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        無源RFID芯片H4006及其應用設計

        作者: 時間:2009-07-17 來源:網絡 收藏
        雖然密勒碼的編碼規則是停止位為邏輯0,但其電平隨其前一STMDS位編碼電平的不同而不同。利用9位空隙(Pause)位可將電平拉低,以使起始位具有相同的形式。圖3對此作了清晰的描述。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/188816.htm



        3應用設計
          圖4給出了的應用系統框圖。該系統由卡和讀卡器兩部分組成。由于是存貯卡,數據傳送僅從卡傳向讀卡器,故讀卡器中可無編碼和調制電路,僅需解調和解碼電路即可。
          有6個引腳。在射頻工作時為只讀方式,在C1和C2引腳端接入電感L1即可,數據傳輸時,卡和讀卡器天線線圈上的波形示于圖中,該波形由卡中負載調制產生。H4006的另外四個引腳用于測試,VDD和VSS是電源的正負端,TESTn和Tout是測試輸入和輸出端。
          圖5所示是讀卡器中的13.56MHz振蕩器和功放電路。圖中,功放電路采用高效率的戊類(E類)放大器,因此L1阻流圈的阻抗應足夠大,并應使流經它的ICC為恒定值,C5用于改善放大器的性能,它可消除晶體管自身輸出電容的影響。當晶體管處于開關狀態時,整個放大器的效率極高。圖中的L3和C9、C11、 C10構成的串聯諧振電路的諧振頻率為13.56MHz,該回路應有較高的Q值,以保證輸出載波為正弦波。事實上,L3還是讀卡器的耦合線圈,它產生的載波電磁場應符合非接觸式IC卡技術標準的要求。L2、C8用于阻隔高次諧波。



          13.56MHz晶振產生的13.56MHz振蕩信號,一路作為讀卡器中CPU的時鐘,另一路可在放大后用于驅動戊類放大器。
          將L3上的負載調制信號從C7送出至解調和解碼電路便可獲取數據。解調可以采用包絡檢波方法,來將解調后獲得的密勒碼用密勒碼解碼器恢復為不歸零碼送至微控制器,并從串口送至PC機。


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        關鍵詞: H4006 RFID 無源 芯片

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