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無源RFID芯片MCRF250及其防沖突讀寫器設(shè)計(jì)

作者: 時(shí)間:2005-08-09 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
摘要:介紹Microchip公司生產(chǎn)的的主要特點(diǎn)工作原理,詳細(xì)討論了問題。并在此基礎(chǔ)上給出了一種FSK防方法。

關(guān)鍵詞:;;FSK;防;

1 MCRF250簡介

MCRF250是Microchip公司生產(chǎn)的非接觸可編程RFID器件,工作頻率(載波)為125kHz。該器件有兩種工作模式:初始模式(Native)和讀模式。所謂初始模式是指MCRF250具有一個(gè)未被編程的存儲陣列,而且能夠在非接觸編程時(shí)提供一個(gè)缺損狀態(tài)(其波特率為載波頻率的128分頻,調(diào)制方式為FSK,數(shù)據(jù)碼為NRZ碼);而讀模式是指在接觸和非接觸方式編程后的永久工作模式,在該模式下, MCRF250中的配置寄存器(詳見后述)的鎖存位CB12置1,上電后,進(jìn)入防沖突數(shù)據(jù)傳送狀態(tài)。

MCRF250 的主要性能如下:

●只讀數(shù)據(jù)傳送,片內(nèi)帶有一次性可編程(OTP)的96位或128位用戶存儲器(支持48位或64位協(xié)議)。

●具有片上整流和穩(wěn)壓電路。

●低功耗。

●編碼方式:NRZ,曼徹斯特碼及差分曼徹斯特碼。

●調(diào)制方式:FSK,PSK,直接調(diào)制。

●封裝方式:PDIP,SOIC。

2 工作原理

2.1 芯片內(nèi)部電路組成

MCRF250芯片內(nèi)部電路框圖及與構(gòu)成的應(yīng)用系統(tǒng)如圖1所示。芯片的引腳VA和VB外接電感L1和電容C1構(gòu)成的諧振電路(諧振頻率為125kHz, L1參考值為4.05mH,C1參考值為390pF)。讀寫器(Reader)側(cè)的電路諧振于125kHz以用于輸出射頻能量,同時(shí)也用于接收MCRF250芯片以負(fù)載調(diào)制方式傳來的數(shù)字信號。MCRF250芯片內(nèi)部電路由射頻前端、防沖突電路及存儲器三部分組成。

2.2 射頻前端電路

射頻前端電路用于完成芯片所有的模擬信號處理和變換功能,包括電源(工作電壓VDD和編程電壓VPP)、時(shí)鐘、載波中斷檢測、上電復(fù)位、負(fù)載調(diào)制等電路。此外,它還用來實(shí)現(xiàn)編碼調(diào)制方式的邏輯控制。

2.3 配置寄存器

配置寄存器用于確定芯片的工作參數(shù)。配置寄存器也能以非接觸方式編程,它由制造商在生產(chǎn)中進(jìn)行編程。配置寄存器共有12位,其功能如圖2所示。其中位11(CB11)總是為1。位10(CB10)用于設(shè)置PSK速率,置1時(shí)速率為fc/4,置0時(shí)速率為fc/2。當(dāng)CB12為0時(shí),表示存儲陣列未被鎖定;為1時(shí)表示成功地完成了接觸編程或非接觸編程,此時(shí)芯片工作于防沖突只讀模式下。

2.4 防沖突電路

片內(nèi)有防沖突電路,當(dāng)發(fā)生沖突時(shí),MCRF250可停止數(shù)據(jù)發(fā)送,并在防沖突電路的控制下,可再一次在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候傳送數(shù)據(jù)。這種功能保證了當(dāng)讀寫器射頻場中有多個(gè)RFID卡時(shí),可以逐一讀取。該防沖突措施要求讀寫器能提供載波信號中斷的時(shí)隙(Gap)能力。

3 FSK防沖突讀寫器的電路

3.1 防沖突技術(shù)

ISO/IEC1444-3標(biāo)準(zhǔn)給出了TYPE A和TYPE B兩種初始化和防沖突規(guī)范?1?:TYPE A采用面向比特的防沖突幀,支持比特沖突檢測協(xié)議;TYPE B通過一組命令來管理防沖突過程,防沖突方案以時(shí)隙為基礎(chǔ)。

存儲卡的防沖突技術(shù)目前尚未形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),很多廠家都擁有自己的專利。對于MCRF250芯片的讀寫器來說,其主要特點(diǎn)是具有防沖突能力,即讀寫器應(yīng)具有提供Gap和沖突檢測的能力。因?yàn)樽x寫器提供Gap可保證時(shí)間上的同步,沖突檢測可采用比特(位)沖突檢測方法。

位沖突檢測可以采用幅度變化、非法編碼出現(xiàn)、位寬變化等檢測技術(shù)。但在RFID中,很難確定判斷幅度迭加的門限值(閾值),因此,非法編碼判斷和位寬檢測是比較簡便的方法。

非法編碼判斷和編碼方式的相關(guān)資料可參見參考文獻(xiàn)。下面主要介紹NRZ碼和曼徹斯特碼在發(fā)生沖突時(shí)合成波形的變化情況。從圖3中可見,NRZ 碼無法判斷位0和位1的沖突,因?yàn)闆_突后的結(jié)果可認(rèn)為正常的數(shù)位1。而曼徹斯特編碼的數(shù)位1,如果以速率高一倍的NRZ碼10來表示,其數(shù)位0則可表示為01,其數(shù)位1和數(shù)位0沖突的結(jié)果則可表示為11,而曼徹斯特碼中,11是非法編碼,故而極易判斷位沖突出現(xiàn)。TYPE A中就是采用了曼徹斯特編碼。當(dāng)然,圖3所示情況是基于位時(shí)間同步和放大限幅的環(huán)境,在RFID中,這些都是可以做到的。

而位寬的變化則與調(diào)制方式有關(guān)。當(dāng)采用NRZ碼FSK調(diào)制時(shí),發(fā)現(xiàn)位0和位1碰撞時(shí),其合成波形的位寬有了比較明顯的變化,圖4所示是其碰撞情況時(shí)序圖,圖中數(shù)位0為fc/8,數(shù)位1為fc/10。

從圖4可以看到,經(jīng)過濾波放大整形電路后,若數(shù)位1和數(shù)位0產(chǎn)生碰撞,則碰撞沖突后的波形將出現(xiàn)7TC和12TC寬的脈沖,而正常情況下0的FSK脈寬為4TC,1的FSK脈寬為5TC,因此用計(jì)數(shù)器進(jìn)行位寬檢測,判別是否出現(xiàn)大于5TC的脈寬,就可以判斷是否出現(xiàn)了沖突。

3.2 FSK防沖突讀寫器設(shè)計(jì)

讀寫器組成框圖如圖5所示。它由晶體振蕩器(4MHz)、分頻器、功率放大器、Gap產(chǎn)生電路、包絡(luò)檢波、放大濾波整形電路、FSK解調(diào)電路、沖突檢測電路和微控制器組成。下面主要介紹防沖突流程及沖突檢測電路。

MCRF250的防沖突流程圖如圖6所示。讀寫器開始送出Gap,其時(shí)間間隔(載波缺損時(shí)間)為60μs(誤差不大于20%)。然后等待5個(gè)位寬時(shí)間,檢測有無調(diào)制信號出現(xiàn),若有調(diào)制信號出現(xiàn),再判斷是否發(fā)生沖突。如果無沖突出現(xiàn),則讀完該MCRF250芯片數(shù)據(jù)后,再按規(guī)定形成一個(gè)新的Gap,以進(jìn)行下一次讀取。

流程中的主要工作由微控制器程序?qū)崿F(xiàn)。對于功率放大器電路,特別是D類功率放大器,由微控制器程序產(chǎn)生Gap,是很容易實(shí)現(xiàn)的。

根據(jù)圖4所示的時(shí)序圖,設(shè)計(jì)的沖突檢測電路如圖7所示。

放大濾波整形電路輸出的FSK信號首先加至觸發(fā)器D1(74HC74),觸發(fā)器D1將于FSK信號的上升沿在Q端產(chǎn)生一個(gè)上跳變,但因 Q端和CL端連接,它會很快又回至低電平,即在Q端形成一個(gè)窄脈沖來觸發(fā)一個(gè)單穩(wěn)電路,該單穩(wěn)電路的輸出作為“有調(diào)制出現(xiàn)”信號加至微控制器(MCU)。此外,該脈沖同時(shí)還可加至FSK解調(diào)器使FSK解調(diào)器工作?同時(shí),輸出NRZ碼數(shù)據(jù)。

沖突檢測電路由十進(jìn)制計(jì)數(shù)器4017和單穩(wěn)電路組成。4017的 Reset端接至觸發(fā)器D1的Q端,觸發(fā)器D1的Q端輸出用于復(fù)位4017并使其開始計(jì)數(shù)。從圖4可知,如果產(chǎn)生位碰撞,就會出現(xiàn)7TC和12TC的脈寬,因此將FSK信號加至4017的CLKen端,該端為低時(shí),對125kHz時(shí)鐘計(jì)數(shù),當(dāng)計(jì)數(shù)到7時(shí),Q7端由低變高,觸發(fā)單穩(wěn)電路,單穩(wěn)電路產(chǎn)生跳變(此即沖突出現(xiàn)信號),并告知MCU發(fā)生了沖突。在正常FSK信號情況下,FSK脈寬為4TC和5TC,因此Q7腳不會變高,即無位碰撞出現(xiàn)。該電路可實(shí)現(xiàn)位沖突檢測。MCU輸出的控制信號用于設(shè)置圖7電路的初始狀態(tài)。

4 結(jié)束語

防沖突技術(shù)是RFID中的一項(xiàng)重要技術(shù),不同的芯片所采用的措施和方法會有所差異,因而需要仔細(xì)地進(jìn)行分析和研究。



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