WebSite 

ic卡读写器电源的上下电控制

ic卡读写器的上电一般是可知的,即对 IC 卡读写时需要给ic卡读写器卡上电(送电源)。因此,IC 卡的上电控制比较简单。
  ic卡读写器读写电流很小,一般为几个 mA ,由单片机来的 IC_PWR 信号通过小功率三极管 9012 控制系统的 +5V 电源切入 IC 卡座与否。当 IC 卡上电后,发光二极管 L1 被点亮,起读写指示作用。每次对 IC 卡读写完成后,即及时下电,以减少插拔时带电的可能性。
...

在射频卡读写器识别系统中的天线问题

射频卡读写器在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。天线必须:
  足够的小以至于能够贴到需要的物品上;
  有全向或半球覆盖的方向性;
  提供最大可能的信号给标签的芯片;
...

ic卡读写器接口方面的规范

ic卡读写器是不能独立工作的,一般在计算机等设备的控制下,以被动的方式运行。它和计算机进行接口的方式有很多种,包括RS232、USB以及IDE接口等。
  ic卡读写器提供一个或多个智能卡槽。有些还提供密码键盘,供用户输入PIN等,可以提供更好的保密性。
  ic卡读写器其工作原理很简单,就是提供计算机和智能卡之间的通信通道,实现两者之间的形式转换。厂商一般提供其读写器的驱动,通过驱动程序提供的接口,可以非常容易的实现对智能卡的访问。ic卡读写器除了可以支持智能CPU卡外,还可以实现对多种逻辑加密卡的访问。
...

射频卡读写器不同方式的分类

目前生产RFID产品的很多公司都采用自己的标准,但国际上还没有形成统一的标准。现在,可供射频卡使用的几种标准有ISO10536、ISO14443、ISO15693和ISO18OOO。应用最多的是ISO14443和ISO15693,这两个标准都由物理特性、射频功率和信号接口、初始化和反碰撞以及传输协议四部分组成。
  按照不同得方式,射频卡读写器有以下几种分类:
...

RFID读卡器的传输特性

RFID技术的基本工作原理并不复杂:标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(passive tag,无源标签或被动标签),或者主动发送某一频率的信号(active tag,有源标签或主动标签);解读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。
  RFID读卡器是一种非接触的自动识别技术,其基本原理是利用射频信号和空间耦合(电感或电磁耦合)或雷达反射的传输特性,实现对被识别物体的自动识别。最基本的RFID系统由三部分组成:1)标签(Tag),是由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象;2)读写器(Reader),是读取或者写入标签信息的设备,可设计为手持式或固定式;3)天线(Antenna),用于在标签和读写器间传递射频信号。
...

RFID读写卡模块技术停车场门禁管理系统中的应用

门禁系统应用RFID射频识别技术,可以实现持有效RFID电子标签的车不停车,方便通行又节约时间,提高路口的通行效率;更重要的是可以对小区或停车场的车辆出入进行实时的监控,准确验证出人车辆和车主身份,维护区域治安,使小区或停车场的安防管理更加人性化、信息化、智能化、高效化。
  基于RFID射频识别技术的特点,提出了RFID射频识别技术在门禁系统中的应用模型,并重点介绍了软件和硬件两方面的实现。该系统具有识别准确率高、抗干扰能力强、通信可靠等优点。
  RFID读写卡模块技术是自动识别技术在无线电技术方面的具体应用与发展,其基本原理是利用射频方式进行非接触双向通信,以达到识别与数据交换的目的。因此它可实现多目标识别、运动目标识别和远程实时监控及管理。通信距离可从几厘米到几十米,其最主要的优点是环境适应性强,受雨雪、冰雹、灰尘等影响小,可全天候工作,非接触地完成自动识别、跟踪与管理,并且可穿透非金属物体进行识别,抗干扰能力强。
...

分页:[«]2[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][»]