广工RFID实验报告
更新时间:2023-08-29 13:53:01 阅读量: 教育文库 文档下载
包括125K、13.56M、900M、2.4G频段的
实验一125K H z R F I D实验
一、实验目的
1、掌握125kHz只读卡、125kHz读写卡的基本原理
2、熟悉和学习125kHz只读卡协议、125kHz读写卡协议
二、实验内容与要求
学会使用综合实验平台识别125kHz只读卡卡号,并对125kHz读写卡进行数据读写操作,观察只读卡和读写卡协议。
三、实验主要仪器设备
PC机一台,实验教学系统一套。
四、实验方法、步骤及结果测试
1 、注意事项
一、插、拔各模块前最好先关闭电源,模块插好后再通电。接线如下图所示:(图一为连接PC
端,图二为连接Android端)
二、
2)RFID 读写器串口波特率为 9600bps
2 、环境部署
1)准备 125K 低频 RFID 模块,设置跳线为模式 2,将模块的电源拨码开关设置为 OFF,通过交叉串口线将模块与电脑的串口相连,给模块接 5V 电源;
2)将模块的电源拨码开关设置为 ON,此时模块的电源指示灯亮,表明模块电源上电正常;
3)运行 RFID 实训系统.exe 软件,选项卡选择 125K 模块。
3 、打开串口操作
1
包括125K、13.56M、900M、2.4G频段的
2 设置串口号为 COMx ,设置波特率为 9600,点击“打开”按钮执行串口连接操作。 4 、 寻卡操作
1)串口打开成功后,将 125K 标签放入天线场区正上方,RFID 模块检测到标签存在后,将获 取到标签 ID 并显示在 ListView 控件中,16 进制数据 listview 控件显示的是 16 进制标签 ID ,10 进制数据 listview 控件显示的是 10 进制标签 ID ,如下图所示(图一为windows 下,图二为Andriod
下):
五、思考题
1 画出本实验所用阅读器的组成结构图
答:如下图所示为125KHz 读卡器的结构图:
2 写出所寻卡的序列号:
答:16进制:0B 00 4B 5A E8 F2。
10进制:011 000 075 090 232 242。
3 当多张卡在一起时,能否正确识别卡号?请说明原因
答:不能。因为125kHz 的RFID 读卡器不具有防碰撞识别技术。
4改变卡和阅读器的相对位置和距离,观察读卡结果并解释;在卡和阅读器之间放置不同的障碍物,观察读卡结果并解释。
包括125K、13.56M、900M、2.4G频段的
答:平行放置电子标签时读卡效果最好,电子标签与读卡器的垂直距离不能超过3cm,否则影响读卡;不能放置障碍物,会影响读卡效果。原因:因为低频RFID采用电感耦合的方式进行工作,只有当电子标签和读卡器的线圈互相平行时,两线圈间的互感才是最大;又因为密耦系统中,读写器与电子标签的作用距离较近,只有将电子标签放置在读卡器表面才能给电子标签提供较大的能量。
5 请测试本实验所用阅读器能否读取自带卡的卡号和卡内内容,对测试结果进行解释。
答:无法识别自带卡。因为所带的常用卡的频段并不是125kHz,或者所带卡的频段是125kHz但是其所用的协议与该读卡器并非同个协议。
六、小结
在本次实验里,熟悉了RFID实验操作所依赖的实验箱,熟悉了RFID寻卡的步骤,还尝试
了多卡一起时的系统响应,结果发现125kHz的读卡器不能多卡一起识别,是因为其不具有防碰
撞算法。此外,识别距离不能太远,否则影响识别效果。
实验二13.56M H z I S O14443实验
一、实验目的
1、掌握Mifare one卡操作基本原理及卡通信协议
2、掌握读取身份证卡操作基本原理及ISO14443 TYPEB卡通信协议
二、实验内容与要求
认识Mifare one卡,学会使用综合实验平台识别Mifare one卡号、对Mifare one卡进行密码
下载、对Mifare one卡进行数据读写、对Mifare one卡进行密码修改、读取身份证卡号。
三、实验主要仪器设备
PC机一台,实验教学系统一套。
四、实验方法、步骤及结果测试
1 、注意事项
切记:插、拔各模块前最好先关闭电源,模块插好后再通电。
RFID 读写器串口波特率为 19200bps
2 、环境部署
1)准备 13.56M 高频 RFID 模块,设置跳线为模式 2,将模块的电源拨码开关设置为 OFF,通过
3
包括125K、13.56M、900M、2.4G频段的
交叉串口线将模块与电脑的串口相连,给模块接 5V 电源;
2)将模块的电源拨码开关设置为 ON,此时模块的电源指示灯亮,表明模块电源上电正常;
3)运行 RFID 实训系统.exe 软件,选项卡选择 13.56M 模块。
3 、打开串口操作
设置串口号为 COMx,设置波特率为 19200,点击“打开”按钮执行串口连接操作。
4 、初始化操作
1)读取模块信息。串口设置成功后,点击“读取模块信息”按钮,命令发送成功后,信息栏显
示模块信息“版本号:2010-18-17”。
2)打开天线。串口设置成功后,点击“打开天线”按钮,命令发送成功后,信息栏显示“打开
天线成功”,打开天线成功之后,“请求所有”按钮变为可执行状态,“请求所有”表示发出Request请求,检测读写器天线场区内有无标签。
5 、寻卡操作
1)打开天线成功后,将 13.56M 标签放入天线场区正上方,点击“请求所有”按钮时,提示“请
求所有的卡成功”,并且“寻卡”按钮变为可执行状态。
2)点击“寻卡”按钮,执行防冲撞检测,寻卡成功时 ID 文本框内显示 13.56M 标签 ID:xx xx xx xx,与此同时信息栏提示:防冲撞选择卡片成功,卡号为:xx xx xx xx。如下图所示为寻卡成功:
RFID 系统的块读写实验
1 、连接硬件设备、打开串口、请求所有、寻卡
依次执行前面的 1-5 步完成 RFID 系统的寻卡操作,并保证 13.56M 标签在天线场区正上方;
2 、验证密钥操作
1)寻卡成功后,验证密钥按钮变为可执行状态,表示可执行验证密钥操作,如下图所示;读写
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卡密钥是 12 个 F,即 FF FF FF FF FF FF。设置扇分区为 0、块编号为 1,点击“验证密钥A”执行密钥验证,用密钥 A 验证标签第 1
块成功,如图所示:
3 、读卡操作
1)读卡:验证密钥成功后,方可执行对标签的读写操作;在执行验证密钥操作时,针对标签扇分区 0 块编号 1 执行了密钥 A 验证,接下来的读卡、写卡均是针对该标签扇分区 0 块编号 1,点击“读取按钮”,在数据文本框中显示 16 进制数据,如下图所示。
2)写入:点击“写入”按钮,将数据文本框内的 16 进制数据写入标签,读写器提示灯闪烁的
同时(表示 Android 应用在向读写器发送命令),信息栏提示写卡成功。
3)写卡验证:为了验证写卡是否成功,点击“读取”按钮,读卡成功后,读取的信息与写入的
信息一致,读卡、写卡操作均正常完成。
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RFID 系统的验证密钥修改实验
1 、连接硬件设备、打开串口、请求所有、寻卡
依次执行前面的 1-5 步完成 RFID 系统的寻卡操作,并保证 13.56M 标签在天线场区正上方; 2 、密钥第 认证第 3 块存储区 (密钥区)
1)选择任意一个扇区的第 3 块存储区,弹出“所有扇区的第 3 块用于存放本扇区验证密钥,请 谨慎写卡”对话框。
2) 认证密钥 A :点击“认证密钥 A”按钮,对扇区 0 块编号 3 存储区进行密钥认证,执行成功 后,信息栏显示“用密钥 A 验证卡号的第 3 块成功”。
3) 读取密钥:点击“读取”按钮,执行读取操作,读取成功后,数据文本框内显示读取数据, 其中 0-5 个字节存储的是认证密钥 A ,不可见,默认为 FFFFFFFFFFFF ,10-15 个字节存储的是认 证密钥 B ,可见可修改,默认为 FFFFFFFFFFFF ,如图所示读取认证密钥 B :
4) 输入新认证密钥 B :保证写入数据文本内的数据头 FFFFFFFFFFFF078069 不变,在其后 输入 6 个字节的新认证密钥 B :111111111111,与此同时,认证密钥 B 输入框更新为:
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7 111111111111,如下图所示输入新的认证密钥
B:
5) 修改认证密钥 B :输入符合规范的新认证密钥 B 之后,点击“写入”按钮执行验证密钥 B 修改操作,如下图所示,验证密钥 B 修改成功,请重新验证密钥 A 。
6) 重新执行密钥 A 验证:认证密钥 B 修改成功后,读取按钮变为不可执行状态,需重新点击 “认证密钥 A”进行密钥认证。如下图所示,重新认证密钥 A 成功。
7) 重新读取密钥区:重新点击“读取”按钮,验证密钥 B 是否被修改,如下图所示,数据文 本框显示的数据中第 10-15 个字节为 AAAAAAAAAAAA ,该密钥为新的认证密钥 B ,表明认证密钥B 修改成功。如图所示为重新读取密钥区,验证密钥 B 是否被修改:
RFID 系统的卡钱包实验
1 、 执行 连接硬件设备、打开串口操作 、 初始化操作、寻卡操作
依次执行前面的1-5 步完成 RFID 系统的寻卡操作,并保证 13.56M 标签在天线场区正上方; 2 、 验证密钥操作
包括125K、13.56M、900M、2.4G频段的
8 寻卡成功后,验证密钥按钮变为可执行状态,表示可执行验证密钥操作,13.56M 标签预留了第02 扇区 01 块(即第 9 块)为卡钱包存储,选择扇分区为 2、块分区为 1,点击“验证密钥 A”执行密钥验证,验证成功后卡钱包操作变成可执行状态。
3 、 钱包操作
1) 初始化金额:初始化金额是对第 02 扇区 01 块(即第 9 块)存储区域进行金额初始化操作, 输入初始化金额:100,点击“初始化”按钮,读写器提示灯闪烁的同时(发送初始化命令),信息 栏提示:初始化金额:100 元。
2) 读取余额:初始化金额完成之后,点击“读取余额”按钮执行读取余额操作,读写器提示灯 闪烁的同时(发送读取余额命令),信息栏显示:成功读取余额,余额是 100 元。表示初始化金额操作、读取余额操作均成功执行。
3) 充值:充值功能实现在余额的基础上增加金额,但是增加的金额有限制,最大只增加 9 位数 金额。输入充值金额 100,点击“充值”按钮,读写器提示灯闪烁(发送充值命令)的同时,信息 栏提示:成功充值金额为:100 元。
4) 充值验证:充值完成之后,点击“读取余额”按钮读取余额成功,余额文本框显示为 200, 表示充值、读取余额操作均正常完成。
5) 扣款:扣除功能实现在余额的基础上扣除金额,扣除金额需小于余额,当扣除金额大于余额 时,会提示余额不足。输入扣除金额 90,点击“扣除”按钮,读写器提示灯闪烁的同时,信息栏提 示:成功扣除金额为 90 元。
6) 扣款验证:扣除完成之后,点击“读取余额”按钮读取余额,余额文本框显示为 110,表示 扣款、读取操作均正常完成。
五、思考题
1 画出本实验所用阅读器的组成结构图
包括125K、13.56M、900M、2.4G频段的
答:如下图所示为13.56MHz读卡器的结构图:
2 写出所寻卡的序列号:
答:8F 24 83 00
3 当多张卡在一起时,能否正确识别卡号?请说明原因
答:能。因为该频段读卡器具有防碰撞算法,虽然每次只能读出一张卡的id,但是能够把放置在读卡器上方的所有电子标签准确读出。
4改变卡和阅读器的相对位置和距离,观察读卡结果并解释;在卡和阅读器之间放置不同的障碍物,观察读卡结果并解释。
答:平行放置电子标签时读卡效果最好,电子标签与读卡器的垂直距离不能超过2cm,否则影响读卡;不能放置障碍物,会影响读卡效果。原因:因为高频RFID采用电感耦合的方式进行工作,只有当电子标签和读卡器的线圈互相平行时,两线圈间的互感才是最大;又因为密耦系统中,读写器与电子标签的作用距离较近,只有将电子标签放置在读卡器表面才能给电子标签提供较大的能量。
5 请测试本实验所用阅读器能否读取自带卡的卡号和卡内内容,对测试结果进行解释。
答:能够识别自带的校园一卡通以及羊城通的ID号。因为它们的频段以及所使用的通信协议是一样的,都是13.56MHz,都是ISO/IEC14443的TYPEA标准。
六、小结
13.56MHZ的读写能力和读写距离都比125KHZ的强,因为具有防碰撞算法,所以能够同时多张卡一起读取,然而最优的读卡方向为平行方向。在实验中可以发现,虽然羊城通以及一卡通能够进行卡钱包操作,但是实际上是虚假操作,并没有真正改变卡内信息,原因是读卡器并没有获取修改这两张卡片信息的权限,所以实际能操作的只有寻卡操作。
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包括125K、13.56M、900M、2.4G频段的
实验三900M H z R F I D实验
一、实验目的
1、掌握900MHz标签的基本原理
2、掌握使用综合实验平台对900MHz标签进行功率设置、标签识别、数据读写的方法
二、实验内容与要求
学会使用综合实验平台对900MHz标签进行标签识别及读写操作。
三、实验主要仪器设备
PC机一台,实验教学系统一套。
四、实验方法、步骤及结果测试
1 、注意事项
切记:插、拔各模块前最好先关闭电源,模块插好后再通电。
RFID 读写器串口波特率为 19200bps
2、环境部署
1)准备 900M 超高频 RFID 模块,设置跳线为模式 2,将模块的电源拨码开关设置为 OFF,通过交叉串口线将模块与电脑的串口相连,给模块接 5V 电源;
2)将模块的电源拨码开关设置为 ON,此时模块的电源指示灯亮,表明模块电源上电正常;
3)运行 RFID 实训系统.exe 软件,选项卡选择 900M 模块;
3、打开串口操作
设置串口号为 COMx,波特率为 19200,点击“打开”按钮执行串口连接操作
4、基本设置操作
对模块进行基本的设置:地区(中国),输出功率(8),设置成功后,在信息栏显示地区设置成功,输出功率设置成功
5、寻卡操作
基本设置成功后,将900M 标签放置在读写器天线场区内,点击“自动寻卡”,寻卡成功后,RFID 实训系统将获取到的标签 ID 填充到标签 ID 中
RFID 系统的块读写实验
1、连接硬件操作、打开串口操作、基本设置操作、寻卡操作
依次执行 4.4.1 章节的 1-5 步完成 RFID 系统的寻卡操作,并保证 900M 标签在天线场区正上方;特别提醒:因后续要执行读卡、写卡操作,故需保证寻卡成功后,保持
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包括125K、13.56M、900M、2.4G频段的
该标签在读写器天线场区内。
2、读写操作
1)读取保留区:选择“保留区”内存存储区,设置地址为 0、长度为8,点击“读卡”按钮,发送读取数据命令,读取数据成功后,在信息栏显示读取的数据,并将读取到标签 ID 填充到标签 ID 文本框。
2)读取保留区(设置长度):选择“保留区”内存存储区,设置地址为 0、长度为 6,点击“读卡”按钮,发送读取数据命令,读取数据成功后,在信息栏显示读取的数据,并将读取到标签ID 填充到标签 ID 文本框。
3)写保留区:选择“保留区”内存存储区,设置地址为0、长度为6,输入写入数据,点击“写卡”按钮。
4)验证写保留区:写保留区成功后,再次点击“读卡”按钮执行读数据操作,如下图所示,读取保留区内存的数据与写入保留区内存的数据一致,故写入保留区数据成功。
5)读取 EPC 区:选择“EPC 区”内存存储区,设置地址为 0、长度为 12,点击“读卡”按钮,发送读取数据命令,读取数据成功后,在信息栏显示读取的数据,并将读取到标签ID 填充到标签ID 文本框。
6)读取EPC 区(设置长度):选择“EPC 区”内存存储区,设置地址为0、长度为10,点击“读卡”按钮,发送读取数据命令,读取数据成功后,在信息栏显示读取的数据,并将读取到标签ID 填充到标签 ID 文本框。
7)读取EPC 区(设置地址):选择“EPC 区”内存存储区,设置地址为1、长度为12,点击“读卡”按钮,发送读取数据命令,读取数据成功后,在信息栏显示读取的数据,并将读取到标签ID 填充到标签 ID 文本框,如下图所示:
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8)读取 TID 区:选择“TID 区”内存存储区,设置地址为 0、长度为 12,点击“读卡”按钮, 发送读取数据命令,读取数据成功后,在信息栏显示读取的数据,并将读取到标签 ID 填充到标签 ID 文本框,如下图所示:
9)读取 TID 区(设置长度):选择“TID 区”内存存储区,设置地址为 0、长度为 10,点击“读 卡”按钮,发送读取数据命令,读取数据成功后,在信息栏显示读取的数据,并将读取到标签 ID 填 充到标签 ID 文本框。
10)读取 TID 区(设置地址):选择“TID 区”内存存储区,设置地址为 1、长度为 10,点击“读 卡”按钮,发送读取数据命令,读取数据成功后,在信息栏显示读取的数据,并将读取到标签 ID 填 充到标签 ID 文本框,如下图所示:
包括125K、13.56M、900M、2.4G频段的
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11)读取用户区:选择“用户区”内存存储区,设置地址为 0、长度为 12,点击“读卡”按钮, 发送读取数据命令,读取数据成功后,在信息栏显示读取的数据,并将读取到标签 ID 填充到标签 ID 文本框。
12)读取用户区(设置长度):选择“用户区”内存存储区,设置地址为 0、长度为 10,点击 “读卡”按钮,发送读取数据命令,读取数据成功后,在信息栏显示读取的数据,并将读取到标签 ID 填充到标签 ID 文本框。
13)读取用户区(设置地址):选择“用户区”内存存储区,设置地址为 1、长度为 12,点击 “读卡”按钮,发送读取数据命令,读取数据成功后,在信息栏显示读取的数据,并将读取到标签 ID 填充到标签 ID 文本框,如下左图所示:
14)写用户区:选择“用户区”内存存储区,设置地址为 0、长度为 12,输入写入数据,点击 “写
卡”按钮,写卡成功后,如上右图所示: 15)验证写用户区:写用户区成功后,再次点击“读卡”按钮执行读数据操作,如下图所示,读 取用户区内存的数据与写入用户区内存的数据一致,故写入用户区数据成功。
包括125K、13.56M、900M、2.4G频段的
五、思考题
1 画出本实验所用阅读器的组成结构图
答:如下图所示为900MHz读卡器的结构图:
2 写出所寻卡的序列号
答:ID:34 00 E2 00 30 16 66 06 01 39 06 80 D0 3C F8 11
3 当多张卡在一起时,能否正确识别卡号?请说明原因
答:能。因为该频段读卡器具有防碰撞算法。
4改变卡和阅读器的相对位置和距离,观察读卡结果并解释;在卡和阅读器之间放置不同的障碍物,观察读卡结果并解释。
答:平行放置电子标签时读卡效果最好,电子标签与读卡器的垂直距离最佳距离是3cm,极限最多只能4cm,否则影响读卡;不能放置障碍物,会影响读卡效果。因为900MHz属于超高频频段,采用电磁反向散射进行工作。读写器发射出去的电磁波碰到电子标签后,电磁波被反射,同时携带回电子标签的信息。电磁反向散射系统中,电子标签处于读写器的远区,电子标签接收读写器天线辐射的能量,该能量可以用于电子标签与读写器之间的信号传输,但该能量一般不足以使电子标签芯片工作。
5 请测试本实验所用阅读器能否读取自带卡的卡号和卡内内容,对测试结果进行解释。
答:无法识别自带卡。因为所带的常用卡的频段并不是900MHz,或者所带卡的频段是900MHz但是其所用的协议与该读卡器并非同个协议。但是能够读取老师带的标签,因为该标签的频段是900MHz的。
六、小结
900MHZ的读写器读写距离较前两个频段要远,但也有距离限制,在方向上不用固定方向也
可以读写。
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实验四有源标签读写实验
一、实验目的
1、掌握有源标签卡操作基本原理
2、了解有源标签卡读卡协议
二、实验内容与要求
认识有源标签卡,学会使用综合实验平台识别有源标签卡。
三、实验主要仪器设备
PC机一台,实验教学系统一套,上位机演示平台有源RFID读写识别演示软件。
四、实验方法、步骤及结果测试
1、注意事项
切记:插、拔各模块前最好先关闭电源,模块插好后再通电。
RFID 读写器串口波特率为 115200bps
2、环境部署
1)准备 2.4G 微波 RFID 模块,参考 1.4.2 章节设置跳线为模式 2,将模块的电源拨码开关设置为OFF,参考 1.4.3 章节通过交叉串口线将模块与电脑的串口相连,给模块接 5V 电源;
2)将模块的电源拨码开关设置为 ON,此时模块的电源指示灯亮,表明模块电源上电正常;
3)运行 RFID 实训系统.exe 软件,选项卡选择 2.4G 模块。
3、打开串口操作
串口设置为 COMx,波特率设置为 115200,点击“打开”按钮执行串口连接操作
4、寻卡操作
1)将 2.4G 有源标签放置在天线场区内,RFID 模块检测到 2.4G 有源标签存在后,将获取到 2.4G 有源标签 ID 并显示在信息列表中,如图所示:
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包括125K、13.56M、900M、2.4G频段的
五、思考题
1 画出本实验所用阅读器的组成结构图
答:如下图所示为2.4GHz读卡器的结构图:
2 写出所寻卡的序列号
答:ID:46 10 00 00 00 00 0E C7
3 当多张卡在一起时,能否正确识别卡号?请说明原因
答: 能。因为该频段读卡器具有防碰撞算法。
4改变卡和阅读器的相对位置和距离,观察读卡结果并解释;在卡和阅读器之间放置不同的
障碍物,观察读卡结果并解释。
答:2.4GHz读卡范围广泛,我们整间课室的卡都能读到。因为2.4GHz属于微波系统,采
用电磁反向散射进行工作。电磁反向散射系统中,电子标签处于读写器的远区,电子标签接收读
写器天线辐射的能量,该能量可以用于电子标签与读写器之间的信号传输,但该能量一般不足以
使电子标签芯片工作。典型的作用距离为1m-10m,甚至更远。
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包括125K、13.56M、900M、2.4G频段的
5 请测试本实验所用阅读器能否读取自带卡的卡号和卡内内容,对测试结果进行解释。
答:无法识别自带卡。因为所带的常用卡的频段并不是 2.4GHz,或者所带卡的频段是2.4GHz但是其所用的协议与该读卡器并非同个协议。
六、小结
2.4GHz高频段使用广泛,本次实验采用的是有源的2.4GHz的电子标签。该频段的读卡器寻卡时能一下子读出比较大范围内的多张卡,读卡速度十分快,很灵敏。
实验五R F I D应用系统实验--E T C
一、实验目的
通过一个Android综合实例模拟ETC收费系统掌握RFID 串口通信。
掌握RFID串口通信的实现原理和实现过程;
二、实验内容
1、通过一个Android综合实例模拟ETC收费系统掌握RFID 串口通信。
2、掌握RFID串口通信的实现原理和实现过程;
三、实验设备
1、硬件:电脑(推荐:主频2GHz+,内存:1GB+),中智讯物联网RFID套件;
2、软件:Windows 7/Windows XP。
四、实验步骤
1、环境部署
1)确保 s210 系列实验箱已经安装好 SmartRfid.apk 应用程序;
2)准备 900M RFID 模块,参考 1.4.2 章节设置跳线为模式 1,将模块的电源拨码开关设置为OFF,参考 1.4.3 章节将模块插入到 s210 系列实验箱的 40PIN 模块接口;
3)将 s210 系列实验箱上电运行 Android 系统,系统启动后将模块的电源拨码开关设置为 ON,
此时模块的电源指示灯亮,表明模块电源上电正常。
2、打开串口操作
1)启动 SmartRfid 应用软件,点击应用图标进入应用主界面;
特别提醒,每次进入“物联网 ETC 实训项目”应用之前,需先通过设置模块设置正确的 900M模块串口并打开,退出物联网 ETC 实训项目应用会自动关闭串口
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包括125K、13.56M、900M、2.4G频段的
18 2)点击“串口设置”按钮进入设置模块界面,在串口选择单选框中选择串口号:
/dev/s3c2410_serial1,选中串口设备后点击“打开”按钮执行打开串口操作,点击“关闭”按钮执行关闭串口。
3、管理员模式
1)管理员模式界面。设置串口成功之后,并在应用主界面点击“管理员模式”图标进入管理员模式模块界面。
2)自动寻卡。确保第 1 步环境部署中 900M RFID 模块跳线设置正确,并且模块电源已经开启; 之后将 900M 标签放置在 900M RFID 读卡器天线场区内,点击“自动寻卡”按钮,每隔 1S 自动发 送一次寻卡指令,寻卡成功后,停止自动寻卡,并将获取到标签 ID 并显示在卡号文本框中。
3)手动读卡。除了使用自动寻卡读取到标签 ID 之外,也可使用手动读卡读取标签 ID ,具体操 作如下。确保第 1 步环境部署中 900M RFID 模块跳线设置正确,并且模块电源已经开启;之后将 900M 标签放置在 900M RFID 读卡器天线场区内,点击“读卡”按钮,发送寻卡指令,寻卡成功后, 将获取到标签 ID 并显示在卡号文本框中。
4)输入卡片信息。读卡成功后(即获取标签 ID 成功),分别填写用户姓名、用户性别、车牌号、 年龄、金额等信息。
5)写卡。卡片信息输入完毕后,点击“写卡”按钮执行写卡操作,弹出“确认覆盖卡片上原有 信息”,点击确认完成写卡信息操作。
4、ETC 模式
1)ETC 模式界面。在管理员模式模块完成卡片信息的写入后,点击主界面的“ETC 模式”按钮进入 ETC 模式界面。
包括125K、13.56M、900M、2.4G频段的
19 2)启动巡航。ETC 巡航默认扣费金额是 2 元,管理员可自定义输入扣费金额;点击“启动巡航” 按钮,900M RFID 模块开始不断寻卡,将 900M 标签放入 900M RFID 模块天线场区内,模块检测到 合法标签(管理模块已注册登记)将对其执行一次扣费,如果在 30s 内标签一直放在天线场区内不 对其执行进一步扣费,30 后将执行下一次扣费,如下图所示。
当 RFID 模块检测到非法标签(管理模块未注册登记),将提示:亲,非法用户,到管理员界面 注册去。
当不断有合法标签通过时,ETC 巡航模块会依次对其进行扣费,如下所示显示了依次对alalei 和亦航两名用户进行了扣费。
3)停止巡航。点击“停止巡航”按钮,900M RFID 模块停止发送寻卡命令,弹出“停止巡航 模式成
功”消息,巡航模拟结束。
五 思考题
1 画出本实验所用阅读器的组成结构图
答:如下图所示为125KHz 读卡器的结构图:
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