基于物流倉儲管理的RFID讀寫器設(shè)計
RFID(Radio Frequency ldentification、射頻識別)技術(shù)是一種利用無線射頻通信實現(xiàn)遠(yuǎn)距離識別的非接觸自動識別技術(shù)。與現(xiàn)代物流領(lǐng)域普遍使用的條碼技術(shù)相比,它在讀寫距離、保密性、智能化、環(huán)境適應(yīng)能力以及使用壽命方面都有顯著的優(yōu)勢。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/87117.htm目前,世界范圍內(nèi)針對RFID的物流應(yīng)用存在兩種編碼體系,一種是日本UID(Ubiquitous ID)中心提出的UID編碼體系,另一種是美國EPC(Electmnic Production Code.電子產(chǎn)品代碼)環(huán)球協(xié)會提出的EPC電子產(chǎn)品編碼標(biāo)準(zhǔn)。這兩種標(biāo)準(zhǔn)在所使用的無線頻段、信息位數(shù)和 應(yīng)用領(lǐng)域等方面都有所不同。而我國還沒有自己正式的標(biāo)準(zhǔn),但是有關(guān)RFID在900MHz頻段應(yīng)用的電磁檢測工作已經(jīng)基本完成,我國最為關(guān)心的是IS018000 6標(biāo)準(zhǔn)。本質(zhì)上EPC標(biāo)準(zhǔn)和IS018000并不矛盾,對于物流應(yīng)用,EPC標(biāo)準(zhǔn)則更為完善。
另外,對于物流應(yīng)用來說,成本是企業(yè)最關(guān)心的問題。在滿足需要的前提下,選擇最低成本是首當(dāng)其沖的。UHF(915MHz)射頻工作距離大概在10m左右,已經(jīng)能夠滿足物流應(yīng)用的需求,而且成本要比微波段低得多。特別是UHF射頻允許采用相對較小的方向性天線,這將使讀寫器的輻射波束定向到一個特定的區(qū)域,這種特點使讀寫器能夠抵御來自于其他讀寫器或發(fā)射機(jī)的潛在干擾。
鑒于上述情況,為了促進(jìn)RFID系統(tǒng)在我國物流倉儲管理領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用,本文提出了一種基于物流倉儲管理應(yīng)用的讀寫器設(shè)計方泫。該讀寫器的設(shè)計參照EPC標(biāo)準(zhǔn),采用915MHz工作頻率.以某公司的RFID標(biāo)簽芯片的讀寫為目標(biāo),電路設(shè)計簡單,應(yīng)用靈活.生產(chǎn)成本低廉。
1標(biāo)簽功能簡介
本設(shè)計所采用的標(biāo)簽為工作在860MHz~960MHz的長距離無源標(biāo)簽,符合ISO18000- 6標(biāo)準(zhǔn),工作距離可達(dá)8.4m(具體視天線情況而定),尤其適用于美國物流供應(yīng)鏈管理和后勤保障系統(tǒng)。該標(biāo)簽主要有如下特點:
(1)通過RF前端的模擬電路將天線接收能量部分轉(zhuǎn)化為電量.為內(nèi)部電路供電。
(2)內(nèi)部包含有16位CRC(循環(huán)冗余校驗)編碼,具有很高的數(shù)據(jù)完整性。
(3)擁有快速防沖突機(jī)制,運用自身防沖突算法實現(xiàn)了真正的內(nèi)部沖突判斷以及防沖突。
(4)采用64位EPC編碼,且內(nèi)部包含2,16字節(jié)用戶自定義存儲空間。
當(dāng)標(biāo)簽進(jìn)入RF區(qū)域后,標(biāo)簽被激活。如果RF區(qū)域信號強(qiáng)度達(dá)到標(biāo)簽工作能量的需要,則標(biāo)簽進(jìn)入準(zhǔn)備工作狀態(tài),等待接收讀寫器發(fā)送的指令。標(biāo)簽接收以及發(fā)送的數(shù)據(jù)都將經(jīng)過CRC進(jìn)行差錯校驗。同時.還通過曼徹斯特編碼以及FM0編碼對數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步的保護(hù), 以此來保證數(shù)據(jù)的安全性。讀寫器通過外部命令結(jié)合標(biāo)簽內(nèi)部防沖突算泫來實現(xiàn)多個標(biāo)簽數(shù)據(jù)的同時讀取與寫入。
2 RFID讀寫器設(shè)計
2.1硬件設(shè)計
RFID讀寫器應(yīng)用在倉儲管理中.除完成簡單的射頻信號收發(fā)處理之外,還需要連接上層倉庫管理系統(tǒng)(Warehouse Management System.WMS),將接收到的標(biāo)簽信息傳送到WMS中,以便于系統(tǒng)完成倉庫的入庫、盤點、出庫管理等操作。同時,將物品的貨位等信息通過WMS寫入物品標(biāo)簽。所以讀寫器總體結(jié)構(gòu)包括四個模塊:接收/發(fā)送模塊、控制模塊、對外接口模塊和供電管理模塊。射頻電路的發(fā)送和接收模塊均由射頻信號形成和信號處理兩個單元組成,射頻功率放大器對已形成的射頻信號進(jìn)行功率放大.線性放大器對所接收到的射頻信號進(jìn)行線性放大。所選芯片如表1所示。
在射頻電路設(shè)計中,防止和抑制電磁干擾,提高電磁兼容性,是非常重要的環(huán)節(jié)。要選擇介電常數(shù)公差小的基材,并對電路的射頻部分和數(shù)字部分進(jìn)行分塊處理。射頻部分應(yīng)盡量使用SMT(表帖式)元件,減少過孔,并在表面加接地金屬屏蔽層。各模塊具體設(shè)計如下所述。
2.1.1接收/發(fā)送模塊
接收/發(fā)送模塊功能框圖如圖1所示。收/發(fā)及調(diào)制解調(diào)芯片選用TI公司的TRF6901,功率放大芯片選用Freescale半導(dǎo)體器件公司的MW4IC915GMBR芯片,線性信號放大芯片選用RF微器件公司的RF2132。TRF6901芯片內(nèi)部集成了完整的射頻接收和發(fā)送電路,可以組成一個半雙工射頻收發(fā)電路。其工作頻率可以通過編程進(jìn)行微調(diào), 頻率范圍為860MHz~930MHz。MW4IC915是為GSM應(yīng)用而設(shè)計的一款寬頻帶功率放大芯片,它采用了Freescale公司最新的大電壓LDMOS IC技術(shù),可以工作在750MHz~1000MHz頻段內(nèi),線性性能幾乎覆蓋整個應(yīng)用頻段。RF2132是砷化鎵異質(zhì)結(jié)器件(HBT),能夠很好地滿足射頻電路對放大功率、效率以及供電電壓的要求。
本設(shè)計中各芯片工作頻率為915MHz。TRF6901調(diào)制方式為OOK,這可通過將內(nèi)部B寄存器第4位置零來實現(xiàn)。TRF6901將所需發(fā)送信號通過PA引腳送至MW4IC915的RFIN引腳,對信號進(jìn)行功率放大之后,由天線發(fā)射出去;天線接收來的信號通過RF2132對其進(jìn)行線性信號放大,之后送TRF6901的LNA引腳,由TRF6901對接收信號進(jìn)行處理,完成讀寫器前端的數(shù)據(jù)交換任務(wù)。
2.1.2對外接口模塊
圖2所示的對外接口模塊為電平轉(zhuǎn)換電路,主要器件為ICL232。ICL232芯片完成讀寫器內(nèi)部TTL電平與RS-232電平的轉(zhuǎn)換,通過連接標(biāo)準(zhǔn)9針串口與外部計算機(jī)連接。它是一款符合EIA RS-232標(biāo)準(zhǔn)和V28規(guī)范的雙向RS-232發(fā)送/接收接口芯片,負(fù)責(zé)完成電路的 TTL/CMOS電平到標(biāo)準(zhǔn)串口電平的轉(zhuǎn)換,并能通過滯后改善數(shù)據(jù)接收的噪聲抑制。引腳1與3之間接1μF電容,引腳2通過1μF電容接5V電源,三個引腳構(gòu)成+5V電平到+10V電平的轉(zhuǎn)換電路;引腳4與5之間接1μF電容,引腳6通過1μF電容接地,三個引腳構(gòu)成+10V電平到-10V電平的轉(zhuǎn)換電路。
2.1.3控制模塊
控制模塊結(jié)構(gòu)如圖3所示。讀寫器內(nèi)部控制任務(wù)主要由W77E58芯片完成,它是一款兼容8051的8位CMOS快速MCU。同8051相比,它減少了機(jī)器指令執(zhí)行時間以及存儲周期,降低了功耗。它包含32KB Flash EPROM,支持無外部存儲元件的片上1KB SRAM,節(jié)約了更多的I/O引腳。它擁有四個8位I/O端口和一個附加的4位I/O口以及等待狀態(tài)控制信號,三個16位定時/計數(shù)器,12個兩中斷優(yōu)先級的中斷源,兩個加強(qiáng)型全雙工串行通信端口以及可編程看門狗定時器;只需外加復(fù)位、晶體振蕩電路和供電電路即可。
本設(shè)計中,W77E58工作頻率為40MHz。它的P1口連接TRF6901各個控制引腳,完成對收發(fā)芯片的控制并提供數(shù)據(jù)傳輸所需時鐘信號等;串口1連接TRF6901的數(shù)據(jù)收發(fā)端,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的串行通信。 MCU串口0連接芯片ICL232,通過異步通信完成數(shù)據(jù)傳輸,只要設(shè)定W77E58串口1工作在方式1,選擇與計算機(jī)同樣的波特率即可。該部分設(shè)計主要集中在程序設(shè)計部分,將P1口當(dāng)作普通I/O口用即可。
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