基于1 T單片機的電子標簽銷(xiāo)碼器
1.3 檢測電路
當電子標簽諧振時(shí),天線(xiàn)上會(huì )出現一個(gè)Dip點(diǎn)。檢測電路的任務(wù)就是在天線(xiàn)中的眾多頻率中檢測出這一特殊頻率,并將其轉換成單片機的外部中斷電平。但在工程中,對Dip點(diǎn)檢測比較困難,但檢測電子標簽產(chǎn)生諧振時(shí)發(fā)射產(chǎn)生的二次諧波較容易實(shí)現。將一個(gè)電子標簽放入具有能使其產(chǎn)生諧振(8.2MHz)頻率的范圍內,在電子標簽產(chǎn)生諧振時(shí),它產(chǎn)生的二次諧波會(huì )向反方向發(fā)射,接收器可以檢測到,用二次諧波頻率產(chǎn)生的信號能使報警設備啟動(dòng)。檢測電路主要由接收天線(xiàn)、帶通濾波電路、放大電路、電平轉換電路組成。接收天線(xiàn)用于接收高次諧波,帶通濾波電路用來(lái)取出二次諧波分量,電平轉換電路用來(lái)把交流分量轉變成直流分量送至單片機作中斷請求信號。在系統檢測時(shí)單片機會(huì )發(fā)出一組控制信號控制HC4066開(kāi)、關(guān)發(fā)射電路和檢測電路。檢測信號通過(guò)FI0和FI1進(jìn)入檢測電路,通過(guò)二極管IN4148限幅和OP37組成的二階帶通濾波器,二次諧波分量輸出帶寬在14~18MHz。該信號再通過(guò)Q6構成的諧振放大電路放大,得到所需的諧波分量,經(jīng)電平轉換電路整形輸出直流電壓控制單片機檢測中斷產(chǎn)生。檢測電路如圖4所示。本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/172427.htm
1.4 單片機控制電路
STC12C2052AD單片機采用增強型8051內核,1個(gè)時(shí)鐘及1個(gè)機器周期(1T單片機),速度比普通8051快8~12倍。工作頻率0~35MHz,片內8k字節Flash程序存儲器,擦寫(xiě)次數1097次以上,片內256字節RAM數據存儲器,2個(gè)硬件16位定時(shí)器,1個(gè)全雙工異步串行口,2路PWM輸出,8路A/D轉換。具有高速、低功耗、超強抗干擾等優(yōu)點(diǎn),是目前同類(lèi)技術(shù)中性?xún)r(jià)比較高的產(chǎn)品。單片機系統內部采用定時(shí)器的定時(shí)中斷來(lái)控制模擬開(kāi)關(guān)HC4066,實(shí)現發(fā)射和檢測的控制。單片機的P3.7腳輸出占空比周期變化的PWM電壓用以產(chǎn)生周期掃描頻率;一旦系統檢測到報警物的存在,通過(guò)INT0使單片機產(chǎn)生中斷,單片機的P1.7腳輸出低電平,打開(kāi)功率管Q2,加大發(fā)射功率擊穿電子標簽中的電容,并在P1.2腳輸出高電平,使蜂鳴器發(fā)聲報警。單片機控制電路如圖2所示。
2 軟件設計
STC12C2052AD軟件部分的設計基于嵌入式C語(yǔ)言,采用模塊化程序結構。包括主程序、系統初始化子程序、控制功能子程序、檢測子程序、占空比周期變化的PWM子程序。
主程序是電子標簽銷(xiāo)碼器的核心程序,在測試系統開(kāi)始工作后,程序保持在主程序中循環(huán)運行,根據不同需要對其它功能子程序進(jìn)行調用,調用完畢后,程序返回主程序繼續進(jìn)行循環(huán)。主程序流程圖如圖5所示。系統初始化子程序主要完成系統初始化工作,包括引腳配置初始化、定時(shí)器初始化、中斷初始化、系統參數初始化等??刂乒δ茏映绦蚴箍刂葡到y按照功能要求正常工作。檢測子程序完成電子標簽的檢測和擊穿電子標簽。占空比周期變化的PWM子程序用來(lái)控制產(chǎn)生掃描頻率。主程序流程圖如圖5所示。
3 結論
RFID采用無(wú)接觸讀寫(xiě),可同時(shí)識別多個(gè)物體,有較好的抗干擾能力和保密性能,這些方面都是條形碼無(wú)法比擬的,隨著(zhù)信息化水平的不斷提高,RFID技術(shù)有著(zhù)廣闊的應用前景和巨大商機。
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