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基于IC智能卡中的非接觸式讀寫模塊設計
摘要: 目前國際上非接觸式IC智能射頻卡中的主流技術是PHILIPS公司的MIFARE技術.已經被制定為國際標準一IS014443 TYPEA標準。本模塊采用的國產非接觸卡讀卡機專用芯片FM1702,正是基于此國際標準。該模塊具有體積小、易于嵌入到應用系統中使用的特點。
Abstract:
Key words :

 引言

  IC智能卡中的接觸式卡以及非接觸式IC智能射頻卡的高度安全保密性。使之在IC卡領域異軍突起。特別是在公共交通行業的電子車票、衛生醫藥中的醫療保險、停車場等封閉式場所管理、身份識別、智能大廈中的電子巡更保安系統等領域中應用前景尤為廣闊[1]。

  目前國際上非接觸式IC智能射頻卡中的主流技術是PHILIPS公司的MIFARE技術.已經被制定為國際標準一IS014443 TYPEA標準。本模塊采用的國產非接觸卡讀卡機專用芯片FM1702,正是基于此國際標準。該模塊具有體積小、易于嵌入到應用系統中使用的特點。

  1 FM1702SL簡介

  FM1702SL是復旦微電子股份有限公司基于IS014443標準設計的非接觸卡讀卡機專用芯片,該芯片采用的是0.6微米CMOS EEPROM工藝制造.可支持ISOl4443 typeA協議和MIFARE標準的加密算法。芯片內部集成了模擬調制解調電路。因而只需搭接最少量的外圍電路就可以工作。FM1702SL芯片支持SPI接口,其數字電路具有TTL、CMOS兩種電壓工作模式。特別適用于ISO14443標準下的水、電、煤氣表等計費系統的讀卡器的應用。該芯片的三路電源都適用于低電壓。

  2 非接觸讀寫系統組成

  該系統主要由MCU、FM1702SL、RS232/I2C通信模塊、ISP在線調試接口和天線組成。系統組成框圖如圖1所示。用戶只需簡單地通過選定的UART或IIC接口發送命令就可以對卡片進行操作,MCU根據接收到的命令來控制FM1702SL,并由FM1702SL驅動天線對MiFare卡進行讀寫操作。

  系統MCU采用PHILIPS增強型單片機LPC931,其可以通過ISP在線調試,且運行穩定。射頻非接觸式IC卡讀寫模塊同時支持IIC和UART通訊接口。通過對模塊的引腳設置電平可確定模塊的通訊端口是IIC還是UART。

  3 天線設計[2]

  系統數據存儲在無源Mifare卡中。讀寫模塊的主要任務是將能量傳輸給Mifare卡。并與之建立通信。天線是非接觸式IC卡讀寫模塊的一個重要組成部分,在讀寫模塊和非接觸式IC卡通信過程中,天線用于產生能發射和接收射頻信號的磁通量.而磁通量用于向卡提供電源并在讀寫模塊和卡片之間傳送信息。因此,在設計中要求天線線圈的電流最大,以用于產生最大的磁通量,并要確保有足夠的帶寬。讀寫模塊的性能與天線的參數有著直接的關系。在對天線的性能進行優化之后。讀寫模塊的讀卡距離可以達到10 cm。

  由于FM1702SL的頻率是13.56 MHz.屬于短波段,因此可以采用小環天線。小環天線有方型、圓形、橢圓型、三角型等,本系統采用的是矩型天線。天線的最大幾何尺寸同工作波長之間沒有一個嚴格的界限。一般定義為:

  L/λ≤1/(2π)    (1)

  式中,L是天線的最大尺寸,λ是工作波長。對于13.6 MHz的系統來說,天線的最大尺寸在50cm左右。

  在天線設計中,品質因數Q是一個非常重要的參數。對于電感耦合式射頻識別系統的讀寫器天線來說。較高的品質因數值會使天線線圈中的電流強度也較大,由此可改善對卡的傳送功率。品質因數的計算公式為:

  式中,f0是工作頻率,Lcoil是天線的尺寸,Rcoil是天線的半徑。

  通過品質因數可以很容易地計算出天線的帶寬:

  B=f0/Q   (3)

  從式中可以看出,天線的傳輸帶寬與品質因數成反比關系。因此。過高的品質因數會導致帶寬縮小,從而減弱讀寫器的調制邊帶,導致無法與卡通信。一般系統的最佳品質因數為10-30,最大不能超過60。

  4 硬件電路

  圖2為FM1702SL與MCU的主要部分的接口電路。系統通過接收上位機的數據,并根據接收到的相關命令進行工作。另外。也可設定為自動尋卡方式,而無需上位機頻繁發送尋卡指令,即當卡片進入到天線區后在ICC引腳上出現低電平告知上位機,上位機則通過尋卡指令直接讀取卡片序列號。

 

  5 軟件設計[3]

  讀寫器軟件編程是采用標準C語言程序來實現對非接觸式IC卡的一系列操作。主要有:LPC931單片機初始化、FM1702SL初始化、接收命令數據處理、IC卡讀寫、防沖突、密碼驗證以及對卡片block(數據塊)操作程序等。

  讀寫卡過程是一個較復雜的程序執行過程,其軟件流程圖如圖3所示,讀寫卡過程需要執行一系列的操作指令,并需調用多個C51函數。如果采用自動尋卡方式,MCU需要每隔0.5秒自動尋卡一次,如果尋到卡,則ICC置1。

  5.1 請求操作

  當一張Mifare卡片處在讀寫模塊天線的工作范圍之內時.上位機通過發送命令來控制讀寫模塊向卡片發出REQUEST all(或REQUEST std)命令。卡片的ATR將啟動,并將卡片BlockO中的卡片類型(TagType)號(共2個字節)傳送給讀寫模塊。以建立卡片與讀寫模塊的第一步通信聯絡。如果請求卡操作不成功,讀寫模塊對卡片的其它操作將不會進行。

  5.2 防沖突操作

  如果有多張Mifare卡片處在卡片讀寫模塊天線的工作范圍之內時,讀寫模塊將首先與每一張卡片進行通信。以取得每一張卡片的序列號。由于每一張Mifare卡片都有其唯一的序列號,因此讀寫模塊可根據卡片的序列號來保證一次只對一張卡操作。該操作得到的卡的返回值即為卡的序列號。

  5.3 卡選擇操作

  完成了上述二個步驟之后,讀卡模塊必須對卡片進行選擇操作。執行操作后,返回卡上的卡片序列號(UID)。

  5.4 認證操作

  經過上述三個步驟,在確認已經選擇了一張卡片時。卡片讀寫模塊在對卡進行讀寫操作之前。必須對卡片上已經設置的密碼進行認證,如果匹配,才允許進一步的讀寫操作。

  5.5 讀寫操作

  對卡的最后操作包括卡片初始化卡值、讀卡、寫卡、增值、減值、存儲等。

  6 結束語

  本文主要介紹了一種基于FM1702SL的射頻識別讀寫模塊的設計方法。此模塊只需要上位機通過選定的UART或IIC接口來發送命令就可以完成對卡片的操作。經實際應用證明,該讀寫模塊具有電路穩定、易嵌入到其他模塊使用、功耗低等良好性能。能方便應用于各種不同的射頻識別應用系統.如考勤系統、門禁系統、公交車收費系統.以及各種水、電、氣表計費系統等,有十分廣闊的應用前景。

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