MCRF450/451/452/455
13.56 MHz读/写无源RFID设备
特点
非接触式读取和防碰撞写
算法
1024总内存位( 32块)
用户可编程的928位( 29块)
内存
独特的32位标签ID (出厂设定)
32位数据和16位的每块CRC
块写保护
70 kbit / s的读取数据传输率(曼彻斯特格式)
特殊位(快读)用于快速识别和
防伪应用( EAS)的
写数据 1 -OF- 16 PPM编码
读写器会谈优先( ITF )或标签会谈,首先
( TTF )操作
远距离读取和写入
高速防碰撞算法阅读
与写作
快速和普通的写数据速度模式
抗撕拉功能,为安全写事务
异步操作,低功耗
消费和载体的灵活选择
频段
内部谐振电容
( MCRF451 /四百五十五分之四百五十二)
两个焊盘连接外接天线电路
(MCRF452)
三盘连接外接天线
电路( MCRF450 , 451 , 455 )
极低功耗CMOS设计
死在华夫格包,晶圆,晶片上的框架,碰着
晶圆, COB , PDIP或SOIC封装选项
应用
单品级标签:
读写多个
在漫长的读取范围的环境项目。
防伪:
该设备有一个唯一的
功能有偿,无偿或区分
退回的商品。
库存管理:
标签的数据可以被读
或更新(写)的多标签和长
范围的环境。它的内存( 32个块, 1千位,
每块= 32位)是组织良好的
库存管理应用程序。
产品名称的识别
航空行李跟踪
书店和图书馆图书编号
低成本动物耳标:
该器件的长
读取范围性能结合1千位
内存适用于动物标签应用
系统蒸发散。标签成本更便宜,阅读范围
远长于现有的125 kHz常规
动物耳标。
玩具及游戏工具:
设备的防碰撞
特征用于读取和写入允许,以使
智能互动玩具和游戏的工具。
门禁和考勤卡:
设备的长距离性能使使
远程门禁控制,停车场入口和
考勤卡。
廉价的成品标签和阅读器都可以
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典型配置为应用程序
读/写
命令和数据
询问
(读/写)
数据
蚂蚁。一
MCRF452
V
SS
读/写范围: 视可达1.5米
在标签的尺寸和系统
要求。
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封装类型
PDIP ( “P” )
蚂蚁。一
NC
蚂蚁。 B
CLK
1
2
3
4
8
7
6
5
V
DD
F
CLK
NC
V
SS
注意:
引脚4,7和8仅用于装置测试目的
NC =不连接
MCRF450 / 455分之451 :
天线连接引脚= 1 , 3和5
MCRF452 :
天线连接引脚= 1和5
ROTATED SOIC ( “X / SN ” )
ANT.B
NC
CLK
V
SS
1
2
3
4
8
7
6
5
蚂蚁。一
V
DD
NC
F
CLK
注意:
引脚3,5和7是用于唯一设备测试目的
NC =不连接
MCRF450 / 455分之451 :
天线接线=引脚1,4和8
MCRF452 :
天线连接引脚= 4和8
MCRF450 COB ( “ 7M ” )
5 mm
厚度= 0.4毫米
天线线圈连接
8 mm
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1.0
说明设备的
特点
该MCRF450需要一个外部LC谐振电路
连接天线A,天线B和V之间
SS
垫。参见图2-2为外部电路的配置
化。该MCRF452需要一个外部天线
线圈之间只有天线A和V
SS
焊盘,如图所示
在图2-4中。
这个外部电路,随着内部谐振
电容器,必须调谐到的载波频率
询问以获得最佳性能。
当一个标签(设备与外部LC谐振
电路)被引入到读写器的RF场,它
开发穿过外部电路的RF电压。该
装置整流的RF电压和开发的直流
电压(V
DD
) 。装置变得功能,一旦
为V
DD
达到工作电压电平。
该装置然后将存储在存储器中的数据
询问器通过接通/关断的内部调制
晶体管。这种内部调制晶体管位于
天线B和V之间
SS
。调制晶体管
具有非常小的导通漏极之间的电阻
(天线B)和来源(V
SS
其导通期间)终端
时间。
当调制晶体管导通,所述谐振
天线B和V之间的电路元件
SS
,这
在与调制晶体管并联,短路
由于低的导通电阻。这导致了
改变电路中的LC值。其结果是,在
电路不再在载波频率谐振
读写。因此,在整个电压
电路被最小化。这种情况被称为“隐形” 。
当调制晶体管关断时,电路
谐振在读写器的载波频率
和发展的最大电压。该条件是
所谓“ uncloaking ” 。因此,该数据被发送到
询问器通过接通(遮掩)和关闭
( uncloaking )调制晶体管。
跨载波信号的电压振幅
根据不同的LC谐振电路的变化
振幅调制的数据。这就是所谓的扩增
突地调制信号。在该接收机的信道
读写器检测到这种幅度调制信号
并重建调制数据进行解码处理。
该装置包括一个独特的防冲突算法来
被读出或在多个标签的环境有效地写入
求。为了最大限度地减少数据的碰撞,该算法利用了
该装置响应的时分复用。每
设备可以与在该读写器进行通信
不同的时隙。在读写器的射频器件
场保持在nonmodulating条件,如果他们不
在给定的时隙。这使得读写器至
与多台设备一次一个通信
没有数据冲突。该算法的细节
在描述
第6.0节“读/写防冲突
逻辑学“ 。
该MCRF450 / 451 /四百五十五分之四百五十二是一种非接触读/写
这是对13.56 MHz的优化无源RFID设备
的RF载波信号。该器件需要一个外部LC
谐振电路,与所述无线通信
审问。该设备由远程供电
整流是从所发送的RF信号
读写器和发送或更新内容
存储器根据来自读写器的命令。
该设备被设计成能够有效地对产品使用
级标签的应用,如零售和库存
管理,其中,被读出大量的标签
和写在同一读写字段。
该器件包含EEPROM的32块( B0 - B31 )
内存。每个块由32位组成。前三
块( B0 -B2 )被分配给设备的操作,而
剩余的29块( B3 B31 : 928比特)是为用户
数据。 1座含有唯一的32位标签ID 。标签
ID是预编程的工厂和写保护。
所有的块,除了标记ID (框1) ,是contact-
以无级可写的块单位通过读写器命令。
所有的数据块,在所述异常位30和31的
块0 ,是写保护的。
该装置可被配置为标记-会谈-初
( TTF )或读写器会谈优先( ITF ) 。在TTF模式,
该设备发送其响应速度快的数据( 160位
最大,参见实施例9-1) ,只要它被通电时,则
等待下一个命令。在ITF的模式下,该设备
需要读写命令发送之前,任何
数据。控制位TTF和ITF模式位
30座0 31 。
从读写所有下行命令
采用1 - 16脉冲位置调制编码
( PPM )以及专门定时脉冲的差距。此编码
信息振幅调制读写器的射频
载波信号。
在另一端, MCRF450 / 451 / 455分之452设备
解调所接收的RF信号,然后发送
数据(从存储器) ,在70 kbit / s的回询问机
在曼彻斯特的格式。
读写器和设备之间的通信
是异步发生。因此,为了提高
该装置的检测精度,所述读写器
发送时间参考信号(时间校准脉冲),以
该装置,随后的指令和编程
明的数据。时间参考信号是用来
校准装置的内部译码器的时序。
有用于内部谐振设备选项
天线A和V之间的电容
SS
: (一)没有内部
谐振电容为MCRF450 , (二) 100pF的对
MCRF451 , (三) 2个50 pF的串联( 25 pF的总数)为
在MCRF452及(d )为50 pF的MCRF455 。该
内部的谐振电容为每个设备示
在图2-2至2-5 。
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为了提高数据的完整性进行写操作,该设备
包括抗撕裂特征。这种抗撕拉
功能提供验证数据的完整性
不完整的写周期,由于通信失败
读写器并在设备之间
写序列。
基于FRR的响应,读写器会
发送匹配代码1 ( MC1 )或匹配代码2
( MC2 )标签的监听窗口期间。该Interroga-
器发送MC1把标签进入休眠模式。标签
在休眠模式下永远不会响应任何命令。
从拆除的读写器的射频能量
设备是唤醒设备的唯一途径。
如果标签还需要进一步的读/写处理时,
读写器发送的MC2 ,接着读或
写命令。完成阅读后或
写入块数据时,读写器发送一个结束
命令以使标签进入休眠模式。
该FRR设备的读写发生
在防碰撞模式。例如,如果有
在现场多个标签,读写器选择一个
通过控制标签的时隙标签的时间
FRR的反应。读写重复这一序列
直到在该领域的所有标签进行处理:
- 发送FRR命令
- 收到FRR回应
- 发送匹配代码1或2的标签上市
窗口
- 发送读数据块命令/或发送写
块的命令和数据
- 验证读/写响应
- 发送完命令
- 验证完命令响应
- 看其他标签的FRR回应
1.1
与设备的通信
询问
该设备可以在任一快速读取操作
请求( FRR )和快速读取旁路( FRB )模式,
根据对31位的状态( FR :位) 0块。如果
FR比特被设置时,该装置在快速重路由模式运行时,
和FRB模式中,如果FR位被清零。该FR位
总是重复编程的,而不是写保护的。该
FRR的模式是默认设置。通信
读写器与标签之间开始了FRR或
FRB命令。
在快速重路由模式下,器件发送一个响应,只有当
它接收到的FRR命令,而不是FRB命令。
相反,该设备在FRB模式发送一个响应
当它接收到唯一的FRB命令,而不是快速重路由
命令。
如果设备被设定为FRR的模式,也设置为TTF
模式( TF位=套) ,设备可以发送FRR
反应,只要它被通电。
一种利用两个不同的主要目的
模式( FRR和FRB )是有效地使用该设备
在项目层面的供应链应用程序,其中一个迅速
识别和有效的抗碰撞的读/写
是必要的处理(即,以确定它是否是一个付费
或无薪的项目,还是通过一个特定的点
感兴趣与否) 。这可以通过检查进行
的FR比特或通过检查的响应的状态
标记到该命令。出于这个原因, FR比特是
也被称为电子商品防盗系统(EAS )位。
1.1.2
标签的FRB模式工作
1.1.1
标签的快速重路由模式的工作原理
在FRB模式与装置的通信是
仅由FRB命令启动的。如果该装置看见
该读写器的FRB命令时,它发送的32位标签
ID和等待MC2 。这之后是读或
写命令。一旦设备被读取或写入时,
读写器发送一个终止命令。不像FRR
模式中,标签的读取和写入处理
在非防冲突模式。
SEE
第6.0节“读/写防冲突逻辑”
对于读写防碰撞算法。看
例9-1的命令序列和设备
反应。
如果该设备是在快速重路由模式(FR位=集),则
读写器之间的通信
设备可以通过两种方式启动,根据状态
TF (位块0 30) 。如果TF位被清除,这是
所谓ITF模式。在这种情况下,标签等待
读写器的FRR命令并将FRR
当它看到的FRR命令响应数据。如果
TF位被置位,该装置是在TTF模式。在这种情况下,
标签只要是发送FRR响应
通电时,即使没有FRR的命令。标签
具有后立即短暂监听窗口(1毫秒)
FRR的响应。该读写器发送其下
这个监听窗口期间命令。
该FRR响应包括32位的标签ID和
FRF (块3-5 ) 。见表7-3 , 7-4和7-6
数据。读写器识别哪些变量是在
现场通过接受他们的FRR响应。
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2.0
电气特性
绝对额定值
参数
线圈电流进入线圈垫
最大功率耗散
环境温度与功耗的应用
大会温度
储存温度
注意:
符号
民
—
—
-40
—
-65
最大
40
0.5
+125
300
150
单位
mA
W
°C
°C
°C
—
—
< 10秒。
—
条件
峰 - 峰值线圈电流
表2-1:
I
PP
_
AC
P
MPD
T
AMB
T
ASM
T
商店
条件超过上述“最大额定值” ,即可能对器件造成永久性损坏。这
是一个额定值,设备的功能操作在这些或任何其他条件超出上述
本说明书中的操作列表表示是不是暗示。暴露在绝对最大额定值
长时间条件下可能影响器件的可靠性。
表2-2:
OPERATING直流特性
标准工作条件(除非另有说明)
工作温度= -20 ° C至+ 70°C
参数
读取电压
在工作电流
普通模式
在工作电流
快速模式
写入电流
写作电压
调性
符号
V
DDR
I
OPER
_
N
I
OPER
_
F
I
写
V
写
R
M
民
2.8
—
—
—
2.8
—
典型值
—
20
45
130
—
3.0
最大
—
—
—
—
—
5.0
单位
V
A
A
A
V
DC
条件
V
DD
电压,用于读取在25℃下
V
DD
=在读取过程中,在25℃为2.8V
V
DD
=在读取过程中,在25℃为2.8V
在25 ° C,V
DD
= 2.8V
在25℃下
DC导通电阻之间
的漏极和源极
在V调制晶体管
DD
= 2.8V
对于T < 120℃
在25℃下
数据保留
耐力
—
—
200
1.0
—
—
—
—
岁月
百万
周期
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