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RFID无线识别装置设计 第3页

更新时间:2012-4-15:  来源:毕业论文
序号 仪器 数量
1 秒表  NEW CASIO HS-60W 1
2 直尺   1
3 40MHz普通示波器(双通道,外触发输入,有X轴输入,可选带Z轴输入) SS-5705  1
4 频率计 惠普  HP553A   10位 1.3GHz
1
5 四位半数字万用表  MODEL MF 47 1
调试方法:
1、阅读器
(1)用普通示波器测试阅读器线圈两端的波形,按照理论应该输出正弦波,若波形不正确,测试晶振是否起振,检查各引脚是接错。汽车发动机装配车间的带式输送机传动装置+装配图+零件图
(2)示波器观察阅读器接收线圈上的波形,应该接受到正弦波,若不出现,适度调整两线圈之间的距离,调整阅读器的晶体振荡电路的各参数以输出更大的能量。
2、应答器本文来自辣.文~论^文·网原文请找腾讯32,49114
  用万用表测试AT89C2051的码输出端,观察万用表的摆动情况,理论上万用表左右等幅摆动,若不摆动则用示波器测晶振端是否有波形输出,用仿真器检测程序的正确性。
(二)测试数据的完整性
用单只绿色LED的点亮检测有码的传输,四个红色LED显示所发送的数据。
经过大量的实验,观测数据,发现试验结果的误差满足题目要求。测试数据如下表所示:



分 线圈距离(cm) 识别时间(s) 正确率(%) 平均值
    正确率 识别时间
 7.00 04:06:42.13 83 85.66 04:05:40.43
  04:04:52.63 86  
  04:05:06.52 82  
 6.00 04:01:42.52 87 89.30 04:01:52.49
  04:01:36.68 87.7  
  04:02:06.11 90  
 5.00 03:52:43.11 90 92.30 03:51:53.39
  03:42:41.63 93  
  03:50:59.52 93.9  
发挥部分:在不加外部电源的情况下,检测码传输的发光二极管亮,表示阅读器能读出应答器上的四位码。读出码的正确率和识别时间与基本部分的效果类似,能满足题目的要求。
通过测干路电阻的电流,来确定阅读器的功率,该电阻有+5V和-5V电压同时供电,用万用表测的-5V提供的电流为180mA,+5V提供的电流为200mA,有公式P=UI可得阅读器的功率是1.9W,小于2W,满足了发挥题目要求。
其他:增加了信号指示灯(绿色LED),增加了按键复位与阅读器功率放大器开关功能,可以实现手动复位与随时控制阅读器的开关。在完成基本功能的基础上超出了题目的要求。
(三)测试结果分析
     阅读器上点复位后,按启动键后阅读器打开功放,先为应答器发0.5s载波,以给应答器充电一段时间保证应答器能正常工作。后发4标志位,在发编码,每位码与码之间延时0.9ms左右。若不能正确接收校验码,则从头开始再重新接受。因此,时间在03:42:41.63与04:06:42.13之间,误码率在允许范围之内。
三、总结本文来自辣.文~论^文·网原文请找腾讯752018766
经过紧张的三天四夜的奋力拼搏,与小组其他成员的.通力协作,团结互助,终于完成了实验项目。
在本次设计的过程中,我们遇到了许多突发事件和各种困难。尤其是给无源应答器的供电电路设计,高频电路反映的敏感性使我们的电路设计和调试一度陷入困境,而且由于自身硬件调试经验的匮乏,在阅读器与应答器的焊接中,忘记了VST与晶振焊接,致使浪费在查错上很多时间。但通过团队的仔细分析和自我调整状态后我们终于解决了所有问题,取得了圆满的结果。经过此次电子大赛让我们对电路的设计、调试有了深刻的印象,加深了对RFID技术的理解,同时也深刻的体会到了共同协作和团队精神的重要性,提高了我们解决问题的能力,设计中还有欠缺的方面,今后的学习工作中会加以注意。飞机机票预定系统软件工程课程设计文档
参考文献:
[1]周晓光 王晓华《射频识别(RFID)技术原理与应用实例》 北京:人民邮电出版社 2006
[2] 童诗白 华成英、《模拟电子技术基础》 北京:高等教育出版社 2004年10月
[3]黄智伟、《无线发射与接收电路设计》 北京:北京航空航天大学出版社 2004年5月
[4]Carl J.Weisman《The Essential Guid To RF and Wireless( Second Edition)》 中译本、刘志华等译,清华大学出版社

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