非接触IC卡读写模块MFRC530的工作原理及其应用
[09-11 23:02:14] 来源:http://www.88dzw.com 单片机学习 阅读:8663次
文章摘要: 模拟电路包含了一个具有低阻抗桥驱动器输出的发送部分,这使得最大操作距离可达100mm,接收器可以检测到并解码非常弱的应答信号。由于采用了非常先进的技术,接收器已不再是限制操作距离的因素了。1.2引脚说明该器件为32脚SO封装。器件使用了3个独立的电源以实现在EMC特性和信号解耦方面达到最佳性能。MFRC530具有出色的RF性能并且模拟和数字部分可适应不同的操作电压。1.2.1天线 非接触式天线使用以下4个管脚: 为了驱动天线,MF RC530通过TX1 和TX2 提供13.56 MHz的能量载波。根据寄存器的设定对发送数据进行调制得到发送的信号。 IC卡采用RF
非接触IC卡读写模块MFRC530的工作原理及其应用,标签:单片机开发,单片机原理,单片机教程,http://www.88dzw.com模拟电路包含了一个具有低阻抗桥驱动器输出的发送部分,这使得最大操作距离可达100mm,接收器可以检测到并解码非常弱的应答信号。由于采用了非常先进的技术,接收器已不再是限制操作距离的因素了。
1.2 引脚说明
该器件为32脚SO封装。器件使用了3个独立的电源以实现在EMC特性和信号解耦方面达到最佳性能。MFRC530具有出色的RF性能并且模拟和数字部分可适应不同的操作电压。
1.2.1 天 线
非接触式天线使用以下4个管脚:
为了驱动天线,MF RC530通过TX1 和TX2 提供13.56 MHz的能量载波。根据寄存器的设定对发送数据进行调制得到发送的信号。
IC卡采用RF 场的负载调制进行响应。天线拾取的信号经过天线匹配电路送到RX 脚。MF RC530 内部接收器对信号进行检测和解调并根据寄存器的设定进行处理。然后数据发送到并行接口由微控制器进行读取。
MFRC530对驱动部分使用单独电源供电。

1.2.2 模拟电源
为了实现最佳性能,MFRC530的模拟部分也使用单独电源。它对振荡器、模拟解调器和解码器电路供电。
1.2.3
MF RC530数字部分使用单独电源。
1.2.4 辅助管脚
可选择内部信号驱动该管脚AUX。它作为设计和测试之用。
1.2.5 复位管脚
复位管脚RSTPD禁止了内部电流源和时钟并使MFRC530从微控制器总线接口脱开。如果RST-PD释放,MFRC530执行上电时序。
1.2.6 振荡器
13.56 MHz晶振通过快速片内缓冲区连接到OSCIN和OSCOUT。如果器件采用外部时钟,可从OSCIN输入。
1.2.7 MIFARE接口
MFRC530支持MIFARE有源天线的概念。它可以处理管脚MFIN和MFOUT处的MIFARE核心模块的基带信号NPAUSE和KOMP。
MIFARE接口可采用下列方式与MFRC530的模拟或数字部分单独通信:
1)模拟电路可通过MIFARE接口独立使用。这种情况下,MFIN连接到外部产生的NPAUSE信号。
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