郭旻 陳佳儀
摘要:本文將會比較電子射頻標簽(RFID)和電子身份標識(cID),分析電子標簽RFID在ODF智能系統中的應用,分析RFID嵌套標簽光跳結構,為ODF智能標識實現集中管理提供參考。
關鍵詞:射頻識別;智能ODN;電子標簽
中圖分類號:TN98 文獻標識碼:A 文章編號:1007-9416(2018)05-0235-02
ODN網絡是由光無源器件和設備構成,因為傳統ODN網絡使用的無源器件存在問題,引起多種故障問題,從而給運營商帶來利益損失。對于通信行業來說加強ODN網絡的維護和管理非常重要,建立智能ODN信息化端口,實現讀寫電路板控制功能,才能有效提高網絡運維效率[1-2]。本文主要針對RFID技術在智能ODN管理系統中進行信息化ODF端口硬件設計分析。
1 RFID標簽電子讀寫模塊
1.1 智能ODF硬件設計方案
本文分析的ODF智能硬件系統包括:端口指引模塊、讀寫電子標簽模塊、通信模塊等。硬件電路ODF智能系統架構中主要核心系統是MCU,而單片機89C58RD是MCU的型號,單片機是由端口控制器、讀寫控制器兩部分構成。讀寫器是通過特殊RC500讀寫芯片進行寄存器的控制,從而完成讀寫電子標簽RFID的功能。
RFID傳統的電路,是利用天線線圈和電路匹配實現RC500讀寫芯片功能。因為選擇十二個讀寫獨立模塊進行端口控制,成本比較高,而且無法匹配到配線盤中,所以,這里在天線和RC500之間添加多個集成天線芯片MAX4638,因為每個MAX4638智能輸出八個,所以選擇兩個進行并聯,實現天線切換完成讀寫功能[3-4]。
1.2 RFID系統概述
RFID(射頻識別)是目前使用比較多的無線通信傳輸技術,它是利用電磁感應技術實現傳輸能量的功能,以及實現目標讀寫信息的功能,最大的RFID優勢就是非接觸式,它可以實現數據不要進行物理接觸就能傳遞。
RFID系統可以執行多種協議,操作頻率不同它的工作特性也會存在差異。這里主要分析四種頻率模式下的特性。見表1。
根據表格數據分析,從干擾電磁上分析,如果頻率較低表示抗擾性就越好,如果是識別速率上分析,隨著頻率不斷增高,速率就會越快。想要既能提高速率,也能達到更好的抗干擾電磁能力的目的。
當RFID插入電子標簽在光跳纖中,可以在端口配線盤讀卡安裝天線,這樣設備ODF智能就可以實現光纖獲取自動攜帶信息標簽。跳纖智能光是電子標簽嵌套方式的光纖跳纖,它是在光纖嵌入電子RFID標簽連接器上,使用電子芯片將各種光跳線信息進行記錄,從而光跳加快線的速度識別,促進更好的管理光跳線。
在端口配線盤電子插入標簽時,需要智能確保配線盤中的設備讀卡可以讀取快速標簽電子信息[5-6]。這時因為光跳線智能與光跳纖普通的基本功能一致,但是因為其擁有智自身能特性,所以,在結構設計上存在差異,關于智能光跳線結構設計,可以分為:嵌套式、埋入式等幾種方式。
2 硬件外圍電路RC500設計分析
在整個讀寫電路中RC500屬于核心元件,是RFID信號生產,可以實現解調和調脂信息發送,可以響應RFID傳輸信號,實現讀取Mifare卡的功能。射頻場是進行Mifare標簽和RC500數據交換的,同時也能實現射頻標簽和單片機之間的通信連接,而標簽Mifare和RC500可以實現相互傳輸數據,一般是采取連個線圈初級、次級耦合進行實現。
該電路之間的連接關系描述如下:
(1)(腳10)是一個非寫信號,與單片機(腳12)進行連接,電平低有效。
(2)(腳11)是選擇數據/非讀通禁止信號,連接單片機(腳13),有效低電平。
(3)ALE(腳21)屬于鎖存使能地質端,在內部處于高電平時,將ADO-AD5地址進行鎖存。
(4)AD0-AD7是服用數據和雙向地質總線(腳13~腳20),與單片機89C58RD中POO/AD0-P)7/AD7進行連接。
(5)RC500-PD屬于信號復位RC500,結構內部處于高電平狀態時出現關閉灌電流,停止振蕩器,這時斷開外部和輸入端會。與中斷1/偏3單片機進行連接。
(6)RC500-CS是禁止選片信號,處于低電平情況下,與IO端口的P27進行連接。
如果要求讀寫系統是20mm距離左右,這里可以選擇發射單端電路驅動輸入方式。OSOUT和OSCIN中間連接的石英晶振負責產生13.56MHz頻率,從而驅動天線系帶的頻率和RC500。
3 結語
本文針對RFID讀寫電子智能標簽在ODF智能信息化端口硬件中的使用進行分析,同時也分析了該模塊相關的硬件電路設計,為智能ODF端口標識尾纖和讀寫尾纖信息功能實現提供參考。
參考文獻
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