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摘 要: 介紹了基于DSP實(shí)現(xiàn)RFID超高頻(UHF)射頻識(shí)別系統(tǒng)的方法,該系統(tǒng)采用TMS320F2812 DSP作為主控芯片,AS3991作為無(wú)線收發(fā)模塊,基于EPC GEN2協(xié)議實(shí)現(xiàn)RFID讀寫器對(duì)標(biāo)簽的識(shí)別、讀寫等操作。DSP的使用簡(jiǎn)化了射頻系統(tǒng)的復(fù)雜度,使得該系統(tǒng)具有低成本、通信穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),應(yīng)用前景十分廣闊,對(duì)RFID 的推廣具有一定的指導(dǎo)意義。
關(guān)鍵詞: DSP;RFID;標(biāo)簽;EPC;GEN2

射頻識(shí)別RFID(Radio Frequency Identification)是一種非接觸的自動(dòng)標(biāo)識(shí)技術(shù),它利用射頻信號(hào)和空間耦合來實(shí)現(xiàn)對(duì)物體的自動(dòng)識(shí)別。與其他的識(shí)別方式相比,射頻識(shí)別技術(shù)能對(duì)移動(dòng)的多個(gè)目標(biāo)識(shí)別,特別是隨著物聯(lián)網(wǎng)的提出,RFID技術(shù)的優(yōu)勢(shì)更加突顯,其應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛。例如,RFID標(biāo)簽中有足夠的存儲(chǔ)空間,可以存放物品的有用信息,能夠真正實(shí)現(xiàn)讓物品“開口說話”[1,2]。
本文利用TI公司TMS320F2812 DSP 處理器作為主控芯片,設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了一套基于EPC GEN2協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)的射頻識(shí)別系統(tǒng),通過USB與上位機(jī)通信。
1 RFID系統(tǒng)原理
一個(gè)典型的RFID系統(tǒng)是由讀寫器、標(biāo)簽和天線等組成。讀寫器用來讀寫標(biāo)簽上的數(shù)據(jù),標(biāo)簽是存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的記憶芯片,天線則用來傳輸讀寫器和標(biāo)簽之間的射頻信號(hào)。讀寫器首先從上位機(jī)得到指令,然后對(duì)指令進(jìn)行編碼調(diào)制并通過天線發(fā)送出去,處在讀寫器工作范圍內(nèi)的標(biāo)簽接收命令并通過改變能量強(qiáng)度發(fā)射響應(yīng)信號(hào),讀寫器通過天線接收響應(yīng)信號(hào)并對(duì)其解調(diào)解碼后傳輸?shù)缴衔粰C(jī)做進(jìn)一步處理。
EPC GEN2標(biāo)準(zhǔn)定義了UHF射頻識(shí)別系統(tǒng)的通信協(xié)議,其工作頻率范圍為860 MHz~960 MHz,采用ITF通信方式,包括物理層和標(biāo)簽識(shí)別層兩部分。
閱讀器發(fā)往標(biāo)簽的信息可以采用雙邊帶幅度鍵控(DSB-ASK)、單邊帶幅度鍵控(SSB-ASK)或者反向相位幅度鍵控(PR-ASK)的方法進(jìn)行調(diào)制載波,數(shù)據(jù)編碼方式采用脈沖間隔編碼(PIE)。標(biāo)簽從其未調(diào)制波中獲取工作能量,要發(fā)送的信息通過反向散射調(diào)制載波的相位或者幅度,編碼方式采用雙向間隔碼(FM0)編碼或者M(jìn)iller調(diào)制副載波。閱讀器和標(biāo)簽之間的通信是半雙工的,閱讀器可以通過發(fā)送選擇(Select)、盤存(Inventory)和訪問(Access)命令來對(duì)標(biāo)簽進(jìn)行讀寫等操作[3]。
本系統(tǒng)通過主控芯片來發(fā)送命令/數(shù)據(jù)和接收處理過的數(shù)據(jù),射頻模塊完成協(xié)議的操作和數(shù)據(jù)的編、解碼,并通過主控芯片USB與上位機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交互。
2 RFID硬件設(shè)計(jì)
2.1 主控芯片
本系統(tǒng)的主控芯片使用TI公司TMS320F2812。該DSP芯片采用高性能靜態(tài)CMOS技術(shù),具有低功耗、高速度的特點(diǎn)。其內(nèi)核依靠1.8 V供電,I/O口則是3.3 V供電,主頻高達(dá)150 MHz,單指令周期僅為6.67 ns。另外該芯片還提供了SPI接口,并支持JTAG邊界掃描,方便了代碼的開發(fā)[4]。芯片的高速運(yùn)算能力和短指令周期,保證了信息不會(huì)丟失,且有效減少了干擾信號(hào),提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。
本系統(tǒng)采用SPI串行口與射頻模塊進(jìn)行通信,F(xiàn)2812中SPI接口還支持一個(gè)16級(jí)的發(fā)送接收FIFO,從而保證了信息的可靠,減少了CPU的損耗,如圖1所示。

2.2 電源模塊
采用TI公司的TPS767D318作為電壓的轉(zhuǎn)換芯片,可同時(shí)為DSP提供1.8 V和3.3 V電壓,滿足內(nèi)核和I/O口的供電要求。
2.3 射頻模塊
射頻模塊采用的是奧地利微系統(tǒng)公司研制的用于超高頻RFID讀寫器的專用芯片AS3991,其封裝形式為64腳QFN,原理如圖2所示。該芯片具有集成度高的特點(diǎn),芯片內(nèi)集成了接收電路、發(fā)送電路、協(xié)議處理單元、連接MCU的并行接口或者SPI串行接口等。支持兩種工作模式——完全支持EPC GEN2協(xié)議和兼容IS0 18000-6A/B協(xié)議[5]。本系統(tǒng)采用的是EPC GEN2協(xié)議。

需要發(fā)送給RFID的命令和數(shù)據(jù)信號(hào)經(jīng)編碼、調(diào)制、射頻放大后輸出到天線。由天線接收到的RFID響應(yīng)信號(hào)送到芯片輸入端,經(jīng)由IQ MIXER得到兩路的中頻信號(hào)IQ,再由增益、濾波、數(shù)字化轉(zhuǎn)換就得到了相應(yīng)的數(shù)據(jù)信號(hào),之后由芯片的協(xié)議處理模塊進(jìn)行解碼、CRC校驗(yàn)后存入FIFO中,此時(shí)再由DSP根據(jù)SPI協(xié)議讀取數(shù)據(jù)。
3 RFID軟件設(shè)計(jì)
3.1 防碰撞算法
本系統(tǒng)所采用的防碰撞算法是EPC GEN2協(xié)議的概率分槽防碰撞算法。根據(jù)EPC GEN2協(xié)議,算法流程如圖3所示。

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