摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
·无线射频识别技术概述 | 第10-12页 |
·无线射频识别管理系统 | 第10-11页 |
·无线射频识别技术的特点 | 第11-12页 |
·国内外发展现状及趋势 | 第12-14页 |
·国内外发展现状 | 第12-14页 |
·RFID 技术的未来发展趋势 | 第14页 |
·课题研究的背景和意义 | 第14-15页 |
·危险品管理系统 | 第14-15页 |
·可行性分析及成功案例介绍 | 第15页 |
·论文内容与结构 | 第15-17页 |
第二章 无线射频识别系统 | 第17-31页 |
·RFID 系统的组成 | 第17-18页 |
·RFID 系统的分类 | 第18-20页 |
·RFID 系统的工作原理 | 第20-27页 |
·RFID 系统工作原理 | 第20页 |
·RFID 系统的能量耦合 | 第20-22页 |
·RFID 系统系统的数据交换 | 第22-26页 |
·RFID 系统的防冲突和反碰撞 | 第26页 |
·RFID 系统的数据完整性和安全性 | 第26-27页 |
·RFID 系统的国际标准 | 第27-31页 |
·RFID 系统的国际标准简介 | 第27-29页 |
·ISO/IEC 14443 标准 | 第29-31页 |
第三章 系统总体设计 | 第31-41页 |
·基于RFID 的危险品管理系统 | 第31-34页 |
·系统操作流程 | 第31-33页 |
·系统总体设计 | 第33-34页 |
·射频标签的选择 | 第34-37页 |
·适合本系统的射频标签 | 第34页 |
·射频卡的选择 | 第34-37页 |
·RFID 读写器的总体设计 | 第37-41页 |
·功能需求和特点分析 | 第37-38页 |
·RFID 读写器系统方案设计和功能模块划分 | 第38-40页 |
·RFID 读写器开发设计流程 | 第40-41页 |
第四章 RFID 读写器硬件系统设计 | 第41-61页 |
·芯片选型 | 第41-43页 |
·微控制器(MCU)的选择 | 第41-42页 |
·射频芯片的选择 | 第42-43页 |
·微控制器芯片LM3S811 及最小系统 | 第43-48页 |
·LM3S811 的特性 | 第43-45页 |
·LM3S811 的主要功能模块 | 第45-47页 |
·LM3S811 的最小系统 | 第47-48页 |
·射频芯片MFRC522 | 第48-53页 |
·MFRC522 的功能框图 | 第48-49页 |
·MFRC522 的管脚功能 | 第49-51页 |
·MFRC522 与微控制器的接口与应用 | 第51-53页 |
·读写器天线匹配电路设计 | 第53-55页 |
·功能模块设计 | 第55-58页 |
·通信模块 | 第55-57页 |
·人机交互模块 | 第57-58页 |
·电源模块设计 | 第58-61页 |
第五章 RFID 读写器软件系统设计 | 第61-74页 |
·系统开发工具简介 | 第61-63页 |
·IAR EWARM 简介 | 第61-62页 |
·系统开发平台的搭建 | 第62-63页 |
·射频芯片MF RC522 的操作机制 | 第63-66页 |
·MF RC522 寄存器的访问机制 | 第63页 |
·MF RC522 的FIFO 缓冲区机制 | 第63-64页 |
·MF RC522 的命令集 | 第64-65页 |
·Mifare One 550 卡工作状态的转换 | 第65-66页 |
·读写器与Mifare One 550 卡的射频识别通信 | 第66-74页 |
·系统射频通信总体操作流程 | 第66-68页 |
·寻卡选卡与防冲突 | 第68-71页 |
·三遍密码验证机制 | 第71-72页 |
·对射频卡数据块的应用操作 | 第72-74页 |
第六章 测试与总结 | 第74-78页 |
·系统的测试 | 第74-76页 |
·电路板测试 | 第74-75页 |
·功能测试 | 第75-76页 |
·总结与展望 | 第76-78页 |
·全文总结 | 第76页 |
·改进与展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
附录A1 LM3S811 信号图 | 第81-84页 |
附录A2 LM3S811 系统方框图 | 第84-85页 |
附录B1 主要射频通信函数说明 | 第85-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第96-97页 |