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【开源】非接触式IC卡读卡器设计全解(含原理图、PCB源文件及程序源码)-电路方案

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简介:
本项目提供一套完整的非接触式IC卡读卡器设计方案,包括详细的原理图、PCB布局文件以及配套的程序代码,旨在促进开源硬件社区的技术交流与合作。 该非接触式IC卡读卡器基于SLH89F5162单片机设计,电路采用8位数码管显示,其中4位用于显示IC卡余额,另外4位用于显示模式;包含3个按键(分别是+、-和模式切换键);使用复旦微电子的FM1702NL读卡模块及自设计的PCB板天线。

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客服
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  • ICPCB)-
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    本项目提供一套完整的非接触式IC卡读卡器设计方案,包括详细的原理图、PCB布局文件以及配套的程序代码,旨在促进开源硬件社区的技术交流与合作。 该非接触式IC卡读卡器基于SLH89F5162单片机设计,电路采用8位数码管显示,其中4位用于显示IC卡余额,另外4位用于显示模式;包含3个按键(分别是+、-和模式切换键);使用复旦微电子的FM1702NL读卡模块及自设计的PCB板天线。
  • STM32 125kHz低频IC-
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    本项目提供一款基于STM32微控制器的125kHz低频IC卡读卡器设计方案,包含详尽的硬件原理图、PCB布局及软件源代码,适用于卡片识别与数据读写应用。 125kHz低频读卡器功能概述:本资源包含原理图及PCB文件、读卡器源程序以及电脑端上位机源程序。用户可以直接制作并使用该设备,通过附件中的上位机与读卡器进行通信,并控制对T5557类卡片的读写操作。对于T5557卡片配置需设为(RF/32,曼彻斯特编码),这是国内常见的配置方式。 若要支持其他类型低频卡片如EM4305或EMID,硬件上是可行的,只需根据具体卡种文档调整源程序并更新即可。为了方便软件升级,在电路设计中已经实现了自动下载功能,无需手动设置BOOT0和BOOT1就能通过串口进行程序下载。 应用场景:该读卡器适用于短距离、低成本的应用场景,例如门禁控制、校园一卡通系统、煤气表及水表等。在相关领域开发时可以作为管理设备使用来管控客户卡片;也可将其改造为终端设备如RFID锁具中的读写模块或用于智能计量装置中。 设计思路:采用STM32F103R8T6芯片产生125kHz的PWM信号,通过功率放大电路将此信号转化为谐振线圈上的正弦波。卡片从该频率场感应能量并执行命令后会以曼彻斯特编码形式调制返回信息。 读卡器中的检波和滤波模块负责提取被调制后的载波信号,并将其转换为数字格式供STM32F103R8T6的捕获引脚处理。通过解码这些数据并按照事先约定好的通信协议打包后,再传递给电脑端上位机。 硬件平台包括:主控制器(STM32F103R8T6)、USB转串行接口模块(CH340G)、模拟电路元件如LM358A和AMS1117-3.3V稳压器、谐振线圈及电容等。系统框图展示各部分连接关系。 软件平台方面,开发工具使用Keil uVision 5进行编程调试;上位机界面则利用Microsoft Visual C# 学习版构建而成。 项目进度: 1. 实现了对T5557/5567/5577卡(RF/32,曼彻斯特编码)的整页读取、密码验证及写入功能; 2. 开发并实现了配套上位机软件,便于操作指令发送与数据解析工作; 3. 上位机和设备间通信加入了校验机制以提高传输稳定性。 未来计划: 1. 扩展对EM4305及其他低频卡种的支持能力; 2. 集成触摸屏及电池模块设计便携式版本; 3. 开发袖珍型号并增加与智能手机连接接口(OTG或蓝牙)功能。
  • IC智能水表PCB说明等
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    本项目提供了一套完整的IC卡智能水表解决方案,包括详细的原理图、PCB源文件以及相关代码与设计文档。 IC卡智能水表电路设计特性包括:采用3.6V锂电池直接供电;实时时钟指示;阀门堵转判断功能;存储器卡数据读取;蜂鸣器报警提示;DATA FLASH数据存储能力;LCD多种信息显示;低功耗模式运行。该系统包含IC卡智能水表控制面板电路截图、IC卡智能水表原理图和系统框图。
  • 【官】FM1702SL RF射频IC资料)-
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    本项目提供FM1702SL RF射频读卡器IC完整设计方案,包括硬件原理图、PCB布局及软件代码等全套资源,适用于RFID应用开发。 FM1702SL 芯片介绍:FM1702SL 是复旦微电子股份有限公司设计的一款基于 ISO14443 标准的非接触卡读卡机专用芯片,采用 0.6 微米 CMOS EEPROM 工艺。该芯片支持 ISO14443 Type A 协议,并且兼容 MIFARE 标准的加密算法。内部高度集成了模拟调制解调电路,只需少量外围设备即可运行。此外,它还支持 SPI 接口和 TTL、CMOS 两种电压工作模式。 FM1702SL 芯片特别适用于基于 ISO14443 标准的应用场景,例如水表、电表及煤气表等计费系统的读卡器设备,并且其三路电源均支持低电压操作。
  • PCM2904与USB声PCB-
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    本项目提供PCM2904解码和USB声卡的完整电路设计方案,包括详细的原理图、PCB布局等源文件。适用于音频设备开发人员。 本项目计划设计并制作一款外置USB声卡,实现音频解码、输出及放大功能。经过查阅相关资料与开发经验的积累,决定采用德州仪器公司的PCM2904芯片作为核心解码芯片。该芯片使用双列28脚封装形式,并内置了USB控制器和L/O终端接口,仅需单一电源供电即可运行。 它主要适用于配备有USB接口的电脑设备上。此款芯片具备两个D/A转换通道及两个A/D转换通道,同时集成了一体化的USB1.1标准接口控制器。PCM2904还整合了将微机控制下的USB设备磁盘转发器功能、防止非法拷贝的安全保护机制以及数字音量调节和静音操作等功能。 中间级选用了享有“功放之王”美誉的经典运放芯片NE5532,用于信号的缓冲与放大处理,以支持更大功率耳机的需求。在后端部分,则采用TPA3110D类功放芯片来实现大功率输出的同时降低电量消耗,并因此减小了电源体积,便于装置携带和使用。 主电路图及PCM2904解码电路、中间级缓冲放大等相关细节已进行了详细设计与优化。
  • 【AD工】GL827L的SD资料放(PCBBOM等)-
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    本资源包含GL827L设计的SD读卡器完整工程文件,包括详细的原理图、PCB布局文件和物料清单(BOM)等信息。适合硬件工程师参考学习。 电路城SD卡读卡器类似项目设计: 基于台湾创惟GL827LL制作的SD读卡器模块可直接运用于各类需要插SD读卡设备。 该SD读卡器Demo视频展示了其工作原理与操作方法。 此款SD读卡器使用了GL827L芯片,实物展示如下: 包含SD读卡器原理图和PCB截图。 可以购买到基于GL827L制作的SD卡读卡器 PCB 空板。
  • MFRC522射频与RFIDIC感应C51发板和说明书
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    本资源提供MFRC522模块用于射频卡和RFID卡片的通信,包括详细的C51编程示例、电路设计原理图以及使用指南,帮助开发者快速上手非接触式IC卡应用。 一、开发板介绍 本款基于51系列单片机的Mifare卡开发系统能够直接通过串口下载程序,无需额外的下载线,使用非常方便。该开发板适用于Type A标准IC卡(如Mifare S50, S70等)的读写操作,并为技术开发者提供详细且物美价廉的产品资料。 此开发平台采用Philips MFRC522原装芯片设计了读取电路,成本低廉、使用便捷。非常适合有志于学习高级单片机应用的技术人员以及需要进行射频卡终端设计或生产的用户群体。其模块化的设计使得CPU板与RFID读写器(即RC522)可以独立工作,并且任何类型的单片机都能轻松地与其配合完成各种读取操作。 开发板配置了12864液晶显示屏,方便学习者掌握更多有关LCD显示的知识并实现更丰富的信息展示。如果用户不需要此功能,则可以在原价基础上减免70元(即总费用为130元)。 此外,它还配备了MAX232串行通信芯片以支持与PC的连接和数据传输,并且通过USB接口直接从电脑获取5V电压供电,确保了稳定的电源供应。 二、功能说明 本开发系统旨在帮助用户深入了解射频卡的工作原理以及MFRC522模块的基本配置及通讯方式。同时还能指导如何进行Mifare卡片的数据读取和写入操作。 三、资料内容 1. 开发板的完整电路图 2. 包含所有功能实现在内的源代码文件 3. Mifare卡及其相关ISO 14443标准文档 4. MFRC522模块的技术手册 5. 天线设计指南 6. 相关芯片详细资料
  • ICPCB
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    本项目涵盖IC卡读取程序开发与PCB设计,旨在实现高效的数据读取和处理功能。通过优化电路布局提高系统稳定性与兼容性。 IC卡读取程序与PCB设计图是电子工程领域中的两个关键组成部分,它们共同构成了一个完整的智能卡系统。本段落将详细解析这两个概念及其在实际应用中的重要性。 首先来看一下IC卡读取程序。IC卡是一种内置微处理器芯片的卡片,通常用于存储数据和执行特定计算任务。这些卡片广泛应用于身份识别、金融交易、交通票务等领域。IC卡读取程序是与这些卡片交互的软件部分,它负责接收并处理来自卡片的数据,并向卡片发送指令进行操作。 IC卡读取程序的核心功能包括: 1. 通信协议:支持多种类型的IC卡之间的通讯协议,如ISO 7816、EMV等。 2. 数据加密:确保数据的安全性,通过加密和解密技术防止数据在传输过程中被窃取。 3. 错误检测与校正:检查接收到的数据是否完整无误,并使用CRC或奇偶校验进行验证。 4. 应用逻辑:根据具体应用场景执行特定操作,如用户身份验证、处理交易请求等。 接下来是PCB设计图。PCB即印制电路板,是电子设备中承载和连接电子元件的载体。在IC卡读取设备的设计过程中,以下几点尤为重要: 1. 布局优化:为了减少电磁干扰的影响,在布局时将高频率元器件与敏感元器件分开。 2. 走线规划:走线设计需避免产生不必要的电磁辐射,并且要保证信号间的相互影响最小化。同时需要考虑电源和地线的合理分布以提高接地性能。 3. 层次结构:多层PCB可以增加布线密度,但设计师必须注意各层之间的信号穿越及电力分配问题。 4. 尺寸限制:IC卡读取设备通常体积较小,因此在设计时需要紧凑高效,并考虑散热需求。 5. 安全性:鉴于可能接触到敏感信息的情况,在设计PCB时还应采取物理防护和防篡改措施。 实际应用中,这两者之间的配合至关重要。例如,在银行自动取款机(ATM)里,IC卡读取模块的程序需要保证交易的安全性和可靠性;而在公共交通系统中的公交卡设备,则需快速响应并确保在高人流量下的稳定运行。 总之,理解并掌握IC卡读取程序与PCB设计图的知识对于电子工程师来说至关重要。这不仅有助于提高智能卡片系统的可靠性和安全性,也能够满足不断发展的市场需求。
  • 桥DC-DC(SMPS)PCB
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    本项目提供了一套完整的全桥直流转换器解决方案,包括详细的电路设计文档、原理图以及PCB布局和源代码,适用于电力电子领域的研究与开发。 全桥DC-DC开关电源(SMPS)方案概述:此参考设计基于Kinetis V系列MCU构建的全桥DC-DC转换器为变压器隔离式降压变换器,适用于各种电源转换应用。该设计方案集成了包括全桥逆变模块、变压器、同步整流模块及滤波器在内的多个关键组件。 采用Kinetis V系列塔式MCU/外设电路板可以实现多种控制策略如峰值电流模式控制、平均电流模式控制和电压模式控制,从而灵活应对不同的电源需求。在硬件方面,该设计提供了输入与输出的电压检测功能以确保系统稳定运行,并通过初级侧电流感应来防止过载或短路事件的发生。 此外,全桥MOSFET驱动器用于操作主电路中的功率开关器件;而半桥MOSFET驱动器则负责同步整流部分。设备可接受20-30V DC的电源输入并输出5V电压,在最大负载情况下能够提供高达8A的电流。 为了评估瞬态响应性能,本设计还配备了一套动态/瞬变测试电路来模拟快速变化的工作条件。最后,用户可以借助配套软件和工具完成对塔式系统模块(TWR-SMPS-LVFB)及Kinetis KV4x系列MCU (TWR-KV46F150M)的支持工作。 KV4x器件基于ARM Cortex-M4内核,运行频率可达168 MHz,并具备高性能电机/功率变换微控制器的所有特点。
  • 车灯-清单.rar
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    本资源提供了一种创新的非接触供电车灯设计方案,包含详细的源代码、电路图以及所有必要元器件的详尽清单。适合电子工程爱好者和技术研究人员深入学习和实践应用。 《非接触供电车灯设计方案》包含源程序电路图、PCB设计及元器件清单。文件格式:rar。