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韦根协议使用说明书

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简介:
《韦根协议使用说明书》是一份详尽指南,旨在帮助用户理解和应用韦根通信协议,适用于门禁系统、考勤机等设备间的双向数据传输。 ### 韦根协议基础知识与应用 #### 一、韦根协议概述 韦根协议是一种常见的短距离通信标准,在门禁控制系统中有广泛应用。它主要用于读卡器与控制器之间的数据传输,包括特定的卡片接口定义、二进制信号交换方式以及26位的标准卡片数据格式等。 #### 二、韦根协议的基本特性 ##### 1. 物理接口设计 韦根协议规定了一种物理接口标准,用于连接读卡器和卡片。通过电磁感应技术,读卡器能够识别并读取卡片上的信息,并将其传输到控制器进行处理或记录。 ##### 2. 数据交换方式 该协议还定义了二进制格式的数据交换机制,确保数据的安全性和可靠性。在实际应用中,韦根接口可以将卡片的数字信号转换为控制器可理解的形式。 ##### 3. 电子信号传递 韦根协议中的信息以高低电平组成的序列形式传输,这些序列代表二进制数1和0。控制器根据接收到的电信号解析出具体的卡片数据内容。 ##### 4. 标准26位格式 标准中最为常用的卡片编码方式是26位格式,它规定了设施代码和个人标识号码的具体排列规则。 #### 三、韦根协议的数据格式详解 在讨论韦根协议时,“韦根格式”通常指的是安全卡数据的编码方案。但值得注意的是,该术语也常用来特指标准的26位二进制卡片数据格式: - **形式与长度**:一种特定的形式定义了数字的意义或使用方法,并非具体的数值本身。 - **不同形式下的位数变化**:尽管相同的总位数可能对应多种不同的编码方案。例如,34位格式下可能存在超过100种独特的编码方式。 - **数据元素的排列规则**:即使是相同长度的数据结构中,每个部分的具体位置和大小也可能有所不同。比如一种特定的34位格式可能有8个用于标识设施代码的位置,并且从第2位开始;而另一种则可能是12位长,在第21位起始。 - **控制器支持的形式范围**:门禁控制设备的能力决定了它能够识别并处理哪些编码方案。 #### 四、实际应用案例 在现实场景中,假设我们有一个字符串`19495981699`。如果按照美国电话号码格式解析,则可以理解为区号是`949`等信息。同样地,在门禁系统内,韦根协议定义了卡片数据的具体排列规则。 例如,一个26位的编码可能包含以下字段: - **前导零**:用于同步信号 - **设施代码**:通常10位长,表示特定建筑或机构编号 - **个人标识号码**:剩下的16位代表持卡人的唯一识别码 这些数据按照规定顺序排列并通过韦根接口发送给控制器进行验证。门禁控制系统根据接收到的信息判断卡片的有效性并执行相应操作。 #### 五、结论 作为一种广泛应用于门禁系统的通信标准,韦根协议的重要性不言而喻。通过理解其基本特性,可以更好地设计和实施安全可靠的门禁系统,并确保长期稳定运行。随着技术进步,未来可能出现更多改进版本的韦根协议,但核心原理及应用价值将依旧保持不变。

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    《韦根协议使用说明书》是一份详尽指南,旨在帮助用户理解和应用韦根通信协议,适用于门禁系统、考勤机等设备间的双向数据传输。 ### 韦根协议基础知识与应用 #### 一、韦根协议概述 韦根协议是一种常见的短距离通信标准,在门禁控制系统中有广泛应用。它主要用于读卡器与控制器之间的数据传输,包括特定的卡片接口定义、二进制信号交换方式以及26位的标准卡片数据格式等。 #### 二、韦根协议的基本特性 ##### 1. 物理接口设计 韦根协议规定了一种物理接口标准,用于连接读卡器和卡片。通过电磁感应技术,读卡器能够识别并读取卡片上的信息,并将其传输到控制器进行处理或记录。 ##### 2. 数据交换方式 该协议还定义了二进制格式的数据交换机制,确保数据的安全性和可靠性。在实际应用中,韦根接口可以将卡片的数字信号转换为控制器可理解的形式。 ##### 3. 电子信号传递 韦根协议中的信息以高低电平组成的序列形式传输,这些序列代表二进制数1和0。控制器根据接收到的电信号解析出具体的卡片数据内容。 ##### 4. 标准26位格式 标准中最为常用的卡片编码方式是26位格式,它规定了设施代码和个人标识号码的具体排列规则。 #### 三、韦根协议的数据格式详解 在讨论韦根协议时,“韦根格式”通常指的是安全卡数据的编码方案。但值得注意的是,该术语也常用来特指标准的26位二进制卡片数据格式: - **形式与长度**:一种特定的形式定义了数字的意义或使用方法,并非具体的数值本身。 - **不同形式下的位数变化**:尽管相同的总位数可能对应多种不同的编码方案。例如,34位格式下可能存在超过100种独特的编码方式。 - **数据元素的排列规则**:即使是相同长度的数据结构中,每个部分的具体位置和大小也可能有所不同。比如一种特定的34位格式可能有8个用于标识设施代码的位置,并且从第2位开始;而另一种则可能是12位长,在第21位起始。 - **控制器支持的形式范围**:门禁控制设备的能力决定了它能够识别并处理哪些编码方案。 #### 四、实际应用案例 在现实场景中,假设我们有一个字符串`19495981699`。如果按照美国电话号码格式解析,则可以理解为区号是`949`等信息。同样地,在门禁系统内,韦根协议定义了卡片数据的具体排列规则。 例如,一个26位的编码可能包含以下字段: - **前导零**:用于同步信号 - **设施代码**:通常10位长,表示特定建筑或机构编号 - **个人标识号码**:剩下的16位代表持卡人的唯一识别码 这些数据按照规定顺序排列并通过韦根接口发送给控制器进行验证。门禁控制系统根据接收到的信息判断卡片的有效性并执行相应操作。 #### 五、结论 作为一种广泛应用于门禁系统的通信标准,韦根协议的重要性不言而喻。通过理解其基本特性,可以更好地设计和实施安全可靠的门禁系统,并确保长期稳定运行。随着技术进步,未来可能出现更多改进版本的韦根协议,但核心原理及应用价值将依旧保持不变。
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    韦根通信协议是一种数据传输标准,主要用于安全设备如门禁控制器和读卡器之间进行无错误的数据交换。 ### 韦根通讯协议详解 #### 一、引言 韦根(Wiegand)通信协议是一种在门禁控制、安全系统及考勤管理等领域广泛使用的数据传输标准,主要用于连接读卡器与控制器之间的接口。本段落将详细介绍韦根协议的工作原理、连接方式及其在Pyramid系列读卡器中的应用。 #### 二、韦根协议概述 由John Wiegand于20世纪70年代发明的韦根通信协议是一种简单的双向通信标准,通过两条数据线(通常标记为Data0和Data1)进行信息传输。该协议适用于非接触式卡片的数据传递,并因其简单可靠及易于实现的特点而被广泛应用。 #### 三、韦根协议的数据格式 韦根协议中的数据结构包括以下部分: 1. **起始位**:标识数据开始。 2. **数据位**:包含具体用户信息,如卡号等。 3. **校验位**:用于验证传输的准确性。 4. **结束位**:表示一次完整的数据传输。 对于常见的26位韦根格式,其结构如下: - 起始位为0 - 设施码(Facility Code):16位,区分不同设施或区域。 - 卡片号(Card Number):通常有10位,用于唯一标识每张卡片。 - 校验位基于前25位计算得出。 - 结束位置也为0 #### 四、Pyramid系列读卡器的应用 Pyramid系列读卡器兼容多种符合韦根格式标准的控制器,并遵循安全行业协会(SIA)制定的《26-Bit Wiegand Reader Interface》文档中的规定。 ##### 4.1 连接方式 - **数据线**:绿色线为Data0,白色线为Data1。 - **电源线**:红色线提供读卡器工作所需的电力。 - **地线**:黑色线作为读卡器的地端。 - 其他功能连接包括蓝色(蜂鸣器信号),棕色和橙色分别控制红灯与绿灯。 ##### 4.2 接线示例 表1提供了Pyramid系列读卡器的接线指南,详细说明了各颜色电线的功能: | 线的颜色 | 功能 | | --- | --- | | 银色 | 屏蔽层 | | 绿色 | Data0 数据传输 | | 蓝色 | 蜂鸣器信号输出 | | 红色 | 读卡器电源输入 | | 黑色 | 地线连接| | 棕色 | 控制红灯(红色)| | 橙色 | 控制绿灯(绿色)| | 白色 | Data1 数据传输| 图示展示了Pyramid系列读卡器与控制器之间的接线方案,为实际操作提供参考。 #### 五、注意事项 - 在混合站点使用Pyramid系列及其他品牌凭证时,需注意卡片编码重复问题,并做好规划管理。 - 尽管韦根协议简单易用但安全性较低。随着技术进步,高级加密和通信协议(如TCPIP)正逐步替代以提高系统整体安全水平。 #### 六、总结 作为广泛应用的数据传输标准,韦根通讯协议在门禁控制系统中具有重要作用。通过对Pyramid系列读卡器的应用案例分析,读者可以深入了解其具体应用及接线方法。随着技术的发展,未来该协议可能面临更多挑战,但其特定场景下的价值仍不可替代。
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    STM32韦根通讯协议是指基于STM32微控制器实现的一种低功耗、高可靠性的数据传输方式,适用于门禁系统和POS机等领域。 基于STM32的韦根通信协议采用IO中断处理方式,能够灵活切换韦根26和韦根32的数据收发模式,并且经过测试验证了其有效性。
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    《SECEGEM协议说明书》是一份详细阐述SECEGEM通信协议规范及其应用的技术文档,旨在为开发者和用户在构建与维护安全高效的数据传输系统时提供指导。 SECSGEM协议是半导体行业中广泛采用的一种通信标准,由SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International)组织发布和维护。该协议旨在促进设备与主机系统之间的高效通信,并允许来自不同供应商的设备通过统一的标准与各种主机系统进行交互。其中,SECS(SEMI Equipment Communication Standard)主要关注消息结构和标准化消息库,而GEM(Generic Equipment Model)则定义了设备的行为、状态机以及一系列通信规则。 **SECSGEM的主要特点和优势:** 1. **降低设备集成成本**:通过标准化接口简化了设备与工厂自动化系统的集成过程,减少了开发时间和成本。 2. **广泛应用范围**:不仅适用于半导体制造行业,还扩展到了光伏和SMT(Surface Mount Technology)等行业。 3. **高效网络带宽利用**:在设计时考虑了带宽效率问题,能够有效地传输大量数据。 4. **广泛的行业支持**:得到了行业的广泛认可和支持,确保不同供应商设备间的一致性和互操作性。 5. **自描述特性**:协议本身具有自我描述的性质,简化了系统理解和实现的过程。 **关键概念解析:** - **收集事件(Collect Events)**: GEM中的一种功能用于设备主动通知主机特定事件的发生,如生产状态变化或异常情况,增强了实时监控能力。 - **发布订阅模型(Publish/Subscribe Model)**: 设备作为发布者, 主机作为订阅者。设备根据预设的条件触发并发送消息给主机系统。 - **配方管理(Recipe Management)**:允许存储和管理设备工艺参数,并能够快速切换不同的生产配置。 - **状态模型(State Model)**:定义了设备的不同状态及其转换规则,是设备行为的基础。 - **终端服务(Terminal Services)**: 设备提供的接口,允许主机进行远程控制及数据交换。 **应用场景包括但不限于以下几点:** 1. 报警管理:实时报告异常情况并及时响应; 2. 远程控制:实现对设备运行状态的远程操作如启动、停止等; 3. 工艺流程管理(Process Project Management): 管理设备工艺流程,确保生产按计划进行。 4. 物料传输监控与控制以保证生产线顺畅运作; 5. 设备操作定义包括预处理、晶圆处理和后处理步骤。 **实施和维护方面:** 1. **GEM合规性**: 需要符合SEMI E30 GEM标准,确保与其他系统的兼容性。 2. **测试执行**: 通过定制化测试验证设备的GEM功能是否正确实现。 3. **定期维护与升级**: 根据技术进步更新设备接口以适应新的需求。 总结来说, SECSGEM协议是半导体及相关行业的基础通信规范。它不仅规定了设备和主机系统之间的通讯方式,还提升了生产自动化水平、降低了集成复杂度并促进了跨厂商的合作及创新。通过深入理解和应用SECSGEM可以提高生产效率优化制造流程同时确保设备与系统的稳定性和可靠性。
  • STM32F4系列的
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    本简介探讨了在STM32F4微控制器上实现韦根协议的方法,介绍了其工作原理及硬件与软件配置要点,适用于门禁系统和POS终端等应用。 STM32F407VE韦根协议源码提供了一种实现韦根通信的解决方案,适用于需要进行数据采集与传输的应用场景。该代码经过优化,能够高效地处理来自外部设备的数据,并且易于集成到现有的项目中。通过使用STM32F407VE微控制器的强大性能和丰富的外设资源,可以简化复杂的数据接口设计,提高系统的稳定性和可靠性。
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    本实例详细介绍了在STM32F103微控制器上实现韦根协议的数据接收过程,包括硬件连接和软件编程方法。 STM32F103韦根协议解析(韦根数据接收实例)介绍如何在STM32F103微控制器上实现对韦根协议的数据接收功能。通过详细讲解,帮助读者理解并应用这一技术方案。
  • GB28181.rar
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    本资源为《GB28181协议说明书》,详细阐述了GB/T 28181-2016安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求,适用于安防行业。 可以参考支持国内多国标协议的文档《GB28181-2011》与《GB28181-2016》,这两份文件详细介绍了相关标准的具体内容和发展变化。
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    《SOME/IP协议规范说明书》详尽解析了汽车网络通信中的关键协议SOME/IP,阐述其架构、功能及应用案例,为开发者提供深入指导。 AutoSAR SOME/IP协议V1.3版标准文档英文全文提供了详细的文字版本,并包含目录。