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C代码资源用于51单片机125Khz ID卡读卡程序。

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简介:
该程序主要针对51单片机,用于读取125Khz ID卡。它涉及使用51单片机进行C语言编程,并专注于解译曼彻斯特码。 此外,该程序同样适用于51单片机125Khz ID卡读卡的应用场景,并持续使用C语言进行编程以实现曼彻斯特码的解码功能。

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客服
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  • 125KHz IDC-基51
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    本资源提供一套用于51单片机的125KHz ID卡读取程序源代码,适用于门禁、考勤等系统开发。 51单片机125KHz ID卡读卡程序 用C语言编写针对51单片机的125KHz ID卡读取代码,并包含解曼彻斯特码功能。
  • 51125KHz ID-C语言
    优质
    本资源提供基于51单片机的125KHz ID卡读取C语言程序代码,适用于需要实现低频ID卡数据读取功能的应用场景。 51单片机125KHz ID卡读卡程序及解曼彻斯特码的C语言实现。
  • 51125KHz ID
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    本项目为一个基于51单片机开发的125KHz低频ID卡读取程序。通过该程序可以实现对ID卡片信息的有效读取与处理,适用于门禁系统、考勤设备等场景。 RFID读卡模块的原理图是使用ORCAD软件绘制,并附有PDF预览文件;PCB设计采用PADS软件制作,还包括了物料清单(BOM)烧录说明及标注图等文档。其中UART输出已经通过量产验证,而韦根输出仅在示波器上观察到正确的波形信号,尚未实际应用中测试过。 该模块的源代码编写基于以下条件:CODE大小不超过1K字节,RAM使用量小于64字节。其工作原理是利用CD4060芯片产生125kHz方波,并通过推挽电路进行功率放大处理;随后高频电流进入LC串联谐振电路中,其中电感值为345uH...
  • 125KHz
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    本项目提供一套完整的125KHz低频读卡器源代码,包含硬件接口、通信协议及数据处理等模块,适用于门禁系统、身份识别等领域。 125KHz读卡器源程序结合了12864液晶显示功能。
  • 125KHz 100cm ID电路
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    本项目设计了一款基于125KHz频段、感应距离达100cm的ID读卡器电路。该电路适用于门禁系统和资产管理等场景,具有响应速度快、识别准确率高的特点。 低频125KHZ ID卡读卡器的模拟部分电路可以实现100CM范围内的读取功能,但尚未经过验证其可行性,仅供参考。
  • 125KHz
    优质
    125KHz读卡程序是一款高效便捷的应用工具,专门设计用于读取并处理125kHz频率范围内的RFID卡片数据。该程序能够迅速识别各类标签信息,并提供灵活的数据管理和分析功能,广泛适用于门禁控制、资产管理等多个领域。 本程序用于STC单片机接收ID卡并通过串口将数据发送到PC端进行显示。
  • 51SD
    优质
    本项目专注于开发基于51单片机平台的SD卡读写技术,旨在实现数据的有效存储与检索。通过优化代码,增强硬件兼容性,为用户提供稳定高效的解决方案。 单片机模拟SPI对SD卡读写由于SD卡使用SPI模式,并且是块读取(512字节),因此需要单片机提供大于512字节的可用RAM作为缓冲区。可以选择STC89c52RD+、STC89C58RD+或STC89C516RD+,这些型号后缀为RD+表示扩展了1024字节的RAM。
  • 125KHz低频ID写测试工具
    优质
    这是一款用于125KHz低频ID卡的专业测试工具,集成了卡片读取、数据编写及验证等功能,广泛应用于门禁系统和身份识别领域。 低频125kHz ID卡读写测试工具兼容EM4305、T5577等多种卡片。
  • 51SD写数据的Keil工C
    优质
    本项目提供了一个基于51单片机和SD卡的数据读写解决方案,包括完整的Keil工程文件及优化过的C语言源代码,适用于嵌入式系统开发学习。 这段文字描述了一个51单片机驱动SD卡读写数据的Keil工程文件C源代码,该程序采用的是SD卡SPI模式,并包含了读取数据、写入数据等操作功能。
  • T5557芯125kHz低频写STM32软件.zip
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    这段资料提供了一个针对STM32单片机开发的软件源代码包,专门用于操作T5557芯片实现125KHz低频RFID卡的读写功能。 基于T5557芯片的125kHz低频卡读器与STM32单片机软件源码可以作为学习设计参考。 ```c int main(void) { NVIC_Configuration(); // 设置NVIC中断分组:2位抢占优先级,2位响应优先级 delay_init(); // 延时函数初始化 uart_init(9600); // 串口初始化为9600波特率 LED_Init(); // 初始化与LED连接的硬件接口 BEEP_Init(); TIM1_PWM_Init(575, 0); // 不分频。PWM频率=72000/(575+1)=125kHz TIM2_Cap_Init(0XFFFF, 72-1); // 以1MHz的频率计数 TIM_SetCompare1(TIM1, 287); TIM3_Int_Init(4999, 7199); // 计数频率为10kHz,计数到5000为500ms } ```