实验11 NFC通信实验-V20170317
NFC-近距离无线通信技术

NFC(近距离无线通信技术)这个技术由非接触式射频识别(RFID)演变而来,由飞利浦半导体(现恩智浦半导体)、诺基亚和索尼共同研制开发,其基础是RFID及互连技术。
近场通信(Near Field Communication,NFC)是一种短距高频的无线电技术,在13.56MHz频率运行于20厘米距离内。
其传输速度有106 Kbit/秒、212 Kbit/秒或者424 Kbit/秒三种。
目前近场通信已通过成为ISO/IEC IS 18092国际标准、ECMA-340标准与ETSI TS 102 190标准。
NFC采用主动和被动两种读取模式。
NFC近场通信技术是由非接触式射频识别(RFID)及互联互通技术整合演变而来,在单一芯片上结合感应式读卡器、感应式卡片和点对点的功能,能在短距离内与兼容设备进行识别和数据交换。
工作频率为13.56MHz.但是使用这种手机支付方案的用户必须更换特制的手机。
目前这项技术在日韩被广泛应用。
手机用户凭着配置了支付功能的手机就可以行遍全国:他们的手机可以用作机场登机验证、大厦的门禁钥匙、交通一卡通、信用卡、支付卡等等。
中文名:近距离无线通信技术外文名:NFC(Near Field Communication) 开发商:诺基亚和索尼共同开发设备载体:消费类电子产品智能控件工具应用:进行近距离无线通信目录NFC (1)1、简介信息 (3)1.1.技术简介 (3)1.2.发展历史 (4)1.3.工作模式 (4)1.4.技术特征 (5)2、原理信息 (5)2.1.NFC技术原理 (5)2.2.NFC与RFID区别 (6)2.3.传统比较 (6)2.4.发展前景 (8)2.5.试验地点 (9)2.6.标签种类 (10)3、实际用途 (11)3.1.企业中的应用 (11)3.2.政府部门的应用 (11)3.3.与零售购物体验 (11)3.4.与市场营销 (12)3.5.设备之间共享 (12)3.6.安防领域应用 (12)4、标签工艺 (14)5、最新应用 (14)6、内置设备 (17)参考资料 (19)1、简介信息1.1.技术简介NFC这个技术由非接触式射频识别(RFID)演变而来,由飞利浦半导体(现恩智浦半导体)、诺基亚和索尼共同研制开发,其基础是RFID及互连技术。
NFC技术原理

NFC技术原理近距离无线通信支持NFC的设备可以在主动或被动模式下交换数据。
在被动模式下,启动NFC通信的设备,也称为NFC发起设备(主设备),在整个通信过程中提供射频场(RF-field),。
它可以选择106kbps、212kbps或424kbps其中一种传输速度,将数据发送到另一台设备。
另一台设备称为NFC目标设备(从设备),不必产生射频场,而使用负载调制(load modulation)技术,即可以相同的速度将数据传回发起设备。
此通信机制与基于ISO14443A、MIFARE和FeliCa的非接触式智能卡兼容,因此,NFC发起设备在被动模式下,可以用相同的连接和初始化过程检测非接触式智能卡或NFC目标设备,并与之建立联系。
图1:NFC主动通信模式在主动模式下,每台设备要向另一台设备发送数据时,都必须产生自己的射频场。
,发起设备和目标设备都要产生自己的射频场,以便进行通信。
这是对等网络通信的标准模式,可以获得非常快速的连接设置。
图2:NFC被动通信模式。
,移动设备主要以被动模式操作,可以大幅降低功耗,并延长电池寿命。
在一个应用会话过程中,NFC设备可以在发起设备和目标设备之间切换自己的角色。
利用这项功能,电池电量较低的设备可以要求以被动模式充当目标设备,而不是发起设备。
1. 标准化NFC 是符合ECMA 340与ETSI TS 102 190 V1.1.1以及ISO/IEC 18092标准的一种开放式平台技术。
这些标准详细规定NFC设备的调制方案、编码、传输速度与RF接口的帧格式,以及主动与被动NFC模式初始化过程中,数据冲突控制所需的初始化方案和条件。
此外,这些标准还定义了传输协议,其中包括协议启动和数据交换方法等。
NFC空中接口符合以下标准:ISO/IEC 18092 NFCIP-1 / ECMA-340 / ETSI TS 102 190 V1.1.1 (2003-03) ISO/IEC 21481 NFCIP-2 / ECMA-352 / ETSI TS 102 312 V1.1.1 (2004-02) NFC测试方法符合以下标准:ISO/IEC 22536 NFCIP-1 RF 接口测试方法 / ECMA-356 / ETSI TS 102 345 V1.1.1 (2004-08) ISO/IEC 23917 有关NFC 的协议测试方法 / ECMA-362 ISO/IEC 21481和ECMA 352中定义的NFC IP-2指定了一种灵活的网关系统,用来检测和选择三种操作模式之一——NFC数据传输速度、邻近耦合设备(PCD)和接近耦合设备(VCD)。
近距离无线通讯技术(NFC)详解

近距离无线通讯技术(NFC)详解近距离无线通讯技术(NFC)详解电子元件知识11月29,NFC是Near Field Communication缩写,即近距离无线通讯技术。
由飞利浦公司和索尼公司共同开发的NFC是一种非接触式识别和互联技术,可以在移动设备、消费类电子产品、PC 和智能控件工具间进行近距离无线通信。
NFC 提供了一种简单、触控式的解决方案,可以让消费者简单直观地交换信息、访问内容与服务。
概述近场通信(Near Field Communication,NFC),又称近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(在十厘米内)交换数据。
这个技术由免接触式射频识别(RFID)演变而来,并向下兼容RFID,最早由Sony和Philips各自开发成功,主要用于手机等手持设备中提供M2M(Machine to Machine)的通信。
由于近场通讯具有天然的安全性,因此,NFC技术被认为在手机支付等领域具有很大的应用前景。
NFC 芯片是具有相互通信功能,并具有计算能力,在Felica标准中还含有加密逻辑电路,MIFARE的后期标准也追加了加密/解密模块(SAM)。
NFC标准兼容了索尼公司的FeliCaTM标准,以及ISO 14443 A,B,也就是使用飞利浦的MIFARE标准。
在业界简称为TypeA,TypeB 和TypeF,其中A,B为Mifare标准,F为Felica标准。
为了推动NFC 的发展和普及,业界创建了一个非营利性的标准组织mdash;mdash;NFC Forum,促进NFC 技术的实施和标准化,确保设备和服务之间协同合作。
目前,NFC Forum在全球拥有数百个成员,包括:SONY、Phlips、LG、摩托罗拉、NXP、NEC、三星、atoam、Intel、其中中国成员有中国移动、华为、中兴、上海同耀和台湾正隆等公司。
NFC技术原理近距离无线通信支持NFC的设备可以在主动或被动模式下交换数据。
NFC

在新版本的android中,近场通讯已经被支持。
所谓近场通讯(NFC),又称近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行近距离的(10厘米)非接触式点对点传输,NFC由非接触式射频识别(RFID)及互联互通技术整合演变而来,实现了在单一芯片上结合感应式读卡器、感应式卡片和点对点功能,能在短距离内与兼容设备进行设别和数据交换。
NFC在最初仅仅是对RFID技术和网络技术的简单合并,但是在现在已经演变成为一种短距离无线通信技术,发展态势相当迅速。
与RFID不同的是,NFC具有双向识别和连接的特点,工作于13.56MHz频率范围,NFC 采取了独特的信号衰减技术,相对于RFID来说NFC具有距离近、带宽高、能耗低等特点。
NFC与蓝牙相比较,它不需要复杂设置程序,也可以简化蓝牙连接。
NFC略胜蓝牙的地方在于设置程序较短,但是无法达到蓝牙的低功率。
他的最大数据传输量是424kbit/s远小于蓝牙v2.1的2.1Mbit/s。
虽然NFC在传输速度与距离比不上蓝牙,但是由于NFC技术不需要电源,对于移动电话和消费性电子产品来说,这种技术的使用比较方便。
它的短距离通信特征正是其优点,由于耗电量低、一次只和一台机器连接,因此其拥有较高的保密性与安全性,NFC有利于信用卡交易时避免被盗用。
NFC的目标并非是取代蓝牙等其他无线技术,而是在不同的场合、不同的领域起到相互补充的作用。
不过虽然Android系统已经提供了关于RFC的API,但是跟蓝牙和wifi一样,它必须有硬件的支持。
在实际硬件的支持上面,现在的情况还不是很普及,前些日子有新闻称google 将在纽约和旧金山测试NFC支付,而iPhone 5据说还是不会集成NFC的功能,Android方面,google早在Nexus S上就已经内置了NFC。
NFC通信总是涉及了一个发起设备和一个目标设备,可以理解为一个阅读器和一个标签设备,阅读器可以产生一个射频场用来给一个标签提供电源,正是这个类似于RFID的特性使得一个NFC的标签设备可以做成是一个简单的标签、卡片的无源的形式。
RS近场通信(NFC)测试方案介绍

l
l NFC-A, NFC-B l ) NFC-F 5 x 20 x 20mm 14
32
R&S NFC
NFC-A
33
R&S NFC
NFC
l l l l l l
K6
K6 (NFC -A -B -F) (SENS_REQ ,…) (time Sequences etc ,…)
R&S
LC-resistor Edge with set timing
28
NFC
29
NFC
30
NFC
NFC Forum – Reference Equipment Operating Volume DUT
: DUT
150mm
31
NFC
l
Carrier Frequency Accuracy Power Level measurement Waveform Characteristic Measurement) Load Modulation Sensitivity Threshold level test Load Modulation Measurement) Power reception test Frame delay time
CICC ( PICC ( IC ) PCD = Proximity Coupling Device VICC ( IC ) IC )
Up to 1 cm Up to 10 cm
ISO 10536 ISO 14443 Typ A Typ B ISO 18092 (JIS X 6319-4) ISO 15693 26 kbit/s
NFC-A NFC-B NFC-F
Vicinity Integrated Chip Card
NFC论坛认证与测试

Test Tool Submission Validation Results
Test tool approval
Validation Third party
Certification Administrator
Certification Request
Certification Test Lab
Product submission Test results report
2011/9/23
page19/
工业和信息化部通信计量中心
Telecommunication Metrology Center of MIIT
Step 2: 认证测试 实验室根据 test plan执行正 式的认证测试 实验室出具详 细的测试报告 和结果
• • •
2011/9/23
page17/
工业和信息化部通信计量中心
Telecommunication Metrology Center of MIIT
6. 3-step的认证程序
• Step 1: 准备阶段 • Step 2: 认证测试 • Step 3: 上报和批准
1st Wave plus: LLCP, SNEP (Peer-to Peer) RF Analog
Plugfest
Plugfest
NFC技术1
NFC技术(2014-09-17 09:11:40)转载▼NFC是Near Field Communication缩写,即近距离无线通讯技术。
是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输,在十厘米(3.9英吋)内,交换数据。
NFC技术由免接触式射频识别(RFID)演变而来(RFID的传输范围可以达到几米、甚至几十米,只能实现信息的读取以及判定,而NFC技术则强调的是信息交互),近场通信是工作在13.56MHz频率运行于20厘米距离内。
其传输速度有106Kbit/秒、212Kbit/秒或者424Kbit/秒三种。
近场通信论坛定义了三种操作模式(PDF):点对点模式(P2P mode):支持两个近场通信设备之间相互通讯,实现信息交换和文件共享。
读卡器模式(Reader/writer mode):使近场能讯设备能从海报或者展览信息电子标签上读取相关信息。
卡模式(Card emulation):近场通信设备能像智能卡一样,允许用户支付零售购物和交通费用。
NFC手机内置NFC芯片,组成RFID模块的一部分,可以当作RFID无源标签使用,用来支付费用;也可以当作RFID读写器用作数据交换与采集。
从应用模式上分NFC卡模拟、读写器、点对点三种模式。
卡模拟模式通常又被称为被读模式,手机终端可以模拟成为一张普通的非接触卡被POS机读取,此模式下通常是继承了现在广泛使用的应用,例如银行卡、门禁卡、公交卡等,以NFC手机作为载体并发挥手机在网络、多媒体、人机交互方面的优势,应用场景也与现有方式类似;读写器模式通常又被称为主读模式,手机终端可以读取一张非接触卡或者一个非接触标签中的内容,此模式下既可能继承了现有的应用,例如将NFC手机当做POS机去读取现有的银行卡、公交卡,又可以是NFC 最新定义的应用场景,例如利用NFC手机读取NFC定义的标签中的标准数据,实现电子名片、电子海报、WIFI连接等功能;点对点模式是指两个手机终端在近距离内通过触碰直接传递数据,这是NFC定义的一种新模式,与蓝牙、WIFI相比有近距离和配置简单两个特点,理论上可以通过简单触碰实现两部手机间任何数据的交互,例如同步日程表、位置共享、名片交换等功能。
【RFID】第16单元 NFC卡基本操作
实验原理
二、NFC技术 (4) NFC技术原理 NFC模块可以在主动或被动模式下交换数据。
NFC主动工作模式系统框图
NFC被动工作模式系统框图
实验原理
二、NFC技术 (5) NFC与RFID区别 1)NFC将非接触读卡器、非接触卡和点对点功能整合进一块单芯
任务一 实验内容 任务二 实验目的 任务三 实验原理 任务四 实验步骤 任务五 拓展任务
实验原理
一、NEWLab实训平台 二、NFC技术 三、NEWLab平台NFC模块
实验原理
一、NEWLab实训平台
NEWLab平台界面
实验原理
二、NFC技术 (1) NFC技术概论 NFC英文全称Near Field Communication,是由飞利浦和索尼联合开
(7)选择【读写操作】页面,选择数据块01, 点击【写入】 发送数据:FF 55 00 00 03 09 11 01 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 BA AF 接收数据:FF 55 00 00 83 09 01 00 41 0D
任务一 实验内容 任务二 实验目的 任务三 实验原理 任务四 实验步骤 任务五 拓展任务
任务一 实验内容 任务二 实验目的 任务三 实验原理 任务四 实验步骤 任务五 拓展任务
• NFC卡应用
实验内容
任务一 实验内容 任务二 实验目的 任务三 实验原理 任务四 实验步骤 任务五 拓展任务
实验目的
• 了解高频NFC卡概念 • 学习读取高频NFC卡信息操作 • 学习高频NFC读写操作 • 掌握NFC卡应用的方法和步骤 • 了解高频卡片的数据结构及通讯数据包结构 • 学习C#串口通信技术 • 掌握获取高频NFC卡信息的指令,能够读懂反馈信息
NFC原理介绍
NFC技术详细介绍1.N F C标准N F C技术由P h i l i p s、N o k i a和S o n y主推的一种近距离无线通信技术(N F C I P-1),并向E C M A国际组织提交标准草案。
这项开放技术规格N F C I P-1被认可为E C M A-340标准,并由E C M A向I S O/I E C提交标准,现在该技术被批准纳入I S O/I E C18092。
2003年N F C I P-1被E T S I批准为T S 102 190 v1.1.1。
为了兼容非接触式智能卡,2004年N F C论坛又推出了N F C I P-2规范,并被相关组织批准为E C M A-352、I S O/I E C21481和E T S I T S102312V1.1.1。
其中N F C I P-1标准详细规定N F C设备的调制方案、编码、传输速度与R F接口的帧格式,以及主动与被动N F C模式初始化过程中,数据冲突控制所需的初始化方案和条件。
此外,这些标准还定义了传输协议,其中包括协议启动和数据交换方法等。
N F C I P-2则指定了一种灵活的网关系统,用来检测和选择三种操作模式之一:N F C卡模拟模式、读写器模式和点对点通信模式。
选择既定模式以后,按照所选的模式进行后续动作。
网关标准还具体规定了R F接口测试方法(I S O/I E C22536和E C M A-356)和协议测试方法(I S O/I E C23917和E C M A-362)。
这意味着符合N F C I P-2规范的产品将可以用作I S O/I E C14443A 和B以及F e l i c a(P r o x i m i t y C a r d s)和I S O15693(V i c i n i t y C a r d s)的读写器。
2.N F C技术特点N F C技术的要点有:(1)在I S O/I E C18092N F C I P-1下进行标准化;(2)以13.56M H z R F I D技术为基础;(3)通信距离为20c m;(4)与现有的非接触式智能卡国际标准相兼容;(5)数据传输速率106k b i t/s、212k b i t/s或424k b i t/s。
NFC近场通信--技术讲座
RFID
互联 网络
NFC
NFC在单一芯片上结合了感应式读卡器、感应式卡片和点对 点的功能,能在短距离内与兼容设备进行识别和数据交换。
技术规格
频段: 13.56MHZ 通信距离: 约10厘米 标准规格: 符合国际标准化组织的ISO18092、 ISO21481 标准, 兼容现有非接触智能卡ISO14443标准 传输速度: ◎106kbps、212kbps、424kbps等三种(被动) ◎846kbps、1695kbps… (主动)
NFC的通信机制
作为一种虚拟连接器,NFC可以用来在设备上迅速实现各种无线通信。只需将2个NFC 设备靠近,NFC就能进行无线配置并初始化其他无线协议,如蓝牙和IEEE802.11,从而可 以进行远距离通信或者数据传输。NFC技术支持3种不同的操作模式: · 读写模式,对Felica或IS014443A卡的读写; · 卡模式,如Felica和ISOl4443A/MIEARE卡之间的通信; · NFC模式,NFC芯片间的通信。
标准
NFC国际标准ISO/IECl8092、ISO/IEC21481涵盖了通信模式、调制和编码、防冲突机 制、帧结构等内容 NFC标准兼容了索尼公司的FeliCaTM标准,以及ISO 14443 A,B,也就是使用飞利浦 的MIFARE标准。在业界简称为TypeA,TypeB和TypeF,其中A,B为Mifare标准,F为 Felica标准。
比红外更快、更可靠而且简单得多;
与蓝牙相比,NFC面向近距离交易,适用于交换财务信 息或敏感的个人信息等重要数据。
技术优势续
NFC三大特色
NFC生态系统
NFC与医疗
三种技术比较
通信模式
主动模式
通信过程中指最先发起沟通的一方为发起设备,而回应的一方为目标设备
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
实验11 NFC通信实验-V20170317 1.实验目的 了解NFC近场通信原理和过程; 学习PN532的使用;
2.实验设备 硬件:RFID实验箱6号NFC节点; 软件:STC下载软件STC_ISP,RFID实验箱管理软件; 芯片手册:配套光盘\附件\芯片手册\PN532用户手册
3.实验原理 3.1 NFC简介 NFC是Near Field Communication缩写,即近距离无线通讯技术。是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输,在十厘米(3.9英吋)内,交换数据。 这个技术由免接触式射频识别(RFID)演变而来,由飞利浦公司和索尼公司共同开发的NFC 是一种非接触式识别和互联技术,可以在移动设备、消费类电子产品、PC 和智能控件工具间进行近距离无线通信。 3.2 工作模式
1.卡模式(Card emulation):这个模式其实就是相当于一张采用RFID技术的IC卡(个人理解)。可以替代现在大量的IC卡(包括信用卡)场合商场刷卡、公交卡、门禁管制,车票,门票等等。此种方式下,有一个极大的优点,那就是卡片通过非接触读卡器的 RF 域来供电,即便是寄主设备(如手机)没电也可以工作。 2.点对点模式(P2P mode):这个模式和红外线差不多,可用于数据交换,只是传输距离比较短,传输创建速度快很多,传输速度也快些,功耗低(蓝牙也类似)。将两个具备 NFC 功能的设备链接,能实现数据点对点传输,如下载音乐,交换图片或者同步设备地址薄。因此通过NFC,多个设备如数字相机,PDA,计算机,手机之间,都可以交换资料或者服务。 3.读卡器模式(Reader/writer mode):作为非接触读卡器使用,比如从海报或者展览信息电子标签上读取相关信息。 本实验介绍点对点通信模式的应用。 3.3 指令帧格式 3.3.1 Normal information frame:正常信息数据帧格式 3.3.2 Extended information frame:扩展信息数据帧格式
3.3.3 ACK frame:应答数据帧格式 3.3.4 NACK frame:非应答数据帧格式
3.3.5 Error frame:错误数据帧格式 更多芯片资料,请查看PN532数据手册:配套光盘\附件\芯片手册\PN532用户手册 3.4 代码分析 3.4.1 主机代码分析 在NFC通信实验中,主机是通信的发起端(initiator)。 nfc.c文件中,是操作PN532的指令和函数: 1 唤醒指令 上电唤醒一次即可,无需多次唤醒。 2 参数配置指令 3 打开天线 4 设置重复次数 5 检测从机 检测从机信号,若5s内主机未检测到从机,则提示未接收到数据,并结束本次请求;若检测到从机,则进行数据交换。
6 取消选定&释放设备 完成一次数据传输,需发送这亮条指令给PN532。 3.4.2 从机代码分析 在NFC通信实验中,从机是通信的目标端(target)。 nfc.c文件中,是操作PN532的指令和函数。从机的唤醒,参数配置,释放设备和主机操作是一致的,以下分析从机的主要操作: 1 开启目标端 发送指令给PN532,使主机可以检测到从机。
2 获取数据 从机信号被主机检测到后,从机发送数据给发起端开始数据交换,主机成功获取到从机发来的数据后,主机发送数据给从机,从而实现数据交换。 若5s内从机未被主机检测到(即没有应答数据返回),则结束本次请求;若5s内被主机检测到,则进行数据交换。 3.5 实例分析 硬件连接说明: 串口1连接DB9,可与上位机连接,或通过公公交叉线连接wifi节点; 串口2连接PN532的串口,可以对PN532进行配置,并接收PN532发来的数据。 例如,主从机需要交换如下数据: 主机数据:1234 从机数据:abcd 3.5.1 主机操作步骤 第一步:待发送数据整理 根据3.3小节的帧格式,将“1234”整理成指定的数据帧: 整理后得到:00 00 FF 07 F9 D4 40 01 31 32 33 34 21 00 其中,31 32 33 34为字符1234的ASCII值的的十六进制. 第二步:发送参数配置指令 发送:00 00 FF 03 FD D4 12 14 06 00 返回:00 00 FF 00 FF 00 00 00 FF 02 FE D5 13 18 00 第三步:发送打开天线指令 发送:00 00 FF 04 FC D4 32 01 01 F8 00 返回:00 00 FF 00 FF 00 00 00 FF 02 FE D5 33 F8 00 第四步:发送重复次数配置指令 发送:00 00 FF 06 FA D4 32 05 FF FF FF F8 00 返回:00 00 FF 00 FF 00 00 00 FF 02 FE D5 33 F8 00 第五步:发送检测从机信号指令 发送:00 00 FF 0A F6 D4 56 00 01 01 00 FF FF 00 0F C7 00 返回:00 00 FF 00 FF 00 00 00 FF 17 E9 00 01 12 34 56 78 9A BC DE FF 00 00 00 00 00 09 03 12 34 56 78 6C 00 第六步:发送含“1234”的数据帧 当主机检测到从机,并得到正确的应答数据时,主机发送含“1234”的数据帧: 发送:00 00 FF 07 F9 D4 40 01 31 32 33 34 21 00 返回:00 00 FF 06 FA D4 8E 61 62 63 64 14 00 此时,数据交换成功。主机获得从机数据“abcd”,从机将获得主机数据“1234”。 第七步:发送取消选定指令 发送:00 00 FF 03 FD D4 44 00 E8 00 返回:00 00 FF 00 FF 00 00 00 FF 03 FD D5 45 00 E6 00 第八步:发送释放设备指令 发送:00 00 FF 03 FD D4 52 00 DA 00 返回:00 00 FF 00 FF 00 00 00 FF 03 FD D5 53 00 D8 00
3.5.2 从机操作步骤 第一步:待发送数据整理 根据3.3小节的帧格式,将“1234”整理成指定的数据帧: 整理后得到:00 00 FF 06 FA D4 8E 61 62 63 64 14 00 其中,61 62 63 64为字符abcd的ASCII值的的十六进制。 第二步:发送参数配置指令 发送:00 00 FF 03 FD D4 12 14 06 00 返回:00 00 FF 00 FF 00 00 00 FF 02 FE D5 13 18 00 第三步:发送关闭天线指令 发送:00 00 FF 04 FC D4 32 01 00 F9 00 返回:00 00 FF 00 FF 00 00 00 FF 02 FE D5 33 F8 00 第四步:发送启动目标端指令 发送:00 00 FF 2B D5 D4 8C 02 08 00 12 34 56 40 01 FE 12 34 56 78 90 12 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 0F AB 12 34 56 78 9A BC DE FF 00 00 04 12 34 56 78 00 D0 00 第五步:发送获取数据指令 在第四步完成之后,如果有主机在等待从机信号,从机则发送获取数据的指令。 发送:00 00 FF 02 FE D4 86 A6 00 返回:00 00 FF 07 F9 D4 40 01 31 32 33 34 21 00 第六步:发送含“abcd”的数据帧 从机成功接收到主机发来的数据,则发送待交换的数据给主机,以完成数据交换。 发送:00 00 FF 06 FA D4 8E 61 62 63 64 14 00 第七步:发送释放设备指令: 发送:00 00 FF 03 FD D4 52 00 DA 00 第八步:发送休眠指令: 发送:00 00 FF 03 FD D4 16 F0 26 00
4.实验过程 4.1 准备工作 本实验需要先将实验箱恢复至出厂状态再进行,请根据配套光盘\附件中将物联网RFID实验箱恢复到出厂状态文档的操作步骤,将实验箱恢复到出厂状态。 4.2 实验操作 第一步:打开安装好的RFID实验箱管理软件,进入软件主界面,如图4.2.1所示:
图4.2.1 软件主界面 第二步:点击右下角的“说明”,查看“NFC&WiFi模式”操作说明,如图4.2.2所示
图4.2.2 NFC&WiFi模式操作说明 第三步:按照说明完成连接,并把S1开关拨至指定的位置,点击APP上6号节点的“控制”按钮,进入NFC通信实验界面,如图4.2.3所示:(注意,进行该实验时,无须点击右下角的“开始”按钮) 图4.2.3 NFC通信实验界面 第四步:在IP地址栏输入10号节点的IP地址:192.168.0.165,端口号为4001,点击连接,连接成功会有弹窗提示。 第五步:字符型数据交换:(主机先点击发送,再点击从机发送) 在主从机的发送区填入数据(请最多输入20个字符或者数字),填写完毕后,先点击主机发送,5s之内点击从机发送,可以看到,主从机数据进行交换,如图4.2.4所示:
图4.2.4 字符型数据交换 第六步:十六进制数据交换:(主机先点击发送,再点击从机发送) 在主从机的发送区填入数据(请最多输入20个字符或者数字),填写完毕后,先点击主机发送,5s之内点击从机发送,可以看到,主从机数据进行交换,如图4.2.5所示: