一种手持式超高频RFID阅读器的设计

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实验4、UHF特高频RFID实验

实验4、UHF特高频RFID实验

实验四 UHF特高频RFID实验一、实验目的1.1 掌握UHF特高频通讯原理1.2 掌握UHF特高频通讯协议1.3 掌握读卡器操作流程1.4 了解UHF特高频应用二、实验设备硬件:RFID实验箱套件,电脑等。

软件:Keil。

三、实验原理3.1特高频RIFD系统典型的特高频UHF(Ultra-High Frequency)RFID系统包括阅读器(Reader)和电子标签(Tag,也称应答器Responder)。

其结构示意图如下图4.1所示。

工作步骤如下:阅读器发射电磁波到标签;标签从电磁波中提取工作所需要的能量;标签使用内部集成电路芯片存储的数据调制并反向散射一部分电磁波到阅读器;阅读器接收反向散射电磁波信号并解调以获得标签的数据信息。

电子标签通过反向散射调制技术给读写器发送信息。

反向散射技术是一种无源RFID电子标签将数据发回读写器时所采用的通信方式。

根据要发送的数据的不同,通过控制电子标签的天线阻抗,使得反射的载波幅度产生微小的变化,这样反射的回波就携带了所需的传送数据。

控制电子标签天线阻抗的方法有很多,都是基于一种称为“阻抗开关”的方法,即通过数据变化来控制负载电阻的接通和断开,那么这些数据就能够从标签传输到读写器。

读写器天线 Tag图 4.1 RFID系统结构示意图3.2电子标签存储结构特高频标签的工作频率在860MHz〜960MHz之间,可分为有源标签与无源标签两类。

工作时,射频标签位于阅读器天线辐射场的远场区内,标签与阅读器之间的耦合方式为电磁耦合方式。

阅读器天线辐射场为无源标签提供射频能量,将无源标签唤醒。

目前UHF频段的标签芯片制造商主要有Alien、IMPINJ、TI、NXP、STM等,标签制造商通过设计天线并制作封装而生产出标签。

标签的封装是各种各样,下图4.2是几种标签的外形。

不同厂商的标签天线规格不同,同时天线的谐振频率点也不完全相同,这样当使用固定频点的读写器读一类标签时的效果很好,而读另一类标签的效果却会很差。

超高频RFID天线设计技术研究

超高频RFID天线设计技术研究

超高频RFID天线设计技术研究王宜菲【摘要】在RFID系统中,一个很重要的指标就是读写距离,影响读写距离的重要参数则是读写器天线和标签天线的设计.天线设计是RFID无线射频识别系统设计的关键部分,设计出合适的天线是确保系统正常通信的前提.从近场耦合天线的理论分析着手,通过实际RFID项目中的总结,结合实际RFID系统天线设计所需主要考虑的物理参量,并根据这些参量确定设计步骤.%In RFID system, the key index is the readable distance. The important parameters that affect the reading distance is those of RFID reader antenna and tag antenna performance. Antenna design is the key part of RFID system design. Designing an appropriate antenna is the precondition of insuring the normal communication. Proceeding from the theory of near field coupling, the physical parameters which should be taken into account in RFID design were designed.【期刊名称】《现代电子技术》【年(卷),期】2012(035)011【总页数】3页(P113-114,119)【关键词】RFID技术;阅读器天线;RFID电子标签天线;天线设计【作者】王宜菲【作者单位】69036部队,新疆库尔勒841000【正文语种】中文【中图分类】TN827-340 引言RFID无线射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)的应用由来已久,最早可追溯到第二次世界大战时,英国空军飞机使用的敌我飞机识别系统。

基于LabVIEW的超高频RFID读写器测试系统软件设计

基于LabVIEW的超高频RFID读写器测试系统软件设计

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基于LabVIEW的超高频RFID读写器测试系统软件设计
作者:费东旭文光俊
来源:《现代电子技术》2012年第08期
摘要:对于超高频RFID读写器的射频参数测试,通常采用手工的测试方法,要求测试人员熟悉读写器的各种测试指标,并能熟练操作频谱仪,这对测试人员的要求高,且工作量大。

为了改善这种情况,介绍了一种基于图形化虚拟仪器编程软件LabVIEW的超高频RFID读写器测试系统。

在该系统中PC/LabVIEW控制待测对象和所需仪器组成一个测试系统,把所测数据实时的显示在前面板上,并自动保存至文件中。

通过现场测试,该软件运行良好,简化了测试过程,降低了对测试人员的要求,极大地提高了工作效率。

UHF频段RFID天线的小型化设计与分析

UHF频段RFID天线的小型化设计与分析

UHF频段RFID天线的小型化设计与分析一、综述随着无线通信技术的飞速发展,RFID(无线射频识别)技术已广泛应用于各个行业,从物流追踪、库存管理到门禁系统等。

特别是在UHF(超高频)频段,RFID系统的读写距离和读取速度得到了显著的提升,使其成为物联网领域备受关注的通信技术之一。

RFID系统主要由RFID阅读器(读写器)和RFID标签(电子标签)组成。

在UHF 频段,RFID阅读器和标签之间的能量传输主要依赖于天线。

传统RFID 天线由于尺寸大、损耗大等问题,在实际应用中逐渐暴露出性能不足的问题。

对UHF频段RFID天线进行小型化设计与分析显得至关重要。

天线的工作原理与性能参数:首先介绍RFID天线的基本工作原理,以及影响其性能的主要参数,如增益、驻波比、效率等。

小型化设计方案:探讨在UHF频段实现RFID天线小型化的各种途径,包括采用截断正方形贴片天线的SRR负载的超材料、开槽环谐振天线、截断正六边形贴片天线等。

同时将几种方案应用于实际中评估性能。

性能分析: 讨论在上述小型化方案中,如何优化设计以提高天线的性能,如提高方向性、减少互扰、降低损耗等,并分析这些方法在实际应用中的优势和局限性。

仿真实验与实际测试:通过使用电磁场仿真软件对小型化RFID天线进行初步设计估计,然后通过实际制作和测试对比实验数据,来验证改进方案的有效性和可行性。

_______技术简介RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)技术是一种基于无线射频通信的非接触式识别技术。

它通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需建立机械或光学接触。

RFID系统通常由标签(Tag)、读取器(Reader)和后端管理系统组成。

在RFID应用中,当标签进入阅读器的射频场范围内时,标签会自动激活并与读取器进行通信。

标签内包含了可编程的存储器和天线,用于存储信息、识别码以及接受命令。

读取器发送的无线电波能量会激发标签内的电路,使其能够传输存储在其中的唯一识别信息。

超高频RFID系统设计与仿真

超高频RFID系统设计与仿真
第3 6卷 第 l 期 7
I1 i. o 36






21 0 0年 9月
Se t m be 01 pe r2 0
No. 7 1
C o putrEng ne r n m e i e ig
物联 网专题 ・
文章编号:l0 48 00 7 彻9 一3 文献标识码; 0o 2( 1 l —3 2 ) — I 0 卜 A
现R I FD系统的收发 ,验证 R I 系统反 向散射的工作原理 ,得到信噪 比和误码率的关系。仿真结果证明了该系统的可行性 。 FD
关健诃 :射频识别 ;IO E 8 0 — S  ̄ C10 06协议 ;阅读器 ;电子 标签
De i n a i ul to fUHF sg nd S m a i n o RFI Sy t m D se
[ srcl T eaci cueo F R doFe unyIet ct nR I 1i ds n dads ltdb sdo S / C10 06pooo Abtat h rht tr f e UH ai rq ec dni ai (F D s ei e n i ae ae nIO I 8 0 — rtc l i f o g mu E UHF
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1 概述
射频识别技术( ai Feq e dnicti, FD 利 用 R do run yIe t aon R I ) i f
制的行混频 ,得到基带信号,对信号进行低通 滤波 , 放大处理 , / AD采样 后,由D P S 处理 , 得到标签信息 ,

基于AVR单片机的125kHz简易RFID阅读器设计

基于AVR单片机的125kHz简易RFID阅读器设计

基于A VR单片机的125kHz简易RFID阅读器设计无线识别(Radio Frequency Identification,)是利用感应、电磁场或电磁波为传输手段,完成非接触式双向通信、猎取相关数据的一种自动识别技术。

该技术完成识别工作时无须人工干预,易于实现且不易损坏,可识别高速运动物体并可同时识别多个射频卡,操作快捷便利,已经得到了广泛的应用。

目前存在的一些读卡器,都需要读卡芯片作为基站,成本较高。

本文介绍了一种采纳分立元件构成的125 kHz RFID阅读器,结构容易,成本极低,用于读取EM4100型ID卡。

1 RFID系统的分类RFID系统的分类办法有无数,在通常应用中都是按照频率来分,按照不同的工作频率,可将其分为以下四种:(1)低频(120~135 kHz)。

该频段具有很强的场穿透性,用法不受限制,性能不受环境影响,价格低廉,最大识别距离普通小于60 cm,主要应用于门禁、“一卡通”消费管理、车辆管理等系统;(2)高频(10~15 MHz)。

该频段与低频相比,具有防冲撞、能同时识别多个标签的优点,但其性能受环境影响,识别距离普通小于100 cm,主要应用于图书管理、物流等系统;(3)超高频(850~960 MHz)。

该频段较高频相比,具有可实现长距离识别的的优点,最大识别距离可达10 m,但其性能受环境影响较大,价格也较贵,主要应用于铁路车辆识别、集装箱识别等系统;(4)微波(2.45~5.8 GHz)。

该频段可实现远距离识别,识别距离可达100 m,但其价格也最贵,主要应用于智能交通系统中。

2 RFID系统的组成射频识别系统普通由阅读器、标签、天线三部分组成。

(1)阅读器:读取或读/写电子标签信息的设备,主要任务是控制射频模块向标签放射读取信号,并接收标签的应答,对标签的标识信息举行解码,将标识信息连带标签上其他相关信息传输到主机以供处理。

第1页共6页。

rfid 读写器技术参数

rfid 读写器技术参数RFID读写器是一种能够通过无线电频率识别标签并读取或写入数据的设备。

它使用射频识别(RFID)技术,可以实现物联网应用中的自动识别和数据采集功能。

RFID读写器具有多种技术参数,包括工作频率、读写距离、读写速度、接口类型等,下面将对这些参数进行详细介绍。

首先是工作频率,RFID读写器的工作频率通常分为低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)和超高频(SHF)四种。

低频通常在125 kHz到134 kHz之间,高频通常在13.56 MHz,超高频通常在860 MHz到960 MHz,而超高频通常在2.4 GHz到2.5 GHz 之间。

其次是读写距离,即RFID读写器与标签之间的最大通信距离。

读写距离的大小与读写器的功率、天线设计、标签类型等因素有关。

一般来说,低频RFID读写器的读写距离较短,通常在几厘米到几十厘米之间;而高频和超高频RFID读写器的读写距离较远,可以达到几米甚至更远。

第三是读写速度,即RFID读写器与标签之间的数据传输速率。

读写速度的快慢取决于读写器的处理能力以及标签的存储容量和通信协议等因素。

一般来说,高频和超高频RFID读写器的读写速度较快,可以达到几十个标签每秒的读写速率。

接下来是接口类型,即RFID读写器与其他设备之间进行数据交互的接口。

常见的接口类型包括串口(RS232、RS485)、USB、以太网等。

不同的接口类型适用于不同的设备和应用场景,可以满足不同的数据传输需求。

RFID读写器还具有其他一些常见的技术参数,如功耗、工作温度、防护等级等。

功耗是指读写器在工作时的能耗,通常以瓦特(W)为单位。

工作温度是指读写器能够正常工作的温度范围,不同的读写器有不同的工作温度范围。

防护等级是指读写器的防尘防水能力,常见的防护等级有IP65、IP67等。

RFID读写器是一种重要的物联网设备,具有多种技术参数。

了解这些技术参数可以帮助我们选择合适的读写器,并在实际应用中发挥其最大的作用。

高速智能列车系统的RFID阅读器控制终端设计

也可 以是串 口连接 ( S e r i a l P 0 r t ) 。 如 果 采 用 串 口 通 信 ,Al i e n的 S DK 没 有 提 供 串 口 通
有 名厂家不 断加 大对射频识别技术的研究与开
发 , 同 时 实 践开 发 重 点 己经 由 原 本 的低 频 、高
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外 发 展 非 常 快 ,R F I D 产 品 类 型 十 分 多 , 比 如
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该S DK 提 供 了 R e a d e r 相 关 的 类 , 只有 建 立 了 这 个 基 本 类 ,才 能 为 应 用 程 序 建 立 和 读 写 器
频 电子技术产品转向到超 高频 与微波 电子产 品
以 及 有 关 技 术 实 现 方 面 的 项 目研 究 。R F I D 技 术 一 般 会 涉 及 数 据 信 息 、 生 产 制造 、材 料 等 各
标 签在 R F I D系统 扮 演 了非 常重 要 的 角色 ,
网络与通信 ・ N e t w o r k &C o mmu n i c a t i o n
高速智能列车系统 的 R F I D阅读器控制终端设计
文/ 尹焕亭 邬 利 芳
ห้องสมุดไป่ตู้
























FRID

RFID射频识别即RFID(Radio Frequency IDentification)技术,又称电子标签、无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。

常用的有低频(125k~134.2K)、高频(13.56Mhz)、超高频,无源等技术。

RFID读写器也分移动式的和固定式的,目前RFID技术应用很广,如:图书馆,门禁系统,食品安全溯源等RFID技术简介RFID(RadioFrequencyIdentification)是一种无线射频识别技术,它是自动识别技术的一种。

手持式rfid读写器从概念上来讲,RFID类似于条码扫描,对于条码技术而言,它是将已编码的条形码附着于目标物并使用专用的扫描读写器利用光信号将信息由条形磁传送到扫描读写器;而RFID则使用专用的RFID读写器及专门的可附着于目标物的RFID标签,利用频率信号将信息由RFID 标签传送至RFID读写器。

[1]从结构上讲RFID是一种简单的无线系统,只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。

系统由一个询问器(或阅读器)和很多应答器(或标签)组成。

最初在技术领域,应答器是指能够传输信息回复信息的电子模块,近些年,由于射频技术发展迅猛,应答器有了新的说法和含义,又被叫做智能标签或标签。

RFID电子标签的阅读器(读写器)通过天线与RFID电子标签进行无线通信,可以实现对标签识别码和内存数据的读出或写入操作。

典型的阅读器包含有高频模块(发送器和接收器)、控制单元以及阅读器天线。

RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无需人工干预,可工作于各种恶劣环境。

RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷方便。

在未来,中国物联网校企联盟认为,RFID技术的飞速发展对于物联网领域的进步具有重要的意义。

超高频RFID标签可重用仓储管理系统的设计

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一种手持式超高频RFID阅读器的设计彭梅;郑步生【摘要】A handheld UHF RFID reader was designed based on AS3992. Reader′s RF transceiver circuit is composed of RF analog front⁃end and protocol processing system,which are integrated in AS3992. The baseband is controlled by minimum system established by S3C2440. In this paper,AS3992 RF module circuit is introduced in detail. The impedance matching cir⁃cuit for antenna,peripheral circuits for S3C2440,as well as drive program and application program for hardwares under Linux system were designed. The reader was tested and analyzed. The results show that the reader which can support the ISO/IEC 18000⁃6C protocol has the characteristics such as handheld,frequency adjustment and easy expansion of function. The reader which can meet the in telligent IoT market′s demand has very good prospects.%设计了一种基于AS3992的手持式超高频RFID阅读器。

阅读器的射频收发电路由AS3992内部集成的射频模拟前端和协议处理系统构成,基带控制由S3C2440建立的最小系统实现。

对AS3992射频模块电路进行了介绍,针对天线设计了阻抗匹配电路,对S3C2440外围电路进行了设计,同时设计了Linux系统下各硬件的驱动程序以及应用程序,最后对设计的阅读器进行了测试分析。

结果表明,阅读器能支持ISO/IEC 18000⁃6C协议,并且具备了可手持、发射频率可调、功能易扩展等特点,满足智能物联网市场的需求,有非常好的应用前景。

【期刊名称】《现代电子技术》【年(卷),期】2014(000)023【总页数】4页(P80-83)【关键词】无线射频识别;ISO/IEC 18000-6C;AS3992;Linux;超高频阅读器【作者】彭梅;郑步生【作者单位】南京航空航天大学电子信息工程学院,江苏南京 210016;南京航空航天大学电子信息工程学院,江苏南京 210016【正文语种】中文【中图分类】TN710.6-34;TP391.4RFID(Radio Frequency Identification)是一种利用射频信号通过空间耦合原理来实现非接触信息传递的技术。

RFID可以在低频、高频、超高频、微波等频段工作,其中超高频频段RFID具有识别距离远、读取快等显著特点,具有很高的研究和应用价值[1]。

目前常见的超高频阅读器均为固定式阅读器,如文献[2-5]所述。

而随着应用场合对手持式阅读器的需求越来越大,手持式阅读器必将成为一种趋势。

目前关于手持式阅读器的文献资料相对较少,文献[6]设计的手持式阅读器其射频部分采用Chipcon公司的CC1100芯片实现,该芯片没有集成ISO/IEC 18000-6C协议,重新实现该协议不仅工作量大,而且不能完全满足协议射频链路的要求;此外该论文没有涉及到基于Linux系统的应用程序设计以及电源供电等方面的内容。

基于以上现状,本手持式阅读器采用完全集成ISO/ IEC 18000-6C协议的AS3992芯片进行设计,阅读器的开发难度和复杂度都有所降低,而且有助于提高系统稳定性。

本阅读器采用3.7 V锂电池供电,解决了手持式阅读器电源供电问题。

阅读器可通过UART串口与PC机通信,通用性强;同时用户也可直接通过显示屏上的应用程序对阅读器进行操作,非常便利。

手持式超高频RFID阅读器系统分为应用层、操作系统层以及底层硬件。

应用层由应用程序和超高频模块程序构成;操作系统层移植了Linux系统,通过开发硬件驱动程序驱动底层硬件;底层硬件包括主控模块和超高频读/写模块,其中超高频读/写模块包括RFID基站芯片及其外围电路、RFID天线、电子标签等。

阅读器工作流程为主控制器通过接收用户在手持机应用程序上设置的命令,控制RFID基站芯片对电子标签进行读/写,读取结果可实时显示在LCD显示屏上,同时标签信息将被存入存储器或者通过UART接口存储到PC机上。

系统总体硬件框图如图1所示。

2.1 主要芯片选取阅读器主控制器选用三星公司的微处理器芯片S3C2440。

该芯片采用ARM920T内核,具有高性能、低成本和低功耗等特点,其核心处理器包含了MMU(内存管理单元),可移植Linux操作系统,有助于整个系统的功能扩展。

超高频读写模块选用奥地利微电子公司的超高频RFID阅读器专用芯片AS3992作为RFID基站芯片。

AS3992内部集成了完整的射频信号调制/解调模块、高性能VCO,CRC码校验模块、6C协议支持模块等。

2.2 主控制器与外围电路设计主控制器及其外围电路主要包括S3C2440最小系统[7]、存储模块、显示模块、S3C2440与AS3992通信模块、电源模块。

存储模块分为主存储器和辅助存储器,主存采用SDRAM类芯片HY57V561621F,辅存包括NAND FLASH类芯片K9F1208和NOR FLASH类芯片SST39VF1601;其中NAND FLASH用于存放板载Linux操作系统,NOR FLASH用于存放系统引导程序Boot-Loader。

显示模块采用分辨率为800×400的7寸LCD显示屏。

S3C2440与AS3992采用并行通信方式,S3C2440的GPIO管脚(GPG0~GPG7)与AS3992的8位数据线(IO0~IO7)相连。

除此之外还有CLK,CLKSYS,IRQ,EN等信号线的连接。

其中CLK为并行时钟,CLKSYS为AS3992提供给S3C2440的参考时钟信号,AS3992通过IRQ中断信号以外部中断方式通知S3C2440存取数据,EN为使能引脚。

手持式阅读器区别于固定式阅读器的一个关键点是电源模块的设计。

由于本阅读器需要为S3C2440,AS3992,放大器等芯片提供3.3 V,4.5 V和5 V三种电压,因此采用一节容量为4 000 mAh的3.7 V锂电池供电,通过升压和降压方式来实现电压转换;同时采用锂电池线性充电管理芯片BQ24070实现对锂电池的充电管理。

2.3 超高频读/写模块电路设计阅读器发射部分主要由AS3992发射链路、巴伦、功率放大器、LC低通滤波器和定向耦合器组成,其结构如图2所示。

基带数字信号写入AS3992的FIFO寄存器,在芯片内部先后经过PIE编码、ASK调制、滤波和信号放大等步骤;然后从AS3992芯片差分输出到巴伦的平衡端,巴伦将功率相等相位相反的平衡信号转换为单端不平衡信号;转换后的不平衡信号由增益约为33 dB的功率放大器SPA-2118进行放大,通过LFCN1000低通滤波器滤除不需要的信号成分和高频噪声,输入到耦合度为5 dB的定向耦合器;信号从定向耦合器的直通端经由收发一体式天线辐射出去[8]。

阅读器接收部分主要由定向耦合器、巴伦、AS3992接收链路部分组成。

天线接收的信号,由定向耦合器的耦合端输出,经过不平衡到平衡转换后进入AS3992的差分接收端;AS3992内部集成了I/Q两路结构的零中频接收机,克服了传统零中频接收机的零点效应,性能可靠;信号在AS3992芯片中经过ASK解调、FM0解码校验等操作后,存入AS3992的FIFO寄存器。

根据ISO/IEC 18000-6C协议规定[9],阅读器在接收标签信息时,将不断发射连续载波以给标签提供能量。

这样在阅读器接收的同时,由于硬件设计不能满足要求,就会产生严重的载波泄露,从而降低接收信号信噪比,使得阅读器识别距离下降,解调误码率增加,最终导致阅读器整体性能下降。

载波泄漏从硬件方面分析原因有:定向耦合器隔离度不够造成信号从隔离端泄漏,天线阻抗不匹配导致回波损耗增大,环境反射产生载波回传等[10]。

因本系统所采用天线的特性阻抗为(52+j8)Ω,所以根据Smith圆图原理设计实现了π型阻抗匹配电路[11],并用矢量网络分析仪进行扫描测试。

结果对比如图3所示,在0.8~1.0 GHz频段,回波损耗明显减小,且在0.9 GHz频点处S11(回波损耗特性参数)值降低到-55 dB。

因此,本文设计的阻抗匹配电路工作在超高频频段(840~960 MHz)时,因天线阻抗不匹配造成的回波损耗明显减少,有助于降低载波泄漏,从而提高超高频阅读器整体性能。

为实现阅读器多功能以及手持式等特点,本阅读器在S3C2440上移植了Linux操作系统,内核版本为Linux 2.6。

系统软件设计主要包括两个部分:第一部分是基于Linux系统应用程序及底层驱动程序设计;第二部分是超高频模块软件设计。

3.1 系统应用程序及底层驱动设计由于嵌入式系统需要高性能、轻量级的GUI(图形用户界面)系统,因此本文移植了应用广泛的Qt图形库Library 4.7,并基于该图形库开发用户应用程序。

应用程序主要包括三个功能:阅读器参数设置、标签扫描和标签信息存储。

其中参数设置功能实现用户与阅读器交互,用于获取用户设置的频率、扫描时间等参数;标签扫描功能实现阅读器与标签的命令交互,用于标签盘点;标签信息存储功能用于管理标签信息。

用户界面程序的工作频率参数可手动输入,扫描时间参数可在下拉菜单中选择,应用程序根据设定值配置相关寄存器,对阅读器工作方式、功耗模式、编码方式、调制方式、工作频率等参数进行设定。

其中发射频率可调通过配置AS3992的PLL(锁相环)等寄存器实现。

用户设置扫描开始后,阅读器启动标签盘点过程,将盘点成功的标签信息存储并显示在用户界面上。

Linux系统将存储器和外设分为3个基础大类:字符设备、块设备和网络设备。

字符设备是指那些必须以有序的字符流方式进行访问的设备,块设备可以用任意顺序进行访问。

本系统底层驱动程序开发涉及的硬件包括AS3992芯片、LCD显示屏、触摸屏等。

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