引言
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。随着我国国民经济的快速发展,国内RFID行业也正经历着深刻的变革。
无线射频识别技术(RFID)已经成为一个很热门的话题。据业内人士预测,RFID技术市场将在未来五年内在新的产品与服务上带来30至100亿美金的商机,随之而来的还有服务器、资料储存系统、资料库程序
Type B型915MHz RFID读写器编码的FPGA实现就是对经过处理的待发送数据帧进行Manchester编码。经过前面对Manchester编码的介绍,很容易看出Manchester编码具有以下特点:①其波形在方波周期内正负电平各占一半,因此不存在直流分量;②由于其正电平占50%,所以在经过ASk调制以后,这一特性使得其在频谱中存在很强的定时分量,因此不受信源统计特性的影响;③可以通过单极性非归零码与定时信号(频率为系统时钟频率的二倍频)的异或来产生。
因此,本节采用了异或的方法来
Type A型915MHz RFID读写器编码的FPGA实现就是对经过处理的待发送数据帧进行PIE编码。经过前面对PIE编码的介绍,很容易看出PIE编码具有以下特点:①电平从位窗的起始处翻转;②如果电平除了在位窗的起始处翻转,还在位窗的中间翻转则表示逻辑“0”,否则表示逻辑“1”。
因此,本节采用以下的VHDL程序用于数据的PIE编码。
从以上的程序可以看出,利用数字逻辑的基本原理实现PIE编码非常困难,这主要是由于其编码后的信号宽度不同。在以上的程序中假设了需编码的数据