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Module de lecteur RFID UHF Arduino
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Module de lecteur RFID UHF Arduino

Module de lecteur RFID UHF Arduino

Ce module Arduino RFID UHF prend en charge le développement secondaire en fonction de vos besoins précis, nous pouvons vous fournir les kits SDK de développement pour créer votre propre application caractéristique.
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Product Details ofModule de lecteur RFID UHF Arduino

Présentation du produit

spécification

Description

Module de lecture Impinj R2000

◆ La puce du module RF est conçue sur la base d'Impinj R2000, une puce UHF dédiée offrant les plus hautes performances.

Algorithme de reconnaissance multi-tags haute performance

◆ L'algorithme anti-collision dynamique adaptatif unique V3.0 de reconnaissance multi-étiquettes offre la plus grande efficacité de reconnaissance du secteur.

Algorithme d'optimisation

◆ Algorithme spécialement optimisé pour lire un petit nombre de balises

◆ Vitesse ultra rapide pour la lecture des tags.

Conception d'architecture à double processeur

◆ R2000 est responsable des balises d'interrogation et le CPU est responsable de la gestion des données. Les balises d'interrogation et l'envoi de données sont parallèles et ne s'occupent pas les uns des autres. Améliore considérablement les performances globales

◆ Le processeur est responsable de la génération de nombres aléatoires réels et de la surveillance de l'état de fonctionnement du système.

Fonction d'interrogation rapide de l'antenne 4-

◆ Polling à grande vitesse avec 4 antennes. Le temps d'interrogation le plus court pour chaque antenne est d'environ 50 mS

◆ Le temps d'interrogation de chaque antenne peut être configuré séparément.

Surveillance du matériel

◆ Le matériel surveille l'état de fonctionnement du processeur.

◆ 24 heures × 365 jours de fonctionnement sans crash toute l'année.

Fonction de protection PA de l'amplificateur de puissance RF

◆ Le module intègre des fonctions de détection de puissance directe et inverse. Lorsque le port RF du module n'est pas connecté à l'antenne, il peut détecter rapidement l'état non connecté de l'antenne lors de la mise sous tension de lecture, afin de protéger le PA contre les brûlures en sortie en circuit ouvert.

Capacité de sortie PA haute puissance

◆ Puce PA avec une capacité de sortie amplificatrice plus forte, la puissance de sortie maximale du module jusqu'à 35 dBm. Le PA conserve toujours un état linéaire même si la sortie est de 33 dBm. Puissance de sortie plus élevée avec une distance de lecture d'étiquette plus longue. Dans des applications spécifiques, une puissance de sortie plus élevée peut activer des étiquettes à sensibilité plus faible.

Fonction de détection de connexion d'antenne

◆ Le circuit de détection de connexion physique de l'antenne intégré au module peut détecter l'état de connexion de l'antenne du port du module de manière rapide et précise.

◆ L'état de connexion de l'antenne de tous les ports du module peut être lu avec une seule commande.

Interface logicielle et matérielle simple et efficace

◆ Alimentation unique, sans condensateur externe au tantale, circuit périphérique extrêmement simple

Capteur de température embarqué

◆ Le capteur de température intégré de haute précision peut surveiller avec précision la température de fonctionnement du système en temps réel.

Performances de lecture d’étiquettes exceptionnelles

◆ Le module avec une sensibilité de réception ultra-faible et une capacité de sortie d'amplification ultra-forte. Distance de reconnaissance stable de plus de 20 mètres de l'antenne à polarisation circulaire 9dBi. Distance de reconnaissance stable de plus de 30 mètres de l'antenne à polarisation circulaire de 12 dBi.

Système de commande simple et efficace

◆ Système de commande basé sur le port série.

◆ Intégration concise, efficace, pratique et rapide

Conception thermique exceptionnelle

◆ Structure thermoconductrice efficace.

◆ Grande surface de contact du dissipateur thermique.

◆ L'interface de couplage thermique adopte une graisse de silicone thermoconductrice à haute conductivité thermique, qui ne se volatilise pas à haute température.

◆ Corps en tôle d'aluminium, travail continu à long terme sans surchauffe.


Photos de produits

157_

158_

Pparamètres:

Taille

200(L) x 170(L) x 27mm(H)

Poids

620g

Matériau de la coque

Aluminium

Tension d'entrée

12 V CC-24 V

Courant de veille

<70mA

Courant de travail maximum

800 mA +/-5 % à l'entrée DC 12 V (courant de fonctionnement de la puissance de sortie 33 dBm)

Température de fonctionnement

- 30 degré -+70 degré

Température de stockage

- 40 degré -+ 85 degré

humidité d'exploitation

< 95% ( + 25°C)

Protocole

EPC Global UHF Classe 1 Gen 2 / ISO 18000-6C

Fréquence

860MHz -960MHz

Régional

États-Unis, Canada et autres régions suivant la FCC américaine

Europe et autres régions suivant ETSI EN 302 208 avec et sans réglementations LBT

Chine continentale

Japon

Corée

Malaisie

Taïwan

Puissance de sortie

0 -33dBm

Précision de la puissance de sortie

+/- 1dB

Planéité de sortie

+/- 0,25 dB

Recevez la sensibilité

< -85dBm

Vitesse de lecture

700 balises/seconde

RSSI (en anglais seulement)

Soutien

Protection de connexion d'antenne

Soutien

Moniteur d'environnement et de température

Soutien

Mode de fonctionnement

Mode balise unique/multi-balise

Interface de Communication

RS232 ou TCP/IP

Objets de stratégie de groupe

Entrée 2 canaux, sortie 2 canaux

Bps maximum

Par défaut : 115 200 bps (réglable : 38 400 ou 460 800)


Définition de l'interface

159_

Code PIN

Fonction

Description

NIP 1

GPIO1+

Le premier coupleur optique déclenche le signal d'entrée et nécessite l'entrée du signal de commutation.

NIP 2

GPIO1-

BROCHE 3

GPIO2+

Le deuxième coupleur optique déclenche le signal d'entrée et nécessite l'entrée du signal de commutation.

BROCHE 4

GPIO2-

BROCHE 5

GPIO3+

Le premier signal de sortie du relais, la sortie est une valeur de commutation, et le relais est éteint par défaut lorsqu'il est sous tension. Le commutateur de relais est évalué pour 125 V CA/0,5 A, 24 V CC/1 A.

BROCHE 6

GPIO3-

BROCHE 7

GPIO4+

Le deuxième signal de sortie du relais, la sortie est une valeur de commutation, et le relais est éteint par défaut lorsqu'il est sous tension. Le commutateur de relais est évalué pour 125 V CA/0,5 A, 24 V CC/1 A.

BROCHE 8

GPIO4-

BROCHE 9

485A

Port de sortie de données 485A (en option).

BROCHE 10

485B

Port de sortie de données 485B (en option).

BROCHE 11

GND

Puissance de sortie négative.

BROCHE 12

Sortie 12 V

La tension de sortie 12 V est positive et le courant de sortie maximum est de 1 A.


Dimension

160_


Comment programmer le lecteur RFID Arduino ?

Programmer un lecteur RFID avec Arduino implique d'utiliser le code Arduino pour interagir avec le module lecteur RFID et traiter les données des étiquettes RFID. Vous trouverez ci-dessous les étapes générales pour programmer un lecteur RFID avec Arduino :

Composants dont vous aurez besoin :

  1. Carte Arduino (par exemple, Arduino Uno, Arduino Mega, etc.).
  2. Module lecteur RFID (par exemple RC522, RDM6300, etc.).
  3. Étiquettes ou cartes RFID.
  4. Fils de liaison.
  5. Une alimentation pour le module lecteur RFID si nécessaire.

Pas:

  1. Connectez le lecteur RFID :

    Connectez votre module lecteur RFID à l'Arduino à l'aide de câbles de liaison. Les connexions spécifiques dépendront du module lecteur RFID que vous utilisez. Généralement, vous devrez connecter l'alimentation (3,3 V ou 5 V), la terre et les broches de communication (SPI ou UART).

    Reportez-vous à la fiche technique ou à la documentation de votre module de lecteur RFID pour déterminer les connexions correctes des broches.

  2. Installer les bibliothèques :

    Vous devrez installer la bibliothèque Arduino appropriée pour votre module lecteur RFID. Des bibliothèques communes pour les modules RFID populaires tels que le RC522 ou le RDM6300 peuvent être trouvées dans le gestionnaire de bibliothèque Arduino. Pour installer une bibliothèque :

    un. Ouvrez l'IDE Arduino.b. Allez dans « Esquisse » > « Inclure la bibliothèque » > « Gérer les bibliothèques ». Recherchez la bibliothèque liée à votre lecteur RFID et cliquez sur « Installer ».

  3. Écrivez le code Arduino :

    Écrivez le code Arduino pour interagir avec le module lecteur RFID. Vous trouverez ci-dessous un exemple simple utilisant la bibliothèque MFRC522 pour le module lecteur RFID RC522 :

  1. Téléchargez le code :

    Connectez votre Arduino à votre ordinateur, sélectionnez la carte et le port appropriés dans l'IDE Arduino et téléchargez le code sur votre Arduino.

  2. Essai:

    Ouvrez le moniteur série Arduino (Outils > Moniteur série) et lorsque vous approchez une carte ou une étiquette RFID du lecteur, il doit détecter la carte/étiquette et afficher son UID au format hexadécimal sur le moniteur série.

  3. Personnalisez votre projet :

    Vous pouvez développer cet exemple de base en ajoutant des actions ou une logique basée sur l'étiquette RFID détectée. Par exemple, vous pouvez utiliser l'UID pour effectuer des actions telles que l'ouverture d'une porte, le contrôle d'accès ou la journalisation d'événements.

N'oubliez pas d'adapter le code et les connexions en fonction de votre module de lecteur RFID spécifique et des exigences du projet. Consultez toujours la documentation de votre module lecteur RFID pour obtenir des informations détaillées sur son fonctionnement et ses capacités.


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