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基于VB界面RFID读写器的串口通信上位机软件设计

引言
RFID (Radio Frequency Identification)射频识别是一种无线的非接触方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它具有抗干扰能力强识别时间短保密性高等优点近年来RFID射频识别技术在国内外迅速发展已经被广泛应用于丁业自动化交通运输控制管理停车场管理车辆防盗物流管理等众多领域例如在智能停车场管理中可以实现停车场的自动收费化在物流和仓储管理中可?#36234;?#34892;物品流动与仓储管理以及邮件包裹运输行李等的流动管理本文以飞利浦LPC2364系列RFID为例介绍了基于VB界面下的通信软件的设计流程并给出了部分源代码为下一步制作车辆信息管理系统奠定了基础
1 通信接口连接方式
飞利浦LPC2364系列RFID读写器与上位机分别有11和1N两种连接方式图1为RFID读写器与PC机11连接方式此系统由一台Pc机和一台RFID读写器组成RFID读写器由MR6011A读写器和900M无源金属标签组成MR6011A 读写器支持RS232RS485和fWiegand接口可以与计算机PLC等设备连接通信
11 RS232连接方式
当使用RS232接口连接上位机与读写器时RS232接口的数据格式为8位数据位一位起始位和一位停止位无校验位波特率可选9600192003840057600和115200
12 RS485连接方式
当使用RS485接口连接上位机和读写器时使用RS232-RS485转换器进行转换在使用RS485接口上传标签数据时可以选用三种传输方式
    (1)主动上传读写器读到标签后立刻上传数据
    (2)被动上传读写器读到标签后并不立刻上传数据而是等待主机的命令帧后取数据
    (3)应答传输读写器读到一张标签后以10s为间隔重复上传此标签数据直到收到主机的应答帧
2 数据通讯协议
通信协议指PC机通过RS-232通信接口操作读写器的通信规约采用面向字节的异步通信协议数据格式规定PC机发给读写器的数据帧为命令读写器返回给PC机的数据帧为响应命令或响应数据帧是变长字节数采用组包法进行后向检错
21 通信协议结构
通信协议采用图2的层次结构物理层完成信号的比特数据发送与接收数据链路层具体规定命令和响应帧的类型和数据格式帧类?#22836;?#20026;命令帧响应帧读写器命令完?#19978;?#24212;帧表1表2给出上位机与RFID控制器之间传输数据的格式命令帧是主机操作读写器的数据帧响应帧是读写器返回给主机的数据帧响应帧包含了读写器需要采集的数据

 

 

表2中Head是包类型域响应帧包类型固定为0xE0Status表示命令所规定的操作执行的结果0表示正?#20998;?#34892;其他表示执行中发生异常Response是响帧中的返回数据

 

22 ISO18000-6B标签操作命令
ISO18000-6B无源金属标签采用跳频T作模式具有超强抗干扰能力?#34892;?#35782;读距离可达15m以上并可同时读写多个标签下面介绍此标签的部分操作命令
(1)多标签识别命令Iso Multi Tag Identify读写器收到此命令帧后进行多标签识别操作 识别完成后
3 串口通信软件设计
31 设计流程
串口通信软件要能实现串口初始化设置功率设置以及标签的识别与读取功能 并能将标签的唯一ID号显示在窗口上具体的设计流程如图3所示
可视化界面设计主要包括以下几个方面 串口初始化界面功率设置界面标签识别和读取界面 显示信息界面设计完成后的界面如图4所示

 

        32 通信程序设计
通信程序主要包括串口初始化功率设置标签的识别与读取以及显示信息

 

 

33 程序运行
在程序调适成功后我们生成了串口演示程序exe文件并分别使用9个不同的标签进行测试可以清晰地看到设备自动读取了9个不同的标签并上传给了上位机此外程序对于同一标签自动识别只显示一个相同结果在显示信息窗口得到结果如图5所示
4 总结
随着RFID技术的日新月异RFID读写设备与上位机的通信已经变成RFID技术发展的重要?#26041;ڡ?#26412;文利用VB设计制作了上位机与飞利浦LPC2364系列RFID读写器的串口通信演示程序?#23548;?#30340;调适运行表明该程序能够实现设计初期的所有功能要求即串口初始化以及自动读取标签的唯一ID号码等功能满足应用的需要运行良好为下一步利用VB+SQL Server 2000数据库开发车辆管理信息系统打下了坚实的基础

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