1. Trang chủ
  2. » Kỹ Thuật - Công Nghệ

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình chốt khóa điện tử tự động rfid – rc522 kết hợp với arduino uno r3 và lcd

31 11 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Nghiên Cứu, Thiết Kế Chế Tạo Mô Hình Chốt Khóa Điện Tử Tự Động RFID – RC522 Kết Hợp Với Arduino Uno R3 Và LCD
Tác giả Nguyễn Hoàng Hảo, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Bùi Văn Hậu, Lê Văn Công Hậu, Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Phùng Hiếu, Trần Nhuận Trọng Hiếu, Trịnh Trung Hiếu, Võ Công Hiếu, Mai Xuân Hoàng
Trường học Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM
Chuyên ngành Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông
Thể loại Báo cáo đồ án môn học
Năm xuất bản 2018-2019
Thành phố TP.HCM
Định dạng
Số trang 31
Dung lượng 1,96 MB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

LỜI NÓI ĐẦU.................................................................................................................i TÓM TẮT ........................................................................ Error Bookmark not defined. PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN TRONG NHÓM........................................................... CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ......................................................................................... 9 1.1 Đặt vấn đề .............................................................................................................. 9 1.2 Giới thiệu về board mạch arduino uno R3 ............................................................. 9  Giơ ́ i thiê ̣ u vê ̀ Arduino IDE  Ngôn ngư ̃ lâ ̣ p tri ̀ nh cho Arduino .......................................................................... 14 1.3 RFID (Radio Frequency Identification)RC522 .................................................. 15 Cấu trúc hệ thống RFID .......................................................................................... 15 1.4 Mạch RFID RC522 .............................................................................................. 17 1.5 LCD 16x2 (1602A) .............................................................................................. 18 Giơ ́ i thiê ̣ u vê ̀ LCD 1602A....................................................................................... 18 CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG .............. 21 2.1 Mạch điều khiển với Arduino, LCD, Relay...................................................... 21 2.2. Kết quả thử nghiệm .......................................................................................... 22 2.3 Giải thuật điều khiển mô hình khóa điện sử dụng RFID – Solenoid ............... 23 CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ KHẢO NGHIỆM .................................................. 26 3.1 Chế tạo đế nâng mô hình, tránh nhiễu, chập chạp do kim loại rơi vào ................ 26 CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................. 27 4.1 Kết luận ................................................................................................................ 27 4.2 Kiến nghị .............................................................................................................. 27 DANH MỤC HÌNH Hình 3: Các thành phần của một hệ thống RFID ......................................................... 15 Hình 5: Module đọc thẻ từ RC522 ............................................................................... 17 BÁO CÁO NHẬP MÔN KỸ THUẬT – 18DTV1B – NHÓM: 8 3 Hình 6: LCD 1602A xanh dương ................................................................................. 18 Hình 7: Các chân nối của LCD 1602A ......................................................................... 19 Hình 8: Ví dụ hiển thị đơn giản với Arduino – LCD 1602A ..... Error Bookmark not defined. Hình 12: Mạch in cho board ........................................ Error Bookmark not defined. Hình 13: Hình ảnh thực tế mạch ................................... Error Bookmark not defined. Hình 14: Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển trên Proteus 8.1 ....................................... 21 Hình 15: Quá trình nạp file chương trình vào Proteus 8.1 ........................................... 22 Hình 16: Kết quả chạy thử đèn Relay đã sáng sau khi nhấn nút thẻ chấp nhận ........... 22 Hình 17: Mạch in layout mạch điều khiển chính.......................................................... 22 Hình 18: Quá trình đo đạc thử nghiệm lại kết quả làm mạch ....................................... 22 Hình 19: Mạch điều khiển chính sau khi đã gắn vi điều khiển và nạp code ................ 22 Hình 20: Sơ đồ giải thuật điều khiển mô hình khóa điện sử dụng RFID – RC522 ...... 23 Hình 21: Sơ đồ nguyên lý mạch kích Relay ................................................................. 24 Hình 22: Sản phầm hoàn thiện nhìn từ

Trang 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC MÔN NHẬP MÔN KỸ THUẬT

HK1 - NĂM HỌC: 2018-2019

CHỐT KHÓA ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG RFID – RC522 KẾT HỢP VỚI ARDUINO UNO R3 VÀ LCD

LỚP: 18DTV1 – Nhóm số: 8

Họ tên thành viên

1 Nguyễn Hoàng Hảo _ 18200096

2 Nguyễn Ngọc Anh Hào_18200095

3 Bùi Văn Hậu_18200097

4 Lê Văn Công Hậu_18200098

Trang 2

BÁO CÁO NHẬP MÔN KỸ THUẬT – 18DTV1B – NHÓM: 8 2

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU i

TÓM TẮT Error! Bookmark not defined PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN TRONG NHÓM

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 9

1.1 Đặt vấn đề 9

1.2 Giới thiệu về board mạch arduino uno R3 9

 Giớ i thiê ̣u về Arduino IDE  Ngôn ngữ lâ ̣p trình cho Arduino 14

1.3 RFID (Radio Frequency Identification)-RC522 15

Cấu trúc hệ thống RFID 15

1.4 Mạch RFID RC522 17

1.5 LCD 16x2 (1602A) 18

Giớ i thiê ̣u về LCD 1602A 18

CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 21

2.1 Mạch điều khiển với Arduino, LCD, Relay 21

2.2 Kết quả thử nghiệm 22

2.3 Giải thuật điều khiển mô hình khóa điện sử dụng RFID – Solenoid 23

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ KHẢO NGHIỆM 26

3.1 Chế tạo đế nâng mô hình, tránh nhiễu, chập chạp do kim loại rơi vào 26

CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 27

4.1 Kết luận 27

4.2 Kiến nghị 27

DANH MỤC HÌNH Hình 3: Các thành phần của một hệ thống RFID 15

Hình 5: Module đọc thẻ từ RC522 17

Trang 3

BÁO CÁO NHẬP MÔN KỸ THUẬT – 18DTV1B – NHÓM: 8 3

Hình 6: LCD 1602A xanh dương 18

Hình 7: Các chân nối của LCD 1602A 19

Hình 8: Ví dụ hiển thị đơn giản với Arduino – LCD 1602A Error! Bookmark not defined Hình 12: Mạch in cho board Error! Bookmark not defined Hình 13: Hình ảnh thực tế mạch Error! Bookmark not defined Hình 14: Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển trên Proteus 8.1 21

Hình 15: Quá trình nạp file chương trình vào Proteus 8.1 22

Hình 16: Kết quả chạy thử đèn Relay đã sáng sau khi nhấn nút thẻ chấp nhận 22

Hình 17: Mạch in layout mạch điều khiển chính 22

Hình 18: Quá trình đo đạc thử nghiệm lại kết quả làm mạch 22

Hình 19: Mạch điều khiển chính sau khi đã gắn vi điều khiển và nạp code 22

Hình 20: Sơ đồ giải thuật điều khiển mô hình khóa điện sử dụng RFID – RC522 23

Hình 21: Sơ đồ nguyên lý mạch kích Relay 24

Hình 22: Sản phầm hoàn thiện nhìn từ trên 26

Hình 23: Sản phầm hoàn thiện nhìn từ mặt bên 27

Hình 24: Ảnh thực tế khi đã quét thẻ chủ 27

Hình 25: Ảnh thực tế khi thêm thẻ thành công 27

Hình 26: Ảnh thực tế khi xóa thẻ thành công 27

Hình 27: Ảnh thực tế khi quét thẻ không đúng 27

Hình 28: Ảnh thực tế khi quét thẻ thành công, Relay kích 27

Trang 4

BÁO CÁO NHẬP MÔN KỸ THUẬT – 18DTV1B – NHÓM: 8 4

Hình 29: Ảnh thực tế trạng thái Solenoid đóng 27

Trang 5

BÁO CÁO NHẬP MÔN KỸ THUẬT – 18DTV1B – NHÓM: 8 5

LỜI NÓI ĐẦU

Lời đầu tiên, em xin cảm ơn thầy và các bạn đã tạo điều kiện giúp nhóm chúng em tiếp cận được với khoa học công nghệ sớm nhất có thể Tuy nhiên, vì đây là lần đầu tiên nhóm chúng em được tiếp cận với khoa học công nghệ mà điển hình ở đây là mạch Arduino nên nhóm em vẫn còn nhiều sai sót, nhóm em hy vọng sẽ nhận được những lời góp ý từ thầy và các bạn để giúp sản phẩm của nhóm em được hoàn thiện hơn trong những lần sau

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hện nay, việc tối ưu hóa các hoạt động hằng ngày đang là xu thế mà con người hướng đến Và chính vì thế, chúng em đã tạo ra một ứng dụng nho nhỏ giúp ích cho cuộc sống, đó là ổ khóa nhà thông minh chống trộm RFID Với ổ khóa thông minh này, chúng ta không cần phải thao tác trên ổ khóa nữa mà chỉ cần đặt thẻ vào đúng vị trí thì cửa sẽ mở Kèm theo đó là bộ chống trộm giúp ta phát hiện kẻ trộm kịp thời Ứng dụng này giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho việc mở khóa mỗi ngày

Trong thực tế đã có những ứng dụng về thẻ từ RFID-RC522 cụ thể là các bãi giữ xe tự động, gian hàng tự động, văn phòng, khách sạn, kí túc xá của các trường đại học Để hiểu

rõ hơn về cách thức hoạt động của giao tiếp thẻ từ RFID-RC522 kết hợp board Arduino uno R3 Bộ xử lý sử dụng vi điều khiển Arduino uno R3, thực hiện truyền tín hiệu đến bộ phận công tác và lưu dữ liệu trên bộ nhớ EEPROM của Arduino – Bộ nhớ không mất đi khi mất nguồn cấp Từ lý thuyết về nhận tín hiệu từ nút nhấn, cảm biến, xuất tín hiệu đến

bộ phận công tác, ứng dụng điện tử công suất trong tính toán thiết kế mạch nguồn, xuất thông tin trên LCD và gửi trả dữ liệu về Serial Monitor trong quá trì phát triển (dev) và gỡ lỗi (debug) Từ đó học đưa kiến thức vào thực tiễn, giúp sinh viên nắm bắt được kiến thức thực tế, vận dụng và phát triển trong tương lai

Nhóm 8 – Lớp 18DTV1

Trang 6

BÁO CÁO NHẬP MÔN KỸ THUẬT – 18DTV1B – NHÓM: 8 6

TÓM TẮT

Tên đồ án: Nghiên cứu, thiết kế mô hình chốt khóa điện tử tự động sử dụng RFID – RC522 kết hợp Board Arduino uno R3 và LCD

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hện nay, việc tối ưu hóa các hoạt động hằng ngày đang là xu thế mà con người hướng đến Và chính vì thế, chúng em đã tạo ra một ứng dụng nho nhỏ giúp ích cho cuộc sống, đó là ổ khóa nhà thông minh chống trộm RFID Với

ổ khóa thông minh này, chúng ta không cần phải thao tác trên ổ khóa nữa mà chỉ cần đặt thẻ vào đúng vị trí thì cửa sẽ mở Kèm theo đó là bộ chống trộm giúp ta phát hiện kẻ trộm kịp thời Ứng dụng này giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho việc mở khóa mỗi ngày

Trong thực tế đã có những ứng dụng về thẻ từ RFID-RC522 cụ thể là các bãi giữ xe

tự động, gian hàng tự động, văn phòng, khách sạn bao gồm kí túc xá của các trường đại học Để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của giao tiếp thẻ từ RFID-RC522 kết hợp board Arduino uno R3 Bộ xử lý sử dụng vi điều khiển Arduino uno R3, thực hiện truyền tín hiệu đến bộ phận công tác và lưu dữ liệu trên bộ nhớ EEPROM của Arduino – Bộ nhớ không mất đi khi mất nguồn cấp Từ lý thuyết về nhận tín hiệu từ nút nhấn, cảm biến, xuất tín hiệu đến bộ phận công tác, ứng dụng điện tử công suất trong tính toán thiết kế mạch nguồn, xuất thông tin trên LCD và gửi trả dữ liệu về Serial Monitor trong quá trì phát triển (dev) và gỡ lỗi (debug) Từ đó học đưa kiến thức vào thực tiễn, giúp sinh viên nắm bắt được kiến thức thực tế, vận dụng và phát triển trong tương lai

Tiến hành chế tạo thử nghiệm từ đó khảo nghiệm sơ bộ và đánh giá khả năng làm việc của thiết bị

Thời gian thực hiện: từ ngày 8/10 đến ngày 29/10

Nhóm trưởng đồ án: Nguyễn Hoàng Hảo

Nhóm : 8 :Khoa /Lớp/Bộ môn: Khoa Điện tử – Viễn thông/Bộ môn Nhập môn kĩ thuật

Mục đích: Hiện nay trên thị trường có rất nhiều ứng dụng từ vi điều khiển, thiết kế mô

hình sẽ giúp sinh viên nắm bắt và vận dụng kiến thức đã có trong phát triển kĩ năng và làm việc thực tế Từ đó đưa ra các sản phẩm ngày càng hoàn thiện giá thành cho sản xuất rẻ hơn, thiết bị trở nên nhỏ gọn, dễ lắp đặt

PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN TRONG NHÓM

Trang 7

BÁO CÁO NHẬP MÔN KỸ THUẬT – 18DTV1B – NHÓM: 8 7

công công việc

Lê Văn Công

Lê Văn Công

Trang 8

BÁO CÁO NHẬP MÔN KỸ THUẬT – 18DTV1B – NHÓM: 8 8

Trang 9

BÁO CÁO NHẬP MÔN KỸ THUẬT – 18DTV1B – NHÓM: 8 9

Vi điều khiển là thành phần chính nhưng để một cỗ máy vận hành được thì cần có thiết bị ngoại vi đầu vào và đầu ra như cảm biến, nút nhấn, LCD, màn hình, bàn phím, van điện,v.v…

Để tìm hiểu kỹ hơn về vi điều khiển từ bản chất đến cách thức hoạt động, bảo trì, nhóm thực hiện đồ án trên mô hình nhận dạng và khóa cửa tự động thông qua thẻ từ RFID – dùng khóa điện Solenoid và lưu trữ dữ liệu trên bộ nhớ EEPROM

Vì sao nhóm lại chọn bộ nhớ EEPROM thay vì sử dụng chíp nhớ ngoài sẽ được nêu rõ trong quá trình thực hiện đồ án

1.2 Mạch vi điều khiển arduino

Arduino là một bước ngoặc lớn trong ngành cơ điê ̣n tử trên toàn thế giới kể từ khi nó

ra đời Số lượng người dùng cực lớn và đa da ̣ng với trình đô ̣ trải rô ̣ng từ bâ ̣c phổ thông lên đến đa ̣i ho ̣c Arduino là mô ̣t bo ma ̣ch xử lý được dùng để nạp tương tác với các thiết bi ̣ phần cứng như cảm biến, đô ̣ng cơ, đèn hoặc các thiết bi ̣ khác Đă ̣c điểm nổi bâ ̣t ở Arduino

là môi trường phát triển ứ ng dụng dễ sử du ̣ng, với mô ̣t ngôn ngữ lâ ̣p trình có thể tiếp cận

một cách nhanh chóng Và điều này đã làm nên hiện tượng Arduino chính là mức giá thấp

và tính chất nguồn mở từ phần cứng tới phần mềm…

Arduino ra đời ta ̣i thi ̣ trấn Ivrea thuô ̣c nước Ý và được đă ̣t theo tên của vi ̣ vua vào thế

kỉ thứ 19 là King Arduin, Arduino chính thức được đưa ra giới thiê ̣u vào năm 2005 như là

một công cu ̣ dành cho các sinh viên Mă ̣c dù không được tiếp thi ̣ gì cả, tin tức về Arduino vẩn được lan truyền mô ̣t cách ma ̣nh mẽ với những lời nhận xét tích cực về Arduino từ những người đã từng sử du ̣ng qua

Trang 10

BÁO CÁO NHẬP MÔN KỸ THUẬT – 18DTV1B – NHÓM: 8 10

Trang 11

BÁO CÁO NHẬP MÔN KỸ THUẬT – 18DTV1B – NHÓM: 8 11

mạch nạp chỉ cần vài điện trở là có thể làm được Một số AVR còn hỗ trợ lập trình

on – chip bằng bootloader không cần mạch nạp…

- Bên cạnh lập trình bằng ASM, cấu trúc AVR được thiết kế tương thích C

Arduino UNO R3

Một vài thông số của Arduino UNO R3

Điện áp hoạt động 5V DC (chỉ được cấp qua cổng USB)

Điện áp vào khuyên dùng 7-12V DC

Điện áp vào giới hạn 6-20V DC

Số chân Digital I/O 14 (6 chân hardware PWM)

Số chân Analog 6 (độ phân giải 10bit)

Dòng tối đa trên mỗi chân I/O 30 mA

Trang 12

BÁO CÁO NHẬP MÔN KỸ THUẬT – 18DTV1B – NHÓM: 8 12

board tự hoạt động độc lập Cách kết nối board Arduino Nano:

Khi sử dụng nguồn ngoài, chúng ta sẽ cấp nguồn 7V – 12V vào chân “RAW” để cấp nguồn nuôi cho board, chú ý là chân “RAW” chứ không phải là chân “VCC” vì chân VCC chính là ngõ vào hoặc ra điện áp 5V của mạch, nếu chúng ta cấp nhầm nguồn > 5V vào chân VCC sẽ gây ra cháy Chip Atmega328-AU trên board

Arduino Uno R3 có cổng với:

Arduino UNO có 14 chân digital dùng để đọc hoặc xuất tín hiệu Chúng chỉ có 2 mức điện áp là 0V và 5V với dòng vào/ra tối đa trên mỗi chân là 40mA Ở mỗi chân đều

có các điện trở pull-up từ được cài đặt ngay trong vi điều khiển ATmega328 (mặc định thì các điện trở này không được kết nối)

Một số chân digital có các chức năng đặc biệt như sau:

2 chân Serial: 0 (RX) và 1 (TX): dùng để gửi (transmit – TX) và nhận (receive –

RX) dữ liệu TTL Serial Arduino Uno có thể giao tiếp với thiết bị khác thông qua 2 chân này Kết nối bluetooth thường thấy nói nôm na chính là kết nối Serial không dây Nếu không cần giao tiếp Serial, bạn không nên sử dụng 2 chân này nếu không cần thiết

Chân PWM (~): 3, 5, 6, 9, 10, và 11: cho phép bạn xuất ra xung PWM với độ phân

Trang 13

BÁO CÁO NHẬP MÔN KỸ THUẬT – 18DTV1B – NHÓM: 8 13

một cách đơn giản, bạn có thể điều chỉnh được điện áp ra ở chân này từ mức 0V đến 5V thay vì chỉ cố định ở mức 0V và 5V như những chân khác

Chân giao tiếp SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK) Ngoài các chức

năng thông thường, 4 chân này còn dùng để truyền phát dữ liệu bằng giao thức SPI với các thiết bị khác

LED 13: trên Arduino UNO có 1 đèn led màu cam (kí hiệu chữ L) Khi bấm nút

Reset, bạn sẽ thấy đèn này nhấp nháy để báo hiệu Nó được nối với chân số 13 Khi chân này được người dùng sử dụng, LED sẽ sáng

Arduino UNO có 6 chân analog (A0 → A5) cung cấp độ phân giải tín hiệu 10bit (0 → 210

-1) để đọc giá trị điện áp trong khoảng 0V → 5V Với chân AREF trên board, bạn có thể

để đưa vào điện áp tham chiếu khi sử dụng các chân analog Tức là nếu bạn cấp điện áp 2.5V vào chân này thì bạn có thể dùng các chân analog để đo điện áp trong khoảng từ 0V → 2.5V với độ phân giải vẫn là 10bit

Đặc biệt, Arduino UNO có 2 chân A4 (SDA) và A5 (SCL) hỗ trợ giao tiếp I2C/TWI với các thiết bị khác

Trang 14

BÁO CÁO NHẬP MÔN KỸ THUẬT – 18DTV1B – NHÓM: 8 14

Hình 1:Sơ đồ chân Arduino Nano

1.3 Giơ ́ i thiê ̣u về Arduino IDE và ngôn ngữ lâ ̣p trình cho Arduino

Thiết kế bo mạch nhỏ gọn, trang bị nhiều tính năng thông du ̣ng mang lại nhiều lợi thế cho Arduino, tuy nhiên sứ c mạnh thực sự của Arduino chính là nằm ở phần mềm Môi trường lập trình đơn giản dễ sử du ̣ng, ngôn ngữ lâ ̣p trình Wiring dễ hiểu và dựa trên nền

tảng C/C++ rất quen thuô ̣c với người làm kỹ thuâ ̣t Và quan tro ̣ng là số lượng thư viê ̣n code được viết sẵn và chia sẻ bởi cô ̣ng đồng mở là cực kỳ lớn

Arduino IDE là phần mềm dùng để lập trình cho Arduino, môi trường lâ ̣p trình Arduino IDE có thể cha ̣y trên ba nền tảng phổ biến nhất hiê ̣n nay là Window, Mac và Linux Do có tính chất nguồn mở nên môi trường lâ ̣p trình này hoàn toàn miễn phí và có thể mở rộng thêm bởi người dùng có kinh nghiê ̣m

Ngôn ngữ lâ ̣p trình có thể được mở rô ̣ng thông qua các thư viê ̣n C++ Và ngôn ngữ lập trình này dựa trên nền tảng ngôn ngữ C của AVR nên người dùng hoàn toàn có thể nhú ng code viết bẳng AVR vào chương trình Hiê ̣n ta ̣i, Arduino IDE có thể tải từ trang chủ

Trang 15

BÁO CÁO NHẬP MÔN KỸ THUẬT – 18DTV1B – NHÓM: 8 15

( http://arduino.cc/ ) bao gồ m nhiều phiên bản khác nhau kèm theo những tính năng bổ sung

1.4 RFID (Radio Frequency Identification)

RFID (Radio Frequency Identification) là công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến Công nghệ này cho phép nhận biết các đối tượng thông qua hệ thống thu phát sóng radio, từ đó có thể giám sát, quản lý hoặc lưu vết từng đối tượng Như trường hợp trên, bạn đi siêu thị, bỏ hàng vào xe đẩy và chỉ đơn giản đẩy thẳng xe qua cổng giám sát Một thiết bị tự động nhận dạng từng món hàng bạn mua và tự động trừ vào tài khoản thanh toán của bạn Nhanh và tiện lợi biết bao! Đó chỉ là một trong rất nhiều ứng dụng tiện ích của công nghệ RFID

Hình 2: Các thành phần của một hệ thống RFID

Cấu trúc hệ thống RFID

Hệ thống RFID gồm hai thành phần chính: thẻ RFID (RFID tag) và đầu đọc (reader) Thẻ RFID có gắn chip silicon và ăng ten radio dùng để gắn vào đối tượng quản lý như sản phẩm, hàng hóa, động vật hoặc ngay cả con người… Thẻ RFID có kích thước rất nhỏ, cỡ vài cm Bộ nhớ của con chip có thể chứa từ 96 đến 512 bit dữ liệu Đầu đọc reader cho phép giao tiếp với thẻ RFID qua sóng radio ở khoảng cách trung bình từ 0,5-30 mét, từ đó truyền dữ liệu về hệ thống máy tính trung tâm

Trang 16

BÁO CÁO NHẬP MÔN KỸ THUẬT – 18DTV1B – NHÓM: 8 16

Công nghệ RFID được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong quản lý

và tồn trữ hàng hóa Ví dụ, dùng những thẻ RFID theo dõi nhiệt độ gắn lên hàng hóa có

thể giúp nhà sản xuất theo dõi nhiệt độ trong kho lạnh Những thẻ này sẽ truyền dữ liệu

qua đầu đọc, đầu đọc liên tục truyền dữ liệu thu được từ các thẻ để truyền về máy tính trung

tâm và lưu lại dữ liệu thu được Từ đó, nhà sản xuất có thể truy cập vào internet từ bất cứ

nơi nào cũng có thể theo dõi được dữ liệu bảo quản hàng hóa của mình trong các kho lạnh

Hình 3: Quản lý ra vào cổng công ty thông qua RFID

Ngoài ra còn có thể sử dụng thẻ RFID cấy vào vật nuôi để nhận dạng nguồn gốc và

theo dõi vật nuôi tránh thất lạc và bị đánh cắp Trong thư viện, các thẻ RFID được gắn với

các cuốn sách giúp giảm thời gian tìm kiếm và kiểm kê, chống được tình trạng ăn trộm

sách Một số lĩnh vực có khả năng sử dụng một số lượng lớn các thẻ RFID như thẻ thông

minh, chứng minh nhân dân, hộ chiếu điện tử, hàng hóa trong siêu thị, quản lý hành lý

trong hàng không, hệ thống giao thông công cộng, các ngành may mặc, giày dép

Ngày đăng: 08/08/2023, 14:18

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 1: Sơ đồ chân Arduino Nano - Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình chốt khóa điện tử tự động rfid – rc522 kết hợp với arduino uno r3 và lcd
Hình 1 Sơ đồ chân Arduino Nano (Trang 14)
Hình 2:  Các thành phần của một hệ thống RFID - Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình chốt khóa điện tử tự động rfid – rc522 kết hợp với arduino uno r3 và lcd
Hình 2 Các thành phần của một hệ thống RFID (Trang 15)
Hình 3:  Quản lý ra vào cổng công ty thông qua RFID - Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình chốt khóa điện tử tự động rfid – rc522 kết hợp với arduino uno r3 và lcd
Hình 3 Quản lý ra vào cổng công ty thông qua RFID (Trang 16)
Hình 4:  Module đọc thẻ từ RC522 - Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình chốt khóa điện tử tự động rfid – rc522 kết hợp với arduino uno r3 và lcd
Hình 4 Module đọc thẻ từ RC522 (Trang 17)
Hình 5 : LCD 1602A xanh dương - Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình chốt khóa điện tử tự động rfid – rc522 kết hợp với arduino uno r3 và lcd
Hình 5 LCD 1602A xanh dương (Trang 18)
Hình 6 : Các chân nối của LCD 1602A - Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình chốt khóa điện tử tự động rfid – rc522 kết hợp với arduino uno r3 và lcd
Hình 6 Các chân nối của LCD 1602A (Trang 19)
Hình 7: Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển trên Proteus 8.1 - Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình chốt khóa điện tử tự động rfid – rc522 kết hợp với arduino uno r3 và lcd
Hình 7 Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển trên Proteus 8.1 (Trang 21)
Hình 13: Sơ đồ giải thuật điều khiển mô hình khóa điện sử dụng RFID – Solenoid - Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình chốt khóa điện tử tự động rfid – rc522 kết hợp với arduino uno r3 và lcd
Hình 13 Sơ đồ giải thuật điều khiển mô hình khóa điện sử dụng RFID – Solenoid (Trang 23)
Hình 14: Sơ đồ nguyên lý mạch kích Relay - Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình chốt khóa điện tử tự động rfid – rc522 kết hợp với arduino uno r3 và lcd
Hình 14 Sơ đồ nguyên lý mạch kích Relay (Trang 24)
7  Hình thành nội dung, xác định vấn đề và kỹ năng giải quyết - Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình chốt khóa điện tử tự động rfid – rc522 kết hợp với arduino uno r3 và lcd
7 Hình thành nội dung, xác định vấn đề và kỹ năng giải quyết (Trang 31)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w