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智能磁条卡读写器,节约成本与世界范围使用的数以亿计的磁条卡兼容。
应用:电脑/局域网进入控制或登记;访客管理;员工识别/用户验证;单点登录;考勤等等
简易接口:USB模式:直接与USB端口连接。RS-232模式连接到标准的串联电脑COM端口,作为ASCII传送数据。
兼容性:可与WindowsCE,98SE,2000,XP,7,Vista,Macintosh,Linux兼容,无需用户端软件。信息和生产能力的准确性已改进,消除了个人识别相关的错误。
多功能安装选择:具有不引人注目的特性,使用可选托架,可以安装在任何位置,例如桌面,也可以安装在监测器、打卡钟上。
智能磁条卡读写器,节约成本与世界范围使用的数以亿计的磁条卡兼容。其设计可以满足在许多不同领域和环境下识别和安全的需要。主要特点包括:双向刷卡,满足最大可用性的最快刷卡速度。软件允许用户按需要配置该读写器,其中包括:能读取卡片上任一数据道位置的数据,定制编程。其即插即用的功能使其容易加入网络,并流畅地与现有基础设施结合 。
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首先要了解IC,ID,CPU等卡的存储结构,才能选择合适的IC卡读写器,读写器是符合IC卡支持协议及频率来制造的。按卡类分为接触式IC卡读写器与非接触式IC卡读写器,接口分为USB与串口读写器。多功能...
读卡器从读卡类型上分为IC读卡器与ID读卡器,IC卡读卡器是一种非接触IC卡读写设备,它通过USB接口实现与PC机的连接,单独5V电源供电或键取电,其支持访问射频卡的全部功能。该系列设备应用于门禁、考...
RFID卡读写器设计
着重介绍读写模块的硬件电路设计,整个模块包括主控MCU模块、射频读写模块、天线模块、LCD显示模块、时钟模块、R S232通信模块、键盘接口模块和报警模块组成,经过测试可以稳定运行。
射频IC卡读写器的设计开发
介绍了以MFRC500为基站芯片,以MIFARE1射频IC卡为读写对象,以AT89S51单片机为控制器的射频IC卡读写器设计方法。详细阐述了读写器系统设计的重点和难点——软件部分的设计流程和主要函数实现的工作原理,并且在最后给出调试方法及观察到的波形。经实践证明,读写器软硬件设计均正确,具有实际借鉴价值。
读写器分为接触式读写器,非接触式读写器,单界面读写器和双界面读写器以及多卡座接触式读写器。
读写器从接口上来看主要有:串口读写器、并口读写器、USB读写器、PCMCIA卡读写器和IEEE 1394读写器。前两种读写器由于接口速度慢或者安装不方便已经基本被淘汰了,USB读写器是目前市场上最流行的读写器。
从射频频率上分:低频阅读器、高频阅读器、超高频读写器、双频读写器、433MHz有源读写器、微波有源读写器等。
读写器即射频标签读写设备,是射频识别系统的两个重要组成部分(标签与读写器)之一。射频标签读写设备根据具体实现功能也有一些其他较为流行的别称,如:阅读器(Reader),查询器(Interrogator),通信器(Communicator),扫描器(Scanner),读写器(Reader and Writer),编程器(Programmer),读出装置(Reading Device),便携式读出器(Portable Readout Device),AEI设备( Automatic Equipment Identification Device)等。 通常情况下,射频标签读写设备应根据射频标签的读写要求以及应用需求情况来设计。随着射频识别技术的发展,射频标签读写设备也形成了一些典型的系统实现模式,本章的重点也在于介绍这种读写器的实现原理。 从最基本的原理角度出发,射频标签读写设备一般均遵循如图《读写器》所示的基本模式。
读写器分为接触式读写器,非接触式读写器,单界面读写器和双界面读写器以及多卡座接触式读写器。
读写器从接口上来看主要有:并口读写器、串口读写器材、USB读写器、PCMICA卡读写器和IEEE 1394读写器。前两种读写器由于接口速度慢或者安装不方便已经基本被淘汰了。USB读写器是目前市场上最流行的读写器。
从射频频率上分:低频阅读器、高频阅读器、超高频读写器、双频读写器、433MHz有源读写器、微波有源读写器等。