ThingMagic M7E-TERA 리더 모듈 사용자 가이드

ThingMagic M7E-TERA Reader Module User Guide

M7E-TERA 리더 모듈

명세서

  • 제품: ThingMagic M7E-TERA
  • 제조업체: Novanta Inc.
  • 모델 번호: M7E-TERA
  • 저작권: 2023 Novanta Inc. 및 계열사
  • Web대지: www.JADAKtech.com

제품 사용 지침

1. 서론

ThingMagic M7E-TERA는 최첨단 RFID 리더기로 설계되었습니다.
다양한 응용 프로그램을 위해. 사용자 안내서를 주의 깊게 읽어주세요.
사용 전.

2. 하드웨어 오버view

하드웨어 오버view 에 대한 자세한 정보를 제공합니다
장치의 구성 요소 및 기능. 이 섹션을 참조하여
제품의 물리적 측면을 이해합니다.

5.3 RF 특성

RF 특성 섹션에는 다음에 대한 정보가 자세히 나와 있습니다.
RF 출력 전력을 포함한 장치의 무선 주파수 작동
수신기 인접 채널 거부. 적절한 이해를 보장하세요.
최적의 성능을 위한 이러한 사양입니다.

5.4 환경 사양

열적 사양을 포함한 환경 사양을 이해하십시오.
고려 사항 및 관리를 통해 장치가 다음 범위 내에서 작동하도록 보장합니다.
권장 조건

5.5 정전기 방전(ESD) 사양

정전기로 인한 손상을 방지하려면 ESD 사양을 따르십시오.
장치를 취급하거나 작동하는 동안 전기가 흐릅니다.

5.6 충격과 진동

충격 및 진동 사양에 대한 정보는 다음과 같습니다.
다양한 운영 환경에서 장치의 무결성을 유지합니다.
환경. 손상을 방지하기 위해 장치를 적절히 취급하세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

    1. Q: ThingMagic 펌웨어를 어떻게 업데이트합니까?
      M7E-테라?

A: 펌웨어를 업데이트하려면 다음을 방문하세요.
공식적인 web사이트로 이동하여 최신 펌웨어 버전을 다운로드하세요. 팔로우
제공된 장치 업데이트 지침

    1. Q: 기술 지원에 대한 연락처는 무엇입니까?
      지원하다?

A: 기술 지원이 필요한 경우 다음을 통해 문의할 수 있습니다.
전화 315.701.0678, 방문 webwww.jadaktech.com의 사이트
또는 rfid-support@jadaktech.com으로 이메일을 보내주세요.

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1

THINGMAGIC® M7E-TERA 사용자 가이드

문서 #: 875-0102-01 Rev 1.5 2023 Novanta Inc. 및 계열사. 모든 권리 보유.

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1. 저작권 정보
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Microsoft 및 Windows는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

2. 기술 지원 및 연락처 정보
전화: 315.701.0678 https://www.jadaktech.com 이메일: rfid-support@jadaktech.com

3. 개정 내역

날짜 2023년 12월 2023년 XNUMX월 XNUMX일
17년 2023월 5일 2023년 XNUMX월 XNUMX일
10년 2023월 15일 2023년 XNUMX월 XNUMX일

버전 1.0 1.1
1.2 1.3
1.4 1.5

설명
조기 액세스 출시를 위한 첫 번째 개정판입니다.
업데이트된 기계적 매개변수, 지역 주파수 사양이 업데이트되었습니다. AU, ID 및 RU의 지역 주파수 사양이 업데이트되었습니다.
DC 전원 요구 사항 업데이트, CB 회로도 추가, 문서 번호 추가, 예비 워터마크 제거. 모듈 사양 업데이트
규제 지원 섹션 및 CB 회로도 업데이트

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3

목차

목차

1.

저작권 정보…………………………………………………………………………………………………………2

2.

기술 지원 및 연락처 정보 ……………………………………………………………..2

3.

개정 내역…………………………………………………………………………………………………………………………..2

4.

서론 ……………………………………………………………………………………………………………………………………8

4.1 릴리스 노트…………………………………………………………………………………………………………………….8

5.

하드웨어 오버view ……………………………………………………………………………………9

5.1 하드웨어 인터페이스…………………………………………………………………………………………………………………….9 5.1.1 모듈 핀아웃 …………………………………………………………………………………………………………………..9 5.1.2 안테나 연결………………………………………………………………………………………………………..12 5.1.3 볼륨tage 및 전류 제한 ………………………………………………………………………………………………..12 5.1.4 제어 신호 사양 ………………………………………………………………………………………….12 5.1.5 범용 입출력(GPIO)…………………………………………………………………………………………13 5.1.6 RUN 라인……………………………………………………………………………………………………………………14

5.2 DC 전원 요구 사항 …………………………………………………………………………………………………14 5.2.1 DC 입력 전류 및 전력에 대한 RF 전원 출력의 영향…………………………………………………..14 5.2.2 전원 공급 장치 리플………………………………………………………………………………………………………16 5.2.3 유휴 DC 전력 소비량……………………………………………………………………………………………16 5.2.4 전력 소비량……………………………………………………………………………………………………….16

5.3 RF 특성………………………………………………………………………………………………………………..17 5.3.1 RF 출력 전력 ………………………………………………………………………………………………………..17 5.3.2 수신기 인접 채널 제거 ……………………………………………………………………………17

5.4 환경 사양 ……………………………………………………………………………………………………17 5.4.1 열 고려 사항 …………………………………………………………………………………………….17 5.4.2 열 관리 …………………………………………………………………………………………………….17

5.5 정전기 방전(ESD) 사양 ………………………………………………………………………..18

5.6 충격 및 진동 …………………………………………………………………………………………………………..18

5.7 승인된 안테나 ………………………………………………………………………………………………………….18

5.8 FCC 모듈식 인증 고려 사항……………………………………………………………………………….19

5.9 물리적 치수 …………………………………………………………………………………………………………….20 5.9.1 모듈 치수…………………………………………………………………………………………………..20 5.9.2 포장(개별 정전 백 또는 SMT 트레이)……………………………………………………………..20

5.10 SMT 리플로우 프로file…………………………………………………………………………………………………… ..20

5.11 하드웨어 통합 ……………………………………………………………………………………………………………..21 5.11.1 랜딩 패드 ……………………………………………………………………………………………………………………21 5.11.2 모듈 캐리어 보드…………………………………………………………………………………………………………23 5.11.3 캐리어 보드 방열판 ……………………………………………………………………………………………25

6.

펌웨어 오버view...................................................................................................................................................25

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4

6.1 부트로더 ……………………………………………………………………………………………………………………………..25

6.2 애플리케이션 펌웨어……………………………………………………………………………………………………………….25 6.2.1 ThingMagic 모듈 프로그래밍 ………………………………………………………………………………26 6.2.2 ThingMagic 모듈 펌웨어 업그레이드 …………………………………………………………………….26 6.2.3 애플리케이션 펌웨어 이미지 확인 ………………………………………………………………………………26

6.3 사용자 정의 온리더 애플리케이션 ……………………………………………………………………………………26

7.

직렬 통신 프로토콜 ……………………………………………………………………………………………….26

7.1 호스트-리더 간 통신 ………………………………………………………………………………………….26

7.2 리더-호스트 통신 …………………………………………………………………………………….27

7.3 CCITT CRC-16 계산………………………………………………………………………………………………27

8.

규제 지원 …………………………………………………………………………………………………………………27

8.1 지원 지역 ……………………………………………………………………………………………………………27

8.2 주파수 단위 ……………………………………………………………………………………………………………………..29 8.2.1 주파수 홉 테이블……………………………………………………………………………………………………..30

8.3 양자화 값 설정/가져오기 및 최소 주파수 지원 ……………………………………………30

8.4 프로토콜 지원 ………………………………………………………………………………………………………….31

8.5 Gen2 프로토콜 구성 옵션 …………………………………………………………………………………..31

8.6 지원되는 Gen2 기능………………………………………………………………………………………………..32

8.7 안테나 포트 ………………………………………………………………………………………………………………………….32 8.7.1 멀티플렉서 사용……………………………………………………………………………………………………32 8.7.2 GPIO 상태를 논리적 안테나 매핑으로 …………………………………………………………………………..32 8.7.3 포트 전원 및 정착 시간 …………………………………………………………………………………….34

8.8 Tag 취급 ………………………………………………………………………………………………………………………….35 8.8.1 Tag 버퍼 ……………………………………………………………………………………………………………….35 8.8.2 Tag 스트리밍/연속 읽기 ……………………………………………………………………………35 8.8.3 Tag 메타 데이터 읽기……………………………………………………………………………………………………35

8.9 전원 관리 ………………………………………………………………………………………………………………..36 8.9.1 전원 모드 ………………………………………………………………………………………………………………..37

8.10 성능 특성 ……………………………………………………………………………………………..37 8.10.1 이벤트 응답 시간 ……………………………………………………………………………………………37

9.

모듈 사양……………………………………………………………………………………………………………………..50

10.

규정 준수 및 IP 고지 사항 ……………………………………………………………………………………………………..51

10.1 통신 규정 정보 ………………………………………………………………………………51 10.1.1 연방통신위원회(FCC) 간섭 성명 ……………………….51 10.1.2 ISED 캐나다 …………………………………………………………………………………………………………52

10.2 승인된 안테나 ………………………………………………………………………………………………………..53

10.3 EU 규정 준수 ……………………………………………………………………………………………………………….53 10.3.2. EU 승인 안테나…………………………………………………………………………………………………53

11.

부록 A: 오류 메시지 ………………………………………………………………………………………………………..54

11.1 일반적인 오류 메시지 …………………………………………………………………………………………………54

12.

부록 B: 개발 키트 ……………………………………………………………………………………………………………….61

12.1 개발 키트 하드웨어 ………………………………………………………………………………………………………………….61

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5

12.2 개발 키트 설정 …………………………………………………………………………………………62 12.2.1 안테나 연결 ……………………………………………………………………………………………….62 12.2.2 전원 켜기 및 PC 연결 ……………………………………………………………………….62 12.2.3 개발 키트 USB 인터페이스 USB/RS232……………………………………………………………………………62

12.3 개발 키트 점퍼 …………………………………………………………………………………………………63

12.4 개발 키트 회로도 …………………………………………………………………………………………….64

12.5 데모 애플리케이션 …………………………………………………………………………………………………………….64

12.6 개발 키트의 제한적 사용에 대한 고지 ……………………………………………………………64

13.

부록 C: 환경 고려 사항 …………………………………………………………………………….65

13.1 ESD 손상view …………………………………………………………………………………………………………65 13.1.1 손상된 판독기의 원인인 ESD 식별…………………………………………………………65 13.1.2 일반적인 설치 모범 사례……………………………………………………………………………….66 13.1.3 ESD 임계값 높이기 ………………………………………………………………………………………66 13.1.4 감소된 RF 전력 애플리케이션을 위한 추가 ESD 보호………………………………………..67

13.2 성과에 영향을 미치는 변수………………………………………………………………………………………………..67 13.2.1 환경 …………………………………………………………………………………………………………..67 13.2.2 Tag 고려 사항 …………………………………………………………………………………………………67 13.2.3 안테나 고려 사항………………………………………………………………………………………………..67 13.2.4 다중 판독기 ………………………………………………………………………………………………………….68

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테이블 목록

표 1: 모듈 핀아웃 정의……………………………………………………………………………………………………………………..10 표 2: Vol.tage 및 전류 제한 ………………………………………………………………………………………………………………….12 표 3: 수신기 전송 속도 허용 오차………………………………………………………………………………………………………….13 표 4: 전원 모드 및 전력 소비…………………………………………………………………………………………………….16 표 7: 승인된 안테나 ……………………………………………………………………………………………………………………………..19 표 8: 모듈 치수……………………………………………………………………………………………………………………………………..20 표 9: 캐리어 보드의 15핀 커넥터의 핀아웃………………………………………………………………………………………………..23 표 10: 지원 지역……………………………………………………………………………………………………………………..27 표 11: 지역 주파수 사양……………………………………………………………………………………………………..30 표 12: Gen2 프로토콜 지원 조합 ……………………………………………………………………………………………31 표 13: 표준 지원 GEN2 기능 ……………………………………………………………………………………………..32 표 14: 논리적 안테나 매핑 …………………………………………………………………………………………………………….33 표 15: Tag 버퍼 필드 ………………………………………………………………………………………………………………………………..35 표 16: 이벤트 응답 시간 ………………………………………………………………………………………………………………….37 표 17: 일반적인 오류 오류 ………………………………………………………………………………………………………………………….54 표 18: 부트로더 오류 오류 …………………………………………………………………………………………………………………55 표 19: 프로토콜 오류 오류……………………………………………………………………………………………………………………..56 표 20: 아날로그 하드웨어 추상화 계층 오류 오류……………………………………………………………………………….59 표 21: Tag ID 버퍼 오류 …………………………………………………………………………………………………………..60 표 22: 시스템 오류 오류……………………………………………………………………………………………………………………60

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그림 목록

그림 1: 드릴 도면 상단이 있는 모듈 핀아웃 View …………………………………………………………………………………….9 그림 2: 전류 소모량 대 DC 전압tage 및 RF 출력 레벨………………………………………………………………………….15 그림 3: 모듈 출력 전력 대 모듈 Voltage…………………………………………………………………………………………15 그림 5: 모듈 치수가 포함된 기계 도면……………………………………………………………………………….20 그림 8: SMT 리플로우 프로file 플롯 ……………………………………………………………………………………………………………….21 그림 9: 랜딩 패드 및 히트 싱크 영역………………………………………………………………………………………………………….22 그림 10: 캐리어 보드……………………………………………………………………………………………………………………………….23 그림 11: 캐리어 보드 회로도 …………………………………………………………………………………………………………………..24 그림 12: 캐리어 보드 히트 스프레더……………………………………………………………………………………………………………….25 그림 13: Dev Kit 보드의 캐리어 보드………………………………………………………………………………………………………………61

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4. 서론
이 문서는 ThingMagic M7E-TERA 임베디드 모듈에 적용됩니다. 이것은 다른 시스템과 통합하여 RFID 지원 제품을 만들 수 있는 초고주파(UHF) RAIN® 무선 주파수 식별(RFID) 리더 모듈입니다. 이 문서는 하드웨어 설계자와 소프트웨어 개발자를 위한 것입니다.
이 문서의 나머지 부분에서는 ThingMagic M7E-TERA 모듈을 "모듈" 또는 ThingMagic 모듈이라고 합니다.
ThingMagic 모듈을 제어하는 ​​애플리케이션은 고급 MercuryAPI 버전 1.37.2 이상을 사용하여 작성할 수 있습니다. MercuryAPI는 C, C#/.NET 및 Java 프로그래밍 환경을 지원합니다. MercuryAPI 소프트웨어 개발 키트(SDK)에는 다음이 포함되어 있습니다.amp개발자가 데모를 시작하고 기능을 개발할 수 있도록 돕는 le 애플리케이션과 소스 코드. MercuryAPI에 대한 자세한 내용은 모듈 릴리스와 관련된 릴리스 노트를 참조하세요. 릴리스 노트에는 Mercury API 프로그래머 가이드와 Mercury API SDK에 대한 링크가 포함되어 있습니다.

4.1 릴리스 노트
이 문서의 정보는 Firmware Ver 2.1.3 이상이 있는 모듈과 관련이 있습니다. 이 펌웨어는 다른 ThingMagic 모듈과 호환되지 않습니다.
모듈 펌웨어 버전 2.1.3은 MercuryAPI와 함께 개발되었습니다. 별도의 릴리스 노트 문서에 링크된 Mercury API 버전을 사용해야 합니다. 이전 버전의 API는 이 펌웨어 릴리스의 모든 기능을 지원하지 않습니다.
이 문서에서는 리더 모듈을 설정하는 방법을 설명합니다. 이보다 최신 펌웨어로 모듈을 작동하는 경우 해당 펌웨어 릴리스 노트를 참조하여 이 사용자 가이드에 있는 것과 다른 작동 방식을 확인하세요.
릴리스 노트에는 이 사용자 가이드가 마지막으로 업데이트된 이후의 모든 변경 사항과 함께 새로운 기능이나 알려진 문제가 포함됩니다. 릴리스 노트는 동일한 web 이 문서를 얻은 사이트

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5. 하드웨어 오버view
5.1 하드웨어 인터페이스
5.1.1 모듈 핀아웃
모듈은 메인 보드에 표면 실장될 수 있도록 하는 38개의 에지 패드("비아")를 사용하여 연결됩니다. 그림 1은 하단을 보여줍니다. view 모듈의 숫자 핀을 보여주는 모듈:

그림 1: 드릴 도면 상단이 있는 모듈 핀아웃 View 에지 "via" 연결은 전원, 직렬 통신 신호, 활성화 제어 및 ThingMagic 모듈의 GPIO 라인에 대한 액세스를 제공합니다.
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10

표 1: 모듈 핀아웃 정의

Edge Via 핀 # 핀 이름

1-8

접지

신호 방향

노트

9 10 11-12 13 14 15 16 17

RFU 실행 GND VIN VIN UART_RX UART_TX GPIO1

입력

향후 사용을 위해 예약 됨
Hi=실행, Low=종료 Vin으로 내부 풀업 실행을 위해 열어두기

입력 입력 입력 출력 입/출력

3.3 ~ 5.5V
3.3 ~ 5.5V
직렬 입력, 3V CMOS 논리 레벨 직렬 출력, 3V CMOS 논리 레벨
사용자, 일반 용도 I/O

18

GPIO2

In/Out User, 일반용 I/O

19

GPIO3

In/Out User, 일반용 I/O

20

GPIO4

In/Out User, 일반용 I/O

21

접지

22-25

RFU

향후 사용을 위해 예약 됨

26-29 30 31 32 33

접지 ANT1 접지 ANT2 접지

인/아웃

860~930MHz RFID 양방향 신호

인/아웃

860~930MHz RFID 양방향 신호

34

접지

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11

Edge Via 핀 # 핀 이름

35

앤트3

36

접지

37

앤트4

38

접지

신호 방향
인/아웃

노트
860~930MHz RFID 양방향 신호

인/아웃 인/아웃

860~930MHz RFID 양방향 신호

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다음 문서 섹션에서는 이러한 연결이 어떻게 사용되는지 자세히 설명합니다.

5.1.2 안테나 연결

모듈에는 4개의 안테나 포트가 있으며, 모듈의 가장자리 비아를 통해서만 연결됩니다.

모듈의 안테나 포트에서 50옴 부하에 전달될 수 있는 최대 RF 전력은 1.5와트 또는 +31.5dBm입니다.
5.1.2.1 안테나 요구 사항

ThingMagic 모듈의 성능은 안테나 품질에 영향을 받습니다. 작동 주파수 대역에서 50옴 매칭이 좋은 안테나가 가장 좋은 성능을 발휘합니다. 지정된 감도 성능은 작동 대역에서 17dB 반사 손실(VSWR 1.33) 이상을 제공하는 안테나로 달성됩니다. 반사 손실이 1dB 이상이면 모듈이 손상되지 않습니다. 작동 중에 안테나가 분리되거나 모듈이 안테나 포트에서 개방 또는 단락을 발견하면 손상될 수 있습니다.
5.1.2.2 안테나 감지
주의: 이 ThingMagic 모듈은 자동 안테나 감지를 지원하지 않습니다. 모듈을 제어하는 ​​애플리케이션을 작성할 때는 안테나 1을 사용하도록 명시적으로 지정해야 합니다. MercuryAPI를 사용하는 경우 안테나 목록이 설정된 "SimpleReadPlan" 객체를 생성하고 해당 객체를 활성 /reader/read/plan으로 설정해야 합니다. 자세한 내용은 릴리스 노트에 정의된 Mercury API 프로그래머 가이드를 참조하세요. 레벨 2 API | 고급 판독 | ReadPlan 섹션.

5.1.3권tage 및 전류 제한

다음 표는 Vol을 나타냅니다.tag모든 통신 및 제어 인터페이스에 대한 e 및 전류 제한:

사양 입력 저수준 볼륨tage

표 2: 권tage 및 전류 제한
낮은 상태를 나타내기 위해 최대 0.7V로 제한합니다. 손상을 방지하기 위해 접지보다 0.3V 이하로 제한하지 않습니다.

고수준 볼륨 입력tage
출력 저수준 볼륨tage 출력 상위 레벨 볼륨tage 출력 저레벨 전류 출력 고레벨 전류

최소 1.9V는 높은 상태를 나타내며, 모듈에 전원이 공급될 때는 최대 3.7V, 모듈이 꺼질 때는 손상을 방지하기 위해 V0.3R3보다 최대 3V 높지 않음. 일반적으로 0.3V, 최대 0.7V
일반적으로 3.0V, 최소 2.7V
최대 10mA
최대 7mA

5.1.4 제어 신호 사양
모듈은 에지 "비아"에서 액세스되는 TTL 논리 레벨 UART 직렬 포트를 통해 호스트 프로세서와 통신합니다. TTL 논리 레벨 UART는 완전한 기능을 지원합니다.
5.1.4.1 TTL 레벨 UART 인터페이스
직렬 통신에는 12개의 핀만 필요합니다(TX, RX, GND). 하드웨어 핸드셰이킹은 지원되지 않습니다. 이것은 TTL 인터페이스입니다. 232V RSXNUMX 인터페이스를 사용하는 장치에 연결하려면 레벨 컨버터가 필요합니다.

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RX 라인은 3.3볼트 로직 CMOS 입력이며 내부적으로 49.9kΩ의 저항 값으로 V3R3로 풀업됩니다.

연결된 호스트 프로세서의 수신기는 오버플로 없이 한 번에 최대 255바이트의 데이터를 수신할 수 있는 기능이 있어야 합니다. 흐름 제어는 지원되지 않습니다.
5.1.4.2 지원되는 통신 속도

다음은 UART 인터페이스에서 지원되는 통신 속도(비트/초)입니다. · 9600
· 19200 · 38400
· 57600
· 115200 · 230400
· 460800 · 921600
참고: 처음 전원을 켜면 기본 보드율 115200이 사용됩니다. 해당 보드율을 변경하여 애플리케이션 모드에서 저장하면 다음에 모듈을 켤 때 새로 저장된 보드율이 사용됩니다. (설정 저장이 지원되는지 확인하려면 펌웨어 릴리스 노트를 확인하세요.)

다양한 문자 크기에 대한 권장 최대 수신기 전송 속도 오류는 아래 표에 나와 있습니다.
표 3: 수신기 보드 속도 허용 범위

전송 속도
9600 19200 38400 57600 115200 230400 460800 921600

권장 최대 Rx 오류

최소 (-2%)

최대 (+2%)

9412

9796

18823

19592

37647

39184

56470

58775

112941

117551

225882

235102

451765

470204

903529

940408

5.1.5 범용 입출력(GPIO)
1개의 GPIO 연결은 MercuryAPI를 사용하여 입력 또는 출력으로 구성할 수 있습니다. GPIO 핀은 XNUMXkΩ 저항을 통해 모듈에 연결하여 입력 Vol을 보장해야 합니다.tag모듈이 꺼져도 제한은 유지됩니다.
모듈 전력 소비는 잘못된 GPIO 구성으로 인해 증가할 수 있습니다. 마찬가지로 GPIO에 연결된 외부 장비의 전력 소비도 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.
전원이 켜지면 모듈은 해당 라인을 구동하는 사용자 장비의 경합을 피하기 위해 GPIO를 입력으로 구성합니다. 입력 구성은 3.3볼트 로직 CMOS 입력이며 20~60kΩ(공칭 40kΩ)의 저항 값으로 내부적으로 풀다운됩니다. 입력으로 구성된 라인은 모듈이 꺼질 때마다 낮고 모듈이 켜질 때 낮아야 합니다.
GPIO는 전원이 켜진 후 개별적으로 재구성되어 출력이 될 수 있습니다. 출력으로 구성된 라인

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출력을 열어 두면 과도한 전력을 소모하지 않습니다.
5.1.5.1 GPIO 설정 구성

GPIO 라인은 MercuryAPI를 통해 리더 구성 매개변수 /reader/gpio/inputList 및 /reader/gpio/outputList를 설정하여 입력 또는 출력으로 구성됩니다. 라인의 상태는 각각 gpiGet() 및 gpoSet() 메서드를 사용하여 Get 또는 Set이 될 수 있습니다. Mercury API에 포함된 프로그래밍 언어별 참조 문서를 참조하세요.

5.1.6 RUN 라인

모듈이 작동하려면 RUN 라인을 HIGH로 끌어내거나 연결하지 않은 채로 두어야 합니다. 모듈을 종료하려면 라인을 LOW로 설정하거나 접지로 끌어내립니다. HIGH에서 LOW로, LOW에서 HIGH로 전환하는 것은 모듈의 전원 주기를 수행하는 것과 같습니다. RUN이 LOW로 설정되면 모듈의 모든 내부 구성 요소가 전원이 꺼집니다.

RUN 라인은 제어 프로세서의 GPO 라인에 연결하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 프로세서가 어떤 이유로든 프로세서와 통신할 수 없게 될 경우 모듈을 기본 상태로 재설정할 수 있습니다. RUN 라인을 50밀리초 동안 낮게 당기면 모듈이 재설정됩니다.

5.2 DC 전원 요구 사항
모듈은 3.3V~5.5V 사이의 DC 입력 레벨에서 작동하도록 지정되어 있습니다. 총 입력 전류가 1A 미만이면 모든 사양이 유지됩니다. 1A에서 내부 Voltag레귤레이터의 보호 회로는 더 이상 전류가 유입되는 것을 허용하지 않습니다. 전압 라인에서 전류가 인출되거나 GPIO 라인이 외부 회로에 전류를 공급하는 경우 이 1A 전류 한계에 약간 더 빨리 도달합니다.
DC 입력 Vol이 0이면 모듈은 계속 작동합니다.tage 레벨이 3.3V 이하로 떨어지지만 사양은 보장되지 않습니다. DC 입력 Voltage가 3 VDC 이하로 떨어지면 프로세서의 "브라운아웃" 자체 보호 기능이 모듈을 우아하게 꺼서 볼륨이 낮아지면 모듈이 불확실한 상태가 되지 않도록 합니다.tage가 복원됩니다.

5.2.1 RF 전력 출력이 DC 입력 전류 및 전력에 미치는 영향
ThingMagic M7E-TERA 모듈은 MercuryAPI를 통해 명령으로 조정할 수 있는 별도의 읽기 및 쓰기 전력 레벨을 지원합니다. 두 전력 레벨 모두 다음 제한 내에서 설정할 수 있습니다.
· 최소 RF 전력 = 0 dBm · 최대 RF 전력 = +31.5 dBm 참고: 통합 제품의 모듈, 안테나, 케이블 및 인클로저 차폐의 결합 효과를 지정하는 규정 한도를 충족하기 위해 최대 전력을 줄여야 할 수도 있습니다.

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15

그림 2: 전류 소모량 대 DC 볼륨tag그림 2의 차트에 표시된 대로 출력 전력 설정이 +25dBm 미만인 한 전류 소모는 섹션 1에서 설명한 5.2A 제한 미만으로 유지됩니다. 입력 볼륨tagRF 출력 전력 설정이 +3.5dBm 이상이고 26V가 +3.3dBm 이하의 RF 출력 전력 수준에 적합한 경우 e는 25V 이상으로 유지되어야 합니다. 아래 차트는 입력 DC Vol의 영향을 보여줍니다.tag+24dBm, +27dBm, 30dBm 및 31.5dBm RF 전력 레벨에 대한 RF 출력 레벨에 관한 것입니다.
그림 3: 모듈 출력 전력 대 모듈 볼륨tage 모듈에서 소모되는 전력은 일정하며 DC 입력 전압이 증가함에 따라 약간씩 증가합니다.tage가 낮아집니다. 1A 입력 전류 한계에 도달하면 입력 전력이 감소하는 것처럼 보이지만 이는 RF 출력 레벨이 더 이상 원하는 설정을 반영하지 않기 때문입니다. 이 차트는 이러한 종속성을 보여줍니다.
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그림 4: 전력 소비량 대 DC Voltage 및 RF 출력 레벨
참고: 전력 소비는 17dB 반사 손실 부하(VSWR 1.33) 또는 그 이상에서 작동하도록 정의됩니다. 전력 소비는 반사 손실이 11dB보다 심하고 주변 온도가 높은 경우 작동 중에 최대 17W까지 증가할 수 있습니다. 전력 소비는 사용 중인 지원 지역에 따라 달라집니다.

5.2.2 전원 공급 리플
모듈 손상을 방지하고 성능 및 규제 사양을 충족하기 위한 최소 요구 사항은 다음과 같습니다. 특정 지역 규제 사양은 더 엄격한 사양을 요구할 수 있습니다.
· 5볼트 +/- 5%.
· 모든 주파수에서 pk-pk 리플이 25 mV 미만입니다.
· 11kHz 미만의 주파수에 대해 pk-pk 리플이 100mV 미만입니다.
· 어떠한 5kHz 대역에서도 1 mV pk-pk보다 큰 스펙트럼 스파이크가 없습니다.
· 전원 공급 스위칭 주파수는 500kHz 이상입니다.
주의: EU 지역에서 운영(ETSI 규제 사양에 따라)하려면 ETSI 마스크 요구 사항을 충족하기 위해 더욱 엄격한 리플 사양이 필요할 수 있습니다.

5.2.3 유휴 DC 전력 소비
적극적으로 전송하지 않을 때 모듈은 "전력 모드"라고 하는 3가지 유휴 상태 중 하나로 돌아갑니다. 연속적인 각 전력 모드는 모듈의 회로를 더 많이 끄고, 명령이 실행될 때 이를 복구해야 하므로 약간의 지연이 발생합니다. 다음 표는 전력 소비 수준과 응답 지연을 보여줍니다. tag 읽기 명령.

5.2.4 전력 소모
표 4: 전원 모드 및 전력 소비

작동 전원 모드 = "FULL"

5 VDC에서 소비되는 DC 전력
0.780와트

읽기 명령에 응답하는 시간
10밀리초 미만.

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전원 모드 = "MINSAVE" 전원 모드 = "SLEEP" RUN 라인 비활성화

0.130W 0.090W 0.004W

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30msec 미만. 40msec 미만. RUN 라인이 높게 나오면 모듈이 재부팅됩니다.

이러한 공칭 값은 배터리 수명과 같은 지표를 계산하는 데 사용해야 합니다. 어떤 조건에서든 필요한 절대 최대 DC 전력을 결정하려면 온도, 작동 채널 및 안테나 반사 손실을 고려하세요.
5.3 RF 특성
5.3.1 RF 출력 전력
출력 전력은 읽기 및 쓰기 작업에 대해 별도의 값으로 설정될 수 있습니다. tags, 읽기보다 쓰기에 더 많은 전력이 필요합니다.) 두 설정 모두의 값 범위는 0dBm에서 +31.5dBm까지이며 0.5dB 단위로 증가합니다. 예를 들어ample, 30 dBm은 centi-dBm 단위로 "3000"으로 구성됩니다. 모듈은 0.5 dB 단위로 제조될 때 교정되고 선형 보간을 사용하여 이보다 더 세분성 있는 값을 설정합니다.
RF 출력 전력 설정의 세분성은 정확도와 혼동되어서는 안 됩니다. 출력 레벨의 정확도는 각 지역 설정에 대해 +/- 1 dBm으로 지정됩니다.
5.3.2 수신기 인접 채널 거부
모듈은 자체 캐리어에서 링크 주파수에 중심을 둔 신호를 수신합니다. 수신 필터의 폭은 전송되는 신호의 "M" 값과 일치하도록 조정됩니다. tag. M 값 2는 가장 넓은 필터를 필요로 하고 M 값 8은 가장 좁은 필터를 필요로 합니다. 많은 판독기가 있는 환경에서 작동하는 경우 다른 판독기를 켜고 끌 때 한 판독기의 성능을 관찰합니다. 다른 판독기를 끄면 성능이 향상되면 시스템에서 판독기 간 간섭이 발생할 수 있습니다. 이 판독기 간 간섭은 여전히 ​​가장 높은 "M" 값을 사용하여 최소화됩니다. tag 애플리케이션에 필요한 읽기 속도입니다.
5.4 환경 사양
5.4.1 열 고려사항
모듈은 ThingMagic 모듈이 납땜된 접지면에서 측정하여 -40°C ~ +60°C의 온도 범위에서 명시된 사양에 따라 작동합니다.
-40°C에서 +85°C까지의 온도 범위에서 안전하게 보관할 수 있습니다.
5.4.2 열 관리 5.4.2.1 방열판
높은 듀티 사이클의 경우 모든 에지 비아가 캐리어 또는 마더보드에 납땜되고, 접지면이 넓은 면적을 갖는 표면 실장 구성을 사용하는 것이 필수적입니다. 이 접지면은 열을 방사하거나 열을 더 큰 방열판으로 전달합니다. 보드 상단에서 하단까지 고밀도의 PCB 비아는 열을 하단 실장 방열판으로 효율적으로 전달합니다. 종종 열 관리 설계의 약점은 모듈에서 방열판으로의 열 인터페이스가 아니라 방열판에서 외부 세계로의 열 인터페이스입니다.
5.4.2.2 듀티 사이클
과열이 발생하면 Mercury API는 오류 코드 0x0504를 반환하여 사용자에게 경고합니다. 모듈은 온도가 허용 범위 내로 떨어질 때까지 RF를 꺼서 자체를 보호합니다. 작동을 계속하려면 작동의 듀티 사이클을 줄여보세요. 여기에는 RF On/Off(API 매개변수 설정 /reader/read/asyncOnTime 및 asyncOffTime) 값을 수정하는 것이 포함됩니다. 50ms/250ms On/Off를 사용하여 250% 듀티 사이클로 시작합니다.

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성능 요구 사항을 충족할 수 있다면 충분히 낮은 듀티 사이클로 인해 히트 싱크가 필요 없게 될 수 있습니다. 적절한 히트 싱크가 있으면 100% 듀티 사이클로 지속적으로 실행할 수 있습니다.
5.4.2.3 온도 센서

모듈에는 가장 많은 열을 발생시키는 구성 요소 근처에 위치한 통합 온도 센서가 있습니다. 온도는 상태 표시로 사용자 인터페이스를 통해 얻을 수 있습니다. 이 정보는 또한 모듈이 제대로 작동하기에는 너무 뜨겁거나 너무 차가울 때 전송을 방지하기 위해 펌웨어에서 사용됩니다. 전송을 허용하는 작동 온도 한계는 -40°C ~ +60°C(케이스 온도)입니다.
참고: 전송이 방지되는 온도 수준인 +85°C는 두 가지 이유로 +60°C 작동 한계보다 높습니다. (1) 내장 센서가 표시하는 온도는 내부 구성 요소에서 발생하는 열로 인해 항상 주변 온도보다 높습니다. (2) 전송을 위한 온도 한계는 구성 요소의 손상을 방지하기 위해 선택되는 반면, 작동을 위한 +60°C 한계는 모든 사양을 충족하도록 선택됩니다.

5.5 정전기 방전(ESD) 사양
모듈의 정전기 방전 내성 사양은 다음과 같습니다.
IEC-61000-4-2 및 MIL-883 3015.7은 작동 안테나 포트로 직접 방전하며 최대 1KV 펄스를 허용합니다. I/O 및 전원 라인에서 4kV 공기 방전을 허용합니다. 캐리어 보드 회로도에 표시된 대로 I/O 라인에 보호 다이오드를 배치하는 것이 좋습니다(섹션 5.1. 하드웨어 통합 참조).
모듈 캐리어 보드는 추가 ESD 보호 필터링을 통합합니다. 사용자는 이 ex를 따르는 것이 좋습니다.ampESD에 민감한 애플리케이션을 위한 le입니다.

참고: 생존 수준은 안테나 반사 손실 및 안테나 특성에 따라 다릅니다. ESD 허용 오차를 높이는 방법은 정전기 방전(ESD) 고려 사항을 참조하세요.

경고:

ThingMagic 모듈 안테나 포트는 ESD(정전기 방전)로 인해 손상될 수 있습니다. 안테나 또는 통신 포트가 ESD에 노출되면 장비 고장이 발생할 수 있습니다. ThingMagic 모듈 리더 안테나 또는 통신 포트를 취급하거나 연결할 때 정전 방전을 방지하기 위해 설치 및 작동 중에 표준 ESD 예방 조치를 취해야 합니다. 또한 환경 분석을 수행하여 정전이 안테나 위와 주변에 축적되지 않도록 해야 작동 중에 방전이 발생할 수 있습니다.

5.6 충격과 진동
이 모듈은 취급 중 1미터 높이에서 떨어져도 견뎌내도록 설계되었습니다. 이 모듈은 콘크리트에 1미터 높이에서 떨어져도 견뎌내야 하는 호스트 장치에 설치되도록 설계되었습니다.

5.7 승인된 안테나
이 장치는 아래에 나열된 안테나와 함께 작동하도록 설계되었으며 최대 이득은 8.15 dBiL입니다. 이 목록에 포함되지 않거나 이득이 8.15 dBiL보다 큰 안테나는 추가 규제 승인 없이 일부 지역에서 사용할 수 없습니다. (원형 편파 안테나는 최대 11.15 dBiC의 원형 이득을 가질 수 있으며 최대 선형 이득은 8.15 dBiL을 유지합니다.) 필요한 안테나 임피던스는 50옴입니다.
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표 5: 승인된 안테나

공급업체
MTI 무선
지주

모델

유형

MTI-242043 패치

S8964B

쌍극자

극성을 생기게하기

주파수 범위

회보

865-956MHz

선의

896-960MHz

최대 원형 이득(dBiC)
EU 대역에서 8.5, NA 대역에서 9.5
[해당없음]

최대 선형 이득(dBi) 6.0
6.15

참고: 대부분 tags 선형 편파되어 있으므로 모듈과 모듈 사이의 최대 읽기 거리를 계산할 때 사용하는 가장 좋은 숫자는 "최대 선형 이득" 값입니다. tag.
5.8 FCC 모듈 인증 고려 사항
Novanta는 ThingMagic M7E-TERA 모듈에 대한 FCC 모듈 인증을 획득했습니다. 즉, 이 모듈은 다른 장비 제조업체가 해당 특정 모듈에서 제공하는 송신기 기능에 대한 추가 테스트나 장비 승인이 제한적이거나 전혀 없이 다른 최종 사용 제품에 설치할 수 있다는 것을 의미합니다. 구체적으로:
· FCC 문서에 나열된 안테나 중 하나와 함께 모듈을 작동하는 경우 추가적인 송신기 적합성 테스트가 필요하지 않습니다.
· 모듈이 FCC 제출물에 나열된 것과 동일한 유형의 안테나로 작동하는 경우, 나열된 안테나보다 이득이 같거나 낮은 한 추가 송신기 적합성 테스트가 필요하지 않습니다. 동등한 안테나는 동일한 일반 유형(예: 다이폴, 원형 편파 패치 등)이어야 하며 유사한 대역 내 및 대역 외 특성을 가져야 합니다(차단 주파수에 대한 사양 시트 참조).
안테나가 모듈의 FCC 제출에 나열된 것과 다른 유형이거나 이득이 더 높은 경우, 승인된 안테나를 참조하십시오. FCC에 클래스 II 허용 변경을 요청해야 합니다. 도움이 필요하면 rfidsupport@jadaktech.com으로 문의하세요.
모듈식 부여가 있는 모듈 구성 요소를 사용하는 호스트는 다음을 수행할 수 있습니다.
1. 최종 사용자가 접근하거나 교체할 필요가 없는 모듈이 내장되어 마케팅 및 판매되거나
2. 최종 사용자가 플러그 앤 플레이로 교체할 수 있습니다.
또한 호스트 제품은 RFID 모듈 부분과 관련되지 않은 모든 해당 FCC 장비 승인, 규정, 요구 사항 및 장비 기능을 준수해야 합니다. 예를 들어amp즉, 호스트 제품 내의 다른 송신기 구성 요소에 대한 규정, 의도하지 않은 방사체에 대한 요구 사항(파트 15B) 및 송신기 모듈의 비송신기 기능에 대한 추가 인증 요구 사항(예:amp즉, 수신 모드에 있는 동안의 부수적인 전송 또는 디지털 논리 기능으로 인한 방사)입니다.
모든 비송신기 기능의 준수를 보장하기 위해 호스트 제조업체는 설치되고 완전히 작동하는 모듈의 준수를 보장할 책임이 있습니다. 예를 들어ample, 호스트가 이전에 적합성 선언 절차에 따라 송신기 인증 모듈 없이 의도하지 않은 방사체로 승인되었고 모듈이 추가된 경우, 호스트 제조업체는 모듈이 설치되고 작동된 후에도 호스트가 Part 15B 의도하지 않은 방사체 요구 사항을 계속 준수하도록 보장할 책임이 있습니다. 이는 모듈이 통합되는 방법에 대한 세부 사항에 따라 달라질 수 있기 때문입니다.
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호스트와 함께, 우리는 호스트 제조업체에게 Part 15B 요구 사항을 준수하기 위한 지침을 제공할 것입니다.

5.9 물리적 치수 5.9.1 모듈 치수
ThingMagic M7E-TERA 모듈의 치수는 다음 다이어그램과 표에 나와 있습니다.

그림 4: 모듈 치수가 포함된 기계 도면

표 6: 모듈 치수

속성 너비 길이 높이(PCB, 쉴드, 마스크 및 레이블 포함) 질량

값 26 +/-0.2mm 46 +/-0.2mm 4.0 최대 8그램

5.9.2 포장 개별 모듈은 별도의 정전기 봉지에 포장됩니다.
5.10 SMT 리플로우 프로file
짧은 리플로우 프로files는 납땜 공정에 권장됩니다. 피크 존 온도는 적절한 젖음과 최적화된 솔더 조인트 형성을 보장하기에 충분히 높게 조정해야 합니다. 불필요한 장시간 노출과 245°C 이상 노출은 피해야 합니다. 어셈블리에 과도한 스트레스를 주지 않으려면 전체 리플로우 프로file 가능한 한 짧아야 합니다. 애플리케이션의 모든 구성 요소를 고려한 최적화를 수행해야 합니다. 리플로우 프로의 최적화file 점진적인 프로세스입니다. 모든 페이스트, 장비 및 제품 조합에 대해 수행해야 합니다.
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프로를 제시하다files는 단지 s일 뿐이다amples 및 사용된 페이스트, 리플로우 기계 및 테스트 애플리케이션 보드에 유효합니다. 따라서 "사용할 준비가 된" 리플로우 프로file 줄 수 없습니다.

그림 5: SMT 리플로우 프로file 플롯 리플로우 사이클은 최대 한 번만 실행되어야 합니다.
5.11 하드웨어 통합
이 모듈은 다른 시스템과 통합하여 RFID 지원 제품을 만들 수 있습니다. 이 장에서는 개발 키트에서 제공하는 모듈 캐리어 보드의 호스트 보드 설계 및 특성에 대한 요구 사항과 모듈을 호스트 보드와 인터페이스하는 데 표준 커넥터가 필요한 애플리케이션에 대해 설명합니다.
5.11.1 착륙 패드
다음 다이어그램은 랜딩 패드와 방열판 영역의 위치와 권장 크기를 보여줍니다.
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그림 6: 랜딩 패드 및 히트 싱크 영역
하드웨어 디자인 Files는 에서 사용할 수 있습니다. web 이 레이아웃을 구현하는 "캐리어 보드"에 대한 사이트입니다. 하드웨어 설계에 대한 링크 Files는 릴리스 노트에서 찾을 수 있습니다.
모듈은 랜딩 패드를 통해 호스트 보드에 장착됩니다. 이 패드는 1.25mm 피치입니다. 모듈은 0.7mm 직경의 에지 비아를 사용하여 연결을 사용하도록 의도되었습니다. 모듈 밑면의 패드는 풋프린트의 구리 패드와 일치해야 하며, 패드 노출은 모듈 가장자리 밖으로 공칭 0.86mm 확장되어야 합니다. 비접지 패드 사이와 모듈 자체 아래에 0.4mm의 유지 공간을 제공해야 합니다. RF 패드(핀 38)의 직경은 0.9mm입니다. RF 패드의 여유 공간은 패드 사이와 모듈 아래에 3.75mm입니다.
모듈 패드 위치 허용 오차는 고정 중 접촉 정렬을 지원하기 위해 +/-0.2mm를 넘지 않아야 합니다.
모듈의 RF 패드에 전원을 공급하는 회로는 동일 평면파에 연결되도록 최적화되어야 합니다.
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아래에 접지면이 있는 가이드. 패드 및 트레이스 치수는 JADAK 지원팀에 문의하세요.

방열판 부분을 제외하고 모듈 아랫부분은 흔적이나 구리가 없어야 합니다.

5.11.2 모듈 캐리어 보드

모듈 캐리어 보드는 전amp호스트 보드의 le를 사용하여 표준 개발 키트 메인 보드와 호환되는 어셈블리를 만듭니다. 캐리어 보드는 전원 및 제어를 위해 동일한 커넥터를 사용합니다(Molex 532611571 – 1.25mm 핀 센터, 1 amp (핀 정격은 Molex 하우징 p/n 51021-1500(크림프 p/n 63811-0300)과 결합됩니다.)

그림 7: 캐리어 보드

핀 번호
1,2 3,4
5 6 7 8 9 10 11-13 14
15

표 7: 캐리어 보드의 15핀 커넥터 핀아웃

신호 GND DC 전원 입력

캐리어 보드에 대한 신호 방향
전원 및 신호 반환 입력

GPIO1

양방향

노트
모든 핀을 접지에 연결해야 합니다.
3.3~5.5 VDC; 두 핀 모두 공급 장치에 연결해야 함. 모듈과 동일한 사양입니다.

GPIO2

양방향

모듈과 동일한 사양입니다.

GPIO3

양방향

모듈과 동일한 사양입니다.

GPIO4

양방향

모듈과 동일한 사양입니다.

UART 수신 UART 송신
RFU
실행 / 종료

입력
출력 내부적으로 연결되지 않음 입력

RFU

내부적으로 연결되지 않음

Hi=실행, Low=종료 Vin으로 내부 풀업 실행을 위해 열어두기

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UART RX 및 UART TX 라인은 모듈에서 버퍼링됩니다. 이를 통해 입력이 5V 허용 범위가 됩니다.

GPIO 라인은 모듈에서 버퍼링되지 않습니다. V3R3 출력은 GPIO 입력을 보호하기 위해 외부 버퍼에 전원을 공급하는 데 사용될 수 있습니다.

주의:

입력으로 구성된 GPIO 라인은 모듈이 꺼질 때 낮고 모듈이 켜지기 직전에는 낮아야 합니다. GPIO 라인은 캐리어 보드 설계에 표시된 대로 모듈에서 전원을 공급하는 버퍼 회로로 구동되는 경우 안전한 상태에 있음을 보장할 수 있습니다. 이렇게 하면 입력 VoltagGPIO 핀에 대한 e는 DC 공급 볼륨보다 높을 수 없습니다.tag버퍼는 모듈에 의해 구동되므로 모듈에 넣습니다.

그림 8: 캐리어 보드 개략도 www.JADAKtech.com

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5.11.3 캐리어 보드 방열판

모듈은 개발 키트의 스탠드오프에서 실온에서 최대 RF 전력으로 작동할 수 있습니다. 극한 온도 조건에서 ThingMagic 모듈을 테스트하려면 캐리어 보드와 함께 제공되는 히트 스프레더에 장착할 수 있습니다. 이 그림과 같이 조립하여 라이브 신호가 접지에 단락되지 않도록 해야 합니다.

그림 9: 캐리어 보드 히트 스프레더
6. 펌웨어 오버view
6.1 부트로더
부트 로더는 모듈 애플리케이션 펌웨어가 시작될 때까지 모듈 기능을 제공하며, 모듈 펌웨어가 업데이트되는 과정에 있을 때도 제공합니다. 이 프로그램은 통신 설정 구성, 애플리케이션 펌웨어 로드 및 재부팅 시 기억해야 하는 데이터 저장을 위한 저수준 하드웨어 지원을 제공합니다. 모듈에 전원이 공급되거나 재설정되면 부트 로더 코드가 자동으로 로드되어 실행됩니다.
참고: ThingMagic 부트로더는 사용자에게 효과적으로 보이지 않아야 합니다. ThingMagic 모듈은 애플리케이션 펌웨어로 자동 부팅하고 모듈이 부트로더 모드에 있어야 하는 모든 작업에 대해 부트로더로 투명하게 돌아가도록 구성되어 있습니다.
6.2 응용 프로그램 펌웨어
응용 프로그램 펌웨어에는 다음이 포함되어 있습니다. tag 시스템 매개변수를 설정하고 가져오고 수행하기 위한 모든 명령 인터페이스와 함께 프로토콜 코드 tag 작업. 애플리케이션 펌웨어는 기본적으로 전원을 켜면 자동으로 시작됩니다.
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6.2.1 ThingMagic 모듈 프로그래밍

ThingMagic 모듈을 제어하는 ​​애플리케이션은 고급 MercuryAPI를 사용하여 작성됩니다. MercuryAPI는 Java, .NET 및 C 프로그래밍 환경을 지원합니다. MercuryAPI 소프트웨어 개발 키트(SDK)에는 다음이 포함됩니다.amp개발자가 데모를 시작하고 기능을 개발할 수 있도록 돕는 le 애플리케이션과 소스 코드. MercuryAPI에 대한 자세한 내용은 최신 릴리스 노트의 링크를 참조하세요.

6.2.2 ThingMagic 모듈 펌웨어 업그레이드

ThingMagic 모듈용으로 개발된 새로운 기능은 애플리케이션 펌웨어 업그레이드를 통해 제공되며, 새로운 기능을 활용하기 위해 MercuryAPI에 대한 해당 업데이트와 함께 출시됩니다. MercuryAPI SDK에는 모든 ThingMagic 리더 및 모듈의 펌웨어를 업그레이드하는 애플리케이션과 개발자가 이 기능을 사용자 지정 애플리케이션에 빌드할 수 있는 소스 코드가 포함되어 있습니다.

6.2.3 애플리케이션 펌웨어 이미지 확인

애플리케이션 펌웨어에는 업그레이드 프로세스 중에 손상된 펌웨어로부터 보호하기 위해 이미지 레벨 순환 중복 검사(CRC)가 내장되어 있습니다. 업그레이드가 실패하면 CRC가 플래시의 내용과 일치하지 않습니다. 부트로더가 애플리케이션 펌웨어를 시작하면 먼저 이미지 CRC가 올바른지 확인합니다. 이 검사가 실패하면 부트로더가 애플리케이션 펌웨어를 시작하지 않고 오류가 반환됩니다.

6.3 사용자 정의 온리더 애플리케이션

ThingMagic 모듈은 모듈에 사용자 정의 애플리케이션을 설치하는 것을 지원하지 않습니다. 모든 리더 구성 및 제어는 호스트 프로세서에서 실행되는 애플리케이션에서 문서화된 MercuryAPI 메서드를 사용하여 수행됩니다.

7. 직렬 통신 프로토콜
ThingMagic은 MercuryAPI를 우회하여 ThingMagic 모듈 모듈에 직접 명령을 보내는 것을 지원하지 않지만, 이 인터페이스에 대한 일부 정보는 MercuryAPI와 인터페이스하는 애플리케이션의 문제를 해결하고 디버깅할 때 유용합니다.
MercuryAPI와 ThingMagic 모듈 간의 직렬 통신은 동기화된 명령-응답/마스터-슬레이브 메커니즘을 기반으로 합니다. 호스트가 리더에게 메시지를 보낼 때마다 응답을 받을 때까지 다른 메시지를 보낼 수 없습니다. 리더는 통신 세션을 시작하지 않습니다. 호스트만 통신 세션을 시작합니다.
이 프로토콜은 일부 명령이 다른 명령보다 실행하는 데 더 많은 시간이 필요하기 때문에 각 명령이 자체 시간 초과를 가질 수 있도록 합니다. MercuryAPI는 필요한 경우 재시도를 관리해야 합니다. MercuryAPI는 명령을 다시 발행하는 경우 의도한 리더의 상태를 추적해야 합니다.

7.1 호스트-리더 통신
호스트-리더 통신은 다음 다이어그램에 따라 패킷화됩니다. 리더는 한 번에 하나의 명령만 수락할 수 있으며 명령은 직렬로 실행되므로 호스트는 다른 호스트-리더 명령 패킷을 발행하기 전에 리더-호스트 응답을 기다립니다.
호스트-리더 간 통신

헤더

데이터 길이

명령 데이터

CRC-16 체크섬

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HDR 1바이트

길이 1바이트

명령 1바이트

– – – – 0~250바이트

CRC Hi I 2바이트

27 CRC LO

7.2 리더-호스트 통신
다음 다이어그램은 리더에서 호스트로 전송되는 일반 응답 패킷의 형식을 정의합니다. 응답 패킷은 요청 패킷과 형식이 다릅니다.
리더-호스트 통신

헤더 HDR 1바이트

데이터 길이 Len
1바이트

명령 Cmd 1바이트

상태 단어
상태 단어
2바이트

데이터 – – – – –
0~248바이트

CRC-16 체크섬

CRC 안녕하세요

CRC LO

2바이트

7.3 CCITT CRC-16 계산
호스트와 리더 간의 모든 직렬 통신에서 동일한 CRC 계산이 수행됩니다. CRC는 데이터 길이, 명령, 상태 단어 및 데이터 바이트에서 계산됩니다. 헤더는 CRC에 포함되지 않습니다.

8. 규제 지원

주의: ThingMagic을 사용하여 완제품에 대한 규제 승인을 받는 절차를 시작하기 전에 rfid-support@jadaktech.com으로 연락하세요. 우리는 테스트 하우스에 문서, 테스트 보고서 및 인증서를 제공할 수 있으며, 이는 프로세스를 크게 가속화할 것입니다.
8.1 지원 지역
이 모듈은 여러 지역의 법률 및 지침에 따라 작동 및 사용에 대한 다양한 수준의 지원을 제공합니다. 기존 지역 지원 및 모든 규제 제약 사항은 다음 표에 나와 있습니다. 추가 지역이 추가되었는지 확인하려면 펌웨어 릴리스 노트를 참조하세요. 각 지역에 대한 추가 정보는 지역 주파수 사양에 나와 있습니다.
표 8: 지원 지역

지역
ISM 밴드 북미(NA1)

규제 지원
FCC 47 CFG Ch. 1 Part 15 산업 캐나다 RSS-247

참고 사항 모든 FCC 규정을 준수합니다.

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유럽 ​​연합(EU3)

개정된 ETSI EN 302
208 참고: EU 및
다른 모듈에 제공되는 EU2 지역은 오래된 ETSI 규정을 사용하는 레거시 애플리케이션을 위한 것입니다. 이는 M7E-TERA 모듈에서 지원되지 않습니다.

한국(KR2)

KCC(2009)

인도(IN)
중화인민공화국(PRC)

통신

규제

인도 당국(TRAI),

2005 규정

SRRC, MII

호주(AU)

ACMA LIPD 클래스 라이센스 변형 2011(No. 1)

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EU3는 3개의 채널을 사용합니다. EU100 지역은 단일 채널 모드에서도 사용할 수 있습니다. 이 두 가지 작동 모드는 다음과 같이 정의됩니다. 단일 채널 모드는 주파수 홉 테이블을 수동으로 단일 주파수로 설정하여 설정합니다. 이 모드에서 모듈은 최대 100초 동안 설정된 채널을 점유한 후 XNUMXmsec 동안 조용해졌다가 같은 채널에서 다시 전송합니다. 다중 채널 모드는 기본적으로 설정하거나 홉 테이블에 두 개 이상의 주파수를 수동으로 설정하여 설정합니다. 이 모드에서 모듈은 구성된 채널 중 하나를 최대 XNUMX초 동안 점유한 후 다른 채널로 전환하여 최대 XNUMX초 동안 즉시 해당 채널을 점유할 수 있습니다. 해당 채널이 XNUMXmsec 동안 휴면 상태가 될 때까지 어떤 채널로도 돌아가지 않습니다. 이 모드에서는 더 많은 연속 판독이 가능합니다.
KR917,300 지역의 첫 번째 주파수 채널(2kHz)은 규제 요구 사항을 충족하기 위해 최대 +22dBm 수준으로 낮춰집니다. 다른 모든 채널은 최대 +31.5dBm까지 작동합니다. 이는 성능에 거의 영향을 미치지 않습니다. 기본적으로 리더는 채널이 없을 때 자동으로 채널을 끕니다. tags 종종 40밀리초 이내에 발견됩니다.
PRC 사양은 모듈의 기본 홉 테이블에 있는 것보다 더 많은 채널을 정의합니다. 이는 규정이 920~920.5MHz와 924.5~925.0MHz의 채널을 100mW 이하의 레벨로 전송하도록 제한하기 때문입니다. 기본 홉 테이블은 2W ERP, 1W 전도 전력 출력을 허용하는 중앙 채널만 사용합니다. 홉 테이블이 외부 저전력 채널을 사용하도록 수정된 경우 RF 레벨은 ​​외부 채널 제한인 100mW(+20dBm)로 제한됩니다.

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뉴질랜드(NZ) 일본(JP)

무선통신

규정(일반

사용자 라디오

짧은 라이센스

범위

장치)

공지 2011- 보류 중

일본 MIC “36dBm EIRP 담요 라이센스 무선
LBT가 있는 스테이션”

오픈 리전

아니요

규제

규정 준수가 강제됨

29
이 지역은 테스트 목적으로 포함되었습니다. 뉴질랜드 규제 요건 준수 여부는 확인되지 않았습니다.
전체 전력 작동은 채널 범위를 915.8Mhz에서 922.2MHz로 제한하고 모든 기본 채널은 이 범위 내에 있습니다. 규정에 따라 이 영역은 필요한 74dBm 수준에서 Listen-before-talk를 지원합니다. 이 영역에서는 하드웨어에서 지원하는 전체 기능 내에서 모듈을 수동으로 구성할 수 있습니다. 지역 주파수 사양 표를 참조하세요.

주파수 설정
모듈에는 변조 주파수를 원하는 값으로 설정하는 PLL 합성기가 있습니다. 주파수가 변경될 때마다 모듈은 먼저 변조를 끄고 주파수를 변경한 다음 변조를 다시 켜야 합니다. 이 작업에는 7~10밀리초가 걸릴 수 있으므로 모든 수동 tags EPCglobal Gen2 사양에 따라 주파수 홉 중에 전원 꺼짐 상태로 전환되어 동작에 영향을 미칩니다. 이 모듈은 홉 테이블에서 채널을 제거하고 추가 채널을 정의할 수 있는 명령을 지원합니다(제한 내).
주의: 이러한 명령은 매우 신중하게 사용해야 합니다. 모듈의 지역 채널 설정 준수를 변경할 수 있습니다.
8.2 주파수 단위
ThingMagic 모듈의 모든 주파수는 부호 없는 32비트 정수를 사용하여 kHz로 표현됩니다. 예를 들어, 918MHz의 캐리어 주파수는 "918000"kHz로 표현됩니다. 각 영역에는 정의된 하위 채널 제한, 채널 간 최소 분리("양자화") 및 상위 채널 제한이 있습니다. 사용자는 해당 영역의 상위 및 하위 채널 제한 사이에 있는 경우 kHz 세분성으로 모든 채널 주파수를 입력할 수 있습니다. 모듈에서 사용하는 실제 주파수는 하위 채널 제한과 양자화 값의 정수 배수를 기반으로 하는 지정된 값과 일치하는 가장 가까운 허용 채널의 주파수입니다. 각 영역에는 규정 사양에 따라 양자화 값이 있습니다. 다음 표는 각 영역 설정에 대한 채널 설정 제한을 제공합니다.
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ThingMagic M7E-TERA 사용자 가이드 표 9: 지역 주파수 사양

지역 NA EU3(ETSI 하위) IN(인도) KR2(한국) PRC AU(호주) NZ(뉴질랜드) JP(일본) IS(이스라엘) MY(말레이시아) ID(인도네시아) PH(필리핀) TW(대만) RU(러시아) SG(싱가포르) VN(베트남) TH(태국) HK(홍콩) EU4(ETSI 상위) 개방

주파수 양자화(kHz) 250 100 100 100 125 250 250 100 250 250 125 250 250 100 250 250 250 250 100 100

최저 채널 제한(kHz) 902,750kHz 865,100kHz 865,100kHz 917,300kHz 920,125kHz 920,750kHz 922,250kHz 915,800kHz 916,250kHz 919,250kHz 923,125kHz 918,250kHz 922,250kHz 866,200kHz 920,250kHz 918,750kHz 920,250kHz 920,250kHz 915,500kHz 860,000kHz

최고 채널 제한(kHz) 927,250kHz 867,500kHz 866,900kHz 920,300kHz 924,375kHz 925,250kHz 926,750kHz 920,800kHz 916,250kHz 922,750kHz 924,875kHz 919,750kHz 927,250kHz 867,600kHz 924,750kHz 922,250kHz 924,750kHz 924,750kHz 919,900kHz 930,000kHz

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기본 홉 테이블의 채널 수 50 4 5 6 16 10 10 6 1 8 8 4 11 8 10 8 10 10 4 15

수동으로 주파수를 설정할 때 모듈은 지원되는 주파수 양자화의 짝수 배수가 아닌 모든 값에 대해 반올림합니다. 예를 들어amp즉, NA 지역에서 915,255 kHz의 주파수를 설정하면 915,250 kHz로 설정됩니다.
모듈의 주파수를 설정할 때, 지정된 지역의 유효 범위를 벗어나는 주파수는 모두 거부됩니다.
8.2.1 주파수 홉 테이블
주파수 홉 테이블은 모듈이 전송할 때 사용하는 주파수를 결정합니다. 홉 테이블은 사용자가 작동 영역을 선택할 때 정의됩니다.
8.3 양자화 값 설정/가져오기 및 최소 주파수 지원
Open 영역은 테스트 전용입니다. 채널 단계 크기(양자화)는 100kHz로 설정됩니다. 이는 채널이 원하는 값으로 얼마나 자주 넛지되는지를 나타내며, 더 자주 넛지할수록 더 안정적인 채널이 생성됩니다.

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31

Open 영역을 보다 유연하게 사용할 수 있도록 양자화 값 설정을 허용합니다. OPEN 영역의 기본 단계 값은 100kHz입니다. 다른 설정 가능한 값은 50kHz, 125kHz 및 250kHz입니다. 다른 경우에는 오류가 반환됩니다(오류 코드 번호 0x109).

가능한 가장 큰 양자화 값을 허용하기 위해 Open 영역에 대한 최소 주파수 값을 설정할 수도 있습니다. (더 작은 양자화 값은 종종 모든 채널이 최소 주파수 값 위의 양자화 값의 정수 배여야 한다는 규칙에 의해 결정됩니다.)

양자화 값의 변경은 Open 영역에서만 지원됩니다.

8.4 프로토콜 지원

모듈에는 지원할 수 있는 기능이 없습니다. tag EPCglobal Gen2(ISO 180006C) 이외의 프로토콜.

Review 업데이트된 기능과 성능에 대한 최신 펌웨어 릴리스 노트입니다.

8.5 Gen2 프로토콜 구성 옵션

모듈은 GEN2/ISO-18000-6C pro의 사전 구성된 구성을 지원합니다.fileRF 모드라고 하며 각 RF 모드는 아래 표 10에 나열된 Backscatter Link Frequency(BLF), Tari 및 "M" 값의 고유한 조합에 해당합니다. RF 모드는 MercuryAPI Reader Configuration Parameters(/reader/gen2/*)에서 설정할 수 있습니다. 다음 표는 지원되는 조합을 보여줍니다.
표 10: Gen2 프로토콜 지원 조합

독자에게 Tag Tag 독자에게

타리(유섹) 20 20 20 20 15 7.5 7.5 7.5

백스캐터 링크 주파수(kHz)
160

밀러 인코딩(M=8)

변조 방식
홍보 요청

노트 50+ tags 초당 읽기 속도*

250

밀러(M=4) PR-ASK

기본

190+ tags 초당 읽기 속도*

320

밀러(M=4) PR-ASK

210+ tags 초당 읽기 속도*

320

밀러(M=2) PR-ASK

280+ tags 초당 읽기 속도*

320

밀러(M=2) PR-ASK

300+ tags 초당 읽기 속도*

640

밀러(M=2) PR-ASK

400+ tags 초당 읽기 속도*

640

밀러(M=4) PR-ASK

550+ tags 초당 읽기 속도*

640

FM0

홍보 요청

700+ tags 초당 읽기 속도*

* 100명의 고유한 인구를 기준으로 함 tags
참고: 지속적으로 읽을 경우 호스트에서 모듈로의 데이터 전송 속도가 읽기 속도보다 빠른 것이 중요합니다. tag 모듈에서 정보를 수집하고 있습니다. 이는 리더/baudRate 설정이 BLF를 "M" 값으로 나눈 값보다 큰 경우 보장됩니다. 그렇지 않은 경우
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리더가 호스트가 오프로드하는 것보다 더 빠른 속도로 데이터를 읽을 수도 있고, 그럴 경우 리더의 버퍼가 가득 찰 수도 있습니다.

8.6 지원되는 Gen2 기능

모듈 펌웨어는 다음 표의 Gen2 기능을 독립 실행형 명령으로 수행할 수 있지만 내장된 명령의 일부로는 수행할 수 없습니다. TagOps 명령. 다음은 지원되는 표준 Gen2 함수 목록입니다.
표 11: 표준 지원 GEN2 기능

기능 Gen2 데이터 읽기 Gen2 쓰기 Tag Gen2 잠금 Tag 2세대 킬 Tag Gen2 블록 쓰기 Gen2 블록 지우기 Gen2 블록 영구 잠금

임베디드로서 TagOP 예 예 예 예 예 예 예 예

독립형으로 TagOP 예 예 예 예 예 예 예 예

모듈이 1개의 물리적 포트에서 64:XNUMX 멀티플렉서를 지원할 수 있기 때문에 대부분의 다중 안테나 기능이 지원됩니다.
8.7 안테나 포트
ThingMagic M7E-TERA 모듈에는 모노스태틱 안테나 포트 XNUMX개가 있습니다. 이 포트는 송수신이 모두 가능합니다.
참고: ThingMagic 모듈은 바이스태틱(송신 및 수신 포트가 분리됨) 작업을 지원하지 않습니다.
이 모듈은 멀티플렉서를 사용하여 최대 64개의 논리적 안테나 포트를 허용하고 XNUMX개의 GPIO 라인을 사용하여 제어합니다. 참고: ThingMagic 모듈은 바이스태틱(송신 및 수신 포트 분리)을 지원하지 않습니다.
멀티플렉서와 ​​함께 작동하도록 구성된 경우에도 마찬가지입니다.
8.7.1 멀티플렉서 사용
멀티플렉서 스위칭은 GPIO(General Purpose Input/Output) 라인을 사용하여 제어됩니다. 자동 멀티플렉서 포트 스위칭을 활성화하려면 모듈을 /reader/antenna/portSwitchGpos에서 GPIO를 안테나 스위치로 사용하도록 구성해야 합니다.
GPIO 라인 사용이 활성화되면 다양한 논리 안테나 설정을 사용할 때 다음 제어 라인 상태가 적용됩니다. 다음 섹션에서는 멀티플렉서 제어를 위해 4개의 GPO를 사용하여 생성된 매핑을 보여줍니다.
8.7.2 GPIO 상태에서 논리적 안테나 매핑으로
모듈은 4개의 GPIO 핀을 제공합니다. M7e-Tera는 안테나 스위칭 및 멀티플렉싱을 위해 2개의 제어 라인 ANTSW1 및 ANTSW2를 사용합니다. 모든 GPIO 핀은 PortSwitchGPO 제어 핀으로 사용할 수 있습니다. 이 4개의 GPO 핀은 최대 64개의 논리적 안테나를 제어하는 ​​데 사용할 수 있습니다.
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표 12는 GPO 상태와 논리적 안테나 번호의 전체 매핑을 보여줍니다.

GPO 라인이 사용되지 않는 경우 해당 라인의 상태가 영구적으로 낮음이라고 가정하고 해당 GPO 라인의 높음 상태에 해당하는 모든 행 항목을 제거하면 해당 논리적 안테나 번호는 사용되지 않습니다.

GPO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX

GPO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX

표 12: 논리적 안테나 매핑
GPO 2 GPO 1 물리적 안테나

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논리적 안테나 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

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참고: 안테나 멀티플렉서를 사용하려면 클래스 2 허용 변경이 필요합니다. 안테나 멀티플렉싱을 지원하는 추적 경로는 기존 규제 인증서에 포함되지 않기 때문입니다.

8.7.3 포트 전원 및 정착 시간
이 모듈을 사용하면 각각 리더 구성 매개변수인 /reader/radio/portReadPowerList 및 /reader/antenna/settlingTimeList를 사용하여 각 논리적 안테나의 전원 및 정착 시간을 설정할 수 있습니다.

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8.8 Tag 손질
ThingMagic 모듈이 인벤토리 작업(MercuryAPI Read 명령)을 수행하면 데이터가 저장됩니다. Tag 클라이언트 애플리케이션에서 검색할 때까지 버퍼링하거나, 데이터가 호스트에 직접 스트리밍되는 경우 Tag 스트리밍/연속 읽기 모드.

8.8.1 Tag 완충기
ThingMagic 모듈은 EPC 길이와 읽은 데이터 양에 따라 달라지는 동적 버퍼를 사용합니다. 경험에 따르면 최대 52개의 96비트 EPC를 저장할 수 있습니다. tags 에서 Tag 한 번에 버퍼링합니다. 모듈이 읽기 결과의 스트리밍을 지원하므로 일반적으로 버퍼 제한은 문제가 되지 않습니다. 각각 tag 항목은 가변적인 수의 바이트와 다음 필드로 구성됩니다.
표 13: Tag 버퍼 필드

총 항목 크기
68바이트(최대 EPC 길이 = 496비트)

필드

크기

설명

EPC 길이

2바이트는 실제 EPC 길이를 나타냅니다. tag 읽다.

PC Word 2바이트 프로토콜 제어 비트를 포함합니다. tag.

(주)에프씨씨

62바이트 포함 tagEPC 가치.

Tag CRC 2바이트 tagCRC입니다.

추가의 Tag 메타 데이터 읽기

그만큼 Tag 버퍼는 FIFO(선입선출) 방식으로 작동합니다. Tag 독자가 찾은 것이 가장 먼저 읽혀집니다. 복제 tag 읽기는 추가 항목을 생성하지 않습니다. tag 카운트만 증가하고, 필요한 경우 메타데이터가 수정됩니다.
8.8.2 Tag 스트리밍/연속 읽기
읽을 때 tags 비동기 인벤토리 작업(MercuryAPI Reader.StartReading()) 중 /reader/read/asyncOffTime=0을 사용하는 모듈은 다음을 "스트리밍"합니다. tag 결과는 호스트 프로세서로 다시 전송됩니다. 즉, tags 버퍼에 넣자마자 버퍼에서 밀려납니다. tag 읽기 프로세스. 버퍼는 버퍼가 채워지지 않도록 하는 순환 모드로 전환됩니다. 이를 통해 모듈은 주기적으로 읽기를 중지하고 버퍼의 내용을 페치할 필요 없이 지속적인 검색 작업을 수행할 수 있습니다. 읽기 작업을 수행할 때 "다운타임"이 발생하지 않는 것 외에도 이 동작은 모든 tag 처리는 MercuryAPI에 의해 수행됩니다.
참고: TTL 레벨 UART 인터페이스는 제어 라인을 지원하지 않으므로 모듈이 끊어진 통신 인터페이스 연결을 감지하고 스트리밍을 중지할 수 없습니다. tag 결과. 호스트도 원하는 것을 신호로 표시할 수 없습니다. tag 읽기를 중단하지 않고 일시적으로 스트리밍을 중지합니다. tags.
8.8.3 Tag 메타 데이터 읽기
추가로 tag 모듈 인벤토리 작업으로 인해 발생하는 EPC ID, 각각 TagReadData(코드 세부 정보는 MercuryAPI 참조)에는 어떻게, 어디서, 언제에 대한 메타 데이터가 포함되어 있습니다. tag 읽혔습니다. 각각에 대해 사용 가능한 특정 메타 데이터 tag 읽는 것은 다음과 같습니다:

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Tag 메타데이터 읽기

메타데이터 필드 안테나 ID

설명
안테나를 켜세요 tag 읽혔습니다. 멀티플렉서를 사용할 때 적절하게 구성된 경우 안테나 ID 항목에는 해당 안테나의 논리적 안테나 포트가 포함됩니다. tag 읽어보세요. 같은 경우 tag 두 개 이상의 안테나에서 읽혀지는 경우 tag 각 안테나에 대한 버퍼 항목 tag 읽었다.

읽기 횟수 시간amp
Tag 데이터
빈도 Tag 위상 RSSI

같은 횟수 tag 동일한 안테나에서 읽혔습니다(선택적으로 동일한 내장 데이터 값으로 읽혔습니다).
시간 tag 읽혀진 시간, 읽기 명령이 발행된 시간을 기준으로 밀리초 단위. Tag 메타 데이터 읽기가 검색되지 않습니다. Tag 읽기 명령 사이의 버퍼가 있으므로 순서를 구별할 방법이 없습니다. tags 다양한 read 명령 호출을 통해 읽습니다.
임베디드를 읽을 때 TagReadPlan에 대한 Op가 지정되었습니다. TagReadData에는 각각에 대해 반환된 데이터의 처음 128개 단어가 포함됩니다. tag.
메모: Tags 같은 것으로 TagID이지만 다릅니다 Tag 데이터는 고유한 것으로 간주될 수 있으며 각각은 다음을 얻습니다. Tag 리더 구성 매개변수 /reader/에 설정된 경우 버퍼 항목tagReadData/ uniqueByData. 기본적으로 그렇지 않습니다.
빈도는 다음과 같습니다. tag 읽었다.
평균 단계 tag 각도별 응답(0°-180°)
수신 신호 강도 tag dBm 단위의 응답입니다. 중복 항목의 경우 사용자는 메타 데이터가 처음 시간을 나타내는지 여부를 결정할 수 있습니다. tag 가장 높은 RSSI에 대한 메타 데이터를 확인했거나 반영합니다.

GPIO 상태

모든 GPIO 핀의 신호 상태(High 또는 Low) tag 읽었다.

규약

의 프로토콜 tagGen2만 지원됩니다.

2세대 Q

재고에 사용되는 Q 값을 나타냅니다.

Gen2 링크 주파수는 인벤토리에 사용되는 백링크 주파수를 나타냅니다.

Gen2 타겟

재고에 사용되는 목표 값을 나타냅니다.

8.9 전원 관리
이 모듈은 전력 효율성을 위해 설계되었으며 여러 가지 전력 관리 모드를 제공합니다. 전송 시 애플리케이션 요구 사항을 충족하는 가장 낮은 RF 전력 레벨을 사용하고 가장 높은 DC 입력 Vol로 모듈에 전원을 공급하여 전력 소비를 최소화할 수 있습니다.tage. "전원 모드" 설정은 모듈이 활발하게 전송하지 않는 기간 동안 소모되는 전력을 결정합니다. 전원 모드 - /reader/powerMode에서 설정됩니다.
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8.9.1 전원 모드

전원 모드 설정(/reader/powerMode에서 설정)을 사용하면 사용자는 추가 전력 절감을 위해 RF 작동 시작 시간을 늘릴 수 있습니다.

각 모드에서 소모되는 전력량의 세부 사항은 Idle DC Power Consumption 아래의 표에 나와 있습니다. 각 모드의 동작과 RF 명령 지연에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

· PowerMode.FULL 이 모드에서는 장치가 최대 전력으로 작동하여 가능한 최상의 성능을 얻습니다. 이 모드는 전력 소비가 문제가 되지 않는 경우에 사용하도록 설계되었습니다. 이것은 시작 시 기본 전원 모드입니다.
· PowerMode.MINSAVE 이 모드는 유휴 상태에서 RF 켜짐까지 최대 30ms의 지연을 추가할 수 있습니다.
RF 작업을 시작합니다. 명령 사이에 아날로그 섹션을 자동으로 종료한 다음 명령이 있을 때마다 다시 시작하는 등 보다 적극적인 전력 절약을 수행합니다. tag 명령이 내려졌습니다.
· PowerMode.SLEEP 이 모드는 프로세서를 깨우는 데 필요한 최소한의 로직에 전원을 공급하는 것을 제외하고는 기본적으로 디지털 및 아날로그 보드를 종료합니다. 이 모드는 RF 작업을 시작할 때 유휴 상태에서 RF 켜짐까지 최대 30ms의 지연을 추가할 수 있습니다.
참고: 이벤트 응답 시간에서 추가 지연 시간 사양을 참조하세요.
8.10 성능 특성
8.10.1 이벤트 응답 시간
다음 표는 일반적인 모듈 작업이 얼마나 걸리는지에 대한 정보를 제공합니다. 이벤트 응답 시간은 명령의 끝에서 명령이 활성화하는 작업의 시작까지의 최대 시간으로 정의됩니다. 예를 들어amp적절한 경우, 시간은 읽기 명령의 마지막 바이트와 안테나에서 RF 신호가 감지되는 순간 사이의 지연을 나타냅니다.

시작 명령/이벤트 전원 켜기
파워업
Tag 읽다 Tag 읽다 Tag 읽다

표 14: 이벤트 응답 시간

종료 이벤트
애플리케이션 활성화(CRC 검사 포함)

일반적인 시간(밀리초)
140

노트
이렇게 더 긴 전원 켜기 시간은 새로운 펌웨어로 처음 부팅할 때만 발생합니다.

응용 프로그램 활성 28

펌웨어 CRC가 검증되면 그 후 전원을 켤 때 CRC 검사를 수행할 필요가 없으므로 시간이 절약됩니다.

RF 켜짐 RF 켜짐 RF 켜짐

4

전원 모드 = FULL일 때

30

전원 모드일 때 = MINSAVE

35

전원 모드 = SLEEP일 때

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ThingMagic TERA 사용자 가이드

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9. 모듈 사양

주문 정보 모듈 캐리어 보드 개발 키트의 모듈 물리적 치수 Tag / 트랜스폰더 프로토콜
RFID 프로토콜 지원

M7E-TERA M7E-TERA-CB M7E-TERA-DEVKIT
46mm L x 26mm W x 4.0mm H(1.8인치 L x 1.0인치 W x 0.16인치 H)
DRM이 포함된 EPCglobal Gen 2V2(ISO 18000-63)

RF 인터페이스

RF 트랜시버

임핀지 E710

안테나 커넥터

50개의 XNUMX 연결(보드 에지 또는 U.FL)

RF 전원 출력

읽기 및 쓰기 레벨 분리, 0dB 단계로 31.5dBm~+0.5dB까지 명령 조정 가능, 정확도는 +/1dBm

규제
데이터/제어 인터페이스 물리적 제어/데이터 인터페이스

다음 지역에 대해 사전 구성됨: FCC(NA, SA) 902-928MHz; ETSI(EU) 865.6-867.6MHz; TRAI(인도) 865-867MHz; KCC(한국) 917923.5MHz; ACMA(호주) 920-926MHz; SRRC-MII(중국) 920.1-924.9MHz; MIC(일본) 916.8-922.2MHz; '개방형'(사용자 정의 가능한 채널 계획, 860-930MHz)
38개의 RF 포트, DC 전원, 통신, 제어 및 GPIO 신호 UART에 대한 액세스를 제공하는 4개의 보드 에지 연결, 3.3~9.6kbps의 921.6V 논리 레벨

GPIO 센서 및 표시기 API 지원

입력(센서) 포트 또는 출력(표시기) 포트로 구성 가능한 3.3개의 XNUMXV 양방향 포트 C#/.NET, Java, C

필요한 DC 전원

DC 볼륨tage: 읽기 시 3.3~5V DC 전력 소모: <7.2W @ +31.5 dBm*; <3W @ 전력 레벨 +17 dBm 미만

절전 옵션 환경

준비: 0.780W 절전: 0.130W 종료: 0.090W

인증

미국(FCC 47 CFR Ch. 1 Part 15); 캐나다(Industry Canada RSS-247); EU(ETSI EN 302 208 v3.3.1, RED 2014/53/EU); 일본(MIC Article 38 Section 24)

작동 온도. 보관 온도

-40°C ~ +60°C(케이스 온도) -40°C ~ +85°C

충격 및 진동

취급 중 1미터 높이에서 떨어져도 견딥니다.

성능

최대 읽기 속도

최대 800* tags/초 고성능 설정 사용

맥스 Tag 읽기 거리

12dBi 안테나(36dBm EIRP)를 사용하여 6미터(36피트) 이상*

*안테나 매칭이 좋은 최상의 케이스
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

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10. 준수 및 IP 고지

10.1 통신 규정 정보

ThingMagic M7E-TERA를 사용하여 완제품에 대한 규제 승인을 받는 절차를 시작하기 전에 rfid-support@jadaktech.com으로 문의하세요.

10.1.1 연방통신위원회(FCC) 간섭 성명

이 장비는 FCC 규정 제15부에 따라 클래스 B 디지털 기기의 제한 사항을 준수하는 것으로 테스트 및 확인되었습니다. 이러한 제한 사항은 주거 시설에서 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성하고 사용할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않으면 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않을 것이라는 보장은 없습니다. 이 장비가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(장비를 끄고 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 조치 중 하나를 통해 간섭을 수정하는 것이 좋습니다.

· 수신 안테나를 재조정하거나 위치를 변경합니다. · 장비와 수신기 사이의 간격을 넓힙니다. · 수신기가 연결되어 있는 회로와 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결합니다.
연결됨.
· 도움이 필요하면 딜러나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의하세요.
이 장치는 FCC 규정 제15부를 준수합니다. 작동은 다음 두 가지 조건에 따릅니다. (1) 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않아야 합니다. (2) 이 장치는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다.
FCC 주의: 규정 준수에 책임이 있는 당사자의 명시적 승인 없이 변경이나 수정을 할 경우 사용자가 이 장비를 작동하는 권한이 무효화될 수 있습니다.

경고: M7E-TERA 모듈을 작동하려면 전문적인 설치가 필요하며, 선택한 RF 케이블과 안테나에 대한 TX 전원을 올바르게 설정해야 합니다.

이 송신기 모듈은 다음 조건 하에 OEM 통합자에 의해서만 다른 장치에서 사용하도록 허가됩니다. 1. 연방통신위원회(FCC)의 RF 방사선 노출 요구 사항을 준수하기 위해
이 송신기에 사용되는 안테나는 항상 라디에이터(안테나)와 사용자/근처 사람의 신체 사이에 최소 21cm의 분리 거리를 유지하도록 설치해야 하며 다른 안테나 또는 송신기와 함께 배치되거나 작동해서는 안 됩니다. 2. 송신기 모듈은 다른 안테나 또는 송신기와 함께 배치되어서는 안 됩니다.
위의 두 가지 조건이 충족되면 추가 송신기 테스트가 필요하지 않습니다. 그러나 OEM 통합자는 이 모듈이 설치된 상태에서 필요한 추가 준수 요구 사항에 대해 최종 제품을 테스트할 책임이 있습니다(예:ample, 디지털 장치 방출, PC 주변 장치 요구 사항 등). 참고: 이러한 조건을 충족할 수 없는 경우(특정 구성 또는 동일 위치와의 경우)
다른 송신기)가 있는 경우 FCC 승인은 더 이상 유효하지 않은 것으로 간주되며 FCC ID는 최종 제품에 사용할 수 없습니다. 이러한 상황에서 OEM 통합자는 최종 제품(송신기 포함)을 재평가하고 별도의 FCC 승인을 받을 책임이 있습니다.
OEM 통합자는 최종 제품의 사용 설명서에 이 RF 모듈을 설치하거나 제거하는 방법에 관한 정보를 최종 사용자에게 제공하지 않도록 주의해야 합니다.
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10.1.1.1 사용자 매뉴얼 요구 사항
최종 제품의 사용 설명서에는 눈에 잘 띄는 위치에 다음 정보가 포함되어야합니다.
“FCC의 RF 방사선 노출 요구 사항을 준수하기 위해 이 송신기에 사용되는 안테나는 항상 방사체(안테나)와 사용자/근처 사람의 신체 사이에 최소 20cm의 분리 거리를 유지하도록 설치해야 하며 다른 안테나 또는 송신기와 함께 배치되거나 작동해서는 안 됩니다.”
그리고
“이 장치의 송신 부분에는 다음 두 가지 경고가 포함되어 있습니다.
이 장치는 FCC 규정의 Part 15 Class B를 준수합니다. 작동은 다음 두 가지 조건에 따릅니다. (1) 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않아야 하며 (2) 이 장치는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다.
그리고
“Novanta에서 명시적으로 승인하지 않은 전송 모듈의 변경 또는 수정은 이 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.”
10.1.1.2 최종 제품 라벨링
최종 최종 제품에는 눈에 잘 띄는 곳에 다음 라벨이 붙어 있어야 합니다. "송신기 모듈 FCC ID: QV5MERCURY7ET 포함"
or
“FCC ID: QV5MERCURY7ET 포함.”
10.1.2 ISED 캐나다
ISED Canada(IC) 규정에 따라 이 무선 송신기는 ISED Canada에서 송신기에 대해 승인한 유형 및 최대(또는 그보다 낮은) 이득의 안테나를 사용해서만 작동할 수 있습니다. 다른 사용자에게 잠재적인 무선 간섭을 줄이기 위해 안테나 유형과 이득은 성공적인 통신에 필요한 등가 등방성 복사 전력(EIRP)을 넘지 않도록 선택해야 합니다.
이 무선 송신기 IC ID: 5407A-MERCURY7ET는 ISED Canada에서 아래 나열된 안테나 유형과 함께 작동하도록 승인되었으며, 각 안테나 유형에 대해 표시된 최대 허용 이득과 필요한 안테나 임피던스를 갖습니다. 이 목록에 포함되지 않은 안테나 유형은 해당 유형에 대해 표시된 최대 이득보다 이득이 크므로 이 장치와 함께 사용하는 것이 엄격히 금지됩니다.
작동은 다음 두 조건에 따릅니다: (1) 이 장치는 간섭을 일으키지 않아야 합니다. (2) 이 장치는 장치의 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함한 모든 간섭을 수용해야 합니다.
다른 사용자에게 발생할 수 있는 무선 간섭을 줄이려면 안테나 유형과 이득을 선택해서 등가 등방성 복사 전력(EIRP)이 성공적인 통신에 허용되는 수준을 넘지 않도록 해야 합니다.
이 장치는 승인된 안테나 표에 나열된 안테나와 함께 작동하도록 설계되었습니다. 이 목록에 포함되지 않은 안테나는 이 장치와 함께 사용하는 것이 엄격히 금지되어 있습니다.
일반 주민/통제되지 않은 노출에 대한 IC RF 노출 한도를 준수하기 위해 이 송신기에 사용되는 안테나는 모든 사람으로부터 최소 29cm의 분리 거리를 제공하도록 설치해야 하며 다른 안테나나 송신기와 함께 배치되거나 연결되어 작동해서는 안 됩니다.
10.1.2.1 최종 제품 라벨링
최종 제품에는 다음 내용을 잘 보이는 곳에 라벨로 표시해야 합니다.
“ThingMagic M7E-TERA 전송 모듈 IC: 5407A-MERCURY7ET 포함”

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10.1.2.2 ISED Canada(프랑스 캐나다)

Conformément à la réglementation ISED Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un get maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par ISED Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son Gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente(pire) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l' établissement d'une 의사소통 만족.

Le présent émetteur radio(식별자 le dispositif par son numéro de Certification ou son numéro de modèle s'il fait partie du matériel de catégorie I) a été approuvé par ISED Canada pour fonctionner avec les type d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un 허용되는 최대값을 얻습니다. l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les type d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le get est superrieur au get maximum indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur

Le fonctionnement de l appareil est soumis aux deux 조건은 다음과 같습니다. 1. Cet appareil ne doit pas perturber les 통신 라디오 등 2. cet appareil doit supporter toute perturbation, y compris les perturbations qui pourraient provoquer son
기능 장애.

Pour réduire le risque d'interférence aux autres utilisateurs, le type d'antenne et son Gain doivent être choisis de façon que la puissance isotrope rayonnée équivalente(PIRE) ne dépasse pas celle nécessaire pour une communications réussie.

L appareil a été conçu pour fonctionner avec les antennes énumérés dans les tables Antennes Autorisées. Il est strictement interdit de l utiliser l appareil avec des antennes qui ne sont pas inclus dans ces listes.
Au but de Conformer auxlimites d'exposition RF pour la Population générale(비제어 박람회), les antennes utilisés doivent être installés à une distance d'au moins 29 cm de toute personne et ne doivent pas être installé en proximité ou utilisé en 결합 avec un autre antenne ou 트랜스미터.

Marquage sur l' étiquette du produit complet dans un endroit visible: "Contient ThingMagic 트랜스미터, "ThingMagic M7E-TERA 전송 모듈 IC 포함: 5407A-MERCURY7ET"

10.2 승인된 안테나
이 장치는 승인된 안테나에 나열된 안테나와 함께 작동하도록 설계되었습니다. 이 목록에 포함되지 않은 안테나는 특정 상황에서 허용됩니다.

10.3 EU 준수 10.3.1. 적합성 선언
M7E-TERA RFID 리더 모듈에 대한 유럽 연합 적합성 선언 – TBD
10.3.2. EU 승인 안테나
EU 규정에 따르면 이 장치의 방사 출력은 +33dBm ERP를 초과하지 않아야 합니다.ERP 전력은 모듈의 출력 레벨에서 모듈과 안테나 사이의 케이블 손실을 빼고 안테나 이득(dBd 단위)을 더하여 계산합니다."dBd"는 선형 다이폴 안테나에 대한 안테나 이득을 나타냅니다.다이폴의 이득은 2.15dBiL이므로 안테나 이득이 dBiL로 지정된 경우 2.15dB를 빼야 dBd 단위의 이득을 얻을 수 있습니다.원형 편파 안테나의 경우 모든 방향에서 최대 선형 이득을 사용해야 합니다.이를 알 수 없는 경우 안테나의 원형 이득과 축 비율을 사용하여 계산할 수 있습니다.축 비율을 알 수 없는 경우 수평 및 수직 방향의 빔 폭이 같으면 원형 이득에서 3dB를 빼서 최대 이득을 근사할 수 있습니다.
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11. 부록 A: 오류 메시지

이 부록에서는 API 전송 로그에서 볼 수 있는 오류 메시지나 API에서 호스트 프로그램으로 전달되는 오류 메시지에 대해 설명합니다.

11.1 일반적인 오류 메시지 다음 표는 이 섹션에서 설명하는 일반적인 오류를 나열합니다.

표 15: 일반적인 오류

메시지 FAULT_MSG_WRONG_NUMBER_OF_DATA FAULT_INVALID_OPCODE
오류_불가능_OPCODE 오류_MSG_전력_너무_높음 오류_MSG_불가능한_주파수_수신

코드 100h 101h
102 시간 103 시간 104 시간

원인 메시지의 데이터 길이가 메시지의 인수 수보다 작거나 클 경우 리더는 이 메시지를 반환합니다. 수신된 opCode가 잘못되었거나 현재 실행 중인 프로그램(부트로더 또는 메인 애플리케이션)에서 지원되지 않거나 현재 버전의 코드에서 지원되지 않습니다.
일부 예약된 명령은 이 오류 코드를 반환할 수 있습니다. 이는 JADAK가 언제든지 해당 명령을 수정할 권리를 보유하기 때문에 항상 이런 일이 발생한다는 것을 의미하지는 않습니다. 읽기 또는 쓰기 전원을 현재 하드웨어가 지원하는 것보다 높은 수준으로 설정하라는 메시지가 전송되었습니다. 리더가 지원되는 범위를 벗어나는 주파수를 설정하라는 메시지를 받았습니다.

해결책: 인수의 개수가 데이터 길이와 일치하는지 확인하세요.
다음을 확인하세요. · 명령이 올바른지 확인하세요.
현재 실행 중인 프로그램에서 지원됩니다. · 호스트가 보낸 opCode에 대한 설명서를 확인하고 올바르고 지원되는지 확인합니다. · 이전 모듈 응답에서 부트로더로 모듈을 재설정하는 assert(0x7F0X)를 확인합니다. 호스트가 리더에 보낸 opCode에 대한 설명서를 확인하고 지원되는지 확인합니다.
지원되는 전력에 대한 하드웨어 사양을 확인하고 수준이 초과되지 않았는지 확인하십시오. M7E-TERA의 경우 이 제한은 +31.5 dBm입니다. 호스트가 이 범위 또는 다른 로컬 지원 범위를 벗어나는 주파수를 설정하지 않았는지 확인하십시오.

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메시지 FAULT_MSG_INVALID_PARAMETER_VALUE
오류 메시지 전원이 너무 낮음 오류 기능 구현 오류 잘못된 전송 속도 오류 잘못된 지역

코드 105h
106시간 109시간 10Ah 10Bh

원인 리더는 이 명령 내에서 지원되지 않거나 잘못된 값을 갖는 유효한 명령을 받았습니다. 예를 들어ample, 현재 모듈은 하나의 안테나를 지원합니다. 모듈이 1이 아닌 안테나 값을 가진 메시지를 수신하면 이 오류를 반환합니다.
현재 하드웨어가 지원하는 수준보다 낮은 수준으로 읽기 또는 쓰기 전원을 설정하라는 메시지가 수신되었습니다.
이 펌웨어 또는 하드웨어에서 지원되지 않는 명령을 호출하려고 했습니다.
통신 속도가 통신 속도 표에 지정되지 않은 속도로 설정된 경우, 이 오류 메시지가 반환됩니다.
이 펌웨어나 하드웨어에서 지원되지 않는 지역을 설정하려고 했습니다.

해결책 호스트가 이 문서에 게시된 값에 따라 명령의 모든 값을 설정했는지 확인하세요.
지원되는 전력에 대한 하드웨어 사양을 확인하고 해당 수준이 초과되지 않았는지 확인하십시오. ThingMagic 모듈은 0 dBm의 낮은 한계를 지원합니다. 설명서와 함께 호출되는 명령을 확인하십시오.
특정 통신 속도 표를 확인하고 통신 속도를 선택하세요.
지원되는 지역에 대한 설명서를 확인하세요.

오류_잘못된_라이센스_키

10Ch

이 펌웨어 또는 하드웨어에서는 라이센스 키를 설정하려는 시도가 지원되지 않습니다.

해당 동작을 재현하는 테스트 사례를 rfidsupport@jadaktech.com으로 보내주세요.

표 16: 부트로더 오류

메시지 FAULT_BL_INVALID_IMAGE_CRC
오류_BL_잘못된_앱_엔드_주소

코드 200h
201시간

원인
애플리케이션 펌웨어가 로드되면 리더는 플래시에 저장된 이미지를 확인하고 계산된 CRC가 플래시에 저장된 것과 다를 경우 이 오류를 반환합니다.
애플리케이션 펌웨어가 로드되면 리더는 플래시에 저장된 이미지를 확인하고 플래시에 저장된 마지막 단어에 올바른 주소 값이 없으면 이 오류를 반환합니다.

해결책
손상의 정확한 이유는 플래시에 로드된 이미지가 전송 중에 손상되었거나 다른 이유로 손상되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 플래시에서 애플리케이션 코드를 다시 로드합니다.
손상의 정확한 이유는 플래시에 로드된 이미지가 전송 중에 손상되었거나 다른 이유로 손상되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 플래시에서 애플리케이션 코드를 다시 로드합니다.

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플래시 오류 오류
메시지
오류_플래시_잘못된_암호_지우기

코드 300h

오류_플래시_잘못된_쓰기_암호

301시간

오류 플래시 정의되지 않음 오류 플래시 불법 섹터

302 시간 303 시간

FAULT_FLASH_WRITE_TO_NON_ERASED_ 304h 영역

FAULT_FLASH_WRITE_TO_ILLEGAL_SECT 또는

305시간

오류_플래시_검증_실패

306시간

오류_플래시_주파수_업그레이드_불량_CR 307h C

원인
플래시의 일부를 지우라는 명령을 받았지만 명령과 함께 제공된 비밀번호가 올바르지 않습니다.
플래시의 일부분을 쓰라는 명령을 받았지만, 명령과 함께 제공된 비밀번호가 올바르지 않습니다.
이는 내부 오류이며 모듈의 소프트웨어 문제로 인해 발생합니다.
섹터 값과 비밀번호가 일치하지 않아 플래시 지우기 또는 쓰기 명령이 수신되었습니다.
모듈은 이전에 지워지지 않은 플래시 영역에 대한 플래시 쓰기 명령을 받았습니다.
모듈은 금지된 섹터 경계를 넘어 쓰기 위한 플래시 쓰기 명령을 받았습니다.
모듈은 플래시에 쓰여지는 데이터에 홀수의 바이트가 포함되어 있어 플래시 쓰기 명령을 받았지만 실패했습니다.
수신된 명령이 잘못되었거나 현재 주변 장치(부트로더 또는 메인 애플리케이션)에서 실행 중인 프로그램에서 지원되지 않습니다.

해결책
이런 경우, 실행 중이던 작업을 기록하고 전체 오류 응답을 저장한 다음 동작을 재현하는 테스트 사례를 rfidsupport@jadaktech.com으로 보내주세요.

프로토콜 오류 오류
메시지 FAULT_NO_TAGS_설립하다

표 17: 프로토콜 오류 오류

코드 400h

원인
명령(읽기, 쓰기 또는 잠금 등)을 받았지만 작업이 실패했습니다. 이 오류가 발생할 수 있는 이유는 다음과 같습니다. · 아니요 tag RF 필드에서 · 읽기/쓰기 전력이 너무 낮음 · 안테나가 연결되지 않음 · Tag 약하거나 죽었다

해결책
좋은 것이 있는지 확인하세요 tag 현장에서 모든 매개변수가 올바르게 설정되었는지 확인합니다. 이를 확인하는 가장 좋은 방법은 다음을 시도하는 것입니다. tags 동일한 유형의 약한 것을 배제하기 위해 tag. 아무것도 통과되지 않으면 프로토콜 값, 안테나 등과 같은 소프트웨어 구성이거나 배치 구성일 수 있습니다. tag 위치.

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프로토콜 오류(계속)

메시지

암호

오류_프로토콜_정의되지_않음

401시간

오류_잘못된_프로토콜_지정됨

402시간

오류 쓰기 통과 잠금 실패

403시간

오류 프로토콜 데이터 읽기 불가

404시간

오류 AFE가 켜지지 않음

405시간

오류 프로토콜 쓰기 실패

406시간

이 프로토콜에 대한 오류가 구현되지 않았습니다.
오류_프로토콜_잘못된_쓰기_데이터

407 시간 408 시간

오류 프로토콜이 유효하지 않습니다.

409시간

오류_일반_TAG_오류

40아아

원인 프로토콜 명령을 수행하라는 명령을 받았지만 프로토콜이 처음에 설정되지 않았습니다. 프로토콜이 설정되지 않은 상태에서 리더기가 전원을 켭니다. 프로토콜 값이 현재 소프트웨어 버전에서 지원되지 않는 프로토콜로 설정되었습니다.
쓰는 동안 Tag ISO18000-6B 또는 UCODE에 대한 데이터, 잠금이 실패하면 이 오류가 반환됩니다. 쓰기 명령은 통과했지만 잠금은 통과하지 못했습니다. 이는 나쁜 오류일 수 있습니다. tag. 명령이 전송되었지만 성공하지 못했습니다.
읽기 또는 쓰기와 같은 작업에 대한 명령이 수신되었지만 RF 송신기가 꺼진 상태였습니다. 내용을 수정하려는 시도 tag 실패했습니다. 실패에는 여러 가지 이유가 있습니다. 프로토콜에서 지원하지 않는 명령을 받았습니다. 지원되지 않는/잘못된 ID 길이로 ID 쓰기를 시도했습니다. 잘못된 주소에 액세스하려고 시도하는 동안 명령을 받았습니다. tag 데이터 주소 공간.
이 오류는 GEN2 모듈에서 사용됩니다. 이 오류는 read, write, lock 또는 kill 명령이 실패하면 발생할 수 있습니다. 이 오류는 내부적이거나 기능적일 수 있습니다.

해결책: 리더가 RF 작업을 시작하기 전에 프로토콜을 설정해야 합니다.
이 값은 잘못되었거나 이 버전의 소프트웨어가 프로토콜 값을 지원하지 않습니다. 사용 중인 프로토콜에 대한 올바른 값과 해당 프로토콜에 대한 라이선스가 있는지 설명서를 확인하세요. 몇 가지 다른 내용을 작성해 보세요. tags RF 필드에 배치되었는지 확인하세요.
그만큼 tag used가 실패했거나 올바른 CRC가 없습니다. 다른 몇 가지를 읽어보세요. tags 하드웨어/소프트웨어 구성을 확인하려면 지역 및 tag 프로토콜이 지원되는 값으로 설정되었습니다.
확인해보십시오 tag 좋습니다. 몇 가지 더 다른 작업을 시도해 보세요. tags.
지원되는 명령 및 프로토콜에 대한 설명서를 확인하세요. Tag ID 길이를 작성 중입니다.
지정된 주소가 다음 범위 내에 있는지 확인하십시오. tag 데이터 주소 공간이며 특정 작업에 사용 가능합니다. 프로토콜 사양에는 지원되는 주소에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 수행 중이던 작업을 기록하고 rfidsupport@jadaktech.com으로 문의하세요.

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프로토콜 오류(계속)

메시지

암호

오류 데이터가 너무 큽니다

40 시간

오류_프로토콜_불가_킬_패스_40Ch ORD

오류 프로토콜 종료 실패

40Eh

오류 프로토콜 비트 디코딩 실패 40Fh D

오류 프로토콜이 유효하지 않음

410시간

오류_프로토콜_불량_숫자_데이터 411시간

FAULT_GEN2 프로토콜_기타_오류 420h

FAULT_GEN2_PROTOCOL_MEMORY_OVER RRUN_BAD_PC

423시간

FAULT_GEN2 프로토콜 메모리 잠금

424시간

FAULT_GEN2 프로토콜_불충분한_전력
FAULT_GEN2 프로토콜 비특정 오류

42BH 42FH

원인
읽기 명령을 받았습니다. Tag 예상보다 데이터 값이 크거나 데이터 크기가 올바르지 않습니다.
Kill 명령의 일부로 잘못된 kill 암호가 수신되었습니다.
죽이려고 시도하다 tag 알 수 없는 이유로 실패했습니다.
작동을 시도하다 tag 최대 EPC 길이 설정보다 EPC 길이가 더 깁니다.
이 오류는 GEN2 모듈에서 작업에 잘못된 EPC 값이 지정되었음을 나타내는 데 사용됩니다. 이 오류는 읽기, 쓰기, 잠금 또는 kill 명령이 실패하면 발생할 수 있습니다.
이 오류는 GEN2 모듈에서 작업에 잘못된 데이터가 지정되었음을 나타내는 데 사용됩니다. 이 오류는 읽기, 쓰기, 잠금 또는 kill 명령이 실패하면 발생할 수 있습니다.
이는 Gen2에서 반환된 오류입니다. tags이는 다른 코드에서 다루지 않는 오류를 모두 포괄하는 코드입니다.
이는 Gen2에서 반환된 오류입니다. tags. 특정 메모리 위치가 존재하지 않거나 PC 값이 지원되지 않습니다. tag.
이는 Gen2에서 반환된 오류입니다. tags. 지정된 메모리 위치가 잠겨 있거나 영구 잠금되어 있어 쓸 수 없거나 읽을 수 없습니다.
이는 Gen2에서 반환된 오류입니다. tags. 그 tag 메모리 쓰기 작업을 수행할 전력이 부족합니다.
이는 Gen2에서 반환된 오류입니다. tags. 그 tag 오류별 코드는 지원하지 않습니다.

해결책: 독자에게 전송된 메시지의 데이터 값의 크기를 확인하세요.
비밀번호를 확인하세요.
확인하다 tag RF 필드에 있고 kill 암호입니다. 쓰여지는 EPC 길이를 확인하세요.
이 오류가 발생한 명령에서 전달되는 EPC 값을 확인하세요.
이 오류가 발생한 명령에서 전달되는 데이터를 확인하세요.
이 오류를 발생시키는 명령에서 전달되는 데이터를 확인하십시오. 다른 것으로 시도하십시오. tag. 이 오류가 발생한 명령에서 쓰여지는 데이터와 쓰여지는 위치를 확인하세요.
이 오류가 발생하는 명령에서 쓰여지는 데이터와 쓰여지는 위치를 확인하십시오. 전송되는 액세스 암호를 확인하십시오. tag 안테나에 더 가까이. 다른 것으로 시도해 보세요 tag.
이 오류가 발생하는 명령에서 쓰여지는 데이터와 쓰여지는 위치를 확인하세요. 다른 명령으로 시도하세요. tag.

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프로토콜 오류(계속)

메시지 FAULT_GEN2 PROTOCOL_UNKNOWN_ERROR

코드 430h

원인
이는 작업이 실패한 이유에 대한 오류 정보를 더 이상 알 수 없을 때 ThingMagic 모듈에서 반환되는 오류입니다.

해결책
이 오류가 발생하는 명령에서 쓰여지는 데이터와 쓰여지는 위치를 확인하세요. 다른 명령으로 시도하세요. tag.

표 18: 아날로그 하드웨어 추상화 계층 오류

메시지 FAULT_AHAL_INVALID_FREQ FAULT_AHAL_CHANNEL_OCCUPIED FAULT_AHAL_TRANSMITTER_ON FAULT_ANTENNA_NOT_CONNECTED FAULT_TEMPERATURE_EXCEED_LIMITS FAULT_POOR_RETURN_LOSS
오류_AHAL_잘못된_안테나_구성

코드 500h 501h 502h 503h 504h 505h
507시간

원인 지정된 범위를 벗어난 주파수를 설정하라는 명령이 수신되었습니다. LBT가 활성화된 상태에서 주파수를 점유된 채널로 설정하려고 시도했습니다. CW가 켜져 있는 동안 안테나 상태를 확인하는 것은 허용되지 않습니다. 안테나 감지가 켜져 있을 때 안테나 감지를 통과하지 못한 안테나에서 전송하려고 시도했습니다.
모듈이 최대 또는 최소 작동 온도를 초과했으며 범위 내로 돌아올 때까지 RF 작동을 허용하지 않습니다. 모듈이 불량한 반사 손실을 감지했으며 모듈 손상을 방지하기 위해 RF 작동을 종료했습니다.
유효하지 않은 안테나 구성을 설정하려는 시도입니다.

해결책
설정하려는 값을 확인하고 해당 값이 설정된 작동 영역 범위 내에 있는지 확인하세요.
다른 채널을 시도해 보세요. 운영 지역에서 지원하는 경우 LBT를 끕니다.
CW가 켜져 있을 때는 안테나 검사를 수행하지 마십시오.
감지 가능한 안테나를 연결합니다(안테나는 DC 저항이 있어야 함). (ThingMagic M7E-TERA에는 적용되지 않음. 안테나를 감지하지 못함.)
모듈의 열 문제를 해결하기 위한 단계: · 듀티 사이클 감소 · 방열판 추가
수신기의 높은 반사 손실을 해결하기 위한 단계를 수행하십시오. · 안테나 VSWR이 다음과 같은지 확인하십시오.
모듈 사양 내 · 안테나가 있는지 확인하십시오.
전송하기 전에 올바르게 부착하십시오. · 안테나에서 높은 신호 반사가 발생하지 않는지 환경을 확인하십시오.
올바른 안테나 설정을 사용하거나 리더기 구성을 변경하세요.

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ThingMagic TERA 사용자 가이드

60

표 19: Tag ID 버퍼 오류

메시지 FAULT_TAG_ID_버퍼_부족_함 TAGS_사용 가능

코드 600h

잘못_TAG_ID_버퍼_가득참

601시간

잘못_TAG_ID_BUFFER_반복됨_TAG 602h_아이디

잘못_TAG_ID_버퍼_번호_TAG_너무 _큼

603시간

원인 특정 수의 데이터를 가져오라는 명령이 수신되었습니다. tag id에서 tag id 버퍼. 리더는 덜 포함합니다 tag ID가 저장됨 tag 호스트가 보내는 숫자보다 id 버퍼가 더 큽니다. tag id 버퍼가 가득 찼습니다.
모듈에 내부 오류가 있습니다. 프로토콜 중 하나가 기존 프로토콜을 추가하려고 합니다. TagID를 버퍼에 추가합니다. 모듈은 더 많은 것을 검색하라는 요청을 받았습니다. tags 현재 소프트웨어 버전에서 지원하는 것보다 더 좋습니다.

해결책 동작을 재현하는 테스트 사례를 rfidsupport@jadaktech.com으로 보내주세요.
보드 속도가 /reader/ gen2/BLF 주파수보다 높은 주파수로 설정되어 있는지 확인하십시오. 동작을 재현하는 테스트 사례를 rfidsupport@jadaktech.com으로 보내십시오. 동작을 재현하는 테스트 사례를 rfidsupport@jadaktech.com으로 보내십시오.
해당 동작을 재현하는 테스트 사례를 rfidsupport@jadaktech.com으로 보내주세요.

표 20: 시스템 오류

메시지 FAULT_SYSTEM_UNKNOWN_ERROR
오류_TM_어설션_실패

코드 원인 7F00h 오류는 내부적입니다.
7F01h 예상치 못한 내부 오류가 발생했습니다.

해결책
해당 동작을 재현하는 테스트 사례를 rfidsupport@jadaktech.com으로 보내주세요.
이 오류로 인해 모듈이 부트로더 모드로 다시 전환됩니다. 이런 경우 실행 중이던 작업을 기록하고 전체 오류 응답을 저장하고 동작을 재현하는 테스트 사례를 rfidsupport@jadaktech.com으로 보내세요.

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12. 부록 B: 개발 키트
12.1 Dev Kit 하드웨어
키트에 포함된 구성 요소:
· 캐리어 보드에 납땜된 ThingMagic M7E-TERA 모듈 · 전원/인터페이스 개발자 보드 · USB 케이블 9개 · 안테나 XNUMX개 · 동축 케이블 XNUMX개 · XNUMXV 전원 공급 장치 XNUMX개 · 국제 전원 어댑터 키트 · Sample tags · 최신 릴리스 노트에는 다운로드해야 하는 문서와 소프트웨어에 대한 세부 정보가 포함되어 있습니다.
등록 방법과 지원팀에 문의하는 방법에 대한 자세한 내용과 함께 신속하게 작동할 수 있도록 도와드리겠습니다.

그림 10: Dev Kit 보드의 캐리어 보드

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12.2 개발 키트 설정
경고: 이 그림과 같이 캐리어 보드 하단에 방열판이 부착되어 있지 않은 한, 캐리어 보드를 개발 키트 메인 보드의 금속판에 평평하게 놓이도록 장착하지 마십시오.

12.2.1 안테나 연결
JADAK은 읽을 수 있는 하나의 안테나를 제공합니다. tags 제공된 대부분의 것과 3미터 떨어진 곳에서 tags. 안테나는 모노스태틱입니다. 다음 절차에 따라 안테나를 개발 키트에 연결합니다. 1. 동축 케이블의 한쪽 끝을 안테나에 연결합니다. 2. 케이블의 다른 쪽 끝을 개발 키트의 안테나 포트 1 커넥터에 연결합니다.
12.2.2 PC에 전원 켜기 및 연결
안테나를 연결한 후 개발(Dev) 키트에 전원을 켜고 호스트 연결을 설정할 수 있습니다.
1. USB 케이블(검은색 커넥터만 사용)을 PC에서 개발자 키트로 연결합니다. 개발 키트 USB 인터페이스 옵션은 두 가지입니다. "USB/RS232"로 표시된 인터페이스를 사용합니다. "USB"로 표시된 인터페이스는 이 ThingMagic 모듈에서 지원하지 않습니다.
2. 전원 공급 장치를 개발 키트의 DC 전원 입력 커넥터에 연결합니다.
3. DC 입력 잭 옆에 있는 DS1이라는 LED가 켜질 것입니다. 켜지지 않으면 점퍼 J17을 확인하여 점퍼가 핀 2와 3을 연결하고 있는지 확인하십시오.
4. 사용된 Dev Kit USB Interface USB/RS232에 따라 단계를 따르고 다음을 기록하세요.
COM 포트 또는 /dev 장치 file사용자의 운영 체제에 맞게 USB 인터페이스가 할당됩니다.
5. 읽기 시작하다 tags 데모 애플리케이션(Universal Reader Assistant)을 시작합니다.
주의: 모듈에 전원이 공급되는 동안 구성 요소를 만지지 마십시오. 만지면 Dev Kit 및 ThingMagic 모듈이 손상될 수 있습니다.
12.2.3 Dev Kit USB 인터페이스 USB/RS232
전원 플러그에 가장 가까운 USB 인터페이스(USB/RS232로 표시된 커넥터)는 RS232 인터페이스에 있습니다.

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FTDI USB-시리얼 변환기를 통한 ThingMagic 모듈. 해당 드라이버는 http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm에서 제공됩니다.

귀하의 운영 체제에 맞는 설치 가이드의 지침을 따르세요.
이 ThingMagic 모듈은 USB 포트를 직접 지원하지 않으므로 개발 키트의 "USB" 포트는 작동하지 않습니다.

이제 COM 포트가 ThingMagic 모듈에 할당되어야 합니다. 어떤 COM 포트가 할당되었는지 확실하지 않으면 Windows 장치 관리자를 사용하여 찾을 수 있습니다.
a. 장치 관리자를 엽니다(제어판 | 시스템에 위치). b. 하드웨어 탭을 선택하고 장치 관리자를 클릭합니다. c. 다음을 선택합니다. View | 유형별 장치 | 포트(COM 및 LPT) 장치가 USB 직렬 포트로 나타납니다.
(COM#).
12.3 개발 키트 점퍼
ThingMagic 모듈 I/O 라인을 개발 키트에 연결하는 J8 점퍼. 안전을 위해 USB 연결과 모듈에 대한 AUTO_BT 연결을 위한 3개의 점퍼를 모두 제거해야 합니다. 이러한 라인은 지원되지 않지만 테스트 목적으로 ThingMagic 모듈에 연결되어 있으므로 모든 애플리케이션에서 연결하지 않은 상태로 두어야 합니다.
대체 전원 공급을 위한 J9 헤더. J1를 사용하는 경우 DC 플러그(J9)가 연결되지 않았는지 확인하세요.
J10, J11 Jump pins OUT을 GPIO#로 연결하여 모듈 GPIO 라인을 출력 LED에 연결합니다. Jump pins IN을 GPIO#로 연결하여 ThingMagic 모듈 GPIO를 해당 입력 스위치에 연결합니다. GPIO 라인이 입력 또는 출력으로 적절히 구성되어 있는지 확인합니다(GPIO 설정 구성 참조).
J13, J15 사용되지 않음.
J14

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GPIO 라인을 외부 회로에 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 사용된 경우 점퍼를 J10, J11에서 제거해야 합니다.
J16
개발 키트 전원 공급 장치를 재설정하려면 핀 1과 2 또는 2와 3을 점프합니다. 스위치 SW1을 사용하는 것과 동일하지만 외부 회로로 제어할 수 있습니다.
J17
1V INPUT 및 GND 입력을 사용하여 전원을 공급하려면 핀 2과 5를 점프합니다. 개발 키트 DC 전원 잭과 전원 브릭 전원을 사용하려면 핀 2와 3을 점프합니다.
J19
SHUTDOWN을 접지에 연결하는 J19의 점퍼는 제거해야 합니다. 이 점퍼를 제거하면 모듈은 항상 작동합니다. AUTO_BOOT 스위치는 ThingMagic 모듈에 영향을 미치지 않습니다. ThingMagic 모듈을 종료 모드로 전환하려면 SHUTDOWN과 GND 사이의 J19에 점퍼를 다시 설치합니다.
12.4 개발 키트 회로도
rfid-support@jadaktech.com으로 요청하시면 됩니다.
12.5 데모 애플리케이션
MercuryAPI SDK 패키지에는 다중 프로토콜 읽기 및 쓰기를 지원하는 데모 애플리케이션이 제공됩니다. 이 ex의 실행 파일은ample는 /cs/s 아래의 MercuryAPI SDK 패키지에 포함되어 있습니다.amples/exe/URAx64.exe이며 다음에서 직접 다운로드할 수도 있습니다. web대지.
참고: MercuryAPI SDK에 포함된 Universal Reader Assistant는 단독으로 다운로드할 수 있는 버전보다 이전 버전일 수 있습니다.
/cs/s에 있는 Readme.txt를 참조하세요.amp자세한 사용 방법은 les/Universal-Reader-Assistant/Universal-ReaderAssistant를 참조하세요.
JADAK에서 제공되는 MercuryAPI Programmers Guide를 참조하세요. webMercuryAPI 사용에 대한 자세한 내용은 사이트를 참조하세요.
12.6 개발 키트의 제한적 사용에 대한 고지
개발자 키트(Dev Kit)는 전문 엔지니어가 응용 프로그램의 실행 가능성을 평가할 목적으로만 사용하도록 고안되었습니다.
사용자 평가는 실험실 환경에서의 사용으로 제한되어야 합니다. 이 Dev Kit은 FCC 규정의 Part 15에 따라 FCC, ETSI, KCC 또는 기타 규제 기관에서 사용하도록 인증되지 않았으며 대중 사용을 위해 판매되거나 제공될 수 없습니다.
Dev Kit의 배포 및 판매는 무선 방출을 관장하는 지역 규제 기관의 적용을 받을 수 있는 장치의 향후 개발에만 사용하도록 의도되었습니다. 이 Dev Kit은 사용자가 어떠한 목적으로도 재판매할 수 없습니다. 따라서 향후 장치 개발에서 Dev Kit을 운영하는 것은 사용자의 재량에 따른 것으로 간주되며 사용자는 이러한 개발 또는 사용의 무선 방출을 관장하는 모든 지역 규제 기관을 준수하는 데 대한 모든 책임을 져야 합니다. 여기에는 전기 간섭을 법적으로 허용되는 수준으로 줄이는 것이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다. 사용자가 개발한 모든 제품은 해당 제품을 마케팅하거나 판매하기 전에 무선 방출을 관장하는 적절한 지역 규제 기관의 승인을 받아야 하며 사용자는 사전 적절한 규제 승인 또는 필요에 따라 무선 방출을 관장하는 다른 기관의 승인을 얻는 데 대한 모든 책임을 집니다.

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13. 부록 C: 환경 고려 사항
이 부록에서는 독자의 성능과 생존 가능성과 관련하여 고려해야 할 환경적 요인에 대해 자세히 설명합니다.
정전기 방전(ESD) 고려 사항
경고: ThingMagic 모듈 안테나 포트는 ESD(정전기 방전)로 인해 손상될 수 있습니다. 안테나 또는 통신 포트가 ESD에 노출되면 장비가 고장날 수 있습니다. ThingMagic 모듈 리더 안테나 또는 통신 포트를 다루거나 연결할 때 정전 방전을 방지하기 위해 설치 중에 표준 ESD 예방 조치를 취해야 합니다. 또한 환경 분석을 수행하여 정전이 안테나 위와 주변에 축적되지 않도록 해야 하며, 작동 중에 방전을 일으킬 수 있습니다.
13.1 ESD 손상view
ThingMagic 모듈 기반 리더 설치에서 리더가 알려진 원인 없이 고장난 경우 ESD가 가장 흔한 원인으로 밝혀졌습니다. ESD로 인한 고장은 ThingMagic 모듈 전원에서 발생하는 경향이 있습니다. Amplifier(PA) 섹션. PA 오류는 일반적으로 소프트웨어 인터페이스에서 다음과 같은 방식으로 나타납니다.
· RF 작업(읽기, 쓰기 등)은 Assert – 7F01 –로 응답하여 치명적인 오류를 나타냅니다. 이는 일반적으로 PA 손상으로 인해 모듈이 목표 전력 수준에 도달할 수 없기 때문입니다.
· RF 작업(읽기, 쓰기 등)은 알려진 양호한 안테나가 연결되어 있어도 '안테나 연결/감지 안 됨'으로 응답합니다.
· 예상치 못한 잘못된 명령 오류는 이전에 해당 명령이 작동했을 때 명령이 지원되지 않음을 나타냅니다. 리더가 자체 보호 루틴 중에 부트로더로 돌아와 추가 손상을 방지하면 명령이 지원되지 않을 수 있습니다. 전원으로 인해 부트로더로 점프 amp 읽기 시작 시 손상이 발생합니다. tag 명령.
ESD가 고장의 근본 원인이라고 판단하는 것은 어렵습니다. 고장난 구성 요소를 분리하고 분해하여 고배율 현미경으로 검사해야만 확인이 가능하기 때문입니다. 종종 ESD가 고장의 원인이라는 결론은 ESD를 생성할 수 있는 조건이 존재하고, ESD 방지 예방 조치가 취해지지 않았으며, 다른 가능한 원인이 제거된 경우에 추론됩니다.
ESD 방전에는 다양한 값이 있습니다. 많은 설치에서 ThingMagic 모듈은 성공적으로 배포되어 작동했습니다. 이 ThingMagic 모듈이 있는 다른 설치의 경우 ESD로 인한 실패 문제로 인해 ESD 강도가 일부 분포될 수 있습니다. 이러한 강도의 통계에 한계가 있다는 것을 알지 못하면 앞으로 더 큰 요금이 부과될 수 있습니다. 아래에 설명된 완화 방법이 장착된 베어 ThingMagic 모듈의 경우 주어진 완화를 초과하는 불량 ESD 방전이 발생하여 실패로 이어집니다. 다행히도 많은 설치에는 해당 설치의 지오메트리를 감안할 때 ESD 이벤트 값에 대한 상한이 있습니다.
a) ESD가 주어진 실패 그룹의 원인일 가능성이 높은지 확인하고 b) ThingMagic 모듈의 환경을 개선하여 ESD 실패를 제거하기 위해 여러 순차적 단계가 권장됩니다. 단계는 주어진 애플리케이션에서 필요한 ThingMagic 모듈 출력 전력에 따라 다릅니다.
13.1.1 손상된 판독기의 원인으로 ESD 식별
다음은 ESD가 판독기 고장을 일으켰는지 확인하기 위한 몇 가지 제안된 방법, 즉 ESD 진단입니다. 이러한 제안 중 일부에는 부정적인 결과 실험 문제가 있습니다.
· 실패한 단위를 분석을 위해 반환합니다.
분석을 통해 그것이 힘인지 결정해야 합니다. amp실패한 리파이어이지만, 원인이 ESD라는 것을 확실히 식별할 수 없습니다. 그러나 ESD는 PA 실패의 더 흔한 원인 중 하나입니다.
· 정적 미터를 사용하여 주변 정적 수준을 측정합니다.ample, AlphaLabs SVM2. 높은 정적은 다음을 의미하지 않습니다.

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배출되지만 추가 조사의 원인으로 간주되어야 합니다. 계속 변하는 높은 수준은 배출을 매우 잘 나타냅니다.
· 안테나와 작동 영역 주변의 물건을 만져보세요.
정전 방전을 느낀다면, 그것은 안테나 앞에 무엇이 있는지를 나타냅니다. ThingMagic 모듈에 도달하는 것은 위에서 설명한 안테나 설치, 케이블링 및 접지에 의해 크게 영향을 받습니다.
· 아래 나열된 변경 사항 중 하나 이상 전후의 평균 운영 시간 통계를 사용하여 변경 사항이 개선으로 이어졌는지 정량적으로 확인합니다. 변경 후 통계를 다시 시작해야 합니다.
13.1.2 일반적인 설치 모범 사례
다음은 낮은 위험 환경에서도 리더가 불필요하게 ESD에 노출되지 않도록 하는 일반적인 설치 모범 사례입니다. 이는 모든 설치, 전체 전력 또는 부분 전력, ESD 여부에 적용해야 합니다.
· ThingMagic 모듈, 리더 하우징, 안테나 접지 연결이 모두 공통 저임피던스 접지에 연결되어 있는지 확인하세요.
· R-TNC kn 확인url나사산 너트가 조여져 있습니다. 나사산과 나사산 메이트의 접지 연결을 손상시킬 수 있는 나사 잠금 화합물을 사용하지 마십시오. 현장 진동으로 인해 R-TNC가 느슨해질 수 있다는 징후가 있으면 RTV 또는 기타 접착제를 외부에 바르십시오.
· 이중 실드 외부 도체가 있는 안테나 케이블이나 전체 금속 실드 반경성 케이블을 사용하십시오. JADAK 지정 케이블은 이중 실드되어 대부분의 응용 분야에 적합합니다. 단일 실드 동축 케이블의 외부 표면에 흐르는 ESD 방전 전류는 동축 케이블의 내부와 결합되어 ESD 고장을 일으킵니다. RG-58은 피하십시오. RG-223이 선호됩니다.
· 안테나로 가는 동축 케이블에서 접지 루프를 최소화합니다. ThingMagic 모듈과 안테나를 모두 접지에 연결하면(항목 1 참조) 접지 전류가 안테나 케이블을 따라 흐를 가능성이 있습니다. 이러한 전류가 흐르는 경향은 안테나 케이블로 표시된 개념적 표면의 면적과 가장 가까운 연속 접지 표면과 관련이 있습니다. 이 개념적 표면의 면적이 최소이면 이러한 접지 루프 전류가 최소화됩니다. 접지된 금속 섀시 부품에 안테나 케이블을 라우팅하면 접지 루프 전류를 최소화하는 데 도움이 됩니다.
· 안테나 레이돔을 제자리에 두십시오. 안테나의 금속 부품에 상당한 ESD 보호 기능을 제공하고 환경적 축적으로 인한 성능 변화로부터 안테나를 보호합니다.
· 일련 번호, 작동 수명 및 작동하는 단위 수를 주의 깊게 추적하여 평균 작동 수명을 파악합니다. 이 숫자는 ESD 또는 기타 장애 문제가 있는지 여부를 나타냅니다. 주어진 변경 후 상황이 개선되었는지, 장애가 한 인스턴스에 국한되었는지 또는 전체 인구에 분산되었는지도 나타냅니다.
13.1.3 ESD 임계값 높이기
최대 성능을 위해 ThingMagic 모듈의 전체 전원이 필요한 애플리케이션의 경우 tag 읽기 범위와 ESD가 의심되는 경우 다음 구성 요소를 설치에 추가하여 판독기가 허용할 수 있는 ESD 수준을 높이는 것이 좋습니다.
· 모든 방사 소자가 DC에 접지된 안테나를 선택하거나 변경합니다. MTI MT-262031T(L,R)HA가 권장됩니다. Laird IF900-SF00 및 CAF95956은 권장되지 않습니다. 안테나 소자의 접지는 정전하 누설을 소산시키고 방전 이벤트를 감쇠시키는 고역 통과 특성을 제공합니다. (이로 인해 안테나는 ThingMagic 모듈 안테나 감지 방법과도 호환됩니다.)
· ThingMagic 모듈 끝의 케이블 런에 Minicircuit SHP600+ 고역 통과 필터를 설치합니다. 이 추가 구성 요소는 전송 전력을 0.4dB까지 줄여 일부 중요한 애플리케이션에서 판독 범위에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 필터는 방전을 상당히 약화시키고 ThingMagic 모듈 ESD 생존 수준을 개선합니다.

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· Terrawave Solutions Model TW-LP-RPTNC-PBHJ와 같은 90V 피뢰기는 ESD를 억제하는 데 효과적인 것으로 나타났습니다. 이 모델에는 주기적으로 교체해야 하는 가스 방전관이 들어 있습니다.
· 다이오드 Cl 설치amp* SHP600 필터에서 바로 바깥쪽에 있는 회로. 이렇게 하면 전송 전력이 추가로 0.4dB 감소하지만 SHP600과 함께 사용하면 ThingMagic 모듈 ESD 생존 수준이 더욱 향상됩니다. 자세한 내용은 rfid-support@jadaktech.com으로 문의하세요.
13.1.4 감소된 RF 전력 애플리케이션을 위한 추가 ESD 보호
위에서 권장하는 보호 조치 외에도 ThingMagic 모듈 RF 전력이 감소해도 허용되고 ESD가 의심되는 애플리케이션의 경우 다음 보호 조치를 적용할 수도 있습니다. · 데시벨 값에서 필요한 dBm 값을 뺀 반와트 감쇠기를 설치합니다. tag 전원을 켜십시오.
그런 다음 감소된 전송 전력 대신 리더를 실행합니다. 이렇게 하면 설치된 데시벨 값만큼 인바운드 ESD 펄스가 감쇠되면서도 tag 작동은 일반적으로 변경되지 않습니다. 수신 감도가 같은 양만큼 감소한다는 점에 유의하세요. 감쇠기를 ThingMagic 모듈에 가능한 한 가깝게 배치하세요.
· 위에서 설명한 대로 SHP600 필터를 안테나 쪽 감쇠기 바로 옆에 추가합니다.
· 필요한 경우 Diode Cl을 추가하세요.amp SHP600 옆, 안테나 쪽에 있습니다.
13.2 성능에 영향을 미치는 변수
13.2.1 환경
리더 성능은 다음과 같은 환경 조건의 영향을 받을 수 있습니다. · 책상, 서류 보관장, 책꽂이, 휴지통과 같은 금속 표면은 성능을 향상시키거나 저하시킬 수 있습니다.
독자 성과.
· 안테나는 시스템 성능에 부정적인 영향을 줄 수 있는 금속 표면으로부터 멀리 장착해야 합니다.
· 무선 전화 및 무선 LAN과 같이 900MHz에서 작동하는 장치는 리더기 성능을 저하시킬 수 있습니다. 리더기는 이러한 900MHz 장치의 성능에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.
· 움직이는 기계는 판독기 성능을 방해할 수 있습니다. 움직이는 기계를 끈 상태에서 판독기 성능을 테스트하세요.
· 형광등 조명기구는 강력한 전자파 간섭의 원인이므로 가능하면 교체해야 합니다. 형광등을 교체할 수 없는 경우 리더 케이블과 안테나를 멀리 두십시오.
· 리더에서 안테나로 이어지는 동축 케이블은 강력한 전자기파 복사원이 될 수 있습니다. 이러한 케이블은 평평하게 놓아야 하며 꼬여 있어서는 안 됩니다.
13.2.2 Tag 고려 사항
여러 변수가 연관되어 있습니다 tags 독자 성능에 영향을 줄 수 있는 것: · 응용 프로그램 표면: 금속 및 습기를 포함한 일부 재료는 방해가 됩니다. tag 성능. Tags
이러한 재료로 만들어지거나 이러한 재료를 포함한 품목에 적용될 경우 예상대로 성능이 발휘되지 않을 수 있습니다.
· Tag 방향: 대부분 tags 접힌 다이폴 안테나가 있습니다. 안테나를 향하고 긴 모서리가 안테나를 향하고 있을 때는 잘 읽히지만, 짧은 모서리가 안테나를 향하고 있을 때는 매우 잘 읽히지 않습니다.
· Tag 모델 : 많은 tag 다양한 모델이 출시되어 있으며, 각 모델마다 성능 특성이 다릅니다.
13.2.3 안테나 고려 사항
· 원형 편파 안테나를 사용하십시오. 선형 안테나는 다음과 같은 경우에만 사용할 수 있습니다. tag 안테나 방향이 일관되거나 안테나가 이상적인 방향이 아닌 경우 tag 최상의 판독을 위해 회전할 수 있습니다.
· DC에 대한 단락을 자연스럽게 나타내는 설계의 안테나를 사용하십시오. 이렇게 하면 ESD 문제를 제거하는 데 도움이 됩니다.
· 해당 지역의 전송대역에서 반사손실이 17dB 이상(1.33 VSWR)인 안테나를 사용하세요.

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모듈을 사용 중입니다.
· 물이나 먼지가 안테나에 들어가 RF 특성이 변경될 가능성이 있는 경우에는 실외용 안테나를 사용하세요.
· 안테나가 안테나 표면에서 20cm 이상 떨어져 있지 않는 한, 사람이 안테나의 복사선에 서 있지 않도록 장착되었는지 확인하십시오(장기 노출에 대한 FCC 제한을 준수하기 위함). 애플리케이션에서 사람이 안테나 빔에서 작업해야 하고 안테나 표면에서 20cm 이내에 있는 경우, 모듈 전력을 줄이거나 더 낮은 이득 안테나를 사용해야 합니다(20cm는 27dBi 안테나에 8.15dBm 전력 레벨을 가정).
13.2.4 다중 리더
· 리더는 900MHz 장치의 성능에 부정적인 영향을 미칩니다. 이러한 장치는 또한 리더의 성능을 저하시킬 수 있습니다.
· 가까이에서 작동하는 다른 판독기의 안테나는 서로 간섭하여 판독기 성능을 저하시킬 수 있습니다.
· 다음 전략 중 하나 또는 둘 다를 사용하면 다른 안테나의 간섭을 제거하거나 줄일 수 있습니다.
· 영향을 받는 안테나는 시간 다중화 전략을 사용하는 별도의 사용자 애플리케이션을 통해 동기화될 수 있습니다.
· 리더기의 RF 전송 전력 설정을 재구성하면 안테나 전력을 줄일 수 있습니다.
참고: 시스템 성능을 최적화하기 위해 귀하 사이트의 일반적인 작동 조건에서 성능 테스트를 수행하는 것이 좋습니다.

문서 / 리소스

PDF thumbnailM7E-TERA 리더 모듈
User Guide · M7E-TERA Reader Module, M7E-TERA, Reader Module, Module

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