డాక్యుమెంటేషన్
RFID రీడర్ ఇంటిగ్రేషన్ మాన్యువల్
సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ సెటప్, యాంటెన్నా కాన్ఫిగరేషన్, ట్యాగ్ ఎన్కోడింగ్ కార్యకలాపాలు (EPC Gen2 / ISO 18000-6C) మరియు పవర్ మేనేజ్మెంట్ను కవర్ చేసే సమగ్ర డాక్యుమెంటేషన్. బహుళ-యాంటెన్నా విస్తరణలు మరియు హై-స్పీడ్ ఇన్వెంటరీ స్కానింగ్ కోసం ఉదాహరణలు ఉన్నాయి.
సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ సెటప్
Nextwaves NRN ప్రోటోకాల్ RFID రీడర్లు సీరియల్ పోర్ట్ (RS-232 లేదా USB-to-Serial) ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేస్తాయి. స్థిరమైన డేటా ప్రసారాన్ని నిర్ధారించడానికి కనెక్షన్ పారామితులు సరిగ్గా కాన్ఫిగర్ చేయబడాలి.
Baud Rate
115200
Data Bits
8
Stop Bits
1
Parity
None
బ్రౌజర్ ఆధారిత WebSerial API కనెక్షన్ల కోసం, app.nextwaves.com/reader వద్ద Nextwaves రీడర్ కనెక్ట్ను ఉపయోగించండి. అప్లికేషన్ COM పోర్ట్లను స్వయంచాలకంగా గుర్తిస్తుంది మరియు కనెక్షన్ పారామితులను కాన్ఫిగర్ చేస్తుంది.
// Request serial port access
const port = await navigator.serial.requestPort();
await port.open({
baudRate: 115200,
dataBits: 8,
stopBits: 1,
parity: "none",
flowControl: "none",
bufferSize: 4096,
});
// Get reader/writer streams
const reader = port.readable.getReader();
const writer = port.writable.getWriter();import serial
port = serial.Serial(
port="/dev/ttyUSB0", # Linux/macOS
# port="COM3", # Windows
baudrate=115200,
bytesize=serial.EIGHTBITS,
stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
parity=serial.PARITY_NONE,
timeout=2.0,
)
# Flush buffers before communication
port.reset_input_buffer()
port.reset_output_buffer()Nextwaves NRN ప్రోటోకాల్ ఫ్రేమ్ నిర్మాణం
ప్రతి NRN ప్రోటోకాల్ కమాండ్ బైనరీ ఫ్రేమ్లో పొందుపరచబడింది, ఇందులో ఇవి ఉంటాయి: హెడర్ (0x5A), PCW (ప్రోటోకాల్ కంట్రోల్ వర్డ్), కేటగిరీ, MID (సందేశ ID), పొడవు, డేటా పేలోడ్ మరియు CRC16-CCITT చెక్సమ్.
| ఫీల్డ్ | పరిమాణం | వివరణ |
|---|---|---|
| Header | 1 byte | ఎల్లప్పుడూ 0x5A. ప్రారంభ-ఆఫ్-ఫ్రేమ్ మార్కర్ |
| PCW | 2 bytes | ప్రోటోకాల్ ఫ్లాగ్లు (వెర్షన్, చిరునామా) |
| Category | 1 byte | కమాండ్ వర్గం (0x00=సిస్టమ్, 0x01=పరికరము, 0x02=RFID) |
| MID | 1 byte | వర్గంలో సందేశ ID |
| Length | 2 bytes | బైట్లలో పేలోడ్ పొడవు (బిగ్-ఎండియన్) |
| Data | N bytes | కమాండ్-నిర్దిష్ట పేలోడ్ |
| CRC16 | 2 bytes | హెడర్ తర్వాత బైట్ల CRC16-CCITT చెక్సమ్ |
కమాండ్ ఉదాహరణలు
TX → 5A 00 01 01 00 00 00 DC E5
┌──┐ ┌────┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ ┌────┐
│5A│ │0001│ │01│ │00│ │0000│ │DCE5│
└──┘ └────┘ └──┘ └──┘ └────┘ └────┘
HDR PCW CAT MID LEN CRC16TX → 5A 00 01 02 10 00 00 04 5A
HDR PCW CAT MID LEN CRC16
Response notifications (PID 0x1231) contain:
• Antenna ID (1 byte)
• RSSI value (1 byte, raw ADC 0-255)
• EPC data (12+ bytes)
• Frequency channel index (1 byte)TX → 5A 00 01 02 FF 00 00 88 5A
HDR PCW CAT MID LEN CRC16కీ కమాండ్స్ రిఫరెన్స్
| కమాండ్ | కోడ్ | వివరణ |
|---|---|---|
| QUERY_INFO | 0x0100 | రీడర్ సీరియల్ నంబర్ మరియు ఫర్మ్వేర్ వెర్షన్లను ప్రశ్నించండి |
| QUERY_RFID_ABILITY | 0x1000 | RFID సామర్థ్యాలను ప్రశ్నించండి (శక్తి పరిధి, యాంటెన్నా సంఖ్య) |
| READ_EPC_TAG | 0x0210 | నిరంతర EPC ట్యాగ్ జాబితాను ప్రారంభించండి |
| WRITE_EPC_TAG | 0x0211 | ఒక ట్యాగ్ యొక్క EPC బ్యాంకుకు డేటాను వ్రాయండి |
| STOP_INVENTORY | 0x02FF | రన్నింగ్ ట్యాగ్ జాబితాను ఆపివేయండి |
| CONFIGURE_READER_POWER | 0x0201 | ప్రసార శక్తిని సెట్ చేయండి (ఒక్కో యాంటెన్నాకు 0-33 dBm) |
| CONFIGURE_ANTENNA_ENABLE | 0x0203 | యాంటెన్నా పోర్ట్లను ప్రారంభించు/నిలిపివేయి (బిట్మాస్క్) |
| SET_WORKING_FREQUENCY | 0x0205 | నిర్దిష్ట పని ఫ్రీక్వెన్సీలను సెట్ చేయండి |
| SET_FILTER_SETTINGS | 0x0209 | ట్యాగ్ డూప్లికేట్ ఫిల్టర్ను కాన్ఫిగర్ చేయండి (సమయం ఆధారిత) |
| BUZZER_SWITCH | 0x011E | బజర్ మోడ్ను నియంత్రించండి |
యాంటెన్నా కాన్ఫిగరేషన్
RFID రీడర్లు 32 యాంటెన్నా పోర్ట్ల వరకు మద్దతు ఇస్తాయి. ప్రతి పోర్ట్ 4-బైట్ బిట్మాస్క్ ద్వారా ప్రారంభించబడుతుంది లేదా నిలిపివేయబడుతుంది. యాంటెన్నాలు 1 నుండి 32 వరకు సంఖ్యతో ఉంటాయి, ప్రతి బిట్ పోర్ట్కు అనుగుణంగా ఉంటుంది.
యాంటెన్నా బిట్మాస్క్
యాంటెనాలు 1-4 ప్రారంభించండి
0x0F, 0x00, 0x00, 0x00
Binary: 00001111 → Ports 1,2,3,4 ON
యాంటెనాలు 1 & 3 మాత్రమే ప్రారంభించండి
0x05, 0x00, 0x00, 0x00
Binary: 00000101 → Ports 1,3 ON
TX → 5A 00 01 02 03 00 04 0F 00 00 00 E1 EF
┌───────────┐
Payload: │0F 00 00 00│ ← bitmask
└───────────┘
Bit 0 = ANT1, Bit 1 = ANT2, Bit 2 = ANT3, Bit 3 = ANT4
0x0F = 0b00001111 → all 4 ports enabledబహుళ-యాంటెన్నా విస్తరణ
అనేక యాంటెన్నాలను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, ధ్రువణత (లీనియర్ vs. వృత్తాకార), యాంటెన్నాల మధ్య దూరం మరియు అతివ్యాప్తి చెందే కవరేజ్ జోన్లను పరిగణించండి. రీడర్ ప్రారంభించబడిన యాంటెన్నాల ద్వారా వరుసగా స్కాన్ చేస్తుంది మరియు ప్రతి ట్యాగ్ నివేదిక స్థాన నిర్ధారణ కోసం యాంటెన్నా IDని కలిగి ఉంటుంది.
డాక్ డోర్
పోర్టల్కు 2-4 యాంటెనాలు, వృత్తాకార ధ్రువణత, 30 dBm శక్తి
కన్వేయర్ బెల్ట్
స్టేషన్కు 1-2 యాంటెనాలు, లీనియర్ పోలరైజేషన్, 20-25 dBm
రిటైల్ షెల్ఫ్
సమీప-ఫీల్డ్ యాంటెన్నాలు, తక్కువ పవర్ 15-20 dBm, అధిక సాంద్రత
ట్యాగ్ ఎన్కోడింగ్ (EPC Gen2 / ISO 18000-6C)
UHF RFID EPC Gen2 ప్రమాణాన్ని (ISO 18000-6C) అనుసరిస్తుంది. ప్రతి ట్యాగ్లో 4 మెమరీ బ్యాంక్లు ఉన్నాయి: రిజర్వ్ చేయబడింది (పాస్వర్డ్లు), EPC (96+ బిట్ గుర్తింపు), TID (మార్పులేని చిప్ ID) మరియు యూజర్ (అనుకూల డేటా).
ట్యాగ్ మెమరీ నిర్మాణం
| బ్యాంక్ | ఐడి | సాధారణ పరిమాణం | ఉపయోగం |
|---|---|---|---|
| Reserved | 00 | 64 bits | కిల్ పాస్వర్డ్ (32b) + యాక్సెస్ పాస్వర్డ్ (32b) |
| EPC | 01 | 96-128 bits | SGTIN-96, SSCC-96, లేదా కస్టమ్ ఎన్కోడింగ్ |
| TID | 10 | 96+ bits | చిప్ తయారీదారు ID (రీడ్-ఓన్లీ, ప్రత్యేకమైనది) |
| User | 11 | 0-512 bits | అప్లికేషన్-నిర్దిష్ట డేటా (చిప్-ఆధారిత) |
SGTIN-96 డీకోడింగ్ ఉదాహరణ
SGTIN-96 అనేది రిటైల్ మరియు సరఫరా గొలుసు ఉత్పత్తులకు చాలా సాధారణమైన ఎన్కోడింగ్. 24-అక్షరాల హెక్స్ EPCని GTIN-14, సీరియల్ నంబర్ మరియు GS1 డిజిటల్ లింక్గా మార్చండి.
EPC Hex: 3034257BF7194E4000001A85
Decoded:
Header: 0x30 (SGTIN-96)
Filter: 1 (Point-of-Sale)
Partition: 5
Company Prefix: 0614141
Item Reference: 812345
Serial: 6789
GTIN-14: 80614141123458
Digital Link: https://id.gs1.org/01/80614141123458/21/6789// NRN protocol WRITE_EPC_TAG command
TX → 5A 00 01 02 11 00 0C [EPC_DATA_12_BYTES] [CRC16]
// The reader will:
// 1. Select the tag in its field
// 2. Write the provided EPC data to Bank 01
// 3. Return success/failure notification
// Access password required if tag is locked:
TX → 5A 00 01 02 11 00 10 [ACCESS_PWD_4B] [EPC_DATA_12B] [CRC16]ఆన్లైన్ EPC ఎన్కోడర్ సాధనాన్ని ఇక్కడ ఉపయోగించండి /tools/tds-rfid-converter మీ బ్రౌజర్లో నేరుగా SGTIN-96, SSCC-96, GRAI-96ని ఎన్కోడ్ చేయడానికి మరియు డీకోడ్ చేయడానికి.
పవర్ మేనేజ్మెంట్
రీడర్ ట్రాన్స్మిట్ పవర్ యాంటెన్నా పోర్ట్కు 0 నుండి 33 dBm వరకు సర్దుబాటు చేయబడుతుంది. ఎక్కువ శక్తి రీడ్ పరిధిని పెంచుతుంది, కానీ జోక్యం మరియు విద్యుత్ వినియోగాన్ని కూడా పెంచుతుంది.
TX → 5A 00 01 02 01 00 04 1E 1E 1E 1E 67 FE
┌───────────┐
Payload: │1E 1E 1E 1E│
└───────────┘
0x1E = 30 decimal = 30 dBm per port
Power guidelines:
• 33 dBm — Maximum range (~10m), dock doors
• 30 dBm — Standard range (~6-8m), general use
• 25 dBm — Medium range (~3-5m), conveyor belts
• 20 dBm — Short range (~1-2m), point-of-sale
• 15 dBm — Near-field (~0.5m), shelf readersRSSI మానిటరింగ్
ట్యాగ్ల నుండి RSSI (స్వీకరించిన సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇండికేటర్) విలువలు ముడి ADC బైట్లుగా (0-255) నివేదించబడతాయి. ఖచ్చితమైన dBm విలువలను పొందడానికి మార్పిడి సూత్రాన్ని ఉపయోగించండి.
మార్పిడి ఫార్ములా
dBm = -100 + round((raw × 70) / 255)
Raw 128
-65 dBm
మంచిది
Raw 180
-51 dBm
బలమైనది
Raw 220
-40 dBm
అత్యుత్తమం
అధిక-వేగ జాబితా స్కానింగ్
అధిక-వేగపు జాబితా స్కానింగ్ కోసం, పని చేసే ఫ్రీక్వెన్సీలను, నకిలీ ట్యాగ్ ఫిల్టర్ను మరియు నిరంతర స్కానింగ్ మోడ్ను కాన్ఫిగర్ చేయండి. రీడర్లు సరైన కాన్ఫిగరేషన్తో సెకనుకు 700 ట్యాగ్ల వరకు సపోర్ట్ చేస్తాయి.
ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్ఫిగరేషన్
UHF RFID 920-925 MHz బ్యాండ్లో (ఆగ్నేయాసియా) 0.5 MHz ఛానల్ స్పేసింగ్తో పనిచేస్తుంది. ఛానెల్లు 0 (920 MHz) నుండి 10 (925 MHz) వరకు సంఖ్యించబడ్డాయి.
TX → 5A 00 01 02 05 00 06 00 02 04 06 08 0A C4 1B
Channel mapping (formula: 920.0 + index × 0.5 MHz):
Ch 0 → 920.0 MHz
Ch 2 → 921.0 MHz
Ch 4 → 922.0 MHz
Ch 6 → 923.0 MHz
Ch 8 → 924.0 MHz
Ch 10 → 925.0 MHzఅత్యుత్తమ స్కానింగ్ వర్క్ఫ్లో
యాంటెన్నా పోర్ట్లు మరియు పవర్ లెవెల్లను కాన్ఫిగర్ చేయండి
వర్కింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీలను సెట్ చేయండి (దట్టమైన పరిసరాల కోసం FHSS)
నకిలీ ఫిల్టర్ను కాన్ఫిగర్ చేయండి (వినియోగ సందర్భాన్ని బట్టి 500ms-3000ms)
నిరంతర జాబితాను ప్రారంభించడానికి READ_EPC_TAGని పంపండి
ట్యాగ్ నోటిఫికేషన్లను ప్రాసెస్ చేయండి (PID 0x1231) అవి వచ్చినప్పుడు
పూర్తయినప్పుడు STOP_INVENTORYని పంపండి
// 1. Enable antennas 1-4
await sendFrame("CONFIGURE_ANTENNA_ENABLE", [0x0F, 0x00, 0x00, 0x00]);
// 2. Set power to 30 dBm on all ports
await sendFrame("CONFIGURE_READER_POWER", [0x1E, 0x1E, 0x1E, 0x1E]);
// 3. Set working frequencies
await sendFrame("SET_WORKING_FREQUENCY", [0, 2, 4, 6, 8, 10]);
// 4. Set duplicate filter to 1000ms
await sendFrame("SET_FILTER_SETTINGS", [0x03, 0xE8]);
// 5. Start inventory
await sendFrame("READ_EPC_TAG");
// 6. Process tags...
reader.on("tag", (tag) => {
const rssiDbm = -100 + Math.round((tag.rssi * 70) / 255);
console.log(`EPC: ${tag.epc}, Ant: ${tag.antenna}, RSSI: ${rssiDbm} dBm`);
});
// 7. Stop when done
await sendFrame("STOP_INVENTORY");