STM32系列(HAL库)——F103C8T6通过MFRC522、RFID射频卡、门禁卡模块读取卡片ID

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了STM32系列(HAL库)——F103C8T6通过MFRC522、RFID射频卡、门禁卡模块读取卡片ID。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

1.软件准备

(1)编程平台:Keil5

(2)CubeMX

(3)XCOM(串口调试助手)

2.硬件准备

(1)MFRC-522模块

STM32系列(HAL库)——F103C8T6通过MFRC522、RFID射频卡、门禁卡模块读取卡片ID

(2)F1的板子,本例使用经典F103C8T6

STM32系列(HAL库)——F103C8T6通过MFRC522、RFID射频卡、门禁卡模块读取卡片ID

(3)ST-link 下载器

STM32系列(HAL库)——F103C8T6通过MFRC522、RFID射频卡、门禁卡模块读取卡片ID

(4)USB-TTL模块

STM32系列(HAL库)——F103C8T6通过MFRC522、RFID射频卡、门禁卡模块读取卡片ID

(5)杜邦线若干

STM32系列(HAL库)——F103C8T6通过MFRC522、RFID射频卡、门禁卡模块读取卡片ID

 3.模块资料

(1)模块简介:

        MFRC522-AN模块采用 Philips MFRC522芯片设计读卡电路,使用方便,成本低廉,适用于设备开发、读卡器开发等高级应用的用户、需要进行射频卡终端设计/生产的用户。本模块可直接装入各种读卡器模具。模块采用电压为3.3V,通过SPI接口简单的几条线就可以直接与用户任何CPU主板相连接通信,可以保证模块稳定可靠的工作、读卡距离远。

(2)关于RC255芯片:

        MFRC522是应用于13.56MHz非接触式通信中高集成度的读写卡芯片,“三表”应用推出的一款低电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片,是智能仪表和便携式手持设备研发的较好选择。MFRC522利用了先进的调制和解调概念,集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。支持14443A兼容应答器信号。数字部分处理ISO014443A帧和错误检测。此外,还支持快速 CRYPTO1加密算法,用语验证MIFARE系列产品。MFRC522支持 MIFARE系列更高速的非接触式通信,双向数据传输速率高达424 kbit/s 。作为13.56MHz高集成度读写卡系列芯片家族的新成员,MRC522与MFRC500和MFRC530有不少相似之处,同时也具备许多特点和差异。它与主机间通信采用SPi模式,有利于减少连线,缩小PCB板体积,降低成本。

(3)模块参数:

①工作电压:3.3v

②工作频率:13.56MHz

③支持卡类型:mifare1 s50、mifare1s70、 mifareUltraLight、mifare Pro, mifare Desfire

④通信方式:SPI协议

⑤环境工作温度:-20°C——80°C

4.CubeMX配置

(1)芯片选择

STM32系列(HAL库)——F103C8T6通过MFRC522、RFID射频卡、门禁卡模块读取卡片ID

 (2)配置RCC、SYS、时钟树

STM32系列(HAL库)——F103C8T6通过MFRC522、RFID射频卡、门禁卡模块读取卡片ID

配置RCC

STM32系列(HAL库)——F103C8T6通过MFRC522、RFID射频卡、门禁卡模块读取卡片ID

配置SYS

STM32系列(HAL库)——F103C8T6通过MFRC522、RFID射频卡、门禁卡模块读取卡片ID

配置时钟树

(3)配置GPIO 

STM32系列(HAL库)——F103C8T6通过MFRC522、RFID射频卡、门禁卡模块读取卡片ID

 (4)配置串口1

STM32系列(HAL库)——F103C8T6通过MFRC522、RFID射频卡、门禁卡模块读取卡片ID

 (5)配置SPI2

STM32系列(HAL库)——F103C8T6通过MFRC522、RFID射频卡、门禁卡模块读取卡片ID

 (6)设置路径、生成代码工程

5、Keil5代码

(1)勾选Use MicroLIB

STM32系列(HAL库)——F103C8T6通过MFRC522、RFID射频卡、门禁卡模块读取卡片ID

(2)创建RC522.c和RC522.h文件

(3)添加上述的RC522.c文件进工程

——————上述两步参考之前系列教学步骤,在此不再赘述(点击跳转)

(4)RC522.c和5C522.h代码

RC522.c

(以下部分仅读卡功能,更多功能请在文章结尾下载源码查看)

#include "rc522.h"
#include "stdio.h"

//SPI2_SCK 				PB13
//SPI2_MISO				PB14
//SPI2_MOSI 			PB15
//RCC522_RST(CE)        PB9
//RCC522_NSS(SDA)      PB8
//RCC522_IRQ 			悬空


uint8_t UID[5],Temp[4];          
uint8_t RF_Buffer[18];
uint8_t Password_Buffer[6]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}; // Mifare One 缺省密码

void RC522_Init(void)
{
	RC522_SDA_LOW;
	HAL_SPI_Transmit(&hspi2, (uint8_t *)0xaa, sizeof((uint8_t *)0xaa), 0xFF);//启动传输	
	RC522_SDA_HIGH;

    HAL_Delay(50);
	PcdReset();//复位RC522读卡器
	HAL_Delay(10);
	PcdReset();//复位RC522读卡器
	HAL_Delay(10);
	PcdAntennaOff();//关闭天线发射                                                         
	HAL_Delay(10);	 
    PcdAntennaOn();//开启天线发射
	printf("RFID-MFRC522 初始化完成\r\nFindCard Starting ...\r\n");  //测试引脚初始化完成
}


void delay_ns(uint32_t ns)
{
  uint32_t i;
  for(i=0;i<ns;i++)
  {
    __nop();
    __nop();
    __nop();
  }
}



//SPIx 读写一个字节
//TxData:要写入的字节
//返回值:读取到的字节
//***************************************************************************/

char RC522_ReadWriteByte(uint8_t TxData)
{					 	
	while (SPI_CHECK_FLAG(SPI2->SR,((uint16_t)0x0002)) == RESET) //检查指定的SPI标志位设置与否:发送缓存空标志位
		{
			;
		}			  
	SPI2->DR=TxData; 																//通过外设SPIx发送一个数据
		while (SPI_CHECK_FLAG(SPI2->SR,((uint16_t)0x0001)) == RESET) //检查指定的SPI标志位设置与否:接受缓存非空标志位
		{
		}	  						    
	return SPI2->DR; 															//返回通过SPIx最近接收的数据					    
}

//******************************************************************/
//功    能:读RC522寄存器
//参数说明:Address[IN]:寄存器地址
//返    回:读出的值
//******************************************************************/
unsigned char ReadRawRC(unsigned char Address)
{
	uint8_t ucAddr;
  uint8_t ucResult=0;
	RC522_SDA_LOW;
	HAL_Delay(10);
   ucAddr = ((Address<<1)&0x7E)|0x80;
	RC522_ReadWriteByte(ucAddr);
	HAL_Delay(10);
	ucResult=RC522_ReadWriteByte(0);
	HAL_Delay(10);
	RC522_SDA_HIGH;
  return ucResult;
}

//******************************************************************/
//功    能:写RC522寄存器
//参数说明:Address[IN]:寄存器地址
//          value[IN]:写入的值
//******************************************************************/
void WriteRawRC(unsigned char Address, unsigned char value)
{
	uint8_t ucAddr;
	RC522_SDA_LOW;
	HAL_Delay(10);
	ucAddr = ((Address<<1)&0x7E) ;
	RC522_ReadWriteByte(ucAddr);
	HAL_Delay(10);
	RC522_ReadWriteByte(value);
	HAL_Delay(10);
	RC522_SDA_HIGH;
}

//******************************************************************/
//功    能:置RC522寄存器位
//参数说明:reg[IN]:寄存器地址
//          mask[IN]:置位值
//******************************************************************/
void SetBitMask(unsigned char reg,unsigned char mask)  
{
  char tmp = 0x0            ;
  tmp = ReadRawRC(reg)| mask;
  WriteRawRC(reg,tmp | mask);  // set bit mask
}

//******************************************************************/
//功    能:清RC522寄存器位
//参数说明:reg[IN]:寄存器地址
//          mask[IN]:清位值
//******************************************************************/
void ClearBitMask(unsigned char reg,unsigned char mask)  
{
  char tmp = 0x0              ;
  tmp = ReadRawRC(reg)&(~mask);
  WriteRawRC(reg, tmp)        ;  // clear bit mask
} 

//******************************************************************/
//功    能:复位RC522
//返    回: 成功返回MI_OK
//******************************************************************/
char PcdReset()
{
  RC522_RST_HIGH;                             ;
  delay_ns(10)                             ;
  RC522_RST_LOW;                             ;
  delay_ns(100)                             ;
  RC522_RST_HIGH;                             ;
  delay_ns(10)                           ;
  WriteRawRC(CommandReg,PCD_RESETPHASE);
  delay_ns(100)                             ;
  WriteRawRC(ModeReg,0x3D)             ;//定义发送和接收常用模式 和Mifare卡通讯,CRC初始值0x6363
  WriteRawRC(TReloadRegL,30)           ;//16位定时器低位 30
  WriteRawRC(TReloadRegH,0)            ;//16位定时器高位
  WriteRawRC(TModeReg,0x8D)            ;//定义内部定时器的设置
  WriteRawRC(TPrescalerReg,0x3E)       ;//设置定时器分频系数  
  WriteRawRC(TxASKReg,0x40)            ;//调制发送信号为100%ASK
  return MI_OK                         ; 
}
// 
//设置RC522的工作方式   
//
char MF522PcdConfigISOType(unsigned char  type)
{
	if (type == 'A')	//ISO14443_A
		{
			ClearBitMask(Status2Reg,0x08);	//状态2寄存器         
			WriteRawRC(ModeReg,0x3D);	//3F  //和Mifare卡通讯,CRC初始值0x6363         
			WriteRawRC(RxSelReg,0x86);	//84   选择内部接收器设置,内部模拟部分调制信号,发送数据后,延迟6个位时钟,接收         
			WriteRawRC(RFCfgReg,0x7F);	//4F  配置接收器  48dB最大增益         
			WriteRawRC(TReloadRegL,30);	//tmoLength);TReloadVal = 'h6a =tmoLength(dec)      
			WriteRawRC(TReloadRegH,0);	//实际值是OXD3E 这部分主要是设置定时器寄存器       
			WriteRawRC(TModeReg,0x8D);
			WriteRawRC(TPrescalerReg,0x3E);
			delay_ns(1000);
			PcdAntennaOn();
		}     
	else {return 0xFE;}  
	return MI_OK; 
}  

//******************************************************************/
//开启天线发射  
//每次启动或关闭天险发射之间应至少有1ms的间隔
//******************************************************************/
void PcdAntennaOn()
{
  unsigned char i;
  WriteRawRC(TxASKReg,0x40)       ;
  HAL_Delay(1);
  i = ReadRawRC(TxControlReg)     ;
  if(!(i&0x03))
    SetBitMask(TxControlReg, 0x03);
  i=ReadRawRC(TxASKReg)       ;
}


//******************************************************************/
//关闭天线发射
//******************************************************************/
void PcdAntennaOff()
{
  ClearBitMask(TxControlReg, 0x03);
}

//******************************************************************/
//功    能:通过RC522和ISO14443卡通讯
//参数说明:Command[IN]:RC522命令字
//          pInData[IN]:通过RC522发送到卡片的数据
//          InLenByte[IN]:发送数据的字节长度
//          pOutData[OUT]:接收到的卡片返回数据
//          *pOutLenBit[OUT]:返回数据的位长度
//******************************************************************/
char PcdComMF522(unsigned char Command  ,unsigned char *pInData , 
                 unsigned char InLenByte,unsigned char *pOutData, 
                 unsigned int  *pOutLenBit                       )
{
  char status = MI_ERR                          ;
  unsigned char irqEn   = 0x00                  ;
  unsigned char waitFor = 0x00                  ;
  unsigned char lastBits                        ;
  unsigned char n                               ;
  unsigned int  i                               ;
  switch (Command)
  {
    case PCD_AUTHENT:
      irqEn   = 0x12                            ;
      waitFor = 0x10                            ;
      break                                     ;
    case PCD_TRANSCEIVE:
      irqEn   = 0x77                            ;
      waitFor = 0x30                            ;
      break                                     ;
    default:
      break                                     ;
  }
  WriteRawRC(ComIEnReg,irqEn|0x80)              ; //
  ClearBitMask(ComIrqReg,0x80)                  ;
  WriteRawRC(CommandReg,PCD_IDLE)               ;
  SetBitMask(FIFOLevelReg,0x80)                 ; // 清空FIFO 
  for(i=0; i<InLenByte; i++)
    WriteRawRC(FIFODataReg,pInData[i])          ; // 数据写入FIFO 
  WriteRawRC(CommandReg, Command)               ; // 命令写入命令寄存器
  if(Command == PCD_TRANSCEIVE)
    SetBitMask(BitFramingReg,0x80)              ; // 开始发送     
  i = 6000                                      ; //根据时钟频率调整,操作M1卡最大等待时间25ms
  do 
  {
    n = ReadRawRC(ComIrqReg)                    ;
    i--                                         ;
  }
  while((i!=0)&&!(n&0x01)&&!(n&waitFor))        ;
  ClearBitMask(BitFramingReg,0x80)              ;
  if(i!=0)
  {
    if(!(ReadRawRC(ErrorReg)&0x1B))
    {
      status = MI_OK                            ;
      if (n&irqEn&0x01)
        status = MI_NOTAGERR                    ;
      if(Command==PCD_TRANSCEIVE)
      {
        n = ReadRawRC(FIFOLevelReg)             ;
        lastBits = ReadRawRC(ControlReg)&0x07   ;
        if(lastBits)
          *pOutLenBit = (n-1)*8 + lastBits      ;
        else
          *pOutLenBit = n*8                     ;
        if(n==0)
          n = 1                                 ;
        if(n>MAXRLEN)
          n = MAXRLEN                           ;
        for (i=0; i<n; i++)
          pOutData[i] = ReadRawRC(FIFODataReg)  ; 
      }
    }
    else
      status = MI_ERR                           ;        
  }
  SetBitMask(ControlReg,0x80)                   ;// stop timer now
  WriteRawRC(CommandReg,PCD_IDLE)               ; 
  return status;
}

//******************************************************************/
//功    能:寻卡                                                    /
//参数说明: req_code[IN]:寻卡方式                                   /
//                0x52 = 寻感应区内所有符合14443A标准的卡           /
//                0x26 = 寻未进入休眠状态的卡                       /
//                pTagType[OUT]:卡片类型代码                       /
//                0x4400 = Mifare_UltraLight                        /
//                0x0400 = Mifare_One(S50)                          /
//                0x0200 = Mifare_One(S70)                          /
//                0x0800 = Mifare_Pro(X)                            /
//                0x4403 = Mifare_DESFire                           /
//返    回: 成功返回MI_OK                                           /
//******************************************************************/
char PcdRequest(unsigned char req_code,unsigned char *pTagType)
{
  char status                                        ;  
  unsigned int  unLen                                ;
  unsigned char ucComMF522Buf[MAXRLEN]               ; 

  ClearBitMask(Status2Reg,0x08)                      ;//清除MRCrypto1on,要用软件清零
  WriteRawRC(BitFramingReg,0x07)                     ;//startsend=0,rxalign=0,在FIFO中存放的位置,TXlastbit=7
  SetBitMask(TxControlReg,0x03)                      ;//TX2rfen=1,TX1RFen=1,传递调制的13.56MHZ的载波信号
 
  ucComMF522Buf[0] = req_code                        ;

  status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,1,ucComMF522Buf,&unLen       );
  if ((status == MI_OK) && (unLen == 0x10))
  {    
    *pTagType     = ucComMF522Buf[0]                 ;
    *(pTagType+1) = ucComMF522Buf[1]                 ;
  }
  else
    status = MI_ERR                                  ;
  return status                                      ;
}

//******************************************************************/
//功    能:防冲撞                                                  /
//参数说明: pSnr[OUT]:卡片序列号,4字节                             /
//返    回: 成功返回MI_OK                                           /
//******************************************************************/
char PcdAnticoll(unsigned char *pSnr)
{
    char status;
    unsigned char i,snr_check=0;
    unsigned int  unLen;
    unsigned char ucComMF522Buf[MAXRLEN]; 
    
    ClearBitMask(Status2Reg,0x08);//清除MRCrypto1on,要用软件清零
    WriteRawRC(BitFramingReg,0x00);//表示最后一个字节所有位都发送
    ClearBitMask(CollReg,0x80);//CollRegCollReg0冲突结束后冲突位被置零
 
    ucComMF522Buf[0] = PICC_ANTICOLL1;
    ucComMF522Buf[1] = 0x20;

    status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,2,ucComMF522Buf,&unLen);

    if (status == MI_OK)
    {
    	 for (i=0; i<4; i++)
         {   
             *(pSnr+i)  = ucComMF522Buf[i];
             snr_check ^= ucComMF522Buf[i];
         }
         if (snr_check != ucComMF522Buf[i])
         {   status = MI_ERR;    }
    }
    
    SetBitMask(CollReg,0x80);//CollRegCollReg 在106kbps良好的防冲突情况下该位置1
    return status;
}



//==============================================================================
//读取卡的类型
//读取卡的ID号
//==============================================================================
void ReaderCard(void)
{
	char temp_value;
    
	if(PcdRequest(PICC_REQALL,Temp)==MI_OK)	//选卡
	{
		if(Temp[0]==0x04&&Temp[1]==0x00)  
				printf("\r\nMFOne-S50\r\n");
		else if(Temp[0]==0x02&&Temp[1]==0x00)
			printf("MFOne-S70");
		else if(Temp[0]==0x44&&Temp[1]==0x00)
			printf("MF-UltraLight");
		else if(Temp[0]==0x08&&Temp[1]==0x00)
			printf("MF-Pro");
		else if(Temp[0]==0x44&&Temp[1]==0x03)
			printf("MF Desire");
		else
			printf("Unknown");
		if(PcdAnticoll(UID)==MI_OK)			//防冲撞
		{ 
			printf("Card Id is:");
			/* 获取卡值  */
			printf("%d%d%d%d\r\n",UID[0],UID[1],UID[2],UID[3]); 		              
			temp_value = ((UID[0]>>4)*10+(UID[0]&0x0f));
			switch(temp_value)
			{
				case 63 : printf("管理员:%d 验证通过!\r\n",temp_value);    break;
				default : printf("无效卡:%d 验证失败!\r\n",temp_value);    break;
			}	                             
		}
  } 
}

RC522.h

#ifndef __RC522_H
#define __RC522_H 		
#include "spi.h"
#include "main.h"
#include "usart.h"

//------------------------------- RC522引脚定义 ------------------------------//

#define RC522_SDA_HIGH  	HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, RC522_SDA_Pin, GPIO_PIN_SET);
#define RC522_SDA_LOW  	HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, RC522_SDA_Pin, GPIO_PIN_RESET);


#define RC522_RST_HIGH	HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, RC522_RST_Pin, GPIO_PIN_SET);
#define RC522_RST_LOW		HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, RC522_RST_Pin, GPIO_PIN_RESET);


#define MAXRLEN        18
#define MIN_STRENGTH  228
//******************************************************************/
//                    RC522 FIFO长度定义                            /
//******************************************************************/
#define DEF_FIFO_LENGTH             64           //FIFO size=64byte

//******************************************************************/
//                       RC522命令字                                /
//******************************************************************/
#define PCD_IDLE                  0x00           //取消当前命令
#define PCD_AUTHENT               0x0E           //验证密钥
#define PCD_RECEIVE               0x08           //接收数据
#define PCD_TRANSMIT              0x04           //发送数据
#define PCD_TRANSCEIVE            0x0C           //发送并接收数据
#define PCD_RESETPHASE            0x0F           //复位
#define PCD_CALCCRC               0x03           //CRC计算

//******************************************************************/
//                   Mifare_One卡片命令字                          */
//******************************************************************/
#define PICC_REQIDL               0x26           //寻天线区内未进入休眠状态
#define PICC_REQALL               0x52           //寻天线区内全部卡
#define PICC_ANTICOLL1            0x93           //防冲撞
#define PICC_ANTICOLL2            0x95           //防冲撞
#define PICC_AUTHENT1A            0x60           //验证A密钥
#define PICC_AUTHENT1B            0x61           //验证B密钥
#define PICC_READ                 0x30           //读块
#define PICC_WRITE                0xA0           //写块
#define PICC_DECREMENT            0xC0           //扣款
#define PICC_INCREMENT            0xC1           //充值
#define PICC_RESTORE              0xC2           //调块数据到缓冲区
#define PICC_TRANSFER             0xB0           //保存缓冲区中数据
#define PICC_HALT                 0x50           //休眠

//******************************************************************/
//                        MF522寄存器定义                           /
//******************************************************************/
// PAGE 0
#define     RFU00                 0x00    
#define     CommandReg            0x01    
#define     ComIEnReg             0x02    
#define     DivlEnReg             0x03    
#define     ComIrqReg             0x04    
#define     DivIrqReg             0x05
#define     ErrorReg              0x06    
#define     Status1Reg            0x07    
#define     Status2Reg            0x08    
#define     FIFODataReg           0x09
#define     FIFOLevelReg          0x0A
#define     WaterLevelReg         0x0B
#define     ControlReg            0x0C
#define     BitFramingReg         0x0D
#define     CollReg               0x0E
#define     RFU0F                 0x0F
// PAGE 1     
#define     RFU10                 0x10
#define     ModeReg               0x11
#define     TxModeReg             0x12
#define     RxModeReg             0x13
#define     TxControlReg          0x14
#define     TxASKReg              0x15
#define     TxSelReg              0x16
#define     RxSelReg              0x17
#define     RxThresholdReg        0x18
#define     DemodReg              0x19
#define     RFU1A                 0x1A
#define     RFU1B                 0x1B
#define     MifareReg             0x1C
#define     RFU1D                 0x1D
#define     RFU1E                 0x1E
#define     SerialSpeedReg        0x1F
// PAGE 2    
#define     RFU20                 0x20  
#define     CRCResultRegM         0x21
#define     CRCResultRegL         0x22
#define     RFU23                 0x23
#define     ModWidthReg           0x24
#define     RFU25                 0x25
#define     RFCfgReg              0x26
#define     GsNReg                0x27
#define     CWGsCfgReg            0x28
#define     ModGsCfgReg           0x29
#define     TModeReg              0x2A
#define     TPrescalerReg         0x2B
#define     TReloadRegH           0x2C
#define     TReloadRegL           0x2D
#define     TCounterValueRegH     0x2E
#define     TCounterValueRegL     0x2F
// PAGE 3      
#define     RFU30                 0x30
#define     TestSel1Reg           0x31
#define     TestSel2Reg           0x32
#define     TestPinEnReg          0x33
#define     TestPinValueReg       0x34
#define     TestBusReg            0x35
#define     AutoTestReg           0x36
#define     VersionReg            0x37
#define     AnalogTestReg         0x38
#define     TestDAC1Reg           0x39  
#define     TestDAC2Reg           0x3A   
#define     TestADCReg            0x3B   
#define     RFU3C                 0x3C   
#define     RFU3D                 0x3D   
#define     RFU3E                 0x3E   
#define     RFU3F		  0x3F

//******************************************************************/
//                    RC522通讯返回错误代码                         /
//******************************************************************/
#define MI_ERR                      0xFE 
//#define MI_ERR                         //(-2)


// Mifare Error Codes 
// Each function returns a status value, which corresponds to the 
// mifare error codes. 

#define MI_OK                          0 
#define MI_CHK_OK                      0 
#define MI_CRC_ZERO                    0 

#define MI_CRC_NOTZERO                 1 

#define MI_NOTAGERR                 0xFF 
#define MI_CHK_FAILED               0xFF 
#define MI_CRCERR                   0xFE 
#define MI_CHK_COMPERR              0xFE 
#define MI_EMPTY                    0xFD 
#define MI_AUTHERR                  0xFC 
#define MI_PARITYERR                0xFB 
#define MI_CODEERR                  0xFA 

#define MI_SERNRERR                 0xF8 
#define MI_KEYERR                   0xF7 
#define MI_NOTAUTHERR               0xF6 
#define MI_BITCOUNTERR              0xF5 
#define MI_BYTECOUNTERR             0xF4 
#define MI_IDLE                     0xF3 
#define MI_TRANSERR                 0xF2 
#define MI_WRITEERR                 0xF1 
#define MI_INCRERR                  0xF0 
#define MI_DECRERR                  0xEF 
#define MI_READERR                  0xEE 
#define MI_OVFLERR                  0xED 
#define MI_POLLING                  0xEC 
#define MI_FRAMINGERR               0xEB 
#define MI_ACCESSERR                0xEA 
#define MI_UNKNOWN_COMMAND          0xE9 
#define MI_COLLERR                  0xE8 
#define MI_RESETERR                 0xE7 
#define MI_INITERR                  0xE7 
#define MI_INTERFACEERR             0xE7 
#define MI_ACCESSTIMEOUT            0xE5 
#define MI_NOBITWISEANTICOLL        0xE4 
#define MI_QUIT                     0xE2 

#define MI_RECBUF_OVERFLOW          0xCF 
#define MI_SENDBYTENR               0xCE 

#define MI_SENDBUF_OVERFLOW         0xCC 
#define MI_BAUDRATE_NOT_SUPPORTED   0xCB 
#define MI_SAME_BAUDRATE_REQUIRED   0xCA 

#define MI_WRONG_PARAMETER_VALUE    0xC5 

#define MI_BREAK                    0x9E 
#define MI_NY_IMPLEMENTED           0x9D 
#define MI_NO_MFRC                  0x9C 
#define MI_MFRC_NOTAUTH             0x9B 
#define MI_WRONG_DES_MODE           0x9A 
#define MI_HOST_AUTH_FAILED         0x99 

#define MI_WRONG_LOAD_MODE          0x97 
#define MI_WRONG_DESKEY             0x96 
#define MI_MKLOAD_FAILED            0x95 
#define MI_FIFOERR                  0x94 
#define MI_WRONG_ADDR               0x93 
#define MI_DESKEYLOAD_FAILED        0x92 

#define MI_WRONG_SEL_CNT            0x8F 
#define MI_RC531_WRONG_READVALUE    0x8E //LI ADDED 09-4-24 
#define MI_WRONG_TEST_MODE          0x8C 
#define MI_TEST_FAILED              0x8B 
#define MI_TOC_ERROR                0x8A 
#define MI_COMM_ABORT               0x89 
#define MI_INVALID_BASE             0x88 
#define MI_MFRC_RESET               0x87 
#define MI_WRONG_VALUE              0x86 
#define MI_VALERR                   0x85

//******************************************************************/
//                         函数定义                                 /
//******************************************************************/
void RC522_Init(void);
char RC522_ReadWriteByte(uint8_t TxData);
void delay_ns(uint32_t ns);

char PcdHalt(void)                                                           ;
char PcdReset(void)                                                          ;
void PcdAntennaOn(void)                                                      ;
void PcdAntennaOff(void)                                                     ;
char PcdRequest(unsigned char req_code,unsigned char *pTagType)              ;

char PcdAnticoll(unsigned char *pSnr)                                        ;
char PcdSelect(unsigned char *pSnr)                                          ;         
char PcdAuthState(unsigned char auth_mode,unsigned char addr,
                  unsigned char *pKey,unsigned char *pSnr)                   ;     
char PcdRead(unsigned char addr,unsigned char *pData)                        ;     
char PcdWrite(unsigned char addr,unsigned char *pData)                       ;    
char PcdValue(unsigned char dd_mode,unsigned char addr,unsigned char *pValue);   
char PcdBakValue(unsigned char sourceaddr, unsigned char goaladdr)           ;  
char MF522PcdConfigISOType(unsigned char  type);
char PcdComMF522(unsigned char Command, unsigned char *pInData, 
                 unsigned char InLenByte,unsigned char *pOutData, 
                 unsigned int  *pOutLenBit                       )           ;
void CalulateCRC(unsigned char *pIndata,unsigned char len,
                 unsigned char *pOutData                  )                  ;
void WriteRawRC(unsigned char Address,unsigned char value)                   ;
unsigned char ReadRawRC(unsigned char Address)                               ; 
void SetBitMask(unsigned char reg,unsigned char mask)                        ; 
void ClearBitMask(unsigned char reg,unsigned char mask)                      ; 
char Read_Block(unsigned char Block,unsigned char *Buf)                      ;
char Write_Block(unsigned char Block)                                        ;
void PcdAntennaTestOn(void)                                                  ;


extern char KK[8]                                                            ; // 数据加密密钥
extern unsigned char RF_Buffer[18]                                           ; // 射频卡数据缓冲区
extern unsigned char UID[5]                                                  ;
extern unsigned char Password_Buffer[6]                                      ;
extern void Uart1_SendByte(uint32_t ch);
// extern void Des_Encrypt(char* In, char* K,char* Out)                         ;
// extern void Des_Decrypt(char* In, char* K,char* Out)                         ;
extern unsigned char des_on                                                  ; // DES加密标志

void ReaderCard(void);

#endif


(5)usrat.c代码添加

/* USER CODE BEGIN 0 */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END 0 */
 
 
 
/* USER CODE BEGIN 1 */
/*********************************************************
*
*重定义 fputc 函数
*
*********************************************************/
int fputc(int ch,FILE *f)
{
	HAL_UART_Transmit (&huart1 ,(uint8_t *)&ch,1,HAL_MAX_DELAY );
	return ch;
}
/* USER CODE END 1 */

(6)main函数

int main(void)
{
  /* USER CODE BEGIN 1 */

  /* USER CODE END 1 */

  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/

  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();

  /* USER CODE BEGIN Init */

  /* USER CODE END Init */

  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();

  /* USER CODE BEGIN SysInit */

  /* USER CODE END SysInit */

  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_SPI2_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  RC522_Init();
  /* USER CODE END 2 */

  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  {
      HAL_Delay(1000);
	  ReaderCard();
    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */
  }
  /* USER CODE END 3 */
}

6.接线图及效果

STM32系列(HAL库)——F103C8T6通过MFRC522、RFID射频卡、门禁卡模块读取卡片ID

STM32系列(HAL库)——F103C8T6通过MFRC522、RFID射频卡、门禁卡模块读取卡片ID

STM32系列(HAL库)——F103C8T6通过MFRC522、RFID射频卡、门禁卡模块读取卡片ID文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-434562.html

 本例程源码下载:点击跳转 

下一篇:MFRC522模块使用链表结构存储数据

到了这里,关于STM32系列(HAL库)——F103C8T6通过MFRC522、RFID射频卡、门禁卡模块读取卡片ID的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • stm32(F103c8t6)自学笔记@阿布君

    1.注意头文件和C文件的包含关系,C文件自身应包含自身的H头文件以及用到的外部头文件,而自身头文件只需包含头文件需要用到的资源文件即可。 参考文献:http://t.csdn.cn/o2GmL 注释: 红色 表示:与电源相关 蓝色 是最小系统相关的引脚 绿色 是IO口、功能口 S代表电源、I代表

    2024年02月03日
    浏览(22)
  • STM32 F103C8T6学习笔记7:双机无线串口通信

    今日尝试配通俩个C8T6单片机之间的无线串口通信,文章提供原理,源码,测试效果图,测试工程下载: 目录 传输不规范问题: 串口通信资源: 单个串口资源理解: 单片机串口资源: 测试目标与测试硬件连接: 串口初始化与串口中断接收逻辑: 串口初始化: 初步测试能否

    2024年02月09日
    浏览(20)
  • STM32 F103C8T6学习笔记12:红外遥控—红外解码-位带操作

    今日学习一下红外遥控的解码使用,红外遥控在日常生活必不可少,它的解码与使用也是学习单片机的一个小过程,我们将通过实践来实现它。 文章提供源码、测试工程下载、测试效果图。 目录 红外遥控原理:  红外遥控特点: 红外发射装置:  红外接收示意图:  NEC协议

    2024年02月11日
    浏览(15)
  • STM32CubeIDE + HAL + STM32f103C8T6 系列教程1 ---板载PC13LED闪烁

    之前的系列教程都是基于Arduino的,但是公司招聘51和stm32的开发还是多些,所以特别开了一个stm32的系列。 这个系列特点是注重了 Arduino 编程思维和习惯下向STM32开发的过渡 。前期没有涉及到太多寄存器相关的知识,利用HAL库和STM32CubeIDE快速入手STM32的数字输入/输出、模拟输

    2024年02月16日
    浏览(15)
  • STM32 F103C8T6学习笔记1:开发环境与原理图的熟悉

    作为一名大学生,学习单片机有一段时间了,也接触过嵌入式ARM的开发,但从未使用以及接触过STM32C8T6大开发使用,于是从今日开始,将学习使用它~ 本文介绍STM32C8T6最小系统开发环境搭建注意问题,STM32C8T6单片机资源介绍, 目录 开发环境与下载问题: 1.电脑上需要安装相应

    2024年02月14日
    浏览(15)
  • STM32 F103C8T6学习笔记3:串口配置—串口收发—自定义Printf函数

    今日学习使用STM32 C8T6的串口,我们在经过学习笔记2的总结归纳可知,STM32 C8T6最小系统板上有三路串口,如下图:  今日我们就着手学习如何配置开通这些串口进行收发,这里不讲串口通信概念与基础,可以自行网上查找,本文直接开始介绍库函数与编程实现:          

    2024年02月10日
    浏览(16)
  • STM32F103C8T6(HAL库)驱动舵机

    常见的舵机分为360°和180°两种,本次对180°舵机进行驱动,舵机驱动需要通过PWM信号进行驱动。本文通过定时器中的PWM信号设定使得SG90舵机进行不同角度的转动。 对于舵机的驱动,需要20ms的脉冲,高电平时间在0.5ms-2.5ms区间即可控制舵机在0-180°角度进行转动。常见角度对应

    2024年02月05日
    浏览(20)
  • STM32 F103C8T6学习笔记4:时钟树、滴答计时器、定时器定时中断

    今日理解一下STM32F103 C8T6的时钟与时钟系统、滴答计时器、定时器计时中断的配置,文章提供原理,代码,测试工程下载。 目录 时钟树与时钟系统: 滴答计时器: 定时器计时中断: 测试结果: 测试工程下载: 该系统介绍在 STM32F10x-中文参考手册 P56页开始 微控制器的时钟系

    2024年02月13日
    浏览(16)
  • STM32 F103C8T6学习笔记8:0.96寸单色OLED显示屏显示字符

    使用STM32F103 C8T6 驱动0.96寸单色OLED显示屏: OLED显示屏的驱动,在设计开发中OLED显示屏十分常见,因此今日学习一下。一篇文章从程序到显示都讲通。 文章提供源码、原理解释、测试工程下载,测试效果图展示。   目录 OLED驱动原理—IIC通信: SSD1306 单色 0.96 OLED 显示屏特性

    2024年02月12日
    浏览(18)
  • STM32F103C8T6(HAL库函数 - 内部Flash操作)

    STM32F103C8T6 内部Flash 为 64KB,本次将对他多余空间进行读写。 数据手册下载 STM32F103x8/STM32F103xB 数据手册 包含Flash Memory Page分布 STM32F设备命名 设备容量类型 中容量类型 内部空间介绍 Flash Memory 从 0x0800 0000 ~ 0x0801 FFFF 页分布1K每页, STM32F103C8T6 只有64KByte, 那就是64页 使用 controll

    2024年01月21日
    浏览(24)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包