SR176 datasheet voor 13,56 MHz EEPROM-tag

August 18, 2024 1181 reacties

SR176 datasheet



De SR176 is een 13,56 MHz contactloze EEPROM-chip voor korte leesafstanden, ontwikkeld voor compacte identificatiemedia die een in de fabriek geprogrammeerde 64-bit Unique Identifier, een kleine beschrijfbare geheugenruimte en eenvoudige ISO 14443 Type B-communicatie nodig hebben. Deze SR176 datasheetpagina vat de praktische parameters samen die belangrijk zijn bij de beoordeling van de chip voor legacy transponderkaarten, kleine tags, toegangscredentials, assetmarkeringen en andere identificatieproducten voor korte afstand.

Volgens de SR176 datasheet volgt de chip de ISO 14443-2 Type B radio-interface en het ISO 14443-3 Type B frameformaat. De communicatie verloopt met 106 Kbit/s, met ASK-modulatie van lezer naar tag en BPSK-codering van tag naar lezer. De chip gebruikt daarnaast een 847,5 kHz subcarrier en bevat een interne afstemcondensator, waardoor antenneontwerpers betrouwbare inlays kunnen bouwen zonder onnodige externe componenten toe te voegen.

Overzicht van de SR176 datasheet

De SR176 biedt 176 bits EEPROM-gebruikersgeheugen, georganiseerd in 16 blokken van 16 bits. Blok 0 tot en met 3 bevatten de 64-bit UID in een alleen-lezen geheugenruimte, terwijl blok 4 tot en met 14 beschikbaar zijn voor gebruikersdata. Blok 15 bevat het OTP-lockregister, gereserveerde bits en de programmeerbare Chip_ID die wordt gebruikt tijdens de selectie van het apparaat. Deze structuur maakt de chip geschikt voor toepassingen waarin de UID een stabiele identiteit levert en slechts een beperkte hoeveelheid applicatiedata direct op het contactloze medium hoeft te worden opgeslagen.

Vanuit productieperspectief is de SR176 vooral relevant voor identificatieproducten met korte leesafstand en lage kosten, waarbij eenvoudige geheugenverwerking belangrijker is dan een uitgebreide bestandsstructuur. De datasheet beschrijft willekeurige lees- en schrijftoegang in 16-bit blokmodus, met de commando’s READ_BLOCK, WRITE_BLOCK, INITIATE, SELECT, COMPLETION, PROTECT_BLOCK en GET_PROTECTION. Deze commando’s geven systeemontwikkelaars voldoende controle om UID-data te lezen, applicatieblokken te schrijven, de beschermingsstatus te controleren en geselecteerde blokken te vergrendelen wanneer een permanente configuratie vereist is.

Belangrijkste technische kenmerken

  • 13,56 MHz draaggolffrequentie voor contactloos gebruik op korte afstand.

  • Radio-interface en frameformaat compatibel met ISO 14443 Type B.

  • Datatransfersnelheid van 106 Kbit/s tussen lezer en tag.

  • 176-bit EEPROM-geheugen met schrijfbeveiliging op blokniveau.

  • In de fabriek geschreven 64-bit UID in alleen-lezen geheugen.

  • Typische zelfgetimede programmeercyclus van 5 ms voor WRITE-bewerkingen.

  • Meer dan 100.000 wis-/schrijfcycli en meer dan 40 jaar gegevensbehoud.

  • Beschikbaar als wafer of antenneformaat, inclusief A3-, A4- en A5-opties.

Het UID-formaat is bijzonder belangrijk voor identificatiesystemen. De volledige 64-bit identifier wordt gelezen via vier READ_BLOCK-commando’s, die UID0 tot en met UID3 omvatten. De UID bevat een ST-fabrikantreferentie en een uniek serienummer, waardoor elk apparaat in het lezerveld kan worden onderscheiden. Hoewel de SR176 geen volledig anticollision-mechanisme biedt, ondersteunt hij geadresseerde selectie via een programmeerbare 4-bit Chip_ID. Wanneer deze ID correct is geconfigureerd, kunnen tot zestien SR176-apparaten afzonderlijk in het lezerveld worden geselecteerd.

Geheugenindeling en bescherming

De geheugenindeling van de SR176 is eenvoudig en voorspelbaar. De eerste vier blokken zijn gereserveerd voor de UID en kunnen niet door de applicatie worden gewijzigd. Blok 4 tot en met 14 vormen het EEPROM-gebruikersgebied, waar kleine identifiers, statuswaarden, productcodes of projectspecifieke data kunnen worden geschreven. Het PROTECT_BLOCK-commando kan schrijftoegang tot gebruikersgeheugen in blokparen vergrendelen, terwijl GET_PROTECTION de lezer in staat stelt de beschermingsstatus in blok 15 te controleren.

Dit is nuttig bij de productie van contactloze kaarten of tags die de fabriek met vaste data moeten verlaten. Zo kan een serie RFID-kaarten worden gecodeerd met projectnummers of uitgevercodes en daarna worden beschermd om onbedoeld herschrijven in het veld te beperken. Dezelfde aanpak kan ook worden gebruikt voor kleine contactloze identifiers die zijn geïntegreerd in kunststof kaarten, labels, tickets of objecttags, wanneer de klant stabiel en herhaalbaar geheugengedrag nodig heeft in plaats van frequente data-updates.

Toepassingen en productintegratie

De SR176 datasheet beschrijft het component vooral als bedoeld voor objectidentificatie op korte afstand en goedkope niet-herbruikbare tags. In praktische productplanning kan de chip worden overwogen voor legacy identificatiemedia, maatwerkkaartprogramma’s, eenvoudige toegangstokens, tijdelijke projectcredentials, bibliotheek- of archiefmarkeringen, compacte assettags en kleine proof-of-presence toepassingen. Door de beperkte geheugencapaciteit komt hij het best tot zijn recht in systemen waarin de database de meeste informatie bewaart en de chip alleen een identiteitsnummer of kleine controlewaarde draagt.

Voor kaartproducenten zijn de belangrijkste ontwerpvragen de antennegeometrie, gewenste leesafstand, encodeerworkflow, lezercompatibiliteit en beschikbaarheid van het gekozen chipformaat. De datasheet vermeldt wafer-, bumped wafer- en koperen antenneopties, inclusief A3-, A4- en A5-lay-outs. Wanneer de SR176 wordt gebruikt in Contact-IC-kaarten of hybride credentialprojecten, is een technische beoordeling nodig om stapeldikte, chippositie, antenneresonantie en lezergedrag vóór massaproductie te bevestigen.

Compatibiliteit en ontwerpaandachtspunten

SR176 is een Type B contactloos EEPROM-component, waardoor de firmware van de lezer de relevante Type B-frameafhandeling, commandosequentie, CRC-controle en timing moet ondersteunen. Het apparaat start op in een energiezuinige deselected-modus en reageert pas correct na het INITIATE- en SELECT-proces. Nadat de geheugentoegang is voltooid, kan het COMPLETION-commando de chip in een gedeactiveerde toestand plaatsen tot de volgende power cycle.

De oorspronkelijke SR176 datasheet markeert het component als "Not For New Design". Dat neemt de waarde voor onderhoud, vervanging, documentatie of referentie bij legacy producten niet weg, maar betekent wel dat inkopers de chipvoorraad, goedgekeurde alternatieven en lezercompatibiliteit moeten bevestigen voordat een nieuw project wordt gestart. Voor nieuwe ontwerpen kan SCIVAS helpen bij het vergelijken van praktische kaart- of tagstructuren, beschikbare chipopties, encodeervereisten en verpakkingsformaten op basis van de beoogde toepassing.

SR176 datasheet FAQ

Waarvoor wordt de SR176-chip gebruikt?

De SR176 wordt vooral gebruikt voor contactloze identificatie op korte afstand wanneer een vaste UID en een kleine hoeveelheid beschrijfbaar EEPROM voldoende zijn. De chip kan legacy kaarten, goedkope tags, objectidentificatie, eenvoudige toegangscredentials en projectspecifieke tokens ondersteunen. Hij is niet bedoeld voor toepassingen die veel geheugen, sterk beveiligde bestanden of geavanceerde anticollision-prestaties vereisen.

Is SR176 compatibel met ISO 14443 Type B?

Ja. De SR176 datasheet specificeert compatibiliteit met de ISO 14443-2 Type B radio-interface en het ISO 14443-3 Type B frameformaat. De chip werkt op 13,56 MHz en communiceert met 106 Kbit/s. De firmware van de lezer moet nog steeds de juiste commandoflow, CRC-verwerking, timing en Type B-afhandeling implementeren voor betrouwbare werking.

Hoe is het SR176-geheugen georganiseerd?

De chip heeft 16 geheugenblokken, elk met 16 bits. Blok 0 tot en met 3 bevatten de alleen-lezen 64-bit UID. Blok 4 tot en met 14 vormen het EEPROM-gebruikersgebied en blok 15 bevat beschermings- en Chip_ID-informatie. Deze compacte structuur is geschikt voor het opslaan van kleine projectcodes of statuswaarden.

Kan het gebruikersgeheugen van SR176 worden schrijfbeveiligd?

Ja. De datasheet beschrijft een PROTECT_BLOCK-commando waarmee schrijftoegang tot EEPROM-gebruikersgebieden in groepen van twee blokken kan worden vergrendeld. Het GET_PROTECTION-commando leest vervolgens de beschermingsstatus. Dit is nuttig wanneer gecodeerde kaart- of tagdata na fabriekspersonalisatie of initialisatie door de klant onveranderd moeten blijven.

Ondersteunt SR176 anticollision?

De SR176 bevat geen volledig anticollision-mechanisme. In plaats daarvan biedt de chip een geadresseerde selectiemethode via een programmeerbare 4-bit Chip_ID. Wanneer de Chip_ID correct is ingesteld, kunnen tot zestien SR176-apparaten afzonderlijk worden geselecteerd. Voor omgevingen met veel tags dicht bij elkaar moeten ontwerpers het lezergedrag zorgvuldig testen voordat de chip wordt bevestigd.

Welke behuizings- of antenneopties worden voor SR176 vermeld?

De datasheet vermeldt wafergerelateerde opties en antenneversies, inclusief A3-, A4- en A5-formaten met koperen antenne. Deze opties beïnvloeden de mechanische lay-out, inlaygrootte en het productieproces. Bevestig vóór bestelling of vervanging van een legacy chipstructuur altijd het exacte pakket, antenneformaat, bondingproces en de afmetingen van de afgewerkte kaart of tag.

Wordt SR176 aanbevolen voor nieuwe productontwerpen?

Het ST-document markeert SR176 als niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen. De chip kan nog steeds relevant zijn voor legacy onderhoud, vervangende sourcing, technische referentie of bestaande klantprogramma’s. Voor nieuwe projecten is het beter om beschikbare alternatieven te beoordelen en lezercompatibiliteit, geheugenbehoefte, beveiligingsniveau en langetermijnbeschikbaarheid vóór productie te bevestigen.

Captcha