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20 分钟

使用 ST25R95 和 STM32L496AG 读取 NFC 标签数据或向其写入数据

用于非接触式通信的 NFC 收发器

NFC 6 Click with Discovery kit with STM32L496AG MCU

已发布 7月 22, 2025

点击板

NFC 6 Click

开发板

Discovery kit with STM32L496AG MCU

编译器

NECTO Studio

微控制器单元

STM32L496AG

通过近场通信(NFC)技术实现设备间便捷且安全的通信

A

A

硬件概览

它是如何工作的?

NFC 6 Click基于ST25R95,这是STMicroelectronics生产的一款近场通信收发器。它管理在读卡器模式和卡仿真模式下的帧编解码,用于标准应用,如近场通信(NFC)、近距离和远距离标准。NFC收发器支持在读卡器和卡仿真模式下的ISO/IEC 14443 类型A通信,并且在读卡器模式下支持ISO/IEC 14443 类型B、ISO/IEC15693和FeliCa。ST25R95内置模拟前端,以提供13.56 MHz的空气接口,并支持NFC论坛

类型1、2、3、4和5标签的检测、读取和写入。 ST25R95支持两种操作模式:等待事件(WFE)和主动模式。在主动模式下,收发器与标签或外部主机积极通信,而WFE模式包括四种低消耗状态:上电、休眠、睡眠/场检测和标签检测。NFC 6 Click通过标准的4线SPI串行接口与主机MCU通信,支持高达2MHz 的时钟频率。有两个中断引脚:中断输入(II)和中断输出(IO)。中断输入允许您控制WFE事件。当它准

备就绪时,NFC收发器通过将其设置为低逻辑级别在中断输出上返回一个回放。直到主机MCU读取数据之前,它将保持低电平。应用程序可以使用中断模式来跳过轮询阶段。这款Click板™可以通过V SEL跳线选择使用3.3V或5V逻辑电压级别,这样,3.3V和5V兼容的MCU都可以正确使用通信线。此外,这款Click板™配备了一个包含易于使用的函数和示例代码的库,可用作进一步开发的参考。

NFC 6 Click Spanish Inner overview image

功能概述

开发板

32L496GDISCOVERY Discovery 套件是一款功能全面的演示和开发平台,专为搭载 Arm® Cortex®-M4 内核的 STM32L496AG 微控制器设计。该套件适用于需要在高性能、先进图形处理和超低功耗之间取得平衡的应用,支持无缝原型开发,适用于各种嵌入式解决方案。STM32L496AG 采用创新的节能架构,集成

了扩展 RAM 和 Chrom-ART 图形加速器,在提升图形性能的同时保持低功耗,使其特别适用于音频处理、图形用户界面和实时数据采集等对能效要求较高的应用。为了简化开发流程,该开发板配备了板载 ST-LINK/V2-1 调试器/编程器,提供即插即用的调试和编程体验,使用户无需额外硬件即可轻松加载、调

试和测试应用程序。凭借低功耗特性、增强的内存能力以及内置调试工具,32L496GDISCOVERY 套件是开发先进嵌入式系统、实现高效能解决方案的理想选择。

Discovery kit with STM32L496AG MCU double side image

微控制器概述 

MCU卡片 / MCU

STM32L496AG Image

建筑

ARM Cortex-M4

MCU 内存 (KB)

1024

硅供应商

STMicroelectronics

引脚数

169

RAM (字节)

327680

你完善了我!

配件

工作在13.56MHz的RFID标签遵循ISO14443-A标准,确保高频通信。这种接近卡技术,通常由MIFARE卡体现,促进了像门禁控制、公共交通和支付系统等应用中的安全无接触交互。ISO14443-A标准定义了通信协议,包括了用于同时处理多卡的防碰撞机制。这些RFID标签拥有不同的内存容量,从几字节到千字节不等,以满足不同的应用需求。为了确保数据安全,标准集成了加密和认证等特性。这些标签,以MIFARE技术为例,因其效率高而被广泛使用,并且在多种识别和访问场景中增强了便利性和安全性。

NFC 6 Click accessories 1 image

使用的MCU引脚

mikroBUS™映射器

NC
NC
AN
ID SEL
PB2
RST
SPI Select / ID COMM
PG11
CS
SPI Clock
PI1
SCK
SPI Data OUT
PD3
MISO
SPI Data IN
PI3
MOSI
Power Supply
3.3V
3.3V
Ground
GND
GND
Interrupt Input
PA0
PWM
Interrupt Output
PH2
INT
NC
NC
TX
NC
NC
RX
NC
NC
SCL
NC
NC
SDA
Power Supply
5V
5V
Ground
GND
GND
1

“仔细看看!”

Click board™ 原理图

NFC 6 Click Schematic schematic

一步一步来

项目组装

Discovery kit with STM32H750XB MCU front image hardware assembly

从选择您的开发板和Click板™开始。以Discovery kit with STM32L496AG MCU作为您的开发板开始。

Discovery kit with STM32H750XB MCU front image hardware assembly
Thermo 21 Click front image hardware assembly
Prog-cut hardware assembly
Thermo 21 Click complete accessories setup image hardware assembly
Board mapper by product7 hardware assembly
Necto image step 2 hardware assembly
Necto image step 3 hardware assembly
Necto image step 4 hardware assembly
Necto image step 5 hardware assembly
Necto image step 6 hardware assembly
Discovery kit with STM32H750XB MCU NECTO MCU Selection Step hardware assembly
Necto No Display image step 8 hardware assembly
Necto image step 9 hardware assembly
Necto image step 10 hardware assembly
Necto image step 11 hardware assembly

软件支持

库描述

这个库包含了NFC 6 Click驱动的API。

关键函数:

  • nfc6_send_command - 该函数通过使用SPI串行接口发送一个所需的命令

  • nfc6_read_data - 该函数通过使用SPI串行接口读取响应数据字节

  • nfc6_read_mifare_tag_uid - 该函数读取具有4字节或7字节UIDs的MIFARE ISO14443-A类型标签的UID

开源

代码示例

完整的应用程序代码和一个现成的项目可以通过NECTO Studio包管理器直接安装到NECTO Studio 应用程序代码也可以在MIKROE的GitHub账户中找到。

/*!
 * @file main.c
 * @brief NFC 6 Click example
 *
 * # Description
 * This example demonstrates the use of NFC 6 Click board by reading
 * MIFARE ISO/IEC 14443 type A tag UID.
 *
 * The demo application is composed of two sections :
 *
 * ## Application Init
 * Initializes the driver and logger, performs the Click default configuration and
 * reads the device ID.
 *
 * ## Application Task
 * If there's a tag detected, it reads its UID and displays it on the USB UART every 500ms.
 *
 * @note
 * Only ISO14443-A type tags with 4-byte or 7-byte UIDs are compatible with this example.
 * We recommend MIKROE-1475 - an RFiD tag 13.56MHz compliant with ISO14443-A standard.
 *
 * @author Stefan Filipovic
 *
 */

#include "board.h"
#include "log.h"
#include "nfc6.h"

static nfc6_t nfc6;
static log_t logger;

void application_init ( void )
{
    log_cfg_t log_cfg;  /**< Logger config object. */
    nfc6_cfg_t nfc6_cfg;  /**< Click config object. */

    /** 
     * Logger initialization.
     * Default baud rate: 115200
     * Default log level: LOG_LEVEL_DEBUG
     * @note If USB_UART_RX and USB_UART_TX 
     * are defined as HAL_PIN_NC, you will 
     * need to define them manually for log to work. 
     * See @b LOG_MAP_USB_UART macro definition for detailed explanation.
     */
    LOG_MAP_USB_UART( log_cfg );
    log_init( &logger, &log_cfg );
    log_info( &logger, " Application Init " );

    // Click initialization.
    nfc6_cfg_setup( &nfc6_cfg );
    NFC6_MAP_MIKROBUS( nfc6_cfg, MIKROBUS_1 );
    if ( SPI_MASTER_ERROR == nfc6_init( &nfc6, &nfc6_cfg ) )
    {
        log_error( &logger, " Communication init." );
        for ( ; ; );
    }
    
    if ( NFC6_ERROR == nfc6_default_cfg ( &nfc6 ) )
    {
        log_error( &logger, " Default configuration." );
        for ( ; ; );
    }

    uint8_t device_id[ 13 ] = { 0 };
    nfc6_send_command ( &nfc6, NFC6_CMD_IDN, NULL, NULL );
    if ( NFC6_OK == nfc6_read_data ( &nfc6, device_id, sizeof ( device_id ), NULL ) )
    {
        log_printf ( &logger, " Device ID: %s\r\n", device_id );
    }
    
    log_info( &logger, " Application Task " );
}

void application_task ( void )
{
    uint8_t tag_uid[ NFC6_TAG_UID_MAX_LEN ] = { 0 };
    uint8_t tag_uid_len = 0;
    if ( NFC6_OK == nfc6_read_mifare_tag_uid ( &nfc6, tag_uid, &tag_uid_len ) )
    {
        log_printf( &logger, " TAG UID: " );
        for ( uint8_t cnt = 0; cnt < tag_uid_len; cnt++ )
        {
            log_printf( &logger, "0x%.2X ", ( uint16_t ) tag_uid[ cnt ] );
        }
        log_printf( &logger, "\r\n----------------------------------\r\n" );
        Delay_ms ( 500 );
    }
}

int main ( void ) 
{
    /* Do not remove this line or clock might not be set correctly. */
    #ifdef PREINIT_SUPPORTED
    preinit();
    #endif
    
    application_init( );
    
    for ( ; ; ) 
    {
        application_task( );
    }

    return 0;
}

// ------------------------------------------------------------------------ END

额外支持

资源

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