Lespuces RFID du systĂšme SnifTag. Une fois Ă la maison, vous pouvez consulter les fiches des chiens rencontrĂ©s ainsi que celles des propriĂ©taires. Et oui, derriĂšre ce dispositif se cache un rĂ©seau de rencontres (amoureuses ou non). LâidĂ©e est redoutable car les chiens sont effectivement un trĂšs bon vecteur de sociabilisation. VousLe contrĂŽle dâaccĂšs est un des piliers de la sĂ©curitĂ© des entreprises. Ce terme recouvre un ensemble de solutions techniques visant Ă sĂ©curiser et Ă gĂ©rer lâaccĂšs Ă des bĂątiments ou des sites tout entier. Parmi ces solutions, le contrĂŽle dâaccĂšs par badges RFID est lâune des plus rĂ©pandue de par son efficacitĂ© et sa simplicitĂ©. Lâindustrie du badge dâaccĂšs est vaste et regroupe de trĂšs nombreux modĂšles, toutefois, une technologie sort du lot, la technologie MIFARE. Elliaden vous propose un dossier complet sur les badges dâaccĂšs RFID et tout particuliĂšrement sur les caractĂ©ristiques et les utilisations de la technologie MIFARE. Origine et dĂ©veloppement des badges RFID Avant dâentrer en dĂ©tail dans lâunivers du badge dâaccĂšs et de la technologie MIFARE, faisons un rapide dĂ©tour par la technologie fondatrice du contrĂŽle dâaccĂšs moderne la RFID. La RFID La RFID radio frequency identification est un systĂšme d'identification automatique utilisant des ondes radio. Le systĂšme fonctionne Ă lâaide de radio-Ă©tiquettes composĂ©es dâune antenne et dâune puce Ă©lectronique. Les radio-Ă©tiquettes - aussi appelĂ©es tag RFID ou transpondeur RFID - permettent de stocker puis de transmettre des donnĂ©es Ă distance. La lecture dâune radio Ă©tiquette suit 3 Ă©tapes un Ă©metteur RFID lecteur de badges, portique de sĂ©curitĂ© des supermarchĂ©s transmet des ondes magnĂ©tiques, lâantenne de la radio-Ă©tiquette capte ces ondes apportant de l'Ă©nergie Ă la puce Ă©lectronique, lâapport d'Ă©nergie active la puce et permet la circulation des donnĂ©es stockĂ©es sur celle-ci. GrĂące Ă son Ă©paisseur de quelques millimĂštres, son poids nĂ©gligeable et son coĂ»t de production trĂšs faible, le tag RFID sâest rĂ©pandu dans de trĂšs nombreux domaines et notamment celui des badges dâaccĂšs. Le saviez-vous ? La technologie RFID ne concerne pas uniquement les objets, mais aussi les ĂȘtres vivants. En effet, les carnivores domestiques comme les chiens et les chats sont dĂ©sormais munis dâun identifiant RFID implantĂ© sous la peau ; câest la loi dans de nombreux pays comme la France. Les dĂ©buts du badge dâaccĂšs RFID Lâutilisation de badges Ă©quipĂ©s de systĂšme RFID commence dans les annĂ©es 1970. Câest encore une technologie trĂšs peu rĂ©pandue, uniquement utilisĂ©e pour le contrĂŽle dâaccĂšs de zones militaires sensibles comme dans le domaine du nuclĂ©aire. Son utilisation se dĂ©veloppe dans les annĂ©es 1980 et 1990 grĂące Ă la mise au point de radio-Ă©tiquettes passives. >> Lire aussi DOSSIER Les diffĂ©rents formats de badge RFID Cette technologie permet de ne plus embarquer de source d'Ă©nergie dans les badges et donc de rĂ©duire considĂ©rablement les coĂ»ts de production et dâentretien. Jusquâau milieu des annĂ©es 1990, les badges RFID fonctionnaient sur une frĂ©quence basse de 125 KHz. Ces modĂšles, encore trĂšs rĂ©pandus aujourdâhui, contiennent un identifiant unique, gĂ©nĂ©ralement de 96 ou 128 bits, non modifiable appelĂ©s WORM pour write once read many. Ă cette frĂ©quence, le badge fonctionne Ă une distance courte, de lâordre de 50cm et le taux de transfert de donnĂ©es est faible 1kb/s. La technologie MIFARE 1994 marque le dĂ©but dâune nouvelle Ăšre pour le badge RFID avec l'arrivĂ©e du premier badge MIFARE, fonctionnant Ă haute frĂ©quence MHz La rĂ©volution MIFARE La technologie MIFARE a Ă©tĂ© mise au point par la division semi-conducteurs de Philips devenue en 2006 NXP Semiconductors. En 1994, la technologie MIFARE Classic 1k sans contact est mise sur le marchĂ©. Câest une vĂ©ritable rĂ©volution dans le domaine du contrĂŽle dâaccĂšs, et ce pour plusieurs raisons PremiĂšrement, cette technologie fonctionne Ă une frĂ©quence de La haute frĂ©quence permet un taux de transfert de donnĂ©es de 25 kb/s et une distance de lecture courte quelques centimĂštres. Le dĂ©bit plus Ă©levĂ© permet une capacitĂ© plus importante ainsi que l'intĂ©gration de fonctionnalitĂ©s plus poussĂ©es comme le cryptage des donnĂ©es. DeuxiĂšmement, les badges Ă©quipĂ©s de la technologie MIFARE peuvent contenir un ensemble de donnĂ©es et non plus un identifiant unique. De plus, les donnĂ©es sont accessibles aussi bien en lecture quâen Ă©criture. Les diffĂ©rents modĂšles de cartes MIFARE MIFARE Classic Il sâagit du premier modĂšle de carte MIFARE existant avec une capacitĂ© de 1ko ou 4ko. La mĂ©moire est basĂ©e sur de la logique cĂąblĂ©e et est compartimentĂ©e en segments puis en blocs de donnĂ©es avec un mĂ©canisme dâidentification pour la sĂ©curitĂ©. Le systĂšme de sĂ©curitĂ© a Ă©tĂ© âcassĂ©â en 2008 et NXP dĂ©conseille son utilisation pour des donnĂ©es sensibles. Sa simplicitĂ© en fait un produit trĂšs peu onĂ©reux qui peut ĂȘtre utilisĂ© comme carte de cantine dans les Ă©tablissements scolaires ou pour la gestion horaire dans les entreprises badgeuse MIFARE Ultralight La carte MIFARE Ultralight est une version simplifiĂ©e de la gamme Classic. Elle ne dispose pas de systĂšme de sĂ©curitĂ© et a une capacitĂ© de stockage de seulement 64 octets. Ce modĂšle est le moins cher de la gamme MIFARE et est principalement utilisĂ© comme ticket jetable. MIFARE SmartMX Les badges RFID MIFARE SmartMX sont une Ă©volution des modĂšles MIFARE Classic offrant un niveau de sĂ©curitĂ© supplĂ©mentaire. La carte dispose dâun microprocesseur intĂ©grĂ© permettant des calculs cryptographiques rapides. Cette carte peut ĂȘtre utilisĂ©e dans presque tous les domaines du contrĂŽle dâaccĂšs mais elle est prĂ©fĂ©rĂ©e pour les applications nĂ©cessitant un niveau de sĂ©curitĂ© plus Ă©levĂ©e. MIFARE DESFire La technologie DESFire est basĂ©e sur la plateforme SmartMX. Elle dispose donc dâun microprocesseur et dâun coprocesseur cryptographique. La carte est prĂ©-programmĂ©e avec le systĂšme d'exploitation DESFire qui offre bien plus de fonctions que les badges Classic. Elle introduit une nouvelle mĂ©thode de stockage permettant Ă lâutilisateur de la formater Ă sa guise. Ce modĂšle existe avec des capacitĂ©s de stockage de 2ko, 4ko et 8ko. Il existe actuellement deux versions de la MIFARE DESFire, la EV1 et EV2. La version EV2 offre une sĂ©curisation des donnĂ©es supĂ©rieure, un assouplissement de la gestion des clefs et des fichiers ainsi que la suppression de la limite du nombre dâapplications. MIFARE Plus Ce badge dispose de la technologie DESFire et est compatible avec la technologie MIFARE Classic. Son objectif est de faciliter la transition des modĂšles Classic jugĂ©s trop vulnĂ©rables vers les modĂšles DESFire. Les usages Les cartes RFID ont intĂ©grĂ© notre vie quotidienne depuis maintenant presque 20 ans ! Nous ne les remarquons pas, pourtant il nous serait bien difficile de nous en passer aujourdâhui. Voyons ensemble un petit rappel non exhaustif des usages les plus communs des badges RFID. Les cartes de transport Le paiement sans contact La gestion des accĂšs physiques et logiques Les passeports Ă©lectroniques Les Porte-monnaie Ă©lectroniques Les Cartes d'accĂšs aux parking les systĂšmes dâimpression et photocopie Pour plus dâinformations sur les badges RFID, la technologie MIFARE, ou encore les lecteurs / Encodeurs RFID contactez nos consultants chez ELLIADEN, le spĂ©cialiste de lâunivers du badge depuis plus de 12 ans.
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DĂ©couvrez notre ChaĂźne YouTube "IngĂ©nierie et Projets" DĂ©couvrez notre ChaĂźne Secondaire "Information Neuronale et l'IngĂ©nierie du Cerveau" Objectifs Comprendre le fonctionnement et lâutilitĂ© de la technologie RFID Savoir les caractĂ©ristiques techniques du module RFID RC522 Se familiariser Ă lâutilisation du module RC522 dans un projet du contrĂŽle dâaccĂšs Se familiariser Ă lâutilisation de la librairie dĂ©diĂ©e au module RC522 Autres astuces pratiques RFID Comment ça marche ? Le prĂ©sent projet est une introduction Ă une sĂ©rie des projets qui abordent la technologie RFID. RFID Radio-Frequency IDentification» est une technologie pour laquelle les donnĂ©es numĂ©riques codĂ©es dans des Ă©tiquettes RFID ou tags ». Elles sont capturĂ©es par un lecteur via des ondes radio. La RFID est similaire aux codes barres dans la mesure oĂč les donnĂ©es dâune Ă©tiquette sont capturĂ©es par un appareil qui stocke les donnĂ©es dans une base de donnĂ©es. La RFID prĂ©sente toutefois plusieurs avantages par rapport aux systĂšmes utilisant un logiciel de suivi des actifs de codes barres. En effet, le code barre nĂ©cessite un scanner optique. La RFID appartient Ă un groupe de technologies appelĂ©es Automatic Identification and Data Capture AIDC. Les mĂ©thodes AIDC identifient automatiquement les objets, collectent des donnĂ©es les saisissent directement dans des systĂšmes informatiques avec une intervention humaine minime. Les mĂ©thodes RFID utilisent des ondes radio pour y parvenir. Ă un niveau simple, les systĂšmes RFID se composent de trois composants une Ă©tiquette RFID RFID tag », un lecteur RFID et une antenne. Les Ă©tiquettes RFID contiennent un circuit intĂ©grĂ© et une antenne, qui permettent de transmettre des donnĂ©es au lecteur RFID. Le lecteur convertit ensuite les ondes radio en une forme de donnĂ©es plus utilisable. Les informations collectĂ©es Ă partir des Ă©tiquettes sont ensuite transfĂ©rĂ©es via une interface de communication vers un systĂšme informatique hĂŽte pour les traitements ultĂ©rieurs. La technologie RFID basĂ©e sur des transferts dâĂ©nergie par liaison radio en utilisant des antennes Ă©lectromagnĂ©tiques. Pour la mettre en application, il est nĂ©cessaire de disposer de marqueurs Ă©tiquettes, tags ou puces RFID et dâun lecteur RFID. Lire la suite⊠Applications voir la vidĂ©o en bas de la page Gestion de lâinventaire Suivi des actifs Suivi du personnel ContrĂŽle de lâaccĂšs aux zones restreintes Badge dâidentification Gestion de la chaĂźne logistique PrĂ©vention de la contrefaçon par exemple dans lâindustrie pharmaceutique Plus de dĂ©tails Tout savoir sur le module RFID RC522 Ă Le module est un lecteur de la puce RFID basĂ© sur le circuit MFRC522 Ă faible coĂ»t est facile Ă utiliser. Il peut ĂȘtre utilisĂ© dans une large gamme dâapplication. Le MFRC522 est un circuit intĂ©grĂ© de lecture / Ă©criture hautement intĂ©grĂ© pour la communication sans contact Ă 13,56 MHz. Ci-dessous les caractĂ©ristiques du module BasĂ© sur le circuit MFRC522 FrĂ©quence de fonctionnement 13,56 MHz Tension dâalimentation Courant 13-26mA PortĂ©e de lecture Environ 3 cm avec la carte et le porte-clĂ©s fournis Interface de communication SPI Taux de transfert de donnĂ©es maximum 10 Mbit / s Dimensions 60mm Ă 39mm MFRC522 Datasheet Fonctionnement du projet contrĂŽle dâaccĂšs par badge avec Arduino Lâapplication consiste lâouverture dâune porte en utilisant un badge. Le lecteur RFID couplĂ© Ă la carte Arduino permet de dĂ©tecter un badge enregistrĂ© ou non. Lorsque lâutilisateur est reconnu, le systĂšme dĂ©clenche lâouverture de la porte ou une alarme dans le cas Ă©chĂ©ant. Lâutilisateur Ă droit de trois tentatives. Le nombre de tentatives est ajustable par le programme Arduino. Ci-dessous les Ă©lĂ©ments constituant le projet ainsi leurs fonctionnements. RFID-RC522 Lecteur du badge Carte Arduino Elle est couplĂ©e avec le lecteur RFID. Elle permet de dĂ©tecter la prĂ©sence du badge, reconnaitre son identifiant code du badge. Elle sert Ă©galement Ă activer lâouverture de la porte ou lâalarme LED verte Voyant indiquant lâouverture de la porte. La LED sâallume pendant une seconde lorsquâun badge reconnu est dĂ©tectĂ©. Elle reste Ă©teinte dans le cas contraire LED rouge Voyant indiquant la dĂ©tection dâun Fau badge identifiant non reconnu du badge. La LED rouge sâallume pendant une seconde puis sâĂ©teint pour chaque fausse dĂ©tection. Lorsque le nombre de tentatives est atteint, la LED rouge clignote en boucle infinie en Ă©tat dâalarme. Aucune moyenne nâest possible pour rĂ©activer le systĂšme Ă part la rĂ©initialisation de la carte Arduino. Note On peut ajouter un bouton de rĂ©initialisation non lisible pour lâutilisation dĂ©diĂ© Ă la dĂ©sactivation de lâalarme. RS232 Le systĂšme communique lâĂ©tat de la porte ou la prĂ©sence de lâalarme par la liaison RS232. On affiche Ouverture de la porte » lorsque la LED verte est allumĂ©e. Et Alarme » en boucle lorsque le nombre de tentatives est attient. CĂąblage des composants LED rouge D2 LED verte D3 RFID-ARDUINO Signal RFID-RC522 ARDUINO RST/Reset RST D9 SPI SS SDASS D10 SPI MOSI MOSI D11 SPI MISO MISO D12 SPI SCK SCK D13 Comment lire lâID dâun badge ? Le module RFID est accompagnĂ© de deux badges de formes diffĂ©rentes voir lâimage ci-dessus lâun se forme dâune carte et lâautre dâune clĂ©. Pour lâinstant on ne connaĂźt pas les identifiants de chacun dâentre eux. La premiĂšre Ă©tape consiste Ă reconnaitre les ID pour les opĂ©rations Ă venir. Nous avons besoin de tĂ©lĂ©charger la librairie RFID disponible ICI. On considĂšre le mĂȘme schĂ©ma de cĂąblage. Ci-dessous les Ă©tapes importantes de dĂ©claration, initialisation, lecture et affichage de lâID dâun badge. 1- DĂ©claration include // SPI include // RFID define SS_PIN 10 define RST_PIN 9 // DĂ©claration MFRC522 rfidSS_PIN, RST_PIN; // Tableau contentent l'ID byte nuidPICC[4]; 2- Initialisation void setup { // Init RS232 // Init SPI bus // Init MFRC522 } 3- Attente dâun nouveau badge void loop { // InitialisĂ© la boucle si aucun badge n'est prĂ©sent if ! return; // VĂ©rifier la prĂ©sence d'un nouveau badge if ! return; ⊠} 4- Enregistrement de lâID ⊠// Enregistrer l'ID du badge 4 octets for byte i = 0; i // SPI include // RFID define SS_PIN 10 define RST_PIN 9 // DĂ©claration MFRC522 rfidSS_PIN, RST_PIN; // Tableau contentent l'ID byte nuidPICC[4]; void setup { // Init RS232 // Init SPI bus // Init MFRC522 } void loop { // InitialisĂ© la boucle si aucun badge n'est prĂ©sent if ! return; // VĂ©rifier la prĂ©sence d'un nouveau badge if ! return; // Enregistrer l'ID du badge 4 octets for byte i = 0; i include define SS_PIN 10 define RST_PIN 9 define AccesFlag_PIN 2 define Gate_PIN 3 define Max_Acces 3 byte Count_acces=0; byte CodeVerif=0; byte Code_Acces[4]={0x20, 0x12, 0x23, 0x2B}; MFRC522 rfidSS_PIN, RST_PIN; // Instance of the class // Init array that will store new NUID byte nuidPICC[4]; void setup { // Init RS232 // Init SPI bus // Init MFRC522 // Init LEDs pinModeAccesFlag_PIN, OUTPUT; pinModeGate_PIN, OUTPUT; digitalWriteAccesFlag_PIN, LOW; digitalWriteGate_PIN, LOW; } void loop { // InitialisĂ© la boucle si aucun badge n'est prĂ©sent if ! return; // VĂ©rifier la prĂ©sence d'un nouveau badge if ! return; // Afffichage badge est dĂ©tectĂ©"; // Enregistrer lâID du badge 4 octets for byte i = 0; i ï»żï»ż Tout les projets microcontrĂŽleur Le blog contient des publicitĂ©s, elles permettent de financer l'hĂ©bergement et maintenir le blog en fonctionnement. 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