无线IC卡(RFID)韦根26协议的资料
- 格式:pdf
- 大小:225.95 KB
- 文档页数:6
什么韦根26?一般我们常常听到韦根26、韦根34,那么什么是韦根26?韦根26是一种通讯协议,象485.232.tcp/ip等通讯协议一样。
Wiegand (韦根)协议是国际上统一的标准,有很多格式,标准的26-bit 应该是最常用的格式,此外,还有34-bit 、37-bit 等格式。
Wiegand这一名词适用于涉及门禁控制系统的读卡器和卡片的许多特性。
不幸的是,这个词已被滥用,并且可能引起不必要的困扰。
1. 特定的读卡器-卡接口;2.特定的二进制读卡器-控制器接口;3.电子信号载波数据;4.标准的26-Bit二进制卡片数据格式;5.电磁效应;6.卡片技术。
在本文中,我们将主要探讨第2项和第4项。
当消费者们说起“Wiegand格式”时,通常他们指的是一般概念上的安全卡片数据编码。
不过,请记住“Wiegand格式”也常常被理解为标准的26-Bit格式,这是一种非常特殊的二进制卡片数据排列。
下面列举了一些基本事实:·格式描述的是一个数字所代表的意思,或一个数字是如何被使用的。
格式并不仅仅是数字本身;·除了标准的26-Bit之外,比特的数目并不能显示出格式的类型。
例如,34-Bit就一共有100多种不同的格式存在;·在一个给定的比特长度内(34-Bit、37-Bit),每个数据元素的大小和位置都可以变化。
例如,一个34-Bit格式可能有一个8-Bit的设备代码(facility code),从Bit#2开始;而另一个34-Bit的设备代码则可能是12-Bit,从Bit#21开始;·门禁控制面板的性能决定了哪种格式是否可以工作。
当使用户看到一串数字“19495981699”时,它可能并不代表任何意思。
如果某人将其描述为一个美国的电话号码时,那么,它将马上被理解为:949是区号,后面的则是电话号码。
对格式的理解,让用户可以对数据进行解码。
由于电话公司的交换设备规定了这种格式,因此它总是以(xxx) yyy-zzzz的格式出现。
韦根协议——ID卡号读取2010-03—31 20:52最近在做门禁系统,第一次听说韦根协议。
我第一阶段要做的事情就是用韦根读卡器将ID卡的卡号读出来,当我拿到读卡器和ID卡的时候感觉无从下手。
可当我把韦根协议都研究透之后想想也不过如此而已,下面简单的介绍一下韦根协议。
韦根协议是国际上统一的标准,它也是一种数据传输协议。
标准的26-bit 应该是最常用的格式。
此外,还有34—bit 、37—bit 等格式。
格式的含义如下:当给出这一串数字028********,用户并不知道这串数字的含义,但如果说这是一个电话号码的时候,那么你可能就会说:哦,028是成都的区号,而88888888是电话号码。
呵呵,不错,这正是四川航空的服务热线.但是安防行业并不愿意把这些格式公开,而安防公司也常常变化这些格式来保证产品的保密性。
而标准26—bit 格式是一个开放式的格式,这就意味着任何人都可以购买某一特定格式的HID卡,并且这些特定格式的种类是公开可选的。
26—Bit格式就是一个广泛使用的工业标准,并且对所有HID的用户开放。
几乎所有的门禁控制系统都接受标准的26—Bit格式.一、Wiegand(韦根)接口Wiegand接口通常由3根线组成,它们是:数据0(Data0),数据1(Data1)和 Data return。
这3条线负责传输Wiegand信号.D0,D1在没有数据输出时都保持+5V 高电平。
若输出为0,则D0拉低一段时间,若输出为1,则D1拉低一段时间。
如图:二、标准26位Wiegand通讯协议标准韦根输出是由26位二进制数组成,每一位的含义如下:1 2 91025 26X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 二进制第1位为2—13位的偶校验位第2-9位对应与电子卡HID码的低8位第10—25位对应电子卡的PID号码第26位为14—25位的奇校验位这26位数据在读出器的韦根输出线D0,D1上输出。
韦根协议Wiegand协议是国际上统一的标准,是由摩托罗拉公司制定的一种通讯协议。
它适用于涉及门禁控制系统的读卡器和卡片的许多特性。
它有很多格式,标准的26-bit 应该是最常用的格式。
此外,还有34-bit 、37-bit 等格式。
而标准26-bit 格式是一个开放式的格式,这就意味着任何人都可以购买某一特定格式的HID卡,并且这些特定格式的种类是公开可选的。
26-Bit格式就是一个广泛使用的工业标准,并且对所有HID的用户开放。
几乎所有的门禁控制系统都接受标准的26-Bit格式。
简介Wiegand协议是国际上统一的标准,有很多格式,标准的26-bit 应该是最常用的格式。
此外,还有34-bit 、37-bit 等格式。
但是安防行业并不愿意把这些格式公开,而安防公司也常常变化这些格式来保证产品的保密性。
而标准26-bit 格式是一个开放式的格式,这就意味着任何人都可以购买某一特定格式的HID卡,并且这些特定格式的种类是公开可选的。
26-Bit格式就是一个广泛使用的工业标准,并且对所有HID的用户开放。
几乎所有的门禁控制系统都接受标准的26-Bit格式。
Wiegand(韦根)协议是由摩托罗拉公司制定的一种通讯协议,它适用于涉及门禁控制系统的读卡器和卡片的许多特性;其协议并没有定义通讯的波特率、也没有定义数据长度韦根格式主要定义是数据传输方式:Data0和Data1两根数据线分别传输0和1.现在应用最多的是26bit,34bit,36bit,44bit等等。
韦根数据输出的基本概念韦根数据输出由二根线组成,分别是DATA0 和DATA1 ;二根线分别为‘0’或‘1’输出。
输出‘0’时:DATA0线上出现负脉冲;输出‘1’时:DATA1线上出现负脉冲;负脉冲宽度TP=100微秒;周期TW=1600微秒;具体时序如下:例如:数据‘01000’的时序如下:韦根26位输出格式标准韦根输出是由26位二进制数组成,每一位的含义如下:1 2 9 10 25 26X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 二进制第1位为2—13位的偶校验位第2—9位对应与电子卡HID码的低8位第10-25位对应电子卡的PID号码第26位为14-25位的奇校验位这26位数据在读出器的韦根输出线D0,D1上输出。
RFID基本原理与协议RFID,即Radio Frequency Identification,是一种无线通信技术,用于识别和跟踪标签上的物体。
它通过无线电信号的传输和接收,实现了对物体的追踪和管理。
本文将重点介绍RFID的基本原理和常见的协议。
一、RFID基本原理RFID系统由三个主要组件组成:读写器(Reader)、标签(Tag)和中间件(Middleware)。
读写器通过射频信号与标签进行通信,中间件处理标签信息并将其与其他系统集成。
1. 标签RFID标签由一个芯片和一个天线构成。
芯片储存着标签的识别号码和其他相关数据,而天线用于接收和发送射频信号。
标签分为主动式标签和被动式标签两种。
- 主动式标签:内置电池供电,能够主动发射信号。
这种标签射频信号的范围较大。
- 被动式标签:通过读写器的射频信号供电,并利用读写器的电磁场进行通信。
这种标签射频信号范围较小,但成本较低。
2. 读写器读写器是RFID系统的中心控制设备,用于发送和接收射频信号。
它一般由射频模块、控制单元和接口模块组成。
读写器向标签发送命令并接收标签的响应数据,实现与标签的通信。
3. 中间件中间件是RFID系统的核心功能模块,用于处理标签信息、数据传输和系统集成。
它负责解析和分发标签传输的数据,并与其他系统进行数据交互。
二、RFID协议RFID系统中常用的协议有全球射频标准协议(GS1)、标准电子产品代码(EPC)、ISO 14443等。
1. GS1GS1是应用广泛的全球射频标准协议。
它规定了物品的全球唯一标识编码和数据交换格式。
GS1协议同时支持主动式和被动式标签,具有高度的灵活性和可扩展性。
2. EPC标准电子产品代码是一种针对供应链管理的RFID协议。
它基于EPC编码体系,用于唯一标识和追踪物品。
EPC协议主要用于物流、库存管理和零售领域。
3. ISO 14443ISO 14443是一种与近距离通信技术相关的RFID协议。
它定义了射频接口和通信协议,适用于智能卡、公共交通票卡等领域。
韦根协议及其应用目录第一章韦根协议简介 (3)1.传感器原理介绍 (3)2.数据输出的基本概念 (3)3.韦根6 位输出格式 (4)4.韦根26 接收 (4)5.韦根接口定义 (4)6.特殊说明: (5)第二章韦根协议的应用 (6)1 .Wiegand 接口硬件设计 (6)2.流程图 (6)3.发送源程序 (7)第一章 韦根协议简介Wiegand (韦根)协议是由摩托罗拉公司制定的一种通讯协议,它合用于涉及门禁控 制系统的读卡器和卡片的许多特性,其协议并没有定义通讯的波特率、也没有定义数据长 度韦根格式主要定义是数据传输方式: Data0 和 Data1 两根数据线分别传输 0 和 1,现在应 用最多的是 26bit ,34bit ,36bit ,44bit 等等,其中标准 26-bit 格式是一个开放式的格式, 任何人都可以购买某一特定格式的 HID 卡,并且这些特定格式的种类是公开可选的, 26-Bit 格式就是一个广泛使用的工业标准, 并且对所有 HID 的用户开放, 现在几乎所有的门禁控 制系统都接受 26-Bit 格式的标准。
1.传感器原理介绍韦根传感器是由一根双稳态磁敏感功能合金丝和缠绕其外的感应线圈组成的。
其工 作原理是:在交变磁场中,当平行于敏感丝的某极性(例如 n 极)磁场达到触发磁感应强 度时,敏感丝中的磁畴受到激励会发生运动,磁化方向瞬间转向同一方向,同时在敏感丝 周围空间磁场也发生瞬间变化, 由此在感应线圈中感生出一个电脉冲。
此后若该磁场减弱, 敏感丝磁化方向将保持稳定不变,感应线圈也无电脉冲输出,但当相反极性( s 极)磁场 增强触发磁感应强度时,敏感丝磁化方向又瞬间发生翻转,并在感应线圈中感生出一个方 向相反的电脉冲。
如此反复,韦根传感器便将交变磁场的磁信号转换成交变电信号。
2.数据输出的基本概念韦根协议又称韦根码,韦根码在数据的传输中只需两条数据线,一条为 DATA0,另一 条为 DATA1。
韦根协议是什么智能楼宇门禁系统是怎么产生的韦根协议,是由由摩托罗拉公司制定的一种通讯协议,它是用于涉及门禁控制系统的读卡器和卡片的许多特性。
在这个房地产行业飞速发展的时代,以及标志型楼盘的全数字化,智能门禁系统也随之进入了人们的视线。
那么,韦根协议是什么?智能楼宇门禁系统是怎么产生的呢?一起来了解下吧!韦根协议,是由由摩托罗拉公司制定的一种通讯协议,它是用于涉及门禁控制系统的读卡器和卡片的许多特性。
在这个房地产行业飞速发展的时代,以及标志型楼盘的全数字化,智能门禁系统也随之进入了人们的视线。
那么,韦根协议是什么?智能楼宇门禁系统是怎么产生的呢?一起来了解下吧!一、韦根协议是什么Wiegand(韦根)协议是由摩托罗拉公司制定的一种通讯协议,它适用于涉及门禁控制系统的读卡器和卡片的许多特性;其协议并没有定义通讯的波特率、也没有定义数据长度。
它有很多格式,标准的韦根26-bit是最常用的格式。
此外,还有34-bit、36-bit、44-bit等格式。
而标准的26-bit格式是一个开放式的格式,这就意味着任何支持韦根26-bit输入\输出的设备都可以互相连接进行通信。
1、韦根协议的传输Wiegand接口通常由3根线组成,它们是:DATA0,DATA1和GND。
韦根码在数据的传输中只需两条数据线,一条为DATA0,另一条为DATA1。
协议规定,两条数据线在无数据时均为高电平,如果DATA0为低电平代表数据0,DATA1为低电平代表数据1(低电平信号低于1V,高电平信号大于4V)。
数据信号波形如下图所示。
2、韦根协议存在的隐患韦根协议是一种单工通信协议,在门禁系统中,韦根数据只能由读卡器至控制器单向传输。
当读卡器识读到有效卡后,将卡片的钥匙信息以韦根协议的方式传输至控制器,控制器验证钥匙信息有效后打开门。
在这一过程中,控制器并未对读卡器的合法性进行验证,即未确定韦根数据的来源是不是系统内合法的读卡器。
如果韦根数据在传输的过程中被非法人员窃取,并模拟读卡器再次发送此韦根数据给控制器,就会对控制器形成欺骗,导致后者认为收到了有效卡的钥匙信息而打开门。
标准韦根26通讯格式1、前言:Wiegand(韦根)协议是由摩托罗拉公司制定的一种通讯协议,它适用于涉及门禁控制系统的读卡器和卡片的许多特性;其协议并没有定义通讯的波特率、也没有定义数据长度韦根格式主要定义是数据传输方式:Data0和Data1两根数据线分别传输0和1。
现在应用最多的是26bit,34bit,36bit,44bit等等。
2、维根数据输出的基本概念:维根数据输出由二根线组成,分别是DATA0和DATA1;二根线分别将0或1输出。
输出0时:DATA0线上出现负脉冲;输出1时:DATA1线上出现负脉冲;负脉冲宽度TP=100微妙;周期TW=1600微妙3、维根26位输出格式:标准韦根输出是由26位二进制数组成,每一位的含义如下:1 2 9 10 13 25 26E X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O 二进制第1位为2-13位的偶校验位第2-9位对应与电子卡HID码的低8位第10-25位对应电子卡的PID号码第26位为14-25位的奇校验位以上数据从左至右顺序发送。
高位在前。
例如:一只HID:16385,PID:00004的电子卡其26位韦根输出为:1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0检验位HID =16385(二进制的低8位)PID = 4(二进制)检验位这26位数据在读出器的韦根输出线DATA0,DATA1上输出。
DATA0,DATA1在没有数据输出时都保持+5V高电平。
若输出为0,则DATA0拉低一段时间,若输出为1,则DATA1拉低一段时间。
两个电子卡韦根输出之间的最小间隔为0.25秒。
4、维根26接收:韦根的接收对时间的实时性要求比较高,如果用查询的方法接收会出现丢帧的现象:假设查询到DATA0为0时主程序正在指向其他任务,等主程序执行完该任务时DATA0已经变为1了,那么这样就导致了一个0?bit丢了,这样读出的卡号肯定奇偶校验通不过,所以表现出CPU接收不到ID模块发送的卡号了。
韦根协议——ID卡号读取韦根协议是国际上统一的标准,它也是一种数据传输协议。
标准的26-bit 应该是最常用的格式。
此外,还有34-bit 、37-bit 等格式。
格式的含义如下:当给出这一串数字028********,用户并不知道这串数字的含义,但如果说这是一个电话号码的时候,那么你可能就会说:哦,028是成都的区号,而88888888是电话号码。
呵呵,不错,这正是四川航空的服务热线。
但是安防行业并不愿意把这些格式公开,而安防公司也常常变化这些格式来保证产品的保密性。
而标准26-bit 格式是一个开放式的格式,这就意味着任何人都可以购买某一特定格式的HID卡,并且这些特定格式的种类是公开可选的。
26-Bit格式就是一个广泛使用的工业标准,并且对所有HID的用户开放。
几乎所有的门禁控制系统都接受标准的26-Bit格式。
一、Wiegand(韦根)接口Wiegand接口通常由3根线组成,它们是:数据0(Data0),数据1(Data1)和 Data return。
这3条线负责传输Wiegand信号。
D0,D1在没有数据输出时都保持+5V高电平。
若输出为0,则D0拉低一段时间,若输出为1,则D1拉低一段时间。
如图:二、标准26位Wiegand通讯协议标准韦根输出是由26位二进制数组成,每一位的含义如下:1 2 9 10 25 26X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 二进制第1位为2—13位的偶校验位第2—9位对应与电子卡HID码的低8位第10-25位对应电子卡的PID号码第26位为14-25位的奇校验位这26位数据在读出器的韦根输出线D0,D1上输出。
三、HID和PIDHID号码即Hidden ID code 隐含码,PID号码即Public ID code 公开码。
PID 很容易在读出器的输出结果中找到,但HID在读出器的输出结果中部分或者全部隐掉。
非接触式智能卡信号的采集与处理智能卡即iC卡(integrated Circuit Card),它是将一个或多个集成电路封装在卡片内,具有信息存储、逻辑判断和运算等功能。
智能卡分为接触式智能卡、非接触智能卡以及双界面卡(接触与非接触结合)。
接触式智能卡通过读写设备的触点和卡片上的触点相接触来完成数据读写。
非接触智能卡融合了射频识别技术和IC 卡技术,通过无线电波的传递完成数据的读写操作。
非接触智能卡具有使用方便、刷卡时问短、可靠性高等特点。
1 Wiegand通讯协议非接触式智能卡大都使用Wiegand协议。
Wiegand协议是国际上统一的标准,有很多格式。
最常用的标准是26-bi格式,它是一个开放式的格式,对所有HID 的用户开放。
标准韦根输出是由26位二进制数组成,这26位数据在读出器的韦根输出线D0、D1上输出,每一位的含义如下:第1位为2— 13位的偶校验位;第2— 9位对应与电子卡HID码的低8位;第26位为14-25对应电子卡的PID号码;HID号码即Hidden ID Code隐含码,PID号码即为Public ID Code公开码。
PID 很容易在读出器的输出结果中找到,但HID在读出器的输出结果中部分或者全部隐掉。
HID是一个非常重要的号码,它不仅存在于卡中,也存在于读卡器中。
2 Wiegand26接口设计Wiegand26接口通常由3根线组成,它们分别是数据0(Data0)、数据1(Data1)和信号地线,这3条线负责传输Wiegand信号。
DO、D1在没有数据输出时都保持+5V高电平。
若输出为0,则Do拉低一段时间;若输出为1,则D1拉低一段时间。
两个电子卡韦根输出之间的最小间隔为0.25秒。
1530 Old Oakland Road, Suite 10001846-002 Rev. E Pyramid SeriesPyramid Series Proximity readers can communicate via Wiegand 1 or Magnetic Stripe data formats. Wiegand is a commonly used interface between readers and control panels used in access control, security, time and attendance, and other related industries. Pyramid Series readers follow the Wiegand standard specified by the Security Industry Association's (SIA) Access Control Standard Protocol for the 26-Bit Wiegand Reader Interface document. Manufacturers have adopted the Wiegand standard to establish a common Wiegand interface. This provides a level of compatibility and interoperability for readers and control panels that can be used by consultants, specifiers, and end users when setting product design or system installation criteria. To this end the Pyramid Series offers several approaches for implementing the Wiegand format.NOTE: If you are enrolling cards for a “hybrid” site (one using both Pyramid series and HID credentials), it is possible to have duplicate card coding (i.e. identical format, facility code, and ID number).1.0Wiegand ConnectionsPyramid Series readers can be connected to virtually any control panel that conforms to Wiegand format standards. All connections between the reader and control panel are made through the reader's cable. Consult Table 1 and Figure 1 for wiring instructions.1.The term “Wiegand™” is used throughout this document to indicate a standard data output format for the Pyramid Series Proximity Readers. This is not to be confused with Wiegand swipe readers and cards.Table 1: Wiring ConnectionsWire ColorFunction SilverShield GreenData 0BlueBeeper RedReader Power BlackReader Ground BrownSingle LED Control Line (Red LED)OrangeSecond LED Control Line (Green LED)White Data 11530 Old Oakland Road, Suite 10001846-002 Rev. EP y r a m i d S e r i e s Figure 1: Wiring Connections 2.0Data Signals Figure 2 displays the timing pattern for data bits sent by the reader to the access control panel. This timing pattern falls within the Wiegand guidelines as proscribed by the SIA's Access Control Standard Protocol for the 26-Bit Wiegand Reader Interface (a Pulse Width time between 20 uS and 100 uS, and a Pulse Interval time between 200 uS and 20 mS).The Data 1 and Data 0 signals are held at a logic high level (above the V oh level) until the reader is ready to send a data stream. The reader places data as asynchronous low-going pulses (below the V ol level) on the Data 1 or Data 0 lines to transmit the data stream to the access control panel (the "saw-teeth" in Figure 2). The Data 1 and Data 0 pulses will not overlap or occur simultaneously. Table 2 provides the minimum and maximum allowable pulse width times (the duration of a pulse) and pulse interval times (the time between pulses) for Pyramid Series Readers.Figure 2: Data Bit Timing Pattern1530 Old Oakland Road, Suite 10001846-002 Rev. E Pyramid Series3.0Wiegand FormatsPyramid Series readers feature pass-through technology. This means that any reader will read any and all formatting data programmed to any of the Pyramid Series credentials. Pyramid Series readers can be shipped from stock because unlike other proximity manufacturers, there is no format matching between readers and credentials.3.126-Bit Wiegand FormatThe composition of the open de facto industry standard 26 Bit Wiegand format contains 8 bits for the facility code field and 16 bits for the ID number field. Mathematically these 8 facility code bits allow for a total of just 256 (0 to 255) facility codes, while the 16 ID number bits allow for a total of only 65,536 (0 to 65,535) individual ID's within each facility code. Due to the mathematical limitations of the 26-bit Wiegand format, code duplication might occur. Table 3 provides a summary the 26-bit Wiegand format.Table 2: Pulse TimesSymbolDescription Pyramid Series Reader Typical Time TpwPulse Width Time 100 µs Tpi Pulse Interval Time 1 msTable 3: 26-bit Wiegand FormatBit NumberPurpose Bit 1Even parity over bits 2 to 13Bits 2 to 9Facility code (0 to 255); Bit 2 is MSB Bits 10 to 25ID Number (0 to 65,535); Bit 10 is MSB Bit 26Odd parity over bits 14 to 251530 Old Oakland Road, Suite 10001846-002 Rev. E P y r a m i d S e r i e s 3.2Pyramid Wiegand Format Several alternatives exist for customers who require more codes. The first is to switch to Keri's standard 39 bit Pyramid format. This 39 bit Wiegand format contains 17 bits for the facility code field and 20 bits for the ID number field. Mathematically these 17 facility code bits allow for a total of 131,072 (0 to 131,071) facility codes, while the 20 ID number bits allow for a total of 1,048,576 (0 to 1,048,575) individual ID's within each facility code. Since there are so many facility codes in the Pyramid format, a new facility code may be selected for each project. Additionally the large number of ID's per facility code makes the Pyramid format ideal for very large projects. For added security, Keri Systems tracks credential coding to ensure that no duplication occurs. Table 4 provides a summary of the Pyramid Wiegand format.3.3Custom Wiegand FormatsThe second alternative is to create a custom Wiegand format. Typically, up to 64 bits are available for creating a custom Wiegand format. With certain limitations, formats with greater than 64 bits may be created. If a customer currently has a custom Wiegand format from Wiegand or from other proximity manufacturers, Keri can normally match that format. Although the customer is primarily responsible for custom format card coding, as an added benefit Keri Systems tracks card coding for additional security. Table 5 provides an example of one possible custom Wiegand format.Table 4: Pyramid Wiegand FormatBit NumberPurpose Bit 1Even parity over bits 2 to 19Bits 2 to 18Facility code (0 to 131,071); Bit 2 is MSB Bits 19 to 38ID Number (0 to 1,048,575); Bit 19 is MSB Bit 39Odd parity over bits 20 to 38Table 5: Example of a Custom Wiegand Format Bit Number Purpose Bit 1Even parity over bits 2 to 22Bits 2 to 9OEM code (0 to 255); Bit 2 is MSB Bits 10 to 21Facility code (0 to 4,096); Bit 10 is MSB Bits 22 to 43ID Number (0 to 524,287); Bit 22 is MSB Bit 44Odd parity over bits 23 to 431530 Old Oakland Road, Suite 10001846-002 Rev. E Pyramid Series3.4The 8-bit Burst Format of the P-600 Rocky Proximity Reader and Key-pad The P-600 reader is capable of transmitting data in the 26-bit Wiegand format described above, but its default data transmission configuration is Wiegand 8-bit burst. The timing pattern for data bits generated in the 8-bit burst format follows the pattern described in the Data Signals section beginning on page 2. In 8-bit burst mode, each keystroke prompts the reader to transmit 8 bits of data according to Table 6.For further details on the Pyramid Series product line or on creating custom Wiegand formats, please contact Keri Systems.Table 6: Wiegand 8-bit Burst DataFormatKeypadEntryBinary Data Decimal Equivalent 011110000240111100001225211010010210311000011195410110100180510100101165610010110150710000111135801111000120901101001105*010*******#010*******1530 Old Oakland Road, Suite 10001846-002 Rev. EPy r a m i d S e r i e s This page is intentionally left blank.。