智能卡的感应数据传输
发布时间:2008/11/22 0:00:00 访问次数:363
在两个方向上采取用不同类型的调制方式。
从卡传输到终端:对于从卡传输数据到终端,第1步是由负载调制产生302.7khz的辅助载频(见图1)。负载的变化量至少达到10%,借转换辅助载频的相位到180°来进行数据调制。这样产生的两个相位状态被用来表示逻辑1和逻辑0。在磁场已建立起来之后的初始状态被定义为逻辑1。这个初始状态(图2中时间区间t3)至少维持稳定2ms。每次辅助载频的相移就代表着逻辑状态的转换,产生了反向不归零nrz(non return b zero)编码。至少对atr的数据传输速率是9 600b/s。
从终端传输到卡:相位调制(相移键控psk)的交变磁场f1到f4.穿过4个耦合面h1和h4。psk(phase shift keying)调制使得所有四个交变磁场的相位同时跳变90°。这样,可以定义两种相位状态a和a′。根据卡相对于终端的取向,我们就可以得到如图1和图2所示的两组不同的相位状态。
图1 用于非接触卡数据传输的第1种相位凋制方案(4个箭头代表相位矢量)
由于相对于终端来说卡会在所有四个可能的取向下工作,初始状态(图2里的时间区间t2和t3)被解释为逻辑“1”,而不管实际存在的是那个给定的方案。这之后,每次相移就代表着一个逻辑状态的转换,这样就再次产生了nrz编码。
图2 用于非接触卡数据传输的第2种相位调制方案(4个箭头代表相位矢量)
欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
在两个方向上采取用不同类型的调制方式。
从卡传输到终端:对于从卡传输数据到终端,第1步是由负载调制产生302.7khz的辅助载频(见图1)。负载的变化量至少达到10%,借转换辅助载频的相位到180°来进行数据调制。这样产生的两个相位状态被用来表示逻辑1和逻辑0。在磁场已建立起来之后的初始状态被定义为逻辑1。这个初始状态(图2中时间区间t3)至少维持稳定2ms。每次辅助载频的相移就代表着逻辑状态的转换,产生了反向不归零nrz(non return b zero)编码。至少对atr的数据传输速率是9 600b/s。
从终端传输到卡:相位调制(相移键控psk)的交变磁场f1到f4.穿过4个耦合面h1和h4。psk(phase shift keying)调制使得所有四个交变磁场的相位同时跳变90°。这样,可以定义两种相位状态a和a′。根据卡相对于终端的取向,我们就可以得到如图1和图2所示的两组不同的相位状态。
图1 用于非接触卡数据传输的第1种相位凋制方案(4个箭头代表相位矢量)
由于相对于终端来说卡会在所有四个可能的取向下工作,初始状态(图2里的时间区间t2和t3)被解释为逻辑“1”,而不管实际存在的是那个给定的方案。这之后,每次相移就代表着一个逻辑状态的转换,这样就再次产生了nrz编码。
图2 用于非接触卡数据传输的第2种相位调制方案(4个箭头代表相位矢量)
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