智能卡的電容數據傳輸
發布時間:2008/11/22 0:00:00 訪問次數:377
對于從卡到終端的電容數據傳輸,根據卡與終端的相對取向,要使用一對耦合平面(或是如圖3.63所示的et和d或是e3和△)。另一對耦合平面可以用于反方向的數據傳輸。由于卡通過一對特定的耦合平面來發送復位應答atr(answer to reset),終端就可以識別卡的相對取向。在一對耦合平面之間的最大電位差被限定為10v。然而,此電位差也必須大到至少超過接收器的最小電位差(±300mv)。差分nrz編碼可被用于數據傳輸。發送器在耦合平面et和e2或ea和e4之間通過交換電壓來產生此電位差。代表邏輯“1”的狀態就再次在定時器區間13 處建立。之后,每次的極性轉換就代表著邏輯狀態的轉換。
歡迎轉載,信息來源維庫電子市場網(www.dzsc.com)
對于從卡到終端的電容數據傳輸,根據卡與終端的相對取向,要使用一對耦合平面(或是如圖3.63所示的et和d或是e3和△)。另一對耦合平面可以用于反方向的數據傳輸。由于卡通過一對特定的耦合平面來發送復位應答atr(answer to reset),終端就可以識別卡的相對取向。在一對耦合平面之間的最大電位差被限定為10v。然而,此電位差也必須大到至少超過接收器的最小電位差(±300mv)。差分nrz編碼可被用于數據傳輸。發送器在耦合平面et和e2或ea和e4之間通過交換電壓來產生此電位差。代表邏輯“1”的狀態就再次在定時器區間13 處建立。之后,每次的極性轉換就代表著邏輯狀態的轉換。
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