智能卡的初始状态和复位应答
发布时间:2008/11/22 0:00:00 访问次数:1076
为了使终端设备能够清楚地确定数据传输的类型以及数据交换开始时刻卡的取向,必须定义某些时间区间来作为能量和数据传输的开始。图3.67表示了复位恢复时间to、加电时间t1、初始化时间t2、稳定的逻辑状态时间13以及复位应答时间t4的需求和数值。
图1 按照iso/iec 10536用于非接触智能卡数据传输的时序图
(&0≥8ms;fl≤0.2ms;f2=8ms;f3=2ms;f4≤30ms)
1)最小复位恢复时间莎0
如果复位是通过关闭而后再打开电能传输场来进行的话,在关闭和再打开电能传输场之间的时间内是没有电能传输的,它必须等于或大于8ms。
2)最大加电时间l(
电能传输场由终端设备产生并重新达到其稳定强度所需要的时间必须小于或等于0.2ms。
3)初始化时间l2
初始化时间,即卡达到稳定运行状态所需要的时间是8ms。
4)稳定的逻辑状态时间ε3
在复位应答之前,逻辑上保持2m的“1”状态。在此时间内,卡和终端设各都设置为数据传输的逻辑“1”状态。
5)复位应答的最大响应时间14
在30ms逝去之前卡必须启动发送atr(复位应答)。卡可以用atr来指明后续运行中必须改变的有关能量电平、数据传输率或交变场的频率的需求。根据应用的需求,所得到的“机动空间”可以被利用。例如,对于时间是关键的应用来说,可以选用高得多的数据传输速率。
iso/iec 10536ˉ3标准的附录详细描述了测试和测试步骤,使得有可能清楚地重现在卡和终端设各表面上的交变磁场的测量结果。目前,标准的第4部分只有工作文件可以采用。这部分标准还没有适当的确定版本。
欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
为了使终端设备能够清楚地确定数据传输的类型以及数据交换开始时刻卡的取向,必须定义某些时间区间来作为能量和数据传输的开始。图3.67表示了复位恢复时间to、加电时间t1、初始化时间t2、稳定的逻辑状态时间13以及复位应答时间t4的需求和数值。
图1 按照iso/iec 10536用于非接触智能卡数据传输的时序图
(&0≥8ms;fl≤0.2ms;f2=8ms;f3=2ms;f4≤30ms)
1)最小复位恢复时间莎0
如果复位是通过关闭而后再打开电能传输场来进行的话,在关闭和再打开电能传输场之间的时间内是没有电能传输的,它必须等于或大于8ms。
2)最大加电时间l(
电能传输场由终端设备产生并重新达到其稳定强度所需要的时间必须小于或等于0.2ms。
3)初始化时间l2
初始化时间,即卡达到稳定运行状态所需要的时间是8ms。
4)稳定的逻辑状态时间ε3
在复位应答之前,逻辑上保持2m的“1”状态。在此时间内,卡和终端设各都设置为数据传输的逻辑“1”状态。
5)复位应答的最大响应时间14
在30ms逝去之前卡必须启动发送atr(复位应答)。卡可以用atr来指明后续运行中必须改变的有关能量电平、数据传输率或交变场的频率的需求。根据应用的需求,所得到的“机动空间”可以被利用。例如,对于时间是关键的应用来说,可以选用高得多的数据传输速率。
iso/iec 10536ˉ3标准的附录详细描述了测试和测试步骤,使得有可能清楚地重现在卡和终端设各表面上的交变磁场的测量结果。目前,标准的第4部分只有工作文件可以采用。这部分标准还没有适当的确定版本。
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