智能卡的电容数据传输
发布时间:2008/11/22 0:00:00 访问次数:386
对于从卡到终端的电容数据传输,根据卡与终端的相对取向,要使用一对耦合平面(或是如图3.63所示的et和d或是e3和△)。另一对耦合平面可以用于反方向的数据传输。由于卡通过一对特定的耦合平面来发送复位应答atr(answer to reset),终端就可以识别卡的相对取向。在一对耦合平面之间的最大电位差被限定为10v。然而,此电位差也必须大到至少超过接收器的最小电位差(±300mv)。差分nrz编码可被用于数据传输。发送器在耦合平面et和e2或ea和e4之间通过交换电压来产生此电位差。代表逻辑“1”的状态就再次在定时器区间13 处建立。之后,每次的极性转换就代表着逻辑状态的转换。
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对于从卡到终端的电容数据传输,根据卡与终端的相对取向,要使用一对耦合平面(或是如图3.63所示的et和d或是e3和△)。另一对耦合平面可以用于反方向的数据传输。由于卡通过一对特定的耦合平面来发送复位应答atr(answer to reset),终端就可以识别卡的相对取向。在一对耦合平面之间的最大电位差被限定为10v。然而,此电位差也必须大到至少超过接收器的最小电位差(±300mv)。差分nrz编码可被用于数据传输。发送器在耦合平面et和e2或ea和e4之间通过交换电压来产生此电位差。代表逻辑“1”的状态就再次在定时器区间13 处建立。之后,每次的极性转换就代表着逻辑状态的转换。
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