nfc工作原理

nfc工作原理
nfc工作原理

在一些电影作品中,我们经常可以看到一些人在过门禁、乘车、消费或者是交换名片时仅仅是刷一下手机,十分方便。这并不是一项只有在未来才会出现的技术,其实它已经出现在我们身边,那就是NFC。

近来,NFC又成为各大媒体报道的一个关键词,在微博微信等社交平台上也频频出现,这都要归功于北京移动在近期推出的一项新业务。从今年7月22日开始,北京移动用户可以到指定的营业厅办理更换支持NFC功能的SIM卡,并且使用制定的NFC手机就可以实现刷手机来乘坐公交地铁,众多用户期盼已久的功能终于变成现实。

在我国首个手机NFC实际使用开始于2006年6月,当时由诺基亚和中国移动、飞利浦、易通卡公司在厦门试点NFC手机支付。用户使用内嵌NFC模块的诺基亚3220手机,可在厦门市任何一个易通卡覆盖的营业网点(公交汽车、轮渡、电影院、快餐店)进行手机支付。如今在北京使用指定的NFC 手机就可以实现刷手机来乘坐公交地铁,还支持在超市餐饮的小额消费等各项功能。

而NFC的用途远远不止这些,在未来用户仅仅通过手机就可以实现非常非常多的功能,例如,在车站实时刷新公交车的到站时间;在街边海报上和杂志上下载演唱会时间地点和节目表;在办公室发送短信控制家政服务员进出住宅的时间;在遍布市区的智能公用电话亭查询地图、公交线路、餐饮购物等信息;在学校全面代替现有学生证和学生卡以及公司员工的门禁卡;在银行任何有POS机的地方支付款项并用手机收取电子发票,可以说NFC技术能覆盖到人们日常生活的方方面面。NFC技术如此强大那么它究竟是怎么工作的呢?

NFC技术的工作原理

NFC即近距离无线通讯技术。该技术由飞利浦公司和索尼公司共同开发,可以在移动设备、消费类电子产品、PC 和智能控件工具间进行近距离无线通信。NFC提供了一种简单、触控式的解决方案,可以让消费者简单直观地交换信息、访问内容与服务。

NFC通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(在十厘米内)交换数据。这个技术由免接触式射频识别(RFID)演变而来,并向下兼容RFID,主要用于手机等手持设备中提供M2M(Machine to Machine)的通信。由于近场通讯具有天然的安全性,因此,NFC技术被认为在手机支付等领域具有很大的应用前景。

NFC终端主要有三种工作模式:

1.主动模式

在主动模式下NFC终端可以作为一个读卡器,发出射频场去识别和读/写别的NFC设备信息。2.被动模式

这个模式正好和主动模式相反,此时NFC终端则被模拟成一张卡,它只在其他设备发出的射频场中被动响应,被读/写信息。

3.双向模式

在此模式下NFC终端双方都主动发出射频场来建立点对点的通信。相当于两个NFC设备都处于主动模式。

支持NFC的设备可以在主动或被动模式下交换数据。在被动模式下,启动NFC通信的设备,也称为NFC发起设备(主设备),在整个通信过程中提供射频场。它可以选择106kbps、212kbps或424kbps其中一种传输速度,将数据发送到另一台设备。另一台设备称为NFC目标设备(从设备),不必产生射频场,而使用负载调制技术,即可以相同的速度将数据传回发起设备。

目前,我们谁常见的NFC工作模式就是被动模式。例如,刷手机乘公交、购物等,这些都是将NFC 终端则模拟成一张卡片,它只在其他设备发出的射频场中被动响应。主动模式常见于读取NFC标签信息等,双向模式多信息交换,例如交换名片。

NFC技术原理

NFC技术原理、优势及发展前景 本世纪初,当人们还在把目光聚焦在介于通讯层面的五花八门的手机附加功能上时,移动支付这个全新的支付概念已经进入中国,这不但改变了人们赋予手机的 传统“身份”,更加颠覆了人们传统观念中的支付手段与支付方式。一种方便、快捷的支付生活越来越多的被人们所关注。NFC技术在手机上的应用,使得移动支付成为可能,这种技术尤其受到了年轻一族的热捧。 目前NFC最广泛的应用是手机地铁票,在包括我国广州在内的多个地区试用该技术后,都得到了广泛赞誉。方便的操作过程,将使NFC技术很有可能最终取代地铁RFID/xinpin/zhinenka/' target='_blank'>IC卡车票方案。尽管目前基于NFC技术的移动支付大多还处于试用阶段,但是业界对其未来充满信心。 一、NFC概念简介 NFC英文全称Near Field Communication,即近距离通讯技术。NFC 是脱胎于无线设备间的一种“非接触式射频识别”(RFID)及互联技术,为所有消费性电子产品提供了一个极为便利的通讯方式。 NFC在单一芯片上结合了感应式读卡器,感应式卡片和点对点的功能。在数厘米(通常是15厘米以内)距离之间于13.56MHz频率范围内运作,通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,任意两个设备 (如移动电话)接近而不需要线缆接插,就可以实现相互间的通信,满足任何两个无线设备间的信息交换、内容访问、服务交换。 二、NFC技术背景 NFC是由飞利浦公司发起,由诺基亚、索尼等著名厂商联合主推的一项无线技术。由多家公司、大学和用户共同成立了泛欧联盟,旨在开发NFC的开放式架构,并推动其在手机中的应用。NFC由非接触式射频识别(RFID)及互联互通

NFC技术目前常见的九种应用

1.金融支付 在国内,NFC 在金融支付当中的应用是最为红火的,银联与中移动TSM搭建,招行、浦发、光大、广发等银行推出的手机钱包,各大巨头齐推的同时,也让人产生了一种错觉,NFC只应用在支付。无论褒贬,NFC对金融支付行业的颠覆是无可厚非的。在未来,人们将通过NFC与手机钱包的配合进行日常支付,更甚者,它不仅仅会消灭信用卡,还将消灭现金。 2.交通 交通可以说是NFC应用最为基础的功能,通过NFC设备触碰闸机口的读卡区域,可以自动打开闸道,这是将城市交通卡的功能集成到NFC设备之上,通过卡模拟实现。实际案例上,国内手机深圳通虽然使用的是2.4G技术,技术实现上与NFC有所不同,但使用方式都是一样的,而NFC技术也可以在地铁公交的小额支付环境中大展神威。目前,深圳数智国兴和深圳通已在合作提供NFC手机公交一卡通解决方案。 在国外,以英国伦敦公交系统为例,今年1月份,伦敦8500辆公交车将支持NFC支付,乘客可以使用借记卡、信用卡或充值卡在NFC读取器上支付交通费用。而更远的未来,NFC 手机普及之后,将取代卡的存在,直接使用NFC手机进行交通支付。对于交通的颠覆也是毋庸置疑的。 业内认为,“公交服务和交通服务特别是在亚洲NFC发展的一个重要驱动力。”NFC可以帮助交通系统在效率上提高一个数量级,而交通系统对NFC的支持,也将助推NFC,使之完成良好生态系统的初步也是基本构架。 3.广告 NFC标签因其可重复读写,并且可记录读取的次数,在广告业也将掀起一番变革。在深圳地铁,扶梯随处可见二维码,但却极少有人会去扫描读取,这是因为二维码需要对准读取,而人在动态的扶梯当中是难以对准的,从人性化设计来说,扶梯上的二维码鸡肋非常。而NFC则可以在这种情况下实现对二维码相关功能缺乏的互补。在动态时,NFC更利于读取。具体的NFC广告方案可以参考微软2012年在澳大利亚宣传其最新光晕4游戏。宣传海报上带有NFC标签以及二维码,两种方式互补,而且本活动最大的特点是第一个读取NFC 标签的玩家可以获得独一无二的奖励,而后续的读取者只能获得基本的宣传内容,这种宣传方式可以激起玩家的寻宝式热情,全城搜索NFC广告以获得第一次读取的奖励。而且广告的深度浏览也加强不少,也是线上与线下、虚拟与现实活动的完美结合。在玩家读取标签之后,后台可以知道读取的次数,了解广告位的冷热程度,掌握数据之后广告公司可以合理的分布广告位,避免资源浪费。 较之传统广告,互动性、读取数据收集、广告效果等,NFC都呈现了无比的优势。 4.图书出版 对于图书而言,一直存在的争议是电子图书是否会替代纸质图书,而现在NFC技术的到来,也将改变图书出版的原有模式。 2012年10月,美国新墨西哥州阿尔伯克基城在热气球节推出NFC图书,图书集成了八个NFC芯片,通过NFC设备读取可以浏览多媒体,互动性、信息娱乐、个性化、社交媒体等都可以添加,如此可以带来不一样的阅读体验,特别是在视频、游戏、社交功能的添加之后,纸质图书也变得缤纷多彩。 出版不仅仅可以是图书,在光碟唱片上,NFC也可以应用,首先是一个盗版的防止,二维码虽然也有一定的防伪功能,但是可复制性太强,安全上难以与NFC比肩。索尼就试图通过NFC进行游戏的防伪,杜绝二手游戏的流通,游戏的光碟将内置NFC标签,通过游戏主机的读取之后激活程序,而且该光碟需与特定的播放设备或用户帐户挂钩之后才能运行,这样其它设备及用户将无法使用该光碟。

EMC滤波电路的原理与设计---整理【WENDA】

第一章开关电源电路—EMI滤波电路原理 滤波原理:阻抗失配;作为电感器就是低通(更低的频率甚至直流能通过)高阻(超过一定频率后就隔断住难于通过)(或者是损耗成热消散掉),因此电感器滤波靠的是阻抗 Z=(R^2+(2ΠfL)^2)^1/2。也就是分成两个部分,一个是R涡流损耗,频率越高越大,直接把杂波转换成热消耗掉,这种滤波最干净彻底;一个是2ΠfL 这部分是通过电感量产生的阻挡作用,把其阻挡住。实际都是两者的结合。但是要看你要滤除的杂波的频率,选择合适的阻抗曲线。因为电感器是有截止频率的,超过这个频率就变成容性,也就失去电感器的基本特性了,而这个截止频率和磁性材料的特性和分布电容关系最大,因此要滤波更高的频率的干扰,就需要更低的磁导率,更低的分布电容。因此一般我们滤除几百K以下的共模干扰,一般使用非晶做共模电感器,或者10KHZ以上的高导铁氧体来做,这样主要使用阻抗的WL这一方面的特性,主要发挥阻挡作用。电感器滤波器是通过串联在电路里实现。撒旦谁打死多少次顺风车安顺场。 因此:共模滤波电感器不是电感量越大越好主要看你要滤除的共模干扰的频率范围。先说一下共模电感器滤波原理共模电感器对共模干扰信号的衰减或者说滤除有两个原理,一是靠感抗的阻挡作用,但是到高频电感量没有了,然后靠的是磁心的损耗吸收作用;他们的综合效果是滤波的真实效果。当然在低频段靠的是电感量产生的感抗.同样的电感器磁心材料绕制成的电感器,随着电感量的增加,Z阻抗与频率曲线变化的趋势是随着你绕制的电感 器的电感量的增加,Z 阻抗峰值电时的频率就会下降,也就是说电感量越高所能滤除的共模干扰的频率越低,换句话说对低频共模干扰的滤除效果越好,对高频共模信号的滤除效果越差甚至不起作用。这就是为什么有的滤波器使用两级滤波共模电感器的原因一级是用低磁导率(磁导率7K以下铁氧体材料甚至可以使用1000的NiZn材料) 材料作成共模滤波电感器,滤出几十MHz或更高频段的共模干扰信号,另一级采用高导磁材料(如磁导率10000\15000 的铁氧体材料或着非晶体材料)来滤除1MHz以下或者几百kHz的共模干扰信号。因此首先要确认你要滤除共模干扰的频率范围然后再选择合适的滤波电感器材料. 电容的阻抗是Z=-1/2ΠfL那么也就是频率越高阻抗绝对值越小,那么就是高通低阻,就是频率越高越能通过,所以电容滤波是旁路,也就是采用并联方式,把高频的干扰通过电容旁路给疏导回去。

RFID、NFC、ETC、UWB技术的原理与功能分析

RFID、NFC、ETC、UWB技术的原理与功能分析随着物联网时代的到来,人类将基本的日常管理统统交给人工智能去处理,从而从繁琐的低层次管理中解脱出来,将更多的人力物力投入到新技术的研发中。今天我们所谈及的几项技术就是基于这个目的应运而生。 【RFID】 射频识别,RFID(R adi o Frequency Iden TI fica TI on)技术,又称无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。射频的话,一般是微波,1-100GHz,适用于短距离识别通信。RFID读写器也分移动式的和固定式的,目前RFID技术应用很广,如:图书馆,门禁系统,食品安全溯源等。 RFID无线射频识别技术,相信很多人都对他相当了解,简单来说它就是电子标签,是一种利用无线电射频信号耦合传输的特性,在读写器和标签之间进行非接触双向数据传输以达到目标识别和数据交换目的的技术。它的诞生给我们的生活带来了莫得便利,正被广泛用于采购分配、商业贸易、生产制造、物流、防盗以及军事用途上。

【RFID的组成】 RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作方便快捷,它是一种简单的无线系统,只有两个基本器件,用于控制、检测和跟踪物体。系统由一个询问器(或阅读器)和很多应答器(或标签)组成,RFID 按应用频率的不同分为低频、高频、超高频、微波;相对应的代表性频率分别为:低频135KHZ以下、高频13.56MHZ、超高频860~960MHZ、微波2.4G,5.8G;RFID按照能源的供给方式分为无源RFID、有源RFID以及半有源RFID。 射频识别系统至少应包括以下两个部分,一是读写器,二是电子标签(或称射频卡、应答器等,本文统称为电子标签)。另外还应包括天线,主机等。RFID系统在具体的应用过程中,根据不同的应用目的和应用环境,

NFC支付应用场景

NFC支付应用场景 1.金融支付 在国内,NFC 在金融支付当中的应用是最为红火的,银联与中移动TSM 搭建,招行、浦发、光大、广发等银行推出的手机钱包,各大巨头齐推的同时,也让人产生了一种错觉,NFC只应用在支付。无论褒贬,NFC对金融支付行业的颠覆是无可厚非的。在未来,人们将通过NFC与手机钱包的配合进行日常支付,更甚者,它不仅仅会消灭信用卡,还将消灭现金。 2.交通 交通可以说是NFC应用最为基础的功能,通过NFC设备触碰闸机口的读卡区域,可以自动打开闸道,这是将城市交通卡的功能集成到NFC设备之上,通过卡模拟实现。实际案例上,国内手机深圳通虽然使用的是2.4G技术,技术实现上与NFC有所不同,但使用方式都是一样的,而NFC技术也可以在地铁公交的小额支付环境中大展神威。目前,深圳数智国兴和深圳通已在合作提供NFC 手机公交一卡通解决方案。 在国外,以英国伦敦公交系统为例,今年1月份,伦敦8500辆公交车将支持NFC支付,乘客可以使用借记卡、信用卡或充值卡在NFC读取器上支付交通费用。而更远的未来,NFC手机普及之后,将取代卡的存在,直接使用NFC手机进行交通支付。对于交通的颠覆也是毋庸置疑的。 业内认为,“公交服务和交通服务特别是在亚洲NFC发展的一个重要驱动力。”NFC可以帮助交通系统在效率上提高一个数量级,而交通系统对NFC的支持,也将助推NFC,使之完成良好生态系统的初步也是基本构架。 3.广告 NFC标签因其可重复读写,并且可记录读取的次数,在广告业也将掀起一番变革。在深圳地铁,扶梯随处可见二维码,但却极少有人会去扫描读取,这是因为二维码需要对准读取,而人在动态的扶梯当中是难以对准的,从人性化设计来说,扶梯上的二维码鸡肋非常。而NFC则可以在这种情况下实现对二维码相关功能缺乏的互补。在动态时,NFC更利于读取。 具体的NFC广告方案可以参考微软2012年在澳大利亚宣传其最新光晕4游戏。宣传海报上带有NFC标签以及二维码,两种方式互补,而且本活动最大的特点是第一个读取NFC标签的玩家可以获得独一无二的奖励,而后续的读取者只能获得基本的宣传内容,这种宣传方式可以激起玩家的寻宝式热情,全城搜索NFC 广告以获得第一次读取的奖励。而且广告的深度浏览也加强不少,也是线上与线下、虚拟与现实活动的完美结合。在玩家读取标签之后,后台可以知道读取的次

基于手机的NFC应用研究

基于手机的NFC应用研究 作者:王宇伟张辉来源:泰尔网 关键词:NFC手机,NFC,无线通信, 非接触式移动支付 摘要:目前,基于手机的非接触式移动支付应用有三种主流方案:飞利浦、索尼和诺基亚等厂家提出的基于手机的NFC方案、芯片厂商Inside公司提出的eNFC方案和双界面智能卡方案。 引言 随着手机的快速普及,无线网络支持的上下行数据速率不断提高,新的应用尤其是数据业务方面的应用不断涌现,手机成为人们身边不可缺少的信息终端。越来越多的人用手机代替手表、记事本、MP3,是否有一天我们的钱包和钥匙也会让位于手机,使我们的生活更加方便,更加安全呢? 近距离通信NFC(Near Field Communication)技术将让这一切变为现实。2006年6月,诺基亚和中国移动、飞利浦、易通卡公司在厦门启动了中国首个NFC手机支付试验[1]。用户使用内嵌NFC模块的诺基亚3220手机,可在厦门市任何一个易通卡覆盖的营业网点(公交汽车、轮渡、电影院、快餐店)进行手机支付。 不仅如此,在不久的将来,通过手机和NFC技术的结合,用户仅仅通过手机就可以实现以下应用:在街边海报上和杂志上下载演唱会时间地点和节目表;在公园里玩互动的定向越野游戏[2];在车站实时刷新公交车的到站时间;在办公室发送短信控制家政服务员进出住宅的时间[3];在学校全面代替现有学生证和学生卡;在遍布市区的智能公用电话亭查询地图、公交线路、餐饮购物等信息;在加油站、超市、银行任何有POS机的地方支付款项并用手机收取电子发票。 1 技术简介 NFC是在无线射频识别(RFID)和互联技术的基础上融合演变而来的新技术,是一种短距离无线通信技术标准。它在单一芯片上集成了非接触式读卡器、非接触式智能卡和点对点的功能,运行在13.56MHz的频率范围内,能在大约10cm范围内建立设备之间的连接,传输速率可为106kbit/s、212kbit/s、424 kbit/s,未来可提高到848kbit/s以上[4]。NFC终端有三种工作模式:(1)主动模式下,NFC终端作为一个读卡器,主动发出自己的射频场去识别和读/写别的N FC设备;(2)被动模式下,NFC终端可以模拟成一个卡被读/写,它只在其他设备发出的射频场中被动响应;(3)双向模式下,双方都主动发出射频场来建立点对点的通信。

NFC通信基本原理

NFC通信基本原理 1.3.1 近场通信原理 对于天线产生的电磁场,根据其特性的不同,划分为三个不同的区域:感应近场、辐射近场和辐射远场。它们主要通过与天线的距离来区分。感应近场区指最靠近天线的区域。在此区域内,由于感应场分量占主导地位,其电场和磁场的时间相位差为90°,电磁场的能量是振荡的,不产生辐射。辐射近场区介于感应近场区与辐射远场区之间。在此区域内,与距离的一次方、平方、立方成反比的场分量都占据一定的比例,天线方向图与离开天线的距离有关,也就是说,在不同的距离上计算出的天线方向图是有差别的。辐射近场区之外就是辐射远场区,它是天线实际使用的区域。在此区域,场的幅度与离开天线的距离成反比,且天线方向图与离开天线的距离无关,天线方向图的主瓣、副瓣和零点都已形成。 由于远场和近场的划分相对复杂,具体要根据不同的工作环境和测量目的来划分。一般而言,以场源为中心,在三个波长范围内的区域,可称为感应近场区;以场源为中心,半径为三个波长之外的空间范围称为辐射场。 NFC称为近场通信,其工作原理就是基于感应近场。在近场区域中,离天线或电磁辐射源越远,场强衰减越大,因此它非常适合短距离通信,特别是与安全相关的应用,如支付、门禁等。 1.3.2 NFC被动通信 发起NFC通信的一方称为发起方,通信的接收方称为目标方。被动通信是指在整个通信的过程中,由发起方提供射频场,选择106Kbps、212Kbps或424Kbps其中一种速率发送数据;目标方不必产生射频场,而从发起方的射频场中获取能量,使用负载调制的方式,以相同的速率将数据回传给发起方,如图1-11所示。这里的目标方可以是有源设备,如处于卡模拟模式或点对点通信模式的智能手机,或者是无源标签,如NFC标签、RFID标签等。本书中将通信的接收方,如有源设备和无源的标签,统一称为目标方。

Android NFC 开发介绍

API概览

API版本区别 1.API level 9以前不支持NFC 2.API level 9只包含有限的tag(标签)支持,包括: 1).通过ACTION_TAG_DISCOVERED来发布Tag信息 3).只有通过EXTRA_NDEF_MESSAGES扩展来访问NDEF消息3).其他的tag属性和I/O操作都不支持 API level 10实现对tag的广泛的读写支持。

Android NFC API Reference NFC简洁 近场通信(NFC)是一个短范围无线技术集合,通常需要4厘米或更短的距离才能初始化连接。NFC允许在NFC标签和Android设备之间或两个Android设备之间共享小的数据的负载。 NFC标签具有复杂的分类。简单的NFC标签只提供读写语法,某些时候一次只能以只读的方式读取卡片的可编程区域。复杂一点的NFC标签提供了数学运算能力,而且有加密的硬件来认证对一个扇区的访问。最复杂的NFC标签包含了运算环境,允许在标签上执行复杂的交互代码。存储在标签中的数据也可以用各种格式来编写,但是大多数的Android框架API都使用基于NDEF(NFC Data Exchange Format)的标准。 1.NFC基础 本文介绍在Android系通过你所能执行的基本任务?它解释了如何用NDEF消息格式来发送和接收NFC 数据,并且介绍了支持这些功能的Android框架API?有关更高级的话题,包括对非NDEF格式数据的讨论,情况“高级NFC” NDEF数据和Android一起工作的场景主要有两个: 1.从NFC标签中读取NDEF数据; 【读数据】 2.把NDEF消息从一个设备发送给另一个设备?【数据传递】 从NFC标签中读取NDEF数据是用标签调度系统来处理的,它会分析被发现的NFC标签,对数据进行适当的分类,并启动对该类数据感兴趣的应用程序?想要处理被扫描到NFC标签的应用程序会声明一个Intent过滤器,并请求处理数据? Android Beam? 功能允许设备把一个NDEF消息推送到物理/硬件上相互监听的另一个设备上?这种交互提供了比其他无线技术(如蓝牙)更容易的发送数据的方法?因为NFC不需要手动的设备发现或配对要求,两个设备在接近到一定范围时会自动的连接?Android Beam通过一组NFC API来使用,以便应用程序能够在设备之间来传输信息?例如,通信录?浏览器以及YouTube等应用程序都使用Android Beam来跟其他设备共享通信录?网页和视频? 1.1 NFC标签调度系统(The Tag Dispatch System) 通常,除非是在设备的设置菜单中NFC被禁用,否则Android设备会在非锁屏的状态下搜索NFC?当Android设备发现NFC标签时,期望的行为是用最合适的Activity来处理该Intent,而不是询问用户使用什么应用程序?因为设备只能在很短的范围内扫描到NFC标签,强制的让用户手动的选择一个Activity,会导致设备离开NFC标签,从而中断该连接?你应该开发你自己的Activity来处理你所关心的NFC标签,从而阻止选择器的操作? 为了帮助你达到这个目标,Android提供了特殊的标签调度系统,来分析扫描到的NFC标签,通过解析数据,在被扫描到的数据中尝试找到感兴趣的应用程序,具体做法如下:

NFC应用领域

NFC应用领域 1.4.1 数据传输 尽管NFC的通信速率最高只有848Kbps,但是与WiFi、蓝牙等相比,NFC 连接建立的速度非常快,只需要通过触碰就可以完成数据传输,因此非常适合小数据的传输。 谷歌公司在Android 4.0系统中推出了基于NFC技术的Android Beam,用于传输小量数据。只需要贴近两个支持Android Beam的手机,就可以传输如联系人、网页、照片等信息,如图1-13所示。举例来说,在一部智能手机上开启一个网页,之后贴近另一部支持Android Beam的手机,该网页将缩小,并提示用户触摸可发送。当用户触摸屏幕后,该网页将被传到另一部手机。Android Beam采用NFC点对点通信方式进行数据传输。 图1-13Android Beam 另外,现在市面上很多文件管理软件都支持通过NFC传输文件,如File Expert新增了NFC文件传输功能。 1.4.2 手机设置 通过读取NFC标签,可以快速地设置手机。索尼移动、三星等手机厂商都推出了相关的应用。另外,在谷歌应用商店里可以看到很多类似的应用。本节着重介绍索尼移动公司推出的Smarttags。 2011年,索尼移动(索尼爱立信)公司发布的全线智能手机都具有NFC功能。为了推广NFC功能,索尼公司移动推出了Smarttags应用程序,通过读取NFC标签来快速设置手机,如图1-14所示。用户可以为每一个Smarttags标签设定应用场景,当手机贴近标签后,手机自动执行该应用场景的配置。

图1-14Smarttags NFC标签 目前,Smarttags推出了4种不同颜色的标签,用户可以为这些标签设定名称和要执行的动作。当用户第一次使用手机触碰这些标签时,Smarttags应用程序识别出该标签,并显示在用户界面上。用户点击界面上的标签按钮,可以对其进行设置。例如,为红色的标签起名为“home”,用于家庭场景,然后通过“Add action”配置家庭场景,如打开WiFi,将手机铃声音量调高,并启动“天气”和“新闻”的应用程序。设置完毕后,当用户回到家,用手机触碰该标签,手机的WiFi功能将会打开,音量调高,并启动“天气”和“新闻”应用程序,如图1-15所示。用户也可以设置其他应用场景,比如将蓝色标签设置为汽车场景,当用户进入车中,用手机刷一下挂在后视镜上的蓝色标签,手机的蓝牙程序将自动启动并连接到车载音响,或启动手机的GPS应用程序等。

各种电源滤波电路图及工作原理

各种电源滤波电路图及工作原理 在滤波电路中,主要使用对交流电有特殊阻抗特性的器件,如:电容器、电感器。本文将对各种形式的滤波电路进行分析。 一、滤波电路种类 滤波电路主要有下列几种:电容滤波电路,这是最基本的滤波电路;π型RC滤波电路;π型LC滤波电路;电子滤波器电路。 二、滤波原理 1.单向脉动性直流电压的特点图1(a)所示是单向脉动性直流电压波形,从图中可以看出,电压的方向性无论在何时都是一致的,但在电压幅度上是波动的,就是在时间轴上,电压呈现出周期性的变化,所以是脉动性的。 但根据波形分解原理可知,这一电压可以分解成一个直流电压和一组频率不同的交流电压,如图1(b)所示。在图1(b)中,虚线部分是单向脉动性直流电压U o中的直流成分,实线部分是U o中的交流成分。 图1:单向脉动性电压的分解

2.电容滤波原理根据以上的分析,由于单向脉动性直流电压可分解成交流和直流两部分。在电源电路的滤波电路中,利用电容器的“隔直通交”的特性和储能特性,或者利用电感“隔交通直”的特性可以滤除电压中的交流成分。图2所示是电容滤波原理图。 图2(a)为整流电路的输出电路。交流电压经整流电路之后输出的是单向脉动性直流电,即电路中的Uo 图2(b)为电容滤波电路。由于电容C1对直流电相当于开路,这样整流电路输出的直流电压不能通过C1到地,只有加到负载R L上。对于整流电路输出的交流成分,因C1容量较大,容抗较小,交流成分通过C1流到地端,而不能加到负载R L。这样,通过电容C1的滤波,从单向脉动性直流电中取出了所需要的直流电压+U。滤波电容C1的容量越大,对交流成分的容抗越小,使残留在负载R L上的交流成分越小,滤波效果就越好。 图2:电容滤波原理图

手机NFC功能的应用及存在的风险与防范

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/5d15720714.html, 手机NFC功能的应用及存在的风险与防范作者:李杨张俊豪 来源:《数码设计》2017年第03期 摘要:本文通过介绍NFC通信技术,手机NFC功能的特点及在实际生活中的应用,并通过手机NFC功能实现近距离向特定银行卡转账功能实验说明手机NFC功能的便捷性,对手机NFC功能可能给用户带来的潜在风险进行分析,通过对国内外最近出现的利用NFC手机进行犯罪的相关案件进行总结,并针对犯罪分子利用NFC手机进行犯罪的可能性进行概括,对潜在的风险进行了分析,并提出了相应的对策和防范措施。从技术、银行、用户等方面对NFC 手机的更好利用提出了自己观点,为NFC手机在国内的更好使用提供了一个全新的思路。 关键词:手机;NFC;应用;风险;防范措施 中图分类号: TP309.1 文献标识码:A 文章编号:1672-9129(2017)03-0033-04 Abstract: This paper introduces the characteristics of NFC communication technology,mobile phone NFC function and its application in practical life, and through the mobile phone NFC card function transfer function experiment, the convenience of mobile phone NFC function can be shown. to a specific bank close to mobile phone NFC function potential wind brings users risk analysis of related cases of crime by NFC the use of mobile phone at home and abroad recently were summarized, and the possibility of criminals using NFC mobile phone crime is summarized, the potential risks are analyzed, and puts forward the corresponding countermeasures and preventive measures. From technology, banking, users and other aspects of the better use of NFC phones made their own views for the better use of NFC phones in the country provides a new idea. Key words: mobile phone; NFC; application; risk; prevention measures 引言 随着移动智能手机及近场通信技术的发展,手机近场通信技术的应用越来越广泛,使用人数日益增多,大大方便了人们的生活,利用手机NFC功能的设备日益丰富,2016年使用手机NFC功能的设备呈井喷式发展,Apple Pay入华,扩大了“云闪付”的使用范围,中国多地推出了通过NFC支付的公交、地铁系统,NFC的大量使用,给人们带来了极大的便利,但也无形中给人们的财产安全增加了极大的威胁,如2013年6月英国出现的利用手机NFC功能窃取用户银行卡资金的案件等,为我们敲响了警钟,因此我们在充分享受科技给我们带来的便利时,做好防范显得尤为重要。 1 NFC通信技术

滤波器的原理和作用

一:滤波器的分类 滤波器是由集中参数的电阻、电感、和电容,或分布参数的电阻、电感和电容构成的一种网络。这中网络允许一些频率通过,而对其他频率成分加以抑制。 广低通(LPF)(低频滤波器 从截至频率分]高通(HPF)从工作频率分< 中频滤波器 J带通(BHF)I高频滤波器 从使用器件上分有源滤波器和无源滤波器 无源又分:RC滤波器和LC滤波器。RC滤波器又分为低通RC, 高通RC和带通RC和带阻RC。LC同理 有源又分为:有源高通、低通、带通、带阻滤波器。 二:滤波器的参数 1插入损耗。用dB来表示,分贝值越大,说明抑制噪干扰的能力就越强。插入损耗和频率有直接的关系。l L=20lg(U1/U2)U1为信号源输出电压,U2为接入滤波器后,在其输出端测得的信号源电压 2、截至频率。滤波器的插入损耗大于3dB的频率点称为滤波器的截至频率,当频率超过截止频率时,滤波器就进入了阻带,在阻带内干扰信号会受到较大的衰减。 3、额定电压。滤波器正常工作时能长时间承受的电压。绝对要区分交流和直流。 4、额定电流。滤波器在正常工作时能够长时间承受的电流。 5、工作温度范围。-55---125C X电容

6、漏电流。安规电容 Y电容选择容值和耐压值要非常慎重, 漏电流不能超过0.35mA或0.7mA,总容值不能超过4700pF 7、承受电压。能承受的瞬间最高电压。 三:滤波器的结构 n型,L型,T型 电源滤波器在实际应用中,为使它有效的抑制噪声应合理配接。 组合滤波器的网络结构和参数,才成得到较好的EMI抑制效果。当 滤波器的输出阻抗与负载阻抗不相等式,EMI信号将其输入端和输出端都产生反射。这时电源滤波器对EMI噪声的衰减,就与滤波器固有的插入损耗和反射损耗有关,可以用这点更有效抑制EMI噪声。 在实际设计和选择使用EMI滤波器是,要注意滤波器的正确连接,以造成尽可能大的反射,是滤波器在很宽的频率范围内造成较大的阻抗失配,从而得到更好的EMI抑制性能。当然滤波器对噪声的抑制和取决于扼流圈的阻抗Z F的大小。 由于差模电感滤波器很容易产生磁饱和,且电感滤波器的体积也比较大,因此目前很少使用,基本上都用共模滤波器来代替。实际应用中共模电感滤波器的两个线圈之间也存在很大的漏感,因此,它对 差模干扰信号也具有一定的滤波作用。同时还有电路中的分布电容和分布电感以及各个线圈电感值的差值都可以抑制差模信号。 四:滤波器的结构初步设计 根据EMC 的定义和原理,EMC 滤波电路不但要抑制本电子设备产生

NFC标签应用功能简介

NFC标签应用功能简介 NFC标签应用功能比较丰富,大体分为以下几类: 更改各种设置 NFC标签可以更改的设置包括开关闹铃、汽车模式、夜间模式、蓝牙、WiFi、铃声音量、亮度调节等等。 很多人习惯回家后调低手机音量、开WiFi。你可以把NFC标签贴在床头柜上,碰一下标签就能调低音量、打开WiFi。 自动配置WiFi网络很实用,可以保存密码。别人到你家以后只要用手机碰一下NFC标签就能自动接入WiFi。 启动手机里任意应用程序 可以在厨房里贴一张,专门启动下厨房。或者在浴室里贴一张,泡澡的时候启动豆瓣电台。NFC标签可以设置应用音量,这个细节考虑的很周到。 通信和名片 NFC标签目前可以启动的通信方式包括通话、短信和Google Talk。习惯在办公室放老婆照片的人可以考虑把NFC标签贴在照片背面,这样碰一下就能拨出电话。 名片分享也是NFC必不可少的小功能。不过你都用NFC手机了,完全可以直接传输名片信息,何必再多此一举用NFC标签? 位置和网页 NFC标签能够存储地理位置信息,接收方手机直接通过Google地图显示位置。其它位置服务还包括Foursquare和Facebook签到,这和Foursquare、街旁之前和诺基亚等厂商合作赠送给店家的NFC标签功能相同。相对前几类功能来说,分享地理位置应该更适合商家。 打开网址没什么好说的,NFC标签可以存储一个网址,用手机一碰触就能打开指定的网址,非常方便非常实用。

社交网络 目前NFC标签支持的社交网络有Facebook、Twitter和LinkedIn。很多人喜欢每天早上在Twitter上说一句早上好,若没有墙的困扰倒可以做一个标签放在家里,每天碰一下自动发。 LinkedIn和Twitter关注比较实用。你可以做一个放在手边,见面以后别人碰一下就能在Twitter和LinkedIn上与你建立联系。 此外,NFC标签标签还可以自动拨打电话、发送短信、储存信息等等任意您可以想到的功能。

nfc工作原理

在一些电影作品中,我们经常可以看到一些人在过门禁、乘车、消费或者是交换名片时仅仅是刷一下手机,十分方便。这并不是一项只有在未来才会出现的技术,其实它已经出现在我们身边,那就是NFC。 近来,NFC又成为各大媒体报道的一个关键词,在微博微信等社交平台上也频频出现,这都要归功于北京移动在近期推出的一项新业务。从今年7月22日开始,北京移动用户可以到指定的营业厅办理更换支持NFC功能的SIM卡,并且使用制定的NFC手机就可以实现刷手机来乘坐公交地铁,众多用户期盼已久的功能终于变成现实。 在我国首个手机NFC实际使用开始于2006年6月,当时由诺基亚和中国移动、飞利浦、易通卡公司在厦门试点NFC手机支付。用户使用内嵌NFC模块的诺基亚3220手机,可在厦门市任何一个易通卡覆盖的营业网点(公交汽车、轮渡、电影院、快餐店)进行手机支付。如今在北京使用指定的NFC 手机就可以实现刷手机来乘坐公交地铁,还支持在超市餐饮的小额消费等各项功能。 而NFC的用途远远不止这些,在未来用户仅仅通过手机就可以实现非常非常多的功能,例如,在车站实时刷新公交车的到站时间;在街边海报上和杂志上下载演唱会时间地点和节目表;在办公室发送短信控制家政服务员进出住宅的时间;在遍布市区的智能公用电话亭查询地图、公交线路、餐饮购物等信息;在学校全面代替现有学生证和学生卡以及公司员工的门禁卡;在银行任何有POS机的地方支付款项并用手机收取电子发票,可以说NFC技术能覆盖到人们日常生活的方方面面。NFC技术如此强大那么它究竟是怎么工作的呢? NFC技术的工作原理 NFC即近距离无线通讯技术。该技术由飞利浦公司和索尼公司共同开发,可以在移动设备、消费类电子产品、PC 和智能控件工具间进行近距离无线通信。NFC提供了一种简单、触控式的解决方案,可以让消费者简单直观地交换信息、访问内容与服务。 NFC通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(在十厘米内)交换数据。这个技术由免接触式射频识别(RFID)演变而来,并向下兼容RFID,主要用于手机等手持设备中提供M2M(Machine to Machine)的通信。由于近场通讯具有天然的安全性,因此,NFC技术被认为在手机支付等领域具有很大的应用前景。 NFC终端主要有三种工作模式: 1.主动模式 在主动模式下NFC终端可以作为一个读卡器,发出射频场去识别和读/写别的NFC设备信息。2.被动模式 这个模式正好和主动模式相反,此时NFC终端则被模拟成一张卡,它只在其他设备发出的射频场中被动响应,被读/写信息。 3.双向模式 在此模式下NFC终端双方都主动发出射频场来建立点对点的通信。相当于两个NFC设备都处于主动模式。 支持NFC的设备可以在主动或被动模式下交换数据。在被动模式下,启动NFC通信的设备,也称为NFC发起设备(主设备),在整个通信过程中提供射频场。它可以选择106kbps、212kbps或424kbps其中一种传输速度,将数据发送到另一台设备。另一台设备称为NFC目标设备(从设备),不必产生射频场,而使用负载调制技术,即可以相同的速度将数据传回发起设备。

变频器滤波器工作原理及作用

变频器滤波器工作原理及 作用 Prepared on 21 November 2021

变频器滤波器 变频器滤波器,顾名思义,就是专门针对变频器产生谐波的特点及规律,而专门开发的一款专用型滤波器,是的一种。 概述 变频器滤波器主要是由电感、电容、电阻等组成的无源器件。它是一种低通滤波器的一种,可以让工频信 变频器输入滤波器 号无阻挡的通过,抑制高频电磁干扰(一般来讲,可抑制干扰噪声频率为50/60~1kHz)。 变频器滤波器为双向可逆器件,即能防止电网上的电磁噪声通过电源进入设备,也能防止设备本身的电磁噪声对电网的污染。 变频器滤波器是用来抑制传导干扰的有效工具。 特征 1、变频器滤波器是基于变频器在工作时,对电网及其它数字电子设备产生干扰的频谱分量电磁兼容性特点而专门设计的。 2、安装于电机和变频器及电源与变频器之间。 3、小尺寸,无需风扇,采用的是经过最恶劣环境测试过的高性能的材料和部件。 1、插入损耗 插入损耗是衡量变频器滤波器电性能的重要参数。 插入损耗是不用滤波器时从噪声源传递到负载时的噪声电压与插入滤波器时从噪声源传递到负载时的噪声电压之比。 插入损耗在输入/输出的阻抗均为50Ω的系统下测试,结果通常表示为在所关心频段内的衰减曲线(单位为分贝)。 2、泄漏电流 变频器滤波器的泄漏电流是指在250VAC/50Hz的电压/频率条件下,火线和零线与外壳间流过的电流。 泄漏电流的大小主要取决于变频器滤波器中的共模电容。 从插入损耗的角度来考虑,共模电容越大,电性能越好,此时,漏电流也越大。但从安全方面考虑,泄漏电流又不能过大,否则不符合安全标准要求。尤其是一些医疗保健设备,要求泄漏电流尽可能小。因此,要根据具体设备要求来确定共模电容的容量。 3、耐压

带通滤波器详解_带通滤波器工作原理_带通滤波器原理图

带通滤波器详解_带通滤波器工作原理_带通滤波器原理图 带通滤波器(band-pass filter)是一个允许特定频段的波通过同时屏蔽其他频段的设备。比如RLC振荡回路就是一个模拟带通滤波器。 带通滤波器是指能通过某一频率范围内的频率分量、但将其他范围的频率分量衰减到极低水平的滤波器,与带阻滤波器的概念相对。一个模拟带通滤波器的例子是电阻-电感-电容电路(RLC circuit)。这些滤波器也可以用低通滤波器同高通滤波器组合来产生。 工作原理一个理想的带通滤波器应该有一个完全平坦的通带,在通带内没有放大或者衰减,并且在通带之外所有频率都被完全衰减掉,另外,通带外的转换在极小的频率范围完成。 实际上,并不存在理想的带通滤波器。滤波器并不能够将期望频率范围外的所有频率完全衰减掉,尤其是在所要的通带外还有一个被衰减但是没有被隔离的范围。这通常称为滤波器的滚降现象,并且使用每十倍频的衰减幅度的dB数来表示。通常,滤波器的设计尽量保证滚降范围越窄越好,这样滤波器的性能就与设计更加接近。然而,随着滚降范围越来越小,通带就变得不再平坦,开始出现波纹。这种现象在通带的边缘处尤其明显,这种效应称为吉布斯现象。 除了电子学和信号处理领域之外,带通滤波器应用的一个例子是在大气科学领域,很常见的例子是使用带通滤波器过滤最近3到10天时间范围内的天气数据,这样在数据域中就只保留了作为扰动的气旋。 在频带较低的剪切频率f1和较高的剪切频率f2之间是共振频率,这里滤波器的增益最大,滤波器的带宽就是f2和f1之间的差值。 典型应用 许多音响装置的频谱分析器均使用此电路作为带通滤波器,以选出各个不同频段的信号,在显示上利用发光二极管点亮的多少来指示出信号幅度的大小。这种有源带通滤波器的中

NFC安全机制

课程专题报告 课程名称:物联网技术导论报告题目:NFC安全机制 系别信息科学与工程学院专业班级电子信息工程4班学生姓名曹云龙

NFC基本简介 NFC近场通信(Near Field Communication,NFC), 又称近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技 术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(在 十厘米内)交换数据。这个技术由免接触式射频识别 (RFID)演变而来,并向下兼容RFID,最早由Sony和 Philips各自开发成功,主要用于手机等手持设备中提供M2M(Machine to Machine)的通信。由于近场通讯具有天然的安全性,因此,NFC技术被认为在手机支付等领域具有很大的应用前景。同时,NFC也因为其相比于其他无线通讯技术较好的安全性被中国物联网校企联盟比作机器之间的“安全对话”。 NFC 芯片是具有相互通信功能,并具有计算能力,在Felica标准中还含有加密逻辑电路,MIFARE的后期标准也追加了加密/解密模块(SAM)。 NFC标准兼容了索尼公司的FeliCaTM标准,以及ISO 14443 A,B,也就是使用飞利浦的MIFARE标准。在业界简称为TypeA,TypeB和TypeF,其中A,B为Mifare标准,F为Felica标准。 为了推动NFC 的发展和普及,业界创建了一个非营利性的标准组织——NFC Forum,促进NFC 技术的实施和标准化,确保设备和服务之间协同合作。NFC Forum 在全球拥有数百个成员,包括:SONY、Phlips、LG、摩托罗拉、NXP、NEC、三星、atoam、Intel、其中中国成员有步步高vivo.OPPO、小米、中国移动、华为、中兴、上海同耀和台湾正隆等公司。 发展前景 NFC[3]NFC具有成本低廉、方便易用 和更富直观性等特点,这让它在某些领域 显得更具潜力——NFC通过一个芯片、一 根天线和一些软件的组合,能够实现各种 设备在几厘米范围内的通信,而费用仅为 2~3欧元。据ABIReasearch有关NFC有最

FIR滤波器的原理及设计

选题2 实验讲义 实验名称:基于分布式算法的FIR 滤波器设计 1.数字滤波器基础知识 数字滤波是信号与信号处理领域的一个重要分支,在语音图像处理、模式识别、谱分析、无线通信等领域都有着非常广泛的应用。通过滤波运算,将一组输入数据序列转变为另一组输出数据序列,从而达到修正时域或频域中信号属性的目的。数字滤波器就是用于完成这种信号滤波功能,用有限精度算法来实现的一种离散时间线性时不变(LTI )系统。相比于模拟滤波器,数字滤波器具有以下优点:(1)数字滤波器的频域特性容易控制,性能指标优良;(2)数字滤波器可以工作在极低的频率,可以方便地实现模拟滤波器难以实现的线性相位系统;(3)数字滤波器工作稳定,一般不会受到外部环境的影响;(4)数字滤波器的灵活性和可重用性高,只需要简单编程就可以修改滤波器的特性,设计周期短。数字滤波器的实现可以采用专用DSP 芯片,通过编写程序,利用软、硬件结合完成滤波器设计,也可以采用市面上通用的数字滤波器集成电路来实现,但这两种方法无法适应高速应用场合。随着集成电路技术的高速发展,FPGA 应用越来越普及,FPGA 器件具有芯片密度大、执行效率高,速度快,集成度高等优点,用FPGA 芯片作为滤波器的设计载体,可以实现高速信号滤波功能。 1.1 FIR 数字滤波器特点 数字滤波器通常分为IIR (无限冲激响应)和FIR(有限冲激响应)两种。FIR 滤波器具有以下特点:(1)可以做成严格的线性相位,同时又可以具有任意的幅度特性(2)单位冲激响应是有限长的,所以一定是稳定的,因此在实际中得到广泛的应用。 1.2 FIR 滤波器结构 设FIR 滤波器的单位冲激响应为)(n h ,10-≤≤N n , 系统函数 ∑-=-= 1 )()(N n n z n h Z H 差分方程形式为:∑-=-=1 )()()(N k k n x k h n y (1) 基本结构(直接型):

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