二代身份证读卡器干扰

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国腾二代居民身份证读卡器常见故障处理

国腾二代居民身份证读卡器常见故障处理

国腾二代身份证读卡器常见故障处理
1.身份证阅读器按下电源开关键电源指示灯不亮:
检查USB数据连接线是否接在计算机USB接口上,如果确认USB连接线连接正确,请检查USB接口线是否太长,接口线不要超过2.5米。

2.上电成功,操作系统发现新硬件,无法自动安装新硬件的软件:
操作系统没有安全模块的USB接口驱动程序,需要用户手动安装USB接口驱动程序。

3.身份证放在读卡区,读卡状态指示灯闪烁但无法读取身份证卡:
该情况表示阅读器工作正常,此时检查计算机C:盘根目录下termb.lic是否存在,( )如不存在请重新安装我公司提供的身份证阅读器安装软件;如果存在请检查是否为我公司随机附带的termb.lic文件。

4.阅读器软件读取身份证卡时,读卡状态指示灯不闪烁,无法读取身份证卡:
该情况表示阅读器工作异常,请看阅读器背部的安全模块电源指示灯是否点亮,如果没有点亮请查看安全模块同主板之间的连接线是否脱落,如果脱落打开阅读器安全模块背盖重新接上连接线。

5.无法读取身份证卡,同时看到阅读器背部的安全模块电源指示灯点亮,而安全
模块的正常指示灯不亮:
A.查看软件是否设置为手动读卡。

B.该情况表示阅读器工作异常,请检查USB接口线是否过长,USB接口线不得超过2.5米。

否则可能会造成阅读器工作不稳定。

研腾科技致力于二代身份证阅读器产品应用、销售与服务。

销售由公安部指定厂家经销10大品牌的考场二代身份证阅读器。

华视CVR-100U身份证读卡器详解

华视CVR-100U身份证读卡器详解

华视CVR-100U/D身份证阅读器使用手册产品概述:华视CVR-100U/D型第二代身份证阅读器外观如下:1、CVR-100U/D型第二代身份证阅读仪是采用非接触式IC卡技术,与计算机终端或其它设备连接可用于读取居民身份证专用芯片内相关信息的专用机具。

2、通过随机解码软件,可将身份证内的数字压缩相片还原为可视照片,实现完全的“人、证同一性”的认定。

3、本身份证专用阅读机具完全兼容ISO-14443(TYPE-B)标准,用户根据需要可用本设备读取其它非接触IC卡信息。

4、提供开放的应用程序接口(API),供系统集成进行二次开发。

5、CVR-100U/D型第二代身份证阅读仪外型美观大方、体积小巧、结构合理。

外壳采用ABS工程塑料注塑而成,制造工艺先进,检验手段科学,性能稳定可靠。

产品的应用:华视身份证阅读器(CVR-100U/D)此款机型是我公司专为第二代居民身份证研制开发的台式身份证验证器,拥有自主知识产权,该款机型采用USB/RS232接口可选,采用国际上先进的TypeB非接触IC卡阅读技术,通过内嵌的专用安全控制模块(SAM),将芯片内的个人信息资料读出并将此信息上传至计算机,是台式二代证专用阅读器的系列产品之一。

特点:使用方便:本设备为二代证验证器,符合ISO14443Type B标准,采用无线传输方式,将身份证内个人信息资料读出,并可导入用户工作系统,极大地提高效率。

认证准确:可以通过随机解码软件,将身份证内的数字压缩相片还原成可视相片,进行"人证同一性"认定。

应用广泛:该设备简洁大方,体积小巧,操作简便,可灵活应用于公安、政法、民政、银行、宾馆、邮局、证券等场所进行身份核验。

扩展灵活:提供开放的应用程序接口(API),供用户进行应用开发,支持VC/VB/PB/DELPHI等开发平台。

行业名称用途企事业单位验证二代身份证真假,提取相片办证,用于门禁、考勤、来访登记等。

二代身份证阅读器刷卡时出现问题的解决方法

二代身份证阅读器刷卡时出现问题的解决方法

二代身份证阅读器使用中出现各种问题的解决办法说明问题一:识别仪读取的信息不显示身份证上的信息,只显示考试信息解决方法:分三种方法1点击“刷卡页面”里面的:点击下载插件----把插件下载到桌面后对ocx控件v3.4.0.1.zip文件夹进行解压-----打开ocx控件v3.4.0.1.zip的文件夹-----在双击进行“安装插件”---返回刷卡界面后从新刷卡即可。

方法2.IE浏览器—工具—Internet选项—安全—本地Intranet—自定义级别—ActiveX控件和插件下的所有选项都设置为开启。

IE浏览器—工具—Internet选项—安全—受信任的站点—自定义级别—ActiveX控件和插件下的所有选项都设置为开启。

方法3.检查IE浏览器—工具—Internet选项—安全—受信任的站点—站点,下受信任站点是否设置正确。

正确设置如下:问题二:界面会弹出“Windows已经阻止此软件为无法发行验证者的界面”解决方法:请检查:IE浏览器—工具—Internet选项—安全—本地Intranet—自定义级别—ActiveX控件和插件下的所有选项是否都设置为开启,如果没有将所有选项设置为开启。

IE浏览器—工具—Internet /选项—安全—受信任的站点—自定义级别—ActiveX控件和插件下的所有选项是否都设置为开启,如果没有将所有选项设置为开启。

问题三:测试网站输入学习中心时弹出“端口初始化失败”或者:“读取数据失败”的界面解决方法:1.“端口初始化失败”,请检测读卡器是否已连接,如已连接还提示,换个USB插口试试。

2.“读取数据失败”,请检测机器是否有D盘,因为刷卡时会把身份证照片存在D盘,如果没有D盘,则提示该信息。

问题四:运行reg.bat文件时出现找不到指定模块或者模块调用失败,错误代码为0*80040200解决方法:1。

先检测是否是Window Xp gosht系统或者window7家庭版,如果是以上两种系统,请换window xp完整版或者window7旗舰版。

神盾二代身份证读卡器智能接口使用手册

神盾二代身份证读卡器智能接口使用手册

ICR-100M智能接口身份证阅读器使用手册北京中盾安全技术开发公司2010年06月14001环境管理体系、OHSMS职业安全卫生管理体系认证覆盖的产品。

目录版本 (4)出版日期 (4)声明 (4)商标 (4)联系方式 .......................................... 错误!未定义书签。

1. 产品概述 (5)2. 工作原理 (6)3. 主要技术指标 (6)4. 连接与安装 (6)4.1. 连接线结构说明 (7)4.1.1. 专用通讯电缆(标配) (7)4.1.2. 专用USB供电电缆(标配) (7)4.1.3. 专用PS/2供电电缆(选配) (7)4.2. 阅读器与PC机的连接 (7)4.2.1. 采用RS-232C串口通讯方式与PC机的连接 (7)4.2.2. 采用USB通讯方式与PC机的连接 (8)4.3. ICR阅读演示软件安装 (8)4.3.1. 正常安装 (8)4.3.2. 安装阅读程序可能出现的问题及故障排除 (9)4.4. USB驱动程序的安装 (10)5. USB设备配置工具 (10)6. 第二代居民身份证核验软件操作 (11)7. 注意事项 (11)ICR-100M智能接口身份证阅读器使用手册版本1.3.0出版日期2010年6月声明本书版权为北京中盾安全技术开发公司和其设计开发单位公安部第一研究所共同所有。

未经北京中盾安全技术开发公司和公安部第一研究所书面同意,任何公司、单位或个人,不得用任何手段复制本手册的部分或全部内容。

对印刷错误的更正,所述信息谬误的勘误,以及产品的改进,均由北京中盾安全技术开发公司和公安部第一研究所随时作出解释,恕不预先通知,修正内容将编入再版说明书中。

商标所有在本手册使用的商标为该商标所有人的资产。

1.产品概述1.1产品概述ICR-100M智能接口身份证阅读器是联机使用的身份证专用阅读设备,采用拥有国家专利(实用新型专利号ZL 200620000992.9,发明专利号ZL 200610001034.8)的智能识别技术,能自动识别计算机通讯端口、自动设置通讯参数、自动读卡。

二代身份证扫描仪性能相关介绍 二代身份证扫描仪厂家推荐

二代身份证扫描仪性能相关介绍 二代身份证扫描仪厂家推荐

二代身份证扫描仪性能相关介绍二代身份证扫描仪厂家推荐目前在市场上用来判断判断身份证是否伪造的设备,对身份证真伪进行有效识别的设备,我们一般选择用二代身份证扫描仪,但是对于二代身份证扫描仪一般许多朋友还是不太懂,因此今天我们主要通过介绍二代身份证扫描仪性能和二代身份证扫描仪厂家的内容让大家更好的认识二代身份证扫描仪。

二代身份证扫描仪的定义:二代身份证扫描仪是一种能判断身份证是否伪造的设备,像验钞机一样,能对身份证真伪进行有效识别,二代证内含有RFID芯片,通过二代身份证读卡器,身份证芯片内所存储信息,包括姓名,地址,照片等信息将一一显示,二代证芯片采用智能卡技术,其芯片无法复制,高度防伪,配合二代身份证扫描仪,假身份证将无处藏身。

可读取、查询第二代居民身份证全部信息,可验证第二代居民身份证真伪。

二代身份证扫描仪特点二代身份证扫描仪是一种能判断身份证是否伪造的设备,像验钞机一样,能对身份证真伪进行有效识别,二代证内含有RFID芯片,通过二代身份证读卡器,身份证芯片内所存储信息,包括姓名,地址,照片等信息将一一显示,二代证芯片采用智能卡技术,其芯片无法复制,高度防伪,配合二代身份证扫描仪,假身份证将无处藏身。

可读取、查询第二代居民身份证全部信息,可验证第二代居民身份证真伪。

二代身份证扫描仪适用范围公安:身份证申领、身份证查验、户口登记迁移、人口管理等。

民政:求学、就业、参军、婚姻登记等。

民航:机票购买、登机等银行:开户、信用卡交易、大额取款等。

旅馆:住宿登记等邮局:领取邮件汇款等证券:股票、期货交易等电信:电话(手机)开户、各种通信业务等二代身份证扫描仪厂家在市面上二代身份证扫描仪厂家非常多,这里小编主要给大家推荐深圳华视电子读写设备有限公司(简称:华视电子),华视电子在众多竞争对手中脱颖而出,被列入全国十家“居民身份证阅读机具定点生产企业”,主营二代证身份证阅读器。

华视电子是一家专注于身份识别领域,经营范围涵盖居民身份证阅读设备、公安自助服务终端、手持终端设备和智能卡芯片等领域的国家高新技术企业。

二代身份证读卡器接口规范

二代身份证读卡器接口规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除二代身份证读卡器接口规范篇一:二代身份证读卡器安装及使用说明二代身份证读卡器安装及使用说明一.说明为方便各旅馆单位更快捷的录入人员信息,现本系统提供第二代居民身份证验证(阅读)设备。

将第二代居民身份证置于机具感应区,与之相连的计算机可即时显示该证件持有人的彩色照片及文字信息,既有利于方便、快捷的录入人员信息,又保证了录入信息的准确性和安全性。

二.安装1.机具连接本系统当前所使用的机具使用usb通讯方式,连接时请必须按照如下顺序连接:1.首先将usb插头插入计算机的usb插口。

2.将mini-b接口插入二代身份证阅读机具插口。

当机具连接后,如果机具上的电源指示灯变为红色,工作指示灯变为绿色,故障灯不亮,表示机具连接成功;如果机具上的电源指示灯变为红色,故障指示灯红灯闪烁或长亮,请确认是否为电源问题,如计算机电源供电不足等。

2.设备驱动安装当机具初次连接至计算机时,需要按照机具的驱动程序。

请按如下顺序操作:1.从旅馆业系统的“从业人员信息登记”或“国内旅客入住登记”页面下载驱动程序usbdriver.exe。

bdriver.exe为自解压格式文件,打开后请指定一个目标文件夹,而后点击“安装”。

3.当机具初次连接至计算机时,将弹出如下页面:4.点击“下一步”,选择第一项“搜索适于我的设备的驱动程序”5.点击“下一步”,选择“指定一个位置”6.点击“下一步”,在弹出的对话框中点击“浏览”按钮,而后在查找文件对话框中选择驱动程序解压后所在目录,并根据当前计算机的系统选择对应目录下的usbdiv.inf文件。

7.选中驱动文件后,点击查找文件框中的“打开”按钮,点击“找到新的硬件设备向导”中的“确定”按钮,点击“下一步”。

8.点击“下一步”,此时即完成驱动程序的安装。

三.使用当安装完驱动程序后,连接好机具,进入旅馆业系统的从业人员信息登记、修改,国内旅客入住登记、修改,此时可以看到程序页面右上角的提示“2代身份证机具连接成功”,同时机具为绿色工作指示灯闪烁,进入寻卡工作状态。

身份证为什么会消磁

身份证为什么会消磁在现代社会中,身份证是人们日常生活中不可或缺的一种身份证明。

然而,不少人可能会遇到这样的问题:为什么我的身份证会消磁?这个问题似乎有些令人迷惑,而消磁可能会给我们的生活带来很多麻烦和不便。

为了更好地理解身份证消磁问题,本文将讨论关于身份证消磁的原因、可能的影响以及如何避免身份证消磁的方法。

首先,我们需要了解什么是磁条。

身份证上的磁条是一种由磁性颗粒组成的涂层,它们被粘贴在身份证的背面,通常用于存储和读取个人信息。

磁条通常是由黑色的磁性颗粒构成的,这些颗粒可以根据不同的方向磁化,从而代表着特定的信息。

然而,身份证的磁条很容易受到外部磁场的干扰,这就是为什么身份证会消磁的原因之一。

身份证消磁的主要原因之一是受到强磁场的影响。

当身份证接触到高强度的磁场时,磁条周围的磁性颗粒会被重新排列,导致磁条失去原本的磁化方向,进而使得信息无法被正常读取。

强磁场可能来自各种各样的设备和物品,例如电磁炉、手机、扫描仪等。

特别是当我们将身份证放在上述设备附近时,就有可能使身份证的磁条受到磁场干扰而消磁。

除了受到外部磁场的影响外,身份证本身的损坏和磨损也可能导致消磁。

如果我们经常将身份证放在口袋或钱包中,并与其他金属物品摩擦,那么身份证的磁条很容易被刮伤或磨损,进而使得磁性颗粒丧失磁化能力。

此外,如果我们不小心将身份证弯曲或受到冲击,也可能导致磁条受损,从而出现消磁现象。

那么,身份证消磁对我们有哪些可能的影响呢?首先,一旦身份证失去磁化,我们将无法通过磁卡读取设备来读取身份证上的信息。

这就意味着我们无法通过磁卡读取设备完成一些需要身份证信息验证的操作,例如银行取款、购买火车票等。

此外,身份证消磁还可能导致我们的个人信息泄露的风险增加。

如果有恶意人士获得了我们的消磁的身份证,他们可能会利用这些信息从事非法活动,给我们带来财产损失和其他不便。

为了避免身份证消磁问题给我们带来的麻烦,我们可以采取一些措施来保护我们的身份证。

代身份证专用芯片噪声检测及标定方法研究

第二代身份证专用芯片噪声检测及标定方法研究作者:北京中电华大电子设计有限责任公司周建锁公安部第一研究所出处:电子设计应用2006-3-13【推荐给朋友】【打印】【关闭】关键词:射频卡[15篇] 噪声检测[1篇] 噪声标定[1篇] 兼容性[1篇]摘要:第二代身份证射频卡芯片在工作场强内不可避免地会产生噪声,可能会影响卡片与读卡器系统的正常工作。

本文从理论上详细分析了卡片调制信号幅值与读卡器灵敏度的关系,提出了一种卡片噪声的检测和标定方法。

这有利于合理地匹配不同厂家的卡片与读卡机具,改善兼容性,对二代证的大量应用具有重要意义。

引言我国第二代居民身份证(简称“二代证”)采用了符合ISO14443 Type B通讯协议的近耦合射频识别(RFID)技术,载波频率为13.56MHz,工作场强为1.5~7.5A/m,卡片调制副载波频率为847kHz。

射频卡(非接触IC卡)在实际中已经得到了广泛的应用。

在检测国内各厂家研制的二代证样卡时,技术人员发现不同厂家的芯片噪声水平相差很大,有的甚至影响了卡片与读卡器的正常通信。

也就是说,当卡片处于读卡器天线的工作场强范围内,尤其是在近场情况下,读卡器与卡尚未进行通讯时,卡片天线两端的电压(电流)交流信号峰峰值会发生波动,波动频率可能为847kHz,或是其整数倍频(或分频)。

造成波动的主要原因是芯片电源稳定性差,或者芯片功耗波动太大。

如果卡片线圈内的电流信号峰峰值波动达到一定值,尤其是847kHz频率的波动时,读卡器就可能将其放大到与有效信号相当的幅值水平,这样就会严重影响读卡器的工作,大大增加读卡器解调电路的设计难度。

本文首先简单介绍了Type B射频卡系统的通信原理,之后分析了卡片调制信号以及与噪声和读卡器灵敏度之间的关系,提出了噪声检测方法和可行的噪声标定方法,并对此进行了详细讨论。

图1 近耦合射频卡系统等效电路图图2 调制深度曲线近耦合射频卡通信原理卡片与读卡器之间是通过近电感耦合来进行通讯的。

基于嵌入式以太网的二代身份证读卡器设计

基于嵌入式以太网的二代身份证读卡器设计
孙鹏; 王宜怀
【期刊名称】《《军民两用技术与产品》》
【年(卷),期】2008(000)011
【摘要】提出了一种读取二代身份证全球唯一序列号的读卡器设计方案,并结合嵌入式以太网技术,给出了以二代身份证为载体的局域网射频识别系统应用方法。

对涉及的软、硬件技术进行了深入的分析。

该方法可用于现有只读卡系统的升级换代,以及其它新用途。

【总页数】4页(P42-45)
【作者】孙鹏; 王宜怀
【作者单位】苏州大学计算机科学与技术学院苏州 215006
【正文语种】中文
【中图分类】TP3
【相关文献】
1.基于嵌入式以太网的射频卡读卡器的设计 [J], 沈安东;於晓明
2.基于二代身份证读卡器的考场门禁系统的设计与开发 [J], 尹立君
3.基于ZigBee技术的二代身份证读卡器设计 [J], 曹健;于晶晶;李存福
4.嵌入式RFID以太网读卡器系统设计 [J], 胡伟
5.基于嵌入式以太网的二代身份证读卡器设计 [J], 孙鹏; 王宜怀
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二代身份证工作原理

二代身份证工作原理
二代身份证是指中华人民共和国公民身份证的第二代版本,是一种用于证明公民身份的重要证件。

与第一代身份证相比,二代身份证增加了一些新的安全特征,以提高身份证的防伪能力和可信度。

二代身份证的工作原理包括以下几个方面:
1. 芯片技术:二代身份证内置有一个芯片,该芯片集成了处理器、存储器和安全控制电路。

芯片存储了持有人的个人信息、照片和指纹等数据,通过加密技术确保数据的安全性和完整性。

2. 触点技术:二代身份证芯片内的数据可以通过触点技术与读卡器进行通信。

读卡器将电子指令发送给芯片,芯片对指令进行处理,并返回相应的数据给读卡器。

这种通信方式可以防止非法访问和篡改。

3. 二维码技术:二代身份证上的二维码是一种图像编码方式,可以用来存储持有人的身份信息。

扫描二维码可以获取身份证的基本信息,如姓名、性别、出生日期等。

4. 生物特征技术:二代身份证中的芯片存储了持有人的指纹等生物特征信息。

读取身份证时,可以通过指纹比对等方式进行身份验证,提高身份证的安全性。

综上所述,二代身份证通过芯片技术、触点技术、二维码技术和生物特征技术等多种手段,实现了对身份信息的安全存储和传输,提高了身份证的防伪能力和可信度。

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引言我国第二代居民身份证(简称“二代证”)采用了符合ISO14443 Type B通讯协议的近耦合射频识别(RFID)技术,载波频率为13.56MHz,工作场强为1.5~7.5A/m,卡片调制副载波频率为847kHz。

射频卡(非接触IC卡)在实际中已经得到了广泛的应用。

在检测国内各厂家研制的二代证样卡时,技术人员发现不同厂家的芯片噪声水平相差很大,有的甚至影响了卡片与读卡器的正常通信。

也就是说,当卡片处于读卡器天线的工作场强范围内,尤其是在近场情况下,读卡器与卡尚未进行通讯时,卡片天线两端的电压(电流)交流信号峰峰值会发生波动,波动频率可能为847kHz,或是其整数倍频(或分频)。

造成波动的主要原因是芯片电源稳定性差,或者芯片功耗波动太大。

如果卡片线圈内的电流信号峰峰值波动达到一定值,尤其是847kHz频率的波动时,读卡器就可能将其放大到与有效信号相当的幅值水平,这样就会严重影响读卡器的工作,大大增加读卡器解调电路的设计难度。

本文首先简单介绍了Type B射频卡系统的通信原理,之后分析了卡片调制信号以及与噪声和读卡器灵敏度之间的关系,提出了噪声检测方法和可行的噪声标定方法,并对此进行了详细讨论。

图1 近耦合射频卡系统等效电路图图2 调制深度曲线近耦合射频卡通信原理卡片与读卡器之间是通过近电感耦合来进行通讯的。

也就是说,当读卡器向卡片发送指令时,读卡器天线线圈流过的电流会根据指令发生相应的变化,场中的卡片就会感应到此变化,并解调出指令信号,之后对指令信号进行处理并发出响应;当卡片向读卡器发送响应信号时,卡片会根据响应信号通过负载调制的方式改变卡片线圈流过的电流,读卡器天线线圈就会感应到卡片线圈电流的变化,并进行解调处理,得到卡片响应信号。

读卡器一般将两个边带信号中的一个847kHz频率成分通过滤波器从载波信号中分离出来,但是实际上并不存在理想的滤波器。

这样,叠加在载波上的847kHz附近频带上的信号(包括调制信号和噪声信号)都会通过读卡器的滤波器,从而被放大。

其中,847kHz附近频带上的噪声信号主要是由于芯片内部逻辑电路工作时功耗的周期性波动而引起的。

特别的,对于CPU卡片来说,由于指令的周期性操作,可能引起电源周期性波动,更严重的会对EEPROM 进行操作。

因此,在芯片设计阶段,就应该认真对待电源的稳定与功耗问题。

卡片调制信号分析与检测理论分析近耦合射频卡与读卡器通信的简单等效电路原理图如图1所示。

其中,R1、C1、L1和R2、C2、L2分别为读卡器和卡片天线谐振电路中的等效电阻、电容和电感;Z2为芯片等效阻抗负载;M为互感;u和i分别为电压和电流(指的是电压和电流交流信号幅值)。

当L1和C1满足谐振时,有:(1)读卡器通过对u1(天线两端电压)进行检波、滤波、放大和解调处理得到卡片发出的数据。

在读卡器接收信号期间,u0保持不变。

在L1和C1满足谐振条件的情况下,下文将对卡片的调制深度与读卡器接收端u1的关系进行分析。

如果卡片与读卡器天线位置固定,则耦合系数确定,即互感M不变。

根据式(1)可知,只有卡片线圈电流i2影响u1的值。

因此,当卡片向读卡器返回响应信息时,可以通过负载(电阻或者电容)调制改变Z2,从而改变i2的值;当改变卡片与读卡器天线线圈间的距离时,也即改变了通过卡片线圈的有效磁场强度Heff。

由,可知Heff 的改变意味着M的改变,但它们之间并不是线性关系,因为当读卡器线圈与卡片线圈位置发生变化时,i1也会发生变化。

由式(1)有(2)0、A、N和Heff分别表示空气中的磁导率、卡片线圈面积、卡片线圈匝数和有效磁场强度,,都是不变的量。

当Heff=H0时,卡片在无调制状态下,读卡器天线线圈电流为i10,卡片线圈电流为i20,u1的值记为u10。

当卡片调制时,其相应的量记为Hm、i1m、i2m和u1m,有i2m=i20+苅2、i1m=i10+苅1、Hm=H0+艸,u1m=u10+苪1。

卡片调制状态下与非调制状态下读卡器线圈感应电压之差苪1为: 上式中(3)实际上,由于i20<<I10、艸<<H、苅1<<i10、苅2<<i20,因此可近似如下:(4)由上式可以看出,如果苅2与H0为线性关系,即苅2=m/H0,那么苪1基本接近一个常数b1•m/i10。

但是由于苅2与苅1(或艸)会向相反的方向变化,因此,在不同的场强下,如果想得到相同的苪1,就需要对苅2=m/H0进行修正。

由ISO14443-2给出的卡片负载调制深度幅值为30/H1.2mV(峰值),可以近似地推导出苅2=m/H1.2。

调制深度曲线ISO/IEC 14443-2:2001(E)中规定,如果采用ISO10373-6标准描述的方法,在不同的磁场强度H下,卡片负载调制深度幅值(副载波频率为847kHz)不应该低于30/H1.2mV(峰值),其中H是磁场强度(A/m rms)。

根据标准要求,绘制如图2所示的调制深度曲线。

曲线1为标准要求的卡片理想调制深度曲线30/H1.2;曲线4为预计的实际卡片调制深度曲线;曲线2为预计的实际读卡机具灵敏度曲线;曲线3为预计的卡片芯片噪声曲线(只针对847kHz频率点)。

为保证卡片与读卡机具间的兼容性,上述4条曲线应该存在如下关系:标准曲线1可通过10373测试平台进行标定,其它曲线都必须以其为参考;实际卡片调制深度曲线4应该在曲线1之上(可以是曲线1);读卡机具灵敏度曲线2应该在曲线1之下(可以是曲线1);卡片噪声曲线3不应该高于曲线2的一半,这样,才可能不会影响读卡机具的正常工作,因此曲线3要与曲线2相互配合,才能增强读卡器的抗噪声能力。

以上曲线描述的是13.56MHz±847kHz的两个边带上的信号幅值,都是理想的曲线。

曲线1描述的是卡片应该发出的有用信号调制深度的最小值,根据前面的理论分析可知,这条曲线映射到读卡器接收端大致上为一个点。

也就是说,如果卡片的负载调制深度满足曲线1,那么无论卡片在1.5~7.5A/m范围内哪一个距离工作,读卡器接收到的信号都应该是基本相同的。

对于卡片的噪声,不仅仅是847kHz频率点影响读卡器接收,实际上847kHz附近其它频率点上的噪声也会影响读卡器的接收,并在读卡器接收端的时域信号上表现出来。

因此,仅仅定义曲线3是不够的。

在频域上,应该定义一个847kHz附近的带宽,在时域上应该通过一个标准的读卡器来标定卡片噪声大小。

另外,卡片静态(在场中处于非通讯状态)噪声可能较小,但在卡片工作(特别是对EEPROM 进行读写操作)状态下的动态噪声可能很大,以至影响正常通讯。

因此,在标定卡片噪声时,不仅需要标定847KHz边带上的噪声幅值,也应该标定卡片可能出现的最大时域噪声。

卡片噪声检测方法根据实际在屏蔽室中的测量结果,由于噪声信号幅值很小(示波器测量值1mV左右),而且示波器的测量精度有限,导致测量结果的可靠性降低,因此,利用10373测试平台无法检测出卡片噪声,需要通过间接手段进行测量。

测量读卡器模拟部分放大输出(中间经过空间磁场耦合、检波、滤波、模拟放大过程),就可以对卡片噪声(尤其是847kHz频率点附近带宽上的频率成分)进行间接测量。

本文提出的检测步骤如下:构造一台标准的读卡器,利用示波器测量并记录读卡器上模拟放大器输出端的本体噪声;将卡片放在读卡器线圈中心上方的不同位置,在模拟放大器输出端间接检测卡片静态噪声;在卡片与读卡器通讯状态下,在模拟放大器输出端间接检测卡片动态噪声,通讯指令为ALOHA、ATTRIB、READ SN、GET RANDOM等;通过上述操作间接检测并记录卡片的最大相对时域噪声。

卡片噪声标定方法利用上述方法可以间接地检测出卡片的静态和动态噪声,但是不能与曲线1相比较。

为了描绘出卡片噪声曲线3,应该确定一个噪声标定方法。

本文介绍如下方法进行间接等效标定。

1) 利用一个参考PICC或者正常卡片,按照ISO10373-6中描述的方法对读卡器进行标定,利用10373测试平台测量出参考PICC在某一个场强H1下的调制深度值,并调节PICC上调制负载,使得负载调制深度在曲线1上;2) 将参考PICC放入读卡器线圈上方带载等效场强为H1的平面处,读卡器发送ALOHA信号,观察读卡器模拟输出端的信号,测量并记录卡片在响应期间内的有用信号,调节读卡器增益使得观察到的信号为合理值Vamp0(与读卡器中模拟放大器供电电源有关);3) 利用上节描述的方法对卡片在不同状态下的噪声进行测量,并记录测量值(电压峰峰值和847kHz附近的频谱);4) 将在读卡器场强为H(d)(d表示卡片与读卡器线圈间的距离)时测量得到的最大噪声值Vn(d)(电压峰峰值)与Vamp0比较,得到最大噪声与理想信号的比值x(d);5) 利用曲线1可以计算出读卡器上H(d)处的等效噪声值(847kHz频率点),从而可以观察等效噪声是否在曲线3下面。

以上所描述的方法在实际上是可行的,可是在频域和时域上存在一个矛盾,因此需要解释如下:1) 图2中的曲线是在频率点847kHz(13.56MHz±847kHz)上的曲线;2) 实际上,847kHz附近频谱上的噪声也会影响读卡器接收;3) 根据上节描述的方法测量到的读卡器放大输出时域信号,并不是一个频率点,而是所有频谱上的噪声在时域上的叠加;4) 图2中曲线3描述的是工作场强范围内载波频率两边847kHz频率点上的噪声,利用上述标定方法可将读卡器接收端的时域信号等效到曲线3上,也就意味着将卡片发出的847kHz附近频谱上的噪声在读卡器接收端都测量出来,然后又等效到了847kHz频率点上;5) 这里描述的标定方法在某种程度上依赖于一个合理的读卡器。

值得指出的是,如果卡片噪声曲线在读卡器灵敏度曲线的一半之上,并不意味着卡片不能工作,但是可能意味着卡片工作不稳定。

因为读卡器的噪声处理能力也会影响系统通讯过程。

结语本文从理论及实验角度分析了卡片调制深度曲线、卡片噪声曲线与读卡器灵敏度曲线之间的关系,提出了一种间接测量卡片噪声的方法,以及一种可行的标定卡片噪声的方案,并根据实际情况进行了讨论,这对大生产中射频卡与读卡机具的合理匹配提供了很好的理论基础。

此外,本文提出的方法在理论上仍然缺少严密性,但具有相当大的实际价值,需要进一步补充和完善。

■参考文献1 International Standard.Identification cards—Contactless integrated circuit(s) cards—Proximity cards—Part 1:Radio frequency power and signal interface.First Edition. ISO/IEC 14443-2,2001. 1, 3~8, 92 [德]Klaus Finkenzeller著,陈大才编译.射频识别(RFID)技术(第二版).北京:电子工业出版社,2002. 245~292, 45~943 王立建. RFID标准化现状及趋势. 智能卡与电子标签,2005(6):28~334 International Standard.Identification cards—Test methods—Part 6: Proximity cards.ISO/IEC FDIS 10373-6, 2001.5~11。

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