最新文章专题视频专题问答1问答10问答100问答1000问答2000关键字专题1关键字专题50关键字专题500关键字专题1500TAG最新视频文章推荐1 推荐3 推荐5 推荐7 推荐9 推荐11 推荐13 推荐15 推荐17 推荐19 推荐21 推荐23 推荐25 推荐27 推荐29 推荐31 推荐33 推荐35 推荐37视频文章20视频文章30视频文章40视频文章50视频文章60 视频文章70视频文章80视频文章90视频文章100视频文章120视频文章140 视频2关键字专题关键字专题tag2tag3文章专题文章专题2文章索引1文章索引2文章索引3文章索引4文章索引5123456789101112131415文章专题3
当前位置: 首页 - 正文

交通卡的工作原理是什么?

来源:动视网 责编:小OO 时间:2024-12-23 05:53:11
文档

交通卡的工作原理是什么?

这种卡片的核心组成部分是天线和专用芯片。天线通常由几组金属丝绕成的线圈嵌入卡基内,而专用芯片则由三个模块组成:高速射频接口、控制单元以及EEPROM存储器。当卡片接近读写器时,其内部的谐振电路会与读写器发射的载波频率产生共振,进而积累电荷。当积累到一定程度时,卡片内部电路可以得到足够的电压支持和复位信号,系统时钟也随之启动。读写器通过载波将信息编码并发送给卡片,卡片内的射频接口模块负责解码接收到的信息,控制单元依据这些信息来判断是否需要对EEPROM中的数据进行更新或输出。非接触式IC卡的工作原理简单而言,就是通过电磁感应实现数据的读取与写入。其工作流程包括:卡片被读写器激活、接收载波信号、谐振电路产生电荷积累、为内部电路供电、射频接口解码数据、控制单元处理信息并决定是否进行数据操作。
推荐度:
导读这种卡片的核心组成部分是天线和专用芯片。天线通常由几组金属丝绕成的线圈嵌入卡基内,而专用芯片则由三个模块组成:高速射频接口、控制单元以及EEPROM存储器。当卡片接近读写器时,其内部的谐振电路会与读写器发射的载波频率产生共振,进而积累电荷。当积累到一定程度时,卡片内部电路可以得到足够的电压支持和复位信号,系统时钟也随之启动。读写器通过载波将信息编码并发送给卡片,卡片内的射频接口模块负责解码接收到的信息,控制单元依据这些信息来判断是否需要对EEPROM中的数据进行更新或输出。非接触式IC卡的工作原理简单而言,就是通过电磁感应实现数据的读取与写入。其工作流程包括:卡片被读写器激活、接收载波信号、谐振电路产生电荷积累、为内部电路供电、射频接口解码数据、控制单元处理信息并决定是否进行数据操作。


交通卡是一种非接触式的集成电路卡,因其便捷性和耐用性,在许多场合取代了传统的接触式IC卡。非接触式IC卡,也被称为无触点集成电路卡、射频卡或非接触式智能卡,它通过电磁感应与外部读写设备进行通讯。

这种卡片的核心组成部分是天线和专用芯片。天线通常由几组金属丝绕成的线圈嵌入卡基内,而专用芯片则由三个模块组成:高速射频接口、控制单元以及EEPROM存储器。当卡片接近读写器时,其内部的谐振电路会与读写器发射的载波频率产生共振,进而积累电荷。

当积累到一定程度时,卡片内部电路可以得到足够的电压支持和复位信号,系统时钟也随之启动。读写器通过载波将信息编码并发送给卡片,卡片内的射频接口模块负责解码接收到的信息,控制单元依据这些信息来判断是否需要对EEPROM中的数据进行更新或输出。

非接触式IC卡的工作原理简单而言,就是通过电磁感应实现数据的读取与写入。其工作流程包括:卡片被读写器激活、接收载波信号、谐振电路产生电荷积累、为内部电路供电、射频接口解码数据、控制单元处理信息并决定是否进行数据操作。

与接触式IC卡相比,非接触式IC卡无需物理接触即可完成数据交换,大大提升了使用便利性,尤其是在公共交通领域,如地铁、公交等场景中得到广泛应用。这种技术的进步不仅提高了效率,也增强了安全性,为人们的日常生活带来了诸多便利。详情

文档

交通卡的工作原理是什么?

这种卡片的核心组成部分是天线和专用芯片。天线通常由几组金属丝绕成的线圈嵌入卡基内,而专用芯片则由三个模块组成:高速射频接口、控制单元以及EEPROM存储器。当卡片接近读写器时,其内部的谐振电路会与读写器发射的载波频率产生共振,进而积累电荷。当积累到一定程度时,卡片内部电路可以得到足够的电压支持和复位信号,系统时钟也随之启动。读写器通过载波将信息编码并发送给卡片,卡片内的射频接口模块负责解码接收到的信息,控制单元依据这些信息来判断是否需要对EEPROM中的数据进行更新或输出。非接触式IC卡的工作原理简单而言,就是通过电磁感应实现数据的读取与写入。其工作流程包括:卡片被读写器激活、接收载波信号、谐振电路产生电荷积累、为内部电路供电、射频接口解码数据、控制单元处理信息并决定是否进行数据操作。
推荐度:
  • 热门焦点

最新推荐

猜你喜欢

热门推荐

专题
Top