Philips Electronics jest wiodącym producentem chipów RFID. Dlatego w tym artykule Mifare S50 jest przykładem do analizy struktury karty RFID oraz technologii komunikacji i przechowywania jej chipa. Chip ma unikalny standard interfejsu bezstykowego MIFARE RF (częstotliwość radiowa), który został ustanowiony jako standard międzynarodowy — standard ISO/IEC 14443 TYPE A, który jest szeroko stosowany.
1. Struktura karty Mifare S50 i główne cechy
Karta Mifare S50 to bezstykowa karta IC, znana również jako Karta RFID (karta częstotliwości radiowej). Karta RFID to nowa technologia, która w ostatnich latach dynamicznie rozwija się na świecie. Łączy ona z powodzeniem technologię RFID z technologią kart IC, rozwiązuje problem braku zasilania i bezstykowego użytkowania karty i stanowi wielki przełom w dziedzinie urządzeń elektronicznych.
Część elektryczna karty Mifare S50 składa się tylko z anteny i układu RFID. Antena to zestaw cewek z kilkoma przewodami owiniętymi w kartę ISO. Okres przechowywania danych wynosi 10 lat, można je przepisać 100 000 razy, odczytać nieograniczoną liczbę razy. Komunikacja między kartą a czytnikiem przyjmuje międzynarodowy algorytm bezpieczeństwa DES i RES, który ma wysoką wydajność bezpieczeństwa.
2. Wewnętrzna struktura układu RFID karty Mifare S50
Układ karty Mifare 1S50 składa się z interfejsu RF (interfejs częstotliwości radiowej) i sekcji Digtal (moduł cyfrowy).
3. Technologia komunikacji układu RFID dla karty Mifare S50
Szybkość komunikacji między kartą a czytnikiem wynosi 106 KB/s. Podczas przesyłania sygnałów z karty do czytnika częstotliwość podnośnej wynosi 847 kHz (FC/16), stosowana jest metoda kodowania Manchester, a do modulacji sygnałów stosuje się kluczowanie on-off (OOK). Gdy czytnik przesyła sygnał do karty, częstotliwość nośna RF wynosi 13,56 MHz, przy użyciu synchronicznego taktowania, ulepszone: tryb kodowania Millera, głębokość modulacji 100% sygnału ASK (Amplirude Shift Keying).
4. Chip RFID karty Mifare S50 obsługuje technologię pamięci wielofunkcyjnej
Pojemność pamięci E2PROM w chipie wynosi 8 kH, podzielona na 16 sektorów, każdy sektor to 4 bloki (blok 0 ~ blok 3), to znaczy, cała pamięć E2PROM to 64 bloki, adres numeru bloku to 0 ~ 63, każdy blok to 16 bajtów (0 ~ 15B), jedna jednostka dostępu. Blok 0 dla każdego sektora (uwaga: blok 0 sektora 0 jest wyjątkiem, który służy do przechowywania kodu dostawcy i jest już utrwalony i nie można go nadpisać.
Contact: Adam
Phone: +86 18205991243
E-mail: sale1@rfid-life.com
Add: No.987,High-Tech Park,Huli District,Xiamen,China