IC卡工作原理.
- 格式:doc
- 大小:13.00 KB
- 文档页数:3
IC卡工作原理IC卡,即集成电路卡片,是一种用于存储和处理数据的智能卡片。
它采用了集成电路技术,内部集成了处理器、存储器、通信接口等功能模块,可以实现多种应用,如支付、身份认证、门禁控制等。
IC卡的工作原理如下:1. IC卡结构IC卡通常由塑料卡片和内部集成的芯片组成。
芯片是IC卡的核心部分,它包含了处理器、存储器、通信接口等功能模块。
芯片与卡片之间通过金线连接,形成IC卡。
2. IC卡的存储器IC卡内部的存储器可以分为多个区域,包括只读区(ROM)、可写区(EEPROM)和可擦写区(RAM)。
只读区用于存储固化的数据,如卡片的唯一标识码、应用程序代码等;可写区和可擦写区用于存储用户数据和应用程序。
3. IC卡的处理器IC卡内部的处理器负责执行存储在芯片中的应用程序。
处理器可以进行逻辑运算、数据处理和控制操作。
它通过与外部设备的通信接口,实现与读卡器或终端的数据交互。
4. IC卡的通信接口IC卡通过通信接口与读卡器或终端进行数据交互。
通信接口可以采用接触式或非接触式技术。
接触式技术通过金属触点与读卡器接触,传输数据和供电;非接触式技术通过无线电波进行通信,无需物理接触。
5. IC卡的工作过程IC卡在工作过程中,首先与读卡器建立通信连接。
读卡器发送指令给IC卡,IC卡接收并执行指令。
指令可以包括读取数据、写入数据、进行计算等操作。
IC卡执行完指令后,将结果返回给读卡器。
6. IC卡的安全性IC卡具有较高的安全性,主要体现在以下几个方面:- 芯片内部数据的加密和解密:IC卡内部的数据可以进行加密和解密操作,确保数据的机密性。
- 访问控制:IC卡可以设置访问权限,只有具备相应权限的读卡器或终端才能与之通信。
- 反复验证:IC卡可以进行多次密码验证,确保只有合法的用户才能进行操作。
- 物理安全:IC卡的芯片封装在卡片内部,外界很难直接接触到芯片,提高了安全性。
总结:IC卡是一种集成电路卡片,通过内部集成的芯片实现数据存储和处理。
IC卡工作原理IC卡(Integrated Circuit Card)是一种集成电路卡片,也称为智能卡或芯片卡。
它具有存储和处理数据的能力,广泛应用于各种领域,如金融、交通、通信、身份识别等。
IC卡的工作原理涉及到物理层、数据链路层和应用层三个方面。
一、物理层IC卡的物理层主要包括卡片的外观结构、接口和通信方式。
一般来说,IC卡由塑料卡片和集成电路芯片组成。
芯片内部集成了存储器、处理器和接口电路等。
接口通常采用金属接点或触点,用于与读卡器进行数据传输。
通信方式可以是接触式或非接触式。
接触式IC卡需要与读卡器直接接触,而非接触式IC卡通过无线射频技术与读卡器进行通信。
二、数据链路层IC卡的数据链路层主要负责数据的传输和通信协议的实现。
在接触式IC卡中,数据通过卡片与读卡器之间的接触点进行传输,通常采用ISO/IEC 7816标准定义的协议。
这个协议规定了数据传输的格式、指令集和错误检测等。
在非接触式IC卡中,数据通过射频信号进行传输,通常采用ISO/IEC 14443标准定义的协议。
这个协议规定了数据传输的格式、通信速率和安全机制等。
三、应用层IC卡的应用层主要涉及到具体的功能和应用。
不同的IC卡可以具备不同的应用功能,如金融卡可以用于存储和管理银行账户信息,交通卡可以用于支付公共交通费用,身份证可以用于身份识别等。
应用层的实现需要根据具体的需求进行开发,并且需要与相关的系统进行配合。
例如,金融卡需要与银行的核心系统进行交互,交通卡需要与公交系统或地铁系统进行交互。
总结起来,IC卡的工作原理包括物理层、数据链路层和应用层三个方面。
物理层主要涉及卡片的外观结构、接口和通信方式;数据链路层主要负责数据的传输和通信协议的实现;应用层主要涉及具体的功能和应用。
通过这三个层次的协同工作,IC卡能够实现存储、处理和传输数据的功能,为各种应用提供了便利和安全性保障。
IC卡工作原理IC卡,即集成电路卡,是一种具有存储和处理功能的智能卡。
IC卡的工作原理是基于集成电路技术,通过内部的芯片实现信息的存储和处理。
本文将从IC卡的基本原理、通信方式、数据存储、安全性和应用领域等五个方面进行详细介绍。
一、基本原理1.1 IC卡的芯片IC卡的芯片是其核心部件,包括存储器、处理器和接口电路等。
1.2 电源供应IC卡通过外部读卡器提供电源,也可以通过接触式或非接触式方式实现电源供应。
1.3 通信接口IC卡通过通信接口与外部读卡器进行数据交换,常见的接口包括接触式和非接触式。
二、通信方式2.1 接触式通信IC卡通过金属触点与读卡器进行数据传输,速度较快但易受损。
2.2 非接触式通信IC卡通过射频信号与读卡器进行无线通信,速度较慢但更安全。
2.3 双向通信IC卡与读卡器之间进行双向通信,可以实现数据的传输和处理。
三、数据存储3.1 存储器类型IC卡的存储器包括只读存储器(ROM)、随机存储器(RAM)和可编程存储器(EEPROM)等。
3.2 数据存储格式IC卡中的数据按照特定的格式进行存储,包括应用数据、个人信息和安全密钥等。
3.3 数据读写IC卡可以通过读卡器进行数据的读取和写入,实现信息的更新和传输。
四、安全性4.1 加密算法IC卡通过内置的加密算法对数据进行加密保护,确保信息的安全性。
4.2 认证机制IC卡通过认证机制验证用户身份,防止未经授权的访问和操作。
4.3 安全协议IC卡与读卡器之间通过安全协议进行通信,保障数据传输的安全性和完整性。
五、应用领域5.1 金融领域IC卡在银行卡、信用卡等金融领域得到广泛应用,实现支付和交易功能。
5.2 通信领域IC卡在手机SIM卡、门禁卡等通信领域发挥重要作用,实现通信和身份认证功能。
5.3 其他领域IC卡还广泛应用于交通卡、健康卡、身份证等领域,为人们的生活提供便利和安全保障。
总结:IC卡作为一种智能卡,通过集成电路技术实现信息的存储和处理,具有安全性高、功能多样等优点,在金融、通信等领域得到广泛应用。
IC卡工作原理IC卡(Integrated Circuit Card)是一种集成电路卡片,也被称为智能卡或者芯片卡。
IC卡通过集成电路芯片实现数据存储和处理功能,广泛应用于金融、电信、交通、身份认证等领域。
本文将详细介绍IC卡的工作原理。
一、IC卡的组成IC卡主要由塑料卡片、金属接触片和集成电路芯片组成。
1. 塑料卡片:塑料卡片是IC卡的外壳,通常采用PVC材料制成,具有一定的耐磨、抗刮擦和防水性能。
2. 金属接触片:金属接触片位于IC卡的一侧,用于与读卡器建立电气连接。
金属接触片普通由铜、镀金、镀银等材料制成,具有良好的导电性能。
3. 集成电路芯片:集成电路芯片是IC卡的核心部件,负责数据的存储和处理。
芯片内部包含处理器、存储器、加密模块等功能单元,通过与读卡器进行通信来完成各种操作。
二、IC卡的工作原理IC卡的工作原理可以分为初始化、电源供电、数据传输和应用处理四个步骤。
1. 初始化:当IC卡插入读卡器时,读卡器会向IC卡发送初始化命令,以建立通信连接。
IC卡接收到命令后,进行初始化操作,包括检测电源、检查芯片状态等。
2. 电源供电:IC卡需要外部电源供电才干正常工作。
在初始化完成后,读卡器会向IC卡提供电源,通常采用的是接触式供电方式,即通过金属接触片与IC卡内部的电源引脚建立电气连接。
3. 数据传输:IC卡与读卡器之间通过电气信号进行数据传输。
数据传输可以分为接触式和非接触式两种方式。
- 接触式传输:接触式传输通过金属接触片与IC卡内部的通信接口进行数据交换。
读卡器向IC卡发送指令,IC卡接收到指令后进行相应的操作,并将结果返回给读卡器。
- 非接触式传输:非接触式传输通过无线电波进行数据交换。
读卡器通过无线射频信号与IC卡进行通信,IC卡内置天线接收读卡器发送的信号,并将数据进行处理后返回给读卡器。
4. 应用处理:IC卡内部的集成电路芯片根据接收到的指令进行相应的应用处理。
常见的应用包括金融交易、电子钱包、身份认证等。
IC卡工作原理IC卡,即集成电路卡,是一种集成了微处理器和存储器的智能卡。
IC卡在现代社会中得到了广泛应用,如银行卡、公交卡、门禁卡等。
IC卡的工作原理是通过内部的集成电路来实现数据的存储和处理。
下面将详细介绍IC卡的工作原理。
一、内部结构1.1 CPU:IC卡内部集成了一个微处理器,用于控制卡片的运行和数据处理。
1.2 存储器:IC卡内部还集成了存储器,用于存储用户信息、交易记录等数据。
1.3 通信接口:IC卡还包含了与外部设备通信的接口,如金属触点或射频天线。
二、数据交互过程2.1 读取数据:当IC卡与读卡器接触或靠近时,读卡器会发送指令给IC卡,IC卡接收指令并执行相应操作。
2.2 数据处理:IC卡内部的微处理器会对接收到的指令进行解析和处理,从存储器中读取或写入数据。
2.3 数据传输:处理后的数据会通过通信接口传输给读卡器,读卡器再将数据传输给系统进行进一步处理。
三、安全性保障3.1 加密算法:IC卡内部采用了各种加密算法来保护用户数据的安全性,如DES、RSA等。
3.2 认证机制:IC卡与读卡器之间会进行双向认证,确保通信双方的身份和数据的完整性。
3.3 防篡改设计:IC卡还具有防篡改设计,一旦卡片被破坏或数据被篡改,卡片将会失效。
四、应用领域4.1 金融领域:IC卡广泛应用于银行卡、信用卡等金融领域,用于存储用户账户信息和进行交易。
4.2 交通领域:IC卡也被应用于公交卡、地铁卡等交通领域,方便用户刷卡乘车。
4.3 安全领域:IC卡还被应用于门禁卡、身份证等安全领域,用于控制进出权限和身份验证。
五、发展趋势5.1 多功能化:未来IC卡将会实现更多功能的集成,如支付功能、门禁功能等。
5.2 无接触式:射频技术的发展将推动IC卡向无接触式发展,提高卡片的便捷性和安全性。
5.3 大数据应用:IC卡的智能化将会使其在大数据分析和应用方面发挥更大的作用,为用户提供更个性化的服务。
综上所述,IC卡作为一种智能卡,通过内部集成的微处理器和存储器实现数据的存储和处理,同时保障数据的安全性。
IC卡工作原理IC卡,即集成电路卡片,是一种具有存储和处理能力的智能卡片。
它采用集成电路技术,将存储器、处理器和接口电路等功能集成在一张卡片上,可以实现多种应用,如身份验证、支付、门禁控制等。
本文将详细介绍IC卡的工作原理。
一、IC卡的组成IC卡主要由集成电路芯片、塑料卡片和金属触点组成。
1. 集成电路芯片:IC卡的核心部份是集成电路芯片。
芯片上集成为了存储器、处理器和接口电路等功能。
存储器用于存储数据,处理器用于处理数据,接口电路用于与外部设备进行通信。
2. 塑料卡片:IC卡的外壳采用塑料材料制成,保护芯片不受损坏。
塑料卡片的尺寸和形状多种多样,常见的有信用卡大小和SIM卡大小。
3. 金属触点:IC卡与读卡器之间通过金属触点进行电信号传输。
金属触点普通位于IC卡的一侧,与读卡器的触点接触后可以进行数据交换。
二、IC卡的工作原理IC卡的工作原理可以分为电源供电、通信协议和数据处理三个方面。
1. 电源供电:当IC卡与读卡器接触时,读卡器会向IC卡提供电源供电。
IC卡通过金属触点接收电源电压,并利用内部的电源管理电路将电源电压进行稳定和管理。
2. 通信协议:IC卡与读卡器之间通过金属触点进行通信。
通信协议是IC卡与读卡器之间进行数据交换的规则。
常见的通信协议有ISO 7816和ISO 14443等。
读卡器按照通信协议向IC卡发送指令,IC卡接收指令并进行相应的处理,然后将结果返回给读卡器。
3. 数据处理:IC卡内部的处理器负责对接收到的指令进行处理。
处理器根据指令的类型和参数,从存储器中读取相应的数据,并进行相应的计算和操作。
处理器还可以根据指令进行条件判断和逻辑运算,从而实现不同的功能。
三、IC卡的应用IC卡具有存储和处理能力,可以应用于多种场景。
1. 身份验证:IC卡可以存储用户的身份信息,如姓名、身份证号码等。
通过读卡器读取IC卡中的身份信息,可以进行身份验证,确保用户的身份真实可靠。
2. 支付系统:IC卡可以存储用户的银行账户信息和支付密码等。
IC卡工作原理IC卡(Integrated Circuit Card)是一种集成电路卡,也被称为智能卡或芯片卡。
它是一种具有存储和处理能力的塑料卡片,内部嵌入了集成电路芯片,用于存储和处理数据。
IC卡广泛应用于身份验证、支付、门禁控制、交通运输等领域。
IC卡的工作原理主要涉及卡片结构、通信协议和工作流程三个方面。
一、卡片结构IC卡的结构包括物理结构和逻辑结构两个层面。
1. 物理结构:IC卡的物理结构由塑料卡片和嵌入式集成电路芯片组成。
芯片通常由硅基材料制成,具有存储和处理能力。
芯片上有金属引脚用于与读卡器进行通信。
2. 逻辑结构:IC卡的逻辑结构由操作系统、应用程序和数据文件组成。
操作系统用于管理卡片的基本功能和安全性,应用程序用于实现卡片的具体功能,数据文件用于存储用户数据。
二、通信协议IC卡与读卡器之间通过接触式或非接触式方式进行通信。
1. 接触式通信:接触式IC卡通过金属引脚与读卡器进行物理接触,通信速度较快。
通信协议包括ISO 7816标准,定义了通信的物理层、数据链路层和应用层。
2. 非接触式通信:非接触式IC卡通过无线射频技术与读卡器进行通信,无需物理接触。
通信协议包括ISO 14443和ISO 15693标准,定义了通信的物理层和数据链路层。
三、工作流程IC卡的工作流程包括初始化、选择应用、认证和数据交换等步骤。
1. 初始化:在IC卡生产过程中,需要对芯片进行初始化,包括写入操作系统和应用程序等信息。
2. 选择应用:读卡器与IC卡建立通信后,需要选择要进行操作的应用程序。
IC卡可以支持多个应用程序,例如支付、门禁等。
3. 认证:在进行敏感操作之前,IC卡需要进行认证,确保操作的合法性和安全性。
认证通常使用对称密钥或非对称密钥进行。
4. 数据交换:一旦认证通过,IC卡可以与读卡器进行数据交换。
数据可以是读取卡片中的信息,也可以是向卡片写入新的信息。
总结:IC卡是一种具有存储和处理能力的塑料卡片,内部嵌入了集成电路芯片,广泛应用于身份验证、支付、门禁控制等领域。
IC卡工作原理IC卡(Integrated Circuit Card)是一种集成电路卡片,也被称为智能卡。
它内部集成了微处理器和存储器,可以用于存储和处理数据。
IC卡广泛应用于各个领域,如金融、交通、通信、身份识别等。
IC卡的工作原理如下:1. IC卡结构IC卡通常由塑料卡片和内嵌的芯片组成。
塑料卡片提供了保护芯片的外壳,芯片则是IC卡的核心部分。
芯片内部包含了微处理器、存储器和接口电路等。
2. IC卡与读卡设备的通信IC卡与读卡设备之间通过接触或非接触方式进行通信。
接触方式是指IC卡通过金属接点与读卡设备接触,而非接触方式是指IC卡通过无线射频技术与读卡设备进行通信。
3. IC卡的存储器IC卡内部的存储器分为可编程存储器(EPROM、EEPROM、Flash等)和只读存储器(ROM)。
可编程存储器用于存储用户数据和应用程序,而只读存储器则存储了IC卡的操作系统和固化的应用程序。
4. IC卡的微处理器IC卡内部的微处理器是实现卡片功能的核心部分。
它可以执行各种指令和算法,处理存储器中的数据,并与读卡设备进行通信。
微处理器的性能和功能决定了IC卡的应用范围和处理能力。
5. IC卡的工作流程当IC卡与读卡设备建立通信后,读卡设备会发送指令给IC卡,IC卡接收并解析指令,然后执行相应的操作。
例如,在金融领域,IC卡可以处理支付指令、查询余额、生成交易密码等。
IC卡的操作结果会通过通信接口返回给读卡设备。
6. IC卡的安全性IC卡具有较高的安全性,主要有以下几个方面:- 存储器数据的加密:IC卡中的存储器数据可以进行加密,防止未经授权的读取和篡改。
- 访问控制:IC卡可以设置不同的权限级别,只有具有足够权限的设备或用户才能进行读写操作。
- 密码保护:IC卡可以设置密码,只有输入正确的密码才能进行操作。
- 防伪技术:IC卡上可以使用各种防伪技术,如芯片封装、防复制等,防止伪造和复制。
总结:IC卡是一种集成电路卡片,具有存储和处理数据的能力。
ic卡的工作原理IC卡是一种集成电路卡片,具有存储和处理信息的功能。
它采用了集成电路技术,内部包含了存储器、处理器、接口电路等功能模块。
IC卡可以用于存储个人信息、金融交易、公共交通、门禁控制等方面。
IC卡的工作原理如下:1.存储器:IC卡内部包含有不同容量的存储器,用于存储各种数据。
常见的存储器类型有EEPROM、RAM等。
这些存储器可以存储个人信息、金融交易记录、公共交通余额等。
2.处理器:IC卡内部还包含有处理器,用于处理存储在卡片中的数据。
处理器可以执行各种算法,进行数据的加密、解密、验证等操作。
处理器还可以执行业务逻辑,如验证密码、计算余额等。
3.接口电路:IC卡通常有几种标准接口,如ISO 7816接口、USB接口等。
这些接口用于与读卡器或其他设备进行数据交换。
读卡器通过接口与IC卡通信,读取卡片中的数据或将数据写入卡片。
在具体应用中,IC卡的工作原理可以分为以下几个步骤:1.插卡:将IC卡插入读卡器的卡槽中,读卡器会检测到IC卡的存在,并与其建立通信连接。
2.发送命令:读卡器通过接口向IC卡发送命令,命令中包含要执行的具体操作,如读取数据、写入数据等。
3.解析命令:IC卡的处理器接收到命令后,解析其中的指令和参数,并执行相应的操作。
例如,如果命令是读取数据,则IC卡会将存储器中的数据读取出来,并通过接口返回给读卡器。
4.处理数据:读卡器接收到IC卡返回的数据后,可以进行相应的处理。
例如,如果是对金融交易记录进行查询,读卡器可以将数据显示出来。
5.完成操作:IC卡根据命令的要求执行相应的操作,并将结果返回给读卡器。
读卡器接收到结果后,可以根据具体的应用要求进行进一步的处理,如显示、存储等。
IC卡的工作原理可以让用户在各种应用场景中安全地使用卡片。
由于IC卡内部的数据和逻辑处理都在卡片内完成,可以有效减少信息泄露的风险。
此外,IC卡还可以进行安全认证和加密操作,可以确保通信过程的安全性。
IC卡工作原理引言概述:IC卡(Integrated Circuit Card)是一种集成电路卡片,具有存储和处理信息的能力。
它广泛应用于各个领域,如金融、交通、通信等。
本文将详细介绍IC卡的工作原理。
一、物理结构1.1 IC芯片IC卡的核心是内嵌的IC芯片,它负责存储和处理数据。
IC芯片通常由晶圆创造而成,其中包含了弱小的晶体管和电路元件。
这些元件通过导线连接,形成一个完整的电路。
1.2 外部接口IC卡通常具有金属接触片或者无触点接口,用于与读卡设备进行通信。
金属接触片通过与读卡设备的触点接触,传输数据和电力信号。
无触点接口则通过无线电波进行数据传输。
1.3 外壳IC卡的外壳通常由塑料或者金属材料制成,用于保护IC芯片和接口。
外壳还包含卡片的标识信息,如卡号和发行机构的标志。
二、工作流程2.1 供电当IC卡与读卡设备接触或者挨近时,读卡设备会向IC卡提供电力。
IC卡通过接触片或者无触点接口接收电力,并启动芯片内部的电路。
2.2 数据交换一旦IC卡获得电力,它可以与读卡设备进行数据交换。
数据交换通常通过串行通信方式进行,读卡设备发送指令给IC卡,IC卡执行指令并返回结果。
2.3 数据处理IC卡接收到指令后,根据指令的要求进行数据处理。
它可以读取存储在芯片中的数据,进行加密解密操作,或者执行特定的算法。
处理结果可以返回给读卡设备或者存储在芯片中。
三、安全特性3.1 密码保护IC卡通常具有密码保护机制,以确保数据的安全性。
用户需要提供正确的密码才干访问存储在IC卡中的数据。
密码可以通过读卡设备输入,或者在IC卡中设定。
3.2 加密算法IC卡使用加密算法对敏感数据进行加密,以防止数据泄露或者篡改。
加密算法通常是对称或者非对称加密,确保数据在传输和存储过程中的安全性。
3.3 安全认证IC卡还可以通过安全认证机制来验证身份。
这些机制可以是基于密码、指纹、虹膜等生物特征的认证方式,以确保惟独授权用户可以使用IC卡。
IC卡 (Integrated Circuit Card,集成电路卡是继磁卡之后出现的又一种新型信息工具。
IC卡在有些国家和地区也称智能卡(smart card、智慧卡(intelligent card、微
电路卡(microcircuit card或微芯片卡等。
它是将一个微电子芯片嵌入符合ISO 7816标准的卡基中,做成卡片形式;已经十分广泛地应用于包括金融、交通、社保等很多领域。
IC卡读写器是IC卡与应用系统间的桥梁,在ISO国际标准中称之为接口设备IFD(Interface Device。
IFD内的CPU通过一个接口电路与IC卡相连并进行通信。
IC卡接口电路是IC卡读写器中至关重要的部分,根据实际应用系统的不同,可选择并行通信、半双工串行通信和I2C通信等不同的IC卡读写芯片。
非接触式IC卡简介又称射频卡,成功地解决了无源(卡中无电源和免接触这一
难题,是电子器件领域的一大突破。
主要用于公交、轮渡、地铁的自动收费系统,也应用在门禁管理、身份证明和电子钱包。
……
ic卡原理:ic卡工作的基本原理是:射频读写器向IC卡发一组固定频率的电磁波,卡片内有一个IC串联协振电路,其频率与读写器发射的频率相同,这样在电磁波激励下,LC协振电路产生共振,从而使电容内有了电荷;在这个电荷的另一端,接有一个单向导通的电子泵,将电容内的电荷送到另一个电容内存储,当所积累的电荷达到2V 时,此电容可作为电源为其它电路提供工作电压,将卡内数据发射出去或接受读写器的数据。
接触式IC卡接口技术原理
IC卡读写器要能读写符合ISO7816标准的IC卡。
IC卡接口电路作为IC卡与IFD内的CPU 进行通信的唯一通道,为保证通信和数据交换的安全与可靠,其产生的电信号必须满足下面的特定要求。
1.1 完成IC卡插入与退出的识别操作
IC卡接口电路对IC卡插入与退出的识别,即卡的激活和释放,有很严格的时序要求。
如果
不能满足相应的要求,IC卡就不能正常进行操作;严重时将损坏IC卡或IC卡读写器。
(1激活过程
为启动对卡的操作,接口电路应按图1所示顺序激活电路:
◇RST处于L状态;
◇根据所选择卡的类型,对VCC加电A类或B类,
◇VPP上升为空闲状态;
◇接口电路的I/O应置于接收状态;
◇向IC卡的CLK提供时钟信号(A类卡1~5MHz,B类卡1~4MHz。
在t’a时间对IC卡的CLK加时钟信号。
I/O线路应在时钟信号加于CLK的200个时钟周期(ta内被置于高阻状态Z(ta 时间在t’a之后。
时钟加于CLK后,保持RST为状态L至少400周期(tb使卡复位(tb在t’a之后。
在时间t’b,RST被置于状态H。
I/O上的应答应在RST上信号上升沿之后的400~40 000个时钟周期(tc内开始(tc在t’b之后。
在RST处于状态H的情况下,如果应答信号在40 000个时钟周期内仍未开始,RST上的信号将返回到状态L,且IC卡接口电路按照图2所示对IC卡产生释放。
(2释放过程
当信息交换结束或失败时(例如,无卡响应或卡被移出,接口电路应按图2所示时序释放电路:
◇RST应置为状态L;
◇CLK应置为状态L(除非时钟已在状态L上停止;
◇VPP应释放(如果它已被激活;
◇I/O应置为状态A(在td时间内没有具体定义;
◇VCC应释放。
1.2 通过触点向卡提供稳定的电源
IC卡接口电路应能在表1规定的电压范围内,向IC卡提供相应稳定的电流。
1.3 通过触点向卡提供稳定的时钟
IC卡接口电路向卡提供时钟信号。
时钟信号的实际频率范围在复位应答期间,应在以下范围内:A类卡,时钟应在1~5MHz;B类卡,时钟应在1~4MHz。
复位后,由收到的ATR(复位应答信号中的F(时钟频率变换因子和D(比特率调整因子来确定。
时钟信号的工作周期应为稳定操作期间周期的40%~60%。
当频率从一个值转换到另一个值时,应注意保证没有比短周期的40%更短的脉冲。