
 感应卡又称非接触式ic卡,它将RFID和IC技术完美结合,使卡片能够在不需要电源及与读卡器不接触的情况下正常工作。目前感应卡已经广泛使用在社会生活的各个领域,如银行卡、企业一卡通系统等。由于感应卡具有使用人群的密集性以及使用时间不确定性的特点,就要求读卡器能够对感应卡进行实时准确的数据采集并通过数据线把采集到的数据传送给计算机,通过特定的处理软件进行快速处理,并将处理结果反馈回感应卡,从而实现计算机与感应卡信息的双向交互,满足人们特定的要求。本文通过定时器技术实现对感应卡信息的实时采集和交互处理,利用定时器的定时触发功能实现对感应卡读写函数的全天候循环调用,减轻系统的负载、优化系统的进程、提高系统的稳定性,从而保持计算机和感应卡协同高效地工作。  感应卡硬件结构与工作原理  感应卡采用业界广泛使用的由荷兰飞利浦公司生产的M1卡,M1卡主要有射频天线和ASIC两部分组成,射频天线是由特制的磁感线圈绕制而成,用来接收读卡器发出的固定频率的电磁波。ASIC主要由高速射频RF接口、数据读写控制单元、存储工具EEPROM构成。当读卡器对感应卡进行读写操作时,读卡器会持续发出一组频率固定的电磁波,电磁波的频率与M1卡内置的LC谐振模块的谐振频率相同,从而造成LC谐振模块发生共振,使谐振电路的电容内产生电荷,这个电容通过特殊的传输装置单向传输到另外一个电容聚集起来。当积累的电荷电压达到2 V时,此电荷实际上可以作为一个电源向卡内的各种电路装置供电,从而实现读卡器对感应卡的读写操作。
  感应卡又称非接触式ic卡,它将RFID和IC技术完美结合,使卡片能够在不需要电源及与读卡器不接触的情况下正常工作。目前感应卡已经广泛使用在社会生活的各个领域,如银行卡、企业一卡通系统等。由于感应卡具有使用人群的密集性以及使用时间不确定性的特点,就要求读卡器能够对感应卡进行实时准确的数据采集并通过数据线把采集到的数据传送给计算机,通过特定的处理软件进行快速处理,并将处理结果反馈回感应卡,从而实现计算机与感应卡信息的双向交互,满足人们特定的要求。本文通过定时器技术实现对感应卡信息的实时采集和交互处理,利用定时器的定时触发功能实现对感应卡读写函数的全天候循环调用,减轻系统的负载、优化系统的进程、提高系统的稳定性,从而保持计算机和感应卡协同高效地工作。  感应卡硬件结构与工作原理  感应卡采用业界广泛使用的由荷兰飞利浦公司生产的M1卡,M1卡主要有射频天线和ASIC两部分组成,射频天线是由特制的磁感线圈绕制而成,用来接收读卡器发出的固定频率的电磁波。ASIC主要由高速射频RF接口、数据读写控制单元、存储工具EEPROM构成。当读卡器对感应卡进行读写操作时,读卡器会持续发出一组频率固定的电磁波,电磁波的频率与M1卡内置的LC谐振模块的谐振频率相同,从而造成LC谐振模块发生共振,使谐振电路的电容内产生电荷,这个电容通过特殊的传输装置单向传输到另外一个电容聚集起来。当积累的电荷电压达到2 V时,此电荷实际上可以作为一个电源向卡内的各种电路装置供电,从而实现读卡器对感应卡的读写操作。
