7816協議
『壹』 13.56M RFID協議(ISO14443國際標准)相關
國際化RFID常用協議標准
射頻標簽的通信標準是標簽晶元設計的依據,目前國際上與RFID相關的通信標准主要有:ISO/IEC 18000標准(包括7個部分,涉及125KHz, 13.56MHz, 433MHz, 860-960MHz, 2.45GHz等頻段),ISO11785(低頻),ISO/IEC 14443標准(13.56MHz),ISO/IEC 15693標准(13.56MHz),EPC標准(包括Class0, Class1和GEN2等三種協議,涉及HF和UHF兩種頻段),DSRC標准(歐洲ETC標准,含5.8GHz)。
a) ISO/IEC 14443 近耦合IC卡,最大的讀取距離為10cm.
ISO/IEC14443協議的讀寫器讀取距離較近,基本為近距離。其中,
ISO/IEC 14443A主要應用在生產自動化、門禁考勤、安防、一卡通和產品防偽等領域;
ISO/IEC 14443B主要應用是我國的二代身份證;
b) ISO/IEC 15693 疏耦合IC卡,最大的讀取距離為1m.
ISO/IEC 15693協議讀寫器讀取距離較遠,可遠距離通信。
它的應用范圍較廣,生產自動化、醫療管理、珠寶盤點、資產管理、停車場管理和產品防偽、
門禁考勤、會議簽到、無障礙通道、資產管理、物流及供應鏈、圖書管理、醫葯管理和門禁門票等領域。
現在按頻率對一些常用標准做一些簡單介紹(並附帶介紹一下接觸式IC卡的協議標准):
1、ISO 7816:對接觸式IC卡進行了一些規范。
2、125KHz~135KHz:ISO18000-2,對低頻識別RFID進行了一些規范。
舉例:
EM4100:只讀低頻晶元。
EM4469/4569:11個塊,44個位元組,512bit存儲空間。
ATA5567:7個塊,28個位元組,330bit存儲空間。ATA5567是e5550、e5551、e5554、T5557的升級產品。e5550、e5551、e5554、T5557是德國TEMIC公司生產的晶元,1998年美國愛特梅爾公司(簡稱為ATMTL)收購德國TEMIC公司,ATA5567就是ATMEL新生產的一款晶元。
3、134.2KHz:ISO 11784和ISO 11785,對動物識別RFID進行了一些規范。
舉例:
EM4005、EM4105:應用於動物識別的低頻標簽外觀有項圈式、耳牌式、注射式、葯丸式等。典型應用的動物有牛、信鴿等。
HITAGTM 2:國內常稱HITAG 2,荷蘭恩智浦公司生產。
HITAGTM S 256:國內常稱為HITAG S 256。
HITAGTM S 2048:國內常稱HITAG S 2048。
[備注1:荷蘭恩智浦(NXP)半導體公司的前身為飛利浦(PHILIPS)半導體公司。]
[備注2:HITAGTM 1,國內常稱HITAG 1,符合HITAG 1協議,但不符合ISO 11784/11785協議。]
4、13.56 MHz:ISO 14443 Type A&B、ISO 15693、ISO 18000-3 Mode 1&2、ISO 18092 NFC、EPC HF CLASS 1、EPC HF Version 2
①ISO 14443 typeA和typeB協議標準的簡單比較。
國際標准ISO14443定義了兩種信號介面:typeA和typeB。ISO14443A和B是不兼容的。
A、ISO 14443 Type A(也稱為ISO 14443A)一般用於門禁卡、公交卡和小額儲值消費卡等,具有較高的市場佔有率。
舉例:
MIFARE ULtralight(MF0 ICU1X) :國內常稱U10。典型應用:廣深高速火車票。
MIFARE Std 1k(MF1 IC S50) :國內常稱MF1 S50。
SLE66R35 Mifare NRG:德國英飛凌(infineon)生產,兼容MIFARE Std 1k(MF1 IC S50)。
[備注1:英飛凌科技公司(Infineon Technologies)總部位於德國慕尼黑,是德國最大的半導體產品製造商。其前身是西門子集團的半導體部門,於1999年獨立,2000年上市。其中文名稱為億恆科技,2002年後更名為英飛凌科技。]
MIFARE Std 4k(MF1 IC S70) :國內常稱為MF1 S70。
Mifare DESFire 4k(MF3 IC D41) :國內常稱為MF3。典型應用:南京地鐵。
SHC1102:上海華虹生產。典型應用:上海一卡通。
B、ISO14443B由於加密系數比較高,更適合於CPU卡,一般用於身份證、護照、銀聯卡等,目前的第二代電子身份證採用的標準是ISO 14443 TYPE B協議。
舉例:
SR176:瑞士意法半導體(ST)生產。
SRIX4K:瑞士意法半導體(ST)生產。
THR1064:北京同方生產。典型應用:奧運門票。
AT88RF020:美國愛特梅爾(ATMEL)生產。典型應用:廣州地鐵卡。
第二代居民身份證:上海華虹、北京同方THR9904、天津大唐和北京華大生產。
②ISO 15693協議
ISO 14443A/B的讀寫距離通常在10cm以內,應用較廣。但ISO15693的讀寫距離可以達到1m,應用較靈活,與ISO 18000-3兼容(我國的國家標准很多與ISO 18000大部分兼容)。
舉例:
ICODE SLI(SL2 ICS20):國內常稱ICODE 2。
[備註:ICODE 1(SL2 ICS30),國內常稱ICODE 1,符合ICDOE1協議,但不符合ISO 15693協議。]
Tag-it HF-1 Plus:國內常稱TI 2048,美國德州儀器公司(簡稱TI公司)生產。
EM4135:瑞士EM生產。
BL75R04:上海貝嶺生產,兼容TI公司的Tag-it HF-1 Plus。
③ISO 18092 NFC:對近距離無線通信技術進行了一些規范。
5、433.92MHz:ISO 18000-7
配備相應的讀寫器,閱讀距離較遠。
6、860~960MHz:ISO 18000-6 Type A&B&C、EPC UHF Class 0&1、EPC Class 1 Generation 2配備相應的讀寫器,閱讀距離一般大於1m,典型情況為4~6m,最大可達10m以上。
以目前技術水平來說,無源微波射頻標簽比較成功產品相對集中在902~928MHz工作頻段上。
舉例:
UCODE HSL(SL3 ICS30):國內常稱HSL,符合ISO 18000-6 Type B協議。
UCODE EPC G2(SL3 ICS10):國內常稱GEN2,符合ISO 18000-6 Type C協議。
RI-UHF-OOC02-03:美國德州儀器公司(簡稱TI公司)生產,符合ISO 18000-6 Type C協議。
7、2.45GHz:ISO 18000-4 Mode 1&2
典型的微波射頻標簽的識讀距離為3~5m,個別有達10m或10m以上的產品。
『貳』 海康威視硬碟錄像機 HIK/DS-7816H-SNH/AF 雲台無法控制
是使用中出現故障還是初次安裝?
使用中出現不能控制可以檢查485線是否脫落,通訊協專議是否被更改,若屬被更改就把協議從上到下測試下,想快速就看下機器設置的什麼協議。還有就是地址碼和波特率,也不能錯。
初次使用要參照雲台的解碼板設置的是什麼協議和波特率,然後撥你對應通道的地址碼,然後設置下錄像機就行了,最好有說明書,你要參照他的圖表設置地址。
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『叄』 ISO-IEC-7816 協議,搞IC卡的應該都知道這是什麼東東,裡面有
7816 協議是基於接觸式的IC卡的一種協議,多用於接觸IC卡和SAM卡,很多讀卡器中都有SAM卡的,如YW-605,YW-607還有YW-615等等,都帶有符合7816協議的SAM卡。
『肆』 什麼是ISO7816標准T=0或T=1協議,可以用於讀取手機SIM卡么
T=0協議不能用一條命令來實現,必須分為兩步實現:第一條命令為卡片提供數據,然後專用另外一條相關屬的命令來取回數據。這樣給卡片的編程帶來很大麻煩,同時卡片內存中必須保留上一次操作需要返回的數據。這時如果不及時發送取數據命令而發送其它命令,可能會將敏感數據泄漏,並產生其它問題。這些都是T=0協議考慮不周的地方。(6)終端傳輸層需要根據卡片返回的子程位元組和狀態位元組執行相應的操作,使終端對數據的處理復雜化。(7)由於目前大多數接觸式終端只支持T=0通訊協議,因此該協議仍將得到廣泛的應用。隨著智能卡晶元功能的增強,對於數據傳輸量較大的應用,該協議將不再適用,面向塊的非同步半雙工接觸式傳輸協議T=1將體現出優勢
『伍』 14443與7816傳輸協議有什麼不一樣
14443是13.56MHz非接觸式接近來卡(PICC)的國自際標准。7816是接觸式智能卡的國際標准。7816-4是應用層傳輸協議,和是否接觸關系不大,所以一些非接觸式IC卡也遵守,比如DESFIRE卡、FM1208 CPU卡等。.
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『陸』 按照ISO7816協議給IC智能卡restet一個低電平就可以獲取ATR信息的C代碼有么
我也
是這個問題, 不過日子 裡面可以看到 ATR
『柒』 請介紹下CPU T=0/T=1協議 他和ISO7816標准有什麼聯系
T=0協議不能用一來條命令來實現,自必須分為兩步實現:第一條命令為卡片提供數據,然後用另外一條相關的命令來取回數據。這樣給卡片的編程帶來很大麻煩,同時卡片內存中必須保留上一次操作需要返回的數據。這時如果不及時發送取數據命令而發送其它命令,可能會將敏感數據泄漏,並產生其它問題。這些都是T=0協議考慮不周的地方。(6)終端傳輸層需要根據卡片返回的子程位元組和狀態位元組執行相應的操作,使終端對數據的處理復雜化。(7)由於目前大多數接觸式終端只支持T=0通訊協議,因此該協議仍將得到廣泛的應用。隨著智能卡晶元功能的增強,對於數據傳輸量較大的應用,該協議將不再適用,面向塊的非同步半雙工接觸式傳輸協議T=1將體現出優勢