[实用新型]一种无线卡及无线卡读卡器有效
申请号: | 201320211425.8 | 申请日: | 2013-04-24 |
公开(公告)号: | CN203260057U | 公开(公告)日: | 2013-10-30 |
发明(设计)人: | 赵勇盛;王体;崔荣涛;文智力 | 申请(专利权)人: | 深圳市翌日科技有限公司 |
主分类号: | G06K19/077 | 分类号: | G06K19/077;G06K7/00 |
代理公司: | 深圳市康弘知识产权代理有限公司 44247 | 代理人: | 胡朝阳;孙洁敏 |
地址: | 518000 广东省深圳市南山*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 无线 读卡器 | ||
技术领域
本实用新型涉及电子通信领域,尤其涉及一种无线卡及无线卡读卡器。
背景技术
在通信、无线定位、环境监测、智能抄表等行业的无线应用中,微型和小型的无线电子设备为方便携带,以卡的形式比较多,所以这类设备可统称无线卡。
无线卡在一般不方便外接电源,而在外观尺寸和重量的限制下,内置电池的容量相当有限。很多环境下,无线卡不能经常更换内置电源,需要使用内置的电池工作很长时间,因此这样的设备大部分的时间会处在休眠中,周期性的醒来完成需要的工作后继续休眠,以节省电力。
如果直接对这样的设备进行读写,必须在设备醒来工作的时候才能进行。读卡器不知道无线卡是否是醒的,所以只有等到收到卡发出的无线信号时,才能开始与卡进行读写交互。这种情况下,每次读写卡需要等待较长的时间,用户体验很差。
实用新型内容
为了解决现有技术的上述问题,有必要提供一种读写方便的无线卡。
本发明还提供一种无线卡读卡器。
本实用新型解决技术问题提供的技术方案是:
一种无线卡,其包括天线,微控制器、存储器、模拟数字转换芯片和电磁激励部件,所述微控制器分别与所述天线、存储器和模拟数字转换芯片相连接,所述电磁激励部件与所述模拟数字转换电路相连接。
其中,所述电磁激励部件为激励线圈。
其中,所述的无线卡还包括一与所述微控制器相连接的电池。
其中,所述模拟数字转换芯片采用PIC16F639芯片。
一种无线卡读卡器,其包括天线,微控制器、存储器和电磁激励部件,所述微控制器分别与所述天线、存储器和电磁激励部件相连接。
其中,所述电磁激励部件为激励线圈。
其中,所述无线卡读卡器还包括一与所述微控制器相连接的直流电源。
其中,所述无线卡读卡器还包括一与所述微控制器相连接的LED灯。
其中,所述无线卡读卡器还包括一与所述微控制器相连接的蜂鸣器。
其中,所述无线卡读卡器还包括一与所述微控制器相连接的计算机通信接口。
与现有技术相比较,采用本实用新型的无线卡读卡系统,通过电磁激励信号迅速的唤醒处于休眠状态的无线卡,从而解决读写无线卡需要等待卡休眠醒来才能开始工作的问题,实现了实时刷卡写卡。
附图说明
图1是本实用新型的无线卡和读卡器的示意图。
图2是本实用新型的无线卡和读卡器的工作原理示意图。
具体实施方式
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:在无线卡和读卡器上都接入一个相应的电磁激励部件。读卡器通过微控制器给电磁激励部件加入电信号激励,使电磁激励部件发出激励信号。激励信号中包含激励类型、读卡器地址与卡地址等。无线卡通过电磁激励部件接收电磁激励信号,根据收到的激励执行不同的操作,同时根据读卡器地址和卡地址保证每次读写操作只在一台读卡器和卡之间进行,避免多张卡或多个读卡器靠近时读写错乱。在本实用新型的一个实施例中,采用激励线圈作为电磁激励部件。
如图1所示,本实用新型的读卡器包括天线11、微控制器12、存储器13、激励线圈14、外接直流电源15、LED灯16、蜂鸣器17和计算机通信接口18。微控制器12分别与天线11、存储器13、激励线圈14、外接直流电源15、LED灯16、蜂鸣器17和计算机通信接口18相连接。
无线卡包括天线21、微控制器22、存储器23、激励线圈24、模拟数字转换芯片25和电池26。微控制器22分别与天线21、存储器23、模拟数字转换芯片25和电池26相连接,模拟数字转换芯片25与激励线圈24相连接。
读卡器的激励线圈14接到微控制器12的IO口上,无线卡的激励线圈24接到模拟数字转换芯片25上,然后模拟数字转换芯片25把数字输出接到无线卡的微控制器22的IO口上。读卡器通过激励线圈14发出低频震荡来传递信息,无线卡的激励线圈24通过电磁感应接收到震荡信号,获取信息。
读卡器通过微控制器12中的定时器产生125K载波,再通过另外一个定时器来发送数据,而后在激励线圈14上合成震荡源。数据传递以变长码来传输,分别用10000和10来代表数据位的1和0。
接收端对收到的震荡信号用PIC16F639芯片进行A/D模数转换,从模拟信号转换成数字信号,然后输入给微控制器22的IO口。无线卡通过IO口上升沿产生激励中断,然后通过连续两个激励中断之间间隔时间来判断数据是1或者0,从而实现数据的传递。
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