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射频卡基站芯片用的是什么原理?

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提问者:水嘉石| 长春| 1189次浏览
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已有3条回答

回答数:16961 | 被采纳数:27

当射频卡进入该射频场内时,由于电磁感应的作用,在射频卡的天线端会产生感应电势,该感应电势也是射频卡的能量来源。数据写入射频卡采用场间隙方式,即由数据的“0”和“1”控制振荡器的启振和停振,并由天线产生带有窄间歇的射频场,不同的场宽度分别代表数据“0”和“1”,这样完成将基站发射的数据写入射频卡


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回答数:13980 | 被采纳数:24

线接口

该接口与移动电话无线部分有效连接.如图6所示.在发射方向,输出信号为基带GMSK信号,频谱客GSM 05.05REC.在0~1800KHZ带宽内.TX POWER ramp的上升与下降是可编程控制,而且与功率放大器相匹配.在接收方面,输入信号预期为滤除干扰信号的基带信号.在RF到BB转换中邻近信道预计滤除至少9DB RX增益控制可以调节器节RF信号电平达到基带忒片输入信号的动态范围之内.提供模拟或者数字接口.RX增益可自动调节在接收信号平(仅针对BCCH载波)或ARM7子系统预设值.频率控制器可以按每步小于0.5HZ调节参考的振频率.PCC接口承载接收、发射及burst监控频率值.内部定是窗口可以被频率合成器决定时间相匹配.

语音接口

语音前置端口是满足G712要求的编解码器,它允许如图所示的语音有效连接.

在发射方向,发话器信号在转化成PCM I/F前被数字代及滤波,一对差分发话器给电发话器提供差分电流源.

在接收方向,信号被解压与滤波传给扬声器,DSP子系统产生蜂鸣信号给蜂鸣器,一对差分输出驱动信号被提供,语言前置端口控制语音信号放大量及调整数字滤波器率响应.

电源/复位管理与定时产生

这部分小功能块是降低功耗的主要部分;只让必须工作的小功能块工作.程序能实现如下功能;当数字寻功能块工作在空闲状态时停止或减慢其数字时钟;切断模拟子功能块的电源当其工作在空闲模式时;简单图举例如下图4-11;

在收到子系统复位要求或者看门狗计算器满时,复位信号发生器产生内部复位信号,时钟发生器产生基带子系统的操作时钟,内PCC为ARMT子系统及DSP子系统产生高速时钟,分别为26MHZ与52MHZ时钟.功耗降低开关内含让基带芯片子系统接通或断开电源的寄存器.

定时产生器产生定时窗口让基带芯片子系统与外接天线设备在TDMA帧内动态接通或关断.为了将听与呼叫功能块的功耗最小化;采用慢的时间基准代替快的时钟基准使功耗降低;TDMA帧巾断可以被掩饰为了可编程同期.

公用debug/测试接口

该接口允许测试或debug设备连接在同一端口,它为最终目的提供debug工具.根据端口或核选择器数值,该接口将外部信号与内部端口连接;DAI端口,DSP JTAG串联端口或者ARM7 JTAG串联端口.

开发工具通过VSD模块(VLSI串行器模块)驱动DSP(OAK SDI)与ARM ICEbreaker VSD 模块将Host信号转化为JTAG格式,而且容许通过测试端口连接内部资源.在开发芯片,增加debug连接脚,容许通过外接逻辑分析器观察与实时跟踪记录内部信号.


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七月上
回答数:149380 | 被采纳数:111

应用系统通过读写器对卡进行操作;读卡器通过射频信号同步进行近距离通讯,并为卡上芯片提供能量;非接触式IC卡响应读写器的指令,并报告处理的结果。非接触式IC卡通过连接IC芯片的线圈在特定交变磁场中耦合获得高压能量,非接触式IC卡的读写器通过发射线圈发射交变强磁场,强予IC卡能量,通过磁场的断、续编码写入数据,并通过线圈感应IC卡发生的磁场阅读IC卡发来的数据;IC卡通过交变磁场获得能量,通过检验磁场的数、续获得读写头写来的数据,并按设定的模式编码、调制,向读写头发出数据。  本系统采用装修'>上海华虹集成电路公司开发的SHC1701RF读写模块。它主要由射频和SHC1501大规模集成电路构成,共同安装在PCB板上,同时安装屏蔽罩,可完成读写器与IC卡之间的各种交互功能,包括调制/解调、加密/解密、认证、读写、加/减等,并具有同微处理器的接口。


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