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    射频卡协议ISO14443- 全文中文(76页).doc

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    射频卡协议ISO14443- 全文中文(76页).doc

    -射频卡协议ISO14443- 全文中文-第 70 页中国金融集成电路(IC)卡与应用无关的非接触式规范中国金融集成电路(IC)卡标准修订工作组二零零四年九月目 次1范围12参考资料23定义3集成电路 Integrated circuit(s)(IC)3无触点的 Contactless3无触点集成电路卡 Contactless integrated circuit(s) card3接近式卡 Proximity card(PICC)3接近式耦合设备 Proximity coupling device(PCD)3位持续时间 Bit duration3二进制移相键控 Binary phase shift keying3调制指数 Modulation index3不归零电平 NRZ-L3副载波 Subcarrier3防冲突环 anticollision loop3比特冲突检测协议 bit collision detection protocol3字节 byte3冲突 collision3基本时间单元(etu) elementary time unit(etu)3帧 frame3高层 higher layer4时间槽协议 time slot protocol4唯一识别符 Unique identifier(UID)4块 block4无效块 invalid block44缩略语和符号表示55物理特性8一般特性8尺寸8附加特性8紫外线8X-射线8动态弯曲应力8动态扭曲应力8交变磁场8交变电场8静电8静态磁场8工作温度96射频功率和信号接口9PICC的初始对话9功率传送9频率9工作场9信号接口9A类通信信号接口10从PCD到PICC的通信10从PICC到PCD的通信12B类通信信号接口13PCD到PICC的通信13PICC到PCD的通信13PICC最小耦合区147初始化和防冲突15轮询15类型A-初始化和防冲突15字节、帧、命令格式和定时15PICC状态19命令集20选择序列21类型B 初始化和防冲突26比特、字节和帧的定时26CRC_B28防冲突序列28PICC状态描述29命令集合31ATQB和Slot-MARKER响应概率规则31REQB命令31Slot-MARKER命令33ATQB(请求应答-类型B)响应33ATTRIB命令34对ATTRIB命令的应答36HALT命令及应答368传输协议38类型A PICC的协议激活38选择应答请求40选择应答40协议和参数选择请求43协议和参数选择响应45激活帧等待时间45差错检测和恢复45类型B PICC的协议激活46半双工块传输协议46块格式46帧等待时间(FWT)49帧等待时间扩展49功率水平指示50协议操作50类型A和类型B PICC的协议停活52停活帧等待时间53差错检测和恢复539数据元和命令54关闭非接触通道命令54定义和范围54命令报文54命令报文数据域54响应报文数据域54响应报文状态码54激活非接触通道命令55定义和范围55命令报文55命令报文数据域55响应报文数据域55响应报文状态码55附 录 A: 标准兼容性和表面质量56A.1.标准兼容性56A.2.印刷的表面质量56附 录 B: ISO/IEC其他卡标准参考目录57附 录 C: 类型A的通信举例58附 录 D: CRC_A和CRC_B的编码60D.1.CRC_A编码60D.1.1.通过标准帧发送的比特模式举例60D.2.CRC_B编码60D.2.1.通过标准帧传送的比特模式实例60.2.用C语言写的CRC计算的代码例子61附 录 E: 类型A_时间槽-初始化和防冲突64E.1.术语和缩略语64E.2.比特、字节和帧格式64E.2.1.定时定义64E.2.2.帧格式64E.3.PICC状态64E.3.1.POWER-OFF状态64E.3.2.IDLE状态65E.3.3.READY状态65E.3.4.ACTIVE状态65E.3.5.HALT状态65E.4.命令/响应集合65E.5.时间槽防冲突序列65附 录 F: 详细的类型A PICC状态图67附 录 G: 使用多激活的举例69附 录 H: 协议说明书70H.1.记法70H.2.无差错操作70H.2.1.块的交换70H.2.2.等待时间扩展请求70H.2.3.DESELECT70H.2.4.链接71H.3.差错处理71H.3.1.块的交换71H.3.2.等待时间扩展请求72H.3.3.DESELECT74H.3.4.链接74附 录 I: 块和帧编码概览771 范围本规范包括以下主要内容:物理特性:规定了接近式卡(PICC)的物理特性。本部分等同于ISO/IEC 14443-1内容。射频功率和信号接口:规定了在接近式耦合设备(PCDs)和接近式卡(PICCs)之间提供功率和双向通信的场的性质与特征。本部分没有规定产生耦合场的方法,也没有规定遵循电磁场辐射和人体辐射安全的规章。本部分等同于ISO/IEC 14443-2内容。初始化和防冲突:本规范描述了PICC进入PCD工作场的轮询;在PCD和PICC之间通信的初始阶段期间所使用的字节格式、帧和定时;初始REQ和ATQ命令内容;探测方法和与几个卡(防冲突)中的某一个通信的方法;初始化PICC和PCD之间的通信所需要的其它参数;容易和加速选择在应用准则基础上的几个卡中的一个(即,最需要处理的一个)的任选方法。本部分等同于ISO/IEC 14443-3内容。传输协议:规定了以无触点环境中的特殊需要为特色的半双工传输协议,并定义了协议的激活和停活序列。这一部分适用于类型A和类型B的PICC。本部分等同于ISO/IEC 14443-4内容。数据元和命令集:定义了金融应用中关闭和激活非接触式通道所使用的一般数据元、命令集和对终端响应的基本要求。2 参考资料下列标准中所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。ISO/IEC 3309:1993信息技术-系统间的远程通信和信息交换-高级数据链接控制(HDLC)规程-帧结构ISO/IEC 7810:1995识别卡 物理特性ISO/IEC 7816-3识别卡 带触点的集成电路卡 第3部分:电信号和传输协议ISO/IEC 7816-4识别卡 带触点的集成电路卡 第4部分:行业间交换用命令ISO/IEC 7816-5识别卡 带触点的集成电路卡 第5部分:应用标识符的编号体系和注册规程IEC 61000-4-2电磁兼容性(EMC) 第4部分:测试和测量技术 第2节:抗静电放电测试ISO/IEC 10373-6识别卡测试方法ISO/IEC 14443:1997识别卡非接触式集成电路卡接近式卡中国金融集成电路(IC)卡规范V2.0电子钱包/电子存折部分(简称为电子钱包/电子存折规范)3 定义3.1 集成电路 Integrated circuit(s)(IC)用于执行处理和/或存储功能的电子器件。3.2 无触点的 Contactless说明完成与卡交换信号和给卡供应能量,而无需使用通电流元件(即,不存在从外部接口设备到卡内所包含集成电路的直接通路)。3.3 无触点集成电路卡 Contactless integrated circuit(s) card一种ID-1型卡(如ISO/IEC 7810中所规定),在它上面已装入集成电路,并且与集成电路的通信是用无触点的方式完成的。3.4 接近式卡 Proximity card(PICC)一种ID-1型卡,在它上面已装入集成电路和耦合电路,并且与集成电路的通信是通过与接近式耦合设备的电感耦合完成的。3.5 接近式耦合设备 Proximity coupling device(PCD)用电感耦合给PICC提供能量并控制与PICC交换数据的读/写设备。3.6 位持续时间 Bit duration确定一逻辑状态的时间,在这段时间结束时,一个新的位将开始。3.7 二进制移相键控 Binary phase shift keying移相为180°的移相键控,从而导致两个可能的相位状态。3.8 调制指数 Modulation index定义为a-b/a+b,其中a,b分别是信号幅度的峰值和最小值。3.9 不归零电平 NRZ-L位编码的方式,借此,位持续期间的逻辑状态可以通过通信媒介的两个已定义的物理状态之一来表示。3.10 副载波 Subcarrier以频率fs调制载波频率fc而产生的RF信号。3.11 防冲突环 anticollision loop为了在PCD激励场中准备PCD和几个PICC中的一个或多个之间的对话所使用的算法。3.12 比特冲突检测协议 bit collision detection protocol在帧内比特级使用冲突检测的防冲突方法。冲突出现在至少两个PICC把互补比特模式发送给PCD时。在这种情况下,比特模式被合并,在整个(100%)位持续时间内载波以副载波来调制。PCD检测出碰撞比特并按串联次序识别所有PICC ID。3.13 字节 byte由指明的8位数据b1到b8组成,从最高有效位(MSB,b8)到最低有效位(LSB,b1)。3.14 冲突 collision在同一PCD激励场中并且在同一时间周期内两个PICC的传输,使得PCD不能辨别数据是从哪一个PICC发出的。3.15 基本时间单元(etu) elementary time unit(etu)对于本部分,基本时间单元(etu)定义如下:1etu=128/fc,(即9.4 µs,标称的)。3.16 帧 frame帧是一序列数据位和任选差错检测位,它在开始和结束处有定界符。注:类型A PICC使用为类型A定义的标准帧,类型B PICC使用为类型B定义的标准帧。3.17 高层 higher layer属于应用或高层协议,它不在本部分描述。3.18 时间槽协议 time slot protocolPCD与一个或多个PICC建立逻辑通道的方法,该方法对于PICC响应使用时间槽定位,类似于slotted-Aloha 方法。3.19 唯一识别符 Unique identifier(UID)UID是类型A防冲突算法所需的一个编号。3.20 块 block帧的一种特殊类型,它包含有效协议数据格式。注:有效协议数据格式包括I-块、R-块或S-块。3.21 无效块 invalid block帧的一种类型,它包含无效协议格式。注:没有接收到帧的超时不被解释为一无效块。4 缩略语和符号表示ACK肯定确认(positive ACKnowledgement)AFI应用族识别符,应用的卡预选准则。(Application Family Identifier)APf在REQB中使用的防冲突前缀f( Anticollision Prefix f, , used in REQB/WUPB, Type B)APn在Slot-MARKER命令中使用的防冲突前缀n (Anticollision Prefix n, used in Slot-MARKER Command, Type B)ASK移幅键控(Amplitude Shift Keying)ATQ 请求应答(Answer To Request)ATQA请求应答,类型A(Answer To Request, Type A)ATQB请求应答,类型B(Answer To Request, Type B)ATS选择应答(Answer To Select)ATTRIBPICC选择命令(PICC selection command, Type B)BCCUID CLn校验字节, 4个先前字节的“异或”值(UID CLn check byte, calculated as exclusive-or over the 4 previous bytes, Type A)BPSK二进制移相键控(Binary Phase Shift Keying)CID卡标识符(Card Identifier)CLn串联级n,3n1(Cascade Level n, Type A)CRC循环冗余校验,如第7章中为每种类型的PICC所定义的(Cyclic Redundancy Check)CRC_A.10中定义的循环冗余校验差错检测码(Cyclic Redundancy Check error detection code A)CRC_B7.3.2中定义的循环冗余校验差错检测码(Cyclic Redundancy Check error detection code B)CT串联标记,88(Cascade Tag, Type A)D除数(Divisor)DR接收的除数(PCD到PICC)(Divisor Receive (PCD to PICC)DRI接收的除数整数(PCD到PICC)(Divisor Receive Integer (PCD to PICC)DS发送的除数(PICC到PCD)(Divisor Send (PICC to PCD)DSI发送的除数整数(PICC到PCD)(Divisor Send Integer (PICC to PCD)E通信结束,类型A(End of communication , Type A)EDC差错检测码(Error Detection Code)EGT额外保护时间(Extra Guard Time, Type B)EOF帧结束,类型B(End Of Frame, Type B)etu基本时间单元,1比特数据传输的持续时间(Elementary time unit)fc载波频率(作场的频率,13.56MHz)(Frequency of operating field(carrier frequency)FDT帧延迟时间,类型A (Frame Delay Time, Type A)fs副载波调制频率(Frequency of subcarrier modulation)FSC接近式卡帧长度(Frame Size for proximity Card)FSCI接近式卡帧长度整数(Frame Size for proximity Card Integer)FSD接近式耦合设备帧长度(Frame Size for proximity coupling Device)FSDI接近式耦合设备帧长度整数(Frame Size for proximity coupling Device Integer)FWI帧等待时间整数(Frame Waiting time Integer)FWT帧等待时间(帧等待时间)( Frame Waiting Time)FWTTEMP临时帧等待时间(temporary Frame Waiting Time)HALT类型A PICC暂停命令(Halt Command, Type A)I-block信息块(Information-block)ID标识号(IDentification number, Type A)INF属于高层的信息字段(INFormation field belonging to higher layer, Type B)LSB最低有效位(Least Significant Bit)MAX最大值(Index to define a maximum value)MIN最小值(Index to define a minimum value)MSB最高有效位(Most Significant Bit)N 防冲突槽的数目或每个槽内PICC响应的概率(Number of anticollision slots or PICC response probability in each slot, Type B)n变量整数值,如特定条款中所定义(Variable integer value as defined in the specific clause)NAD结点地址(Node ADdress)NAK否定确认(Negative AcKnowledgement)NRZ-L不归零电平,(L为电平)(Non-Return to Zero, (L for level)NVB有效位的数目(Number of Valid Bits, Type A)OOK开/关键控(On/Off Keying)OSI开放系统互连(Open System Interconnection)P奇校验位(Odd Parity Bit, Type A)PARAM属性格式中的参数(PARAMeter)PCB协议控制字节(Protocol Control Byte)PCD接近式耦合设备(读写器)(Proximity Coupling Device)PICC接近式卡(Proximity Card)PPS协议和参数选择(Protocol and Parameter Selection)PPS0协议和参数选择参数0(Protocol and Parameter Selection parameter 0)PPS1协议和参数选择参数1(Protocol and Parameter Selection parameter 1)PPSS协议和参数选择开始(Protocol and Parameter Selection Start)PUPI伪唯一PICC标识符(Pseudo-Unique PICC Identifier, Type B)R防冲突序列期间PICC所选定的槽号(Slot number chosen by the PICCduring the anticollision sequence, Type B)R(ACK)包含肯定确认的R-块(R-block containing a positive acknowledge)R(NAK)包含否定确认的R-块(R-block containing a negative acknowledge)RATS选择应答请求(Request for Answer To Select)R-block接收准备块(Receive ready block)REQA请求命令,类型A(Request Command, Type A)REQB请求命令,类型B(Request Command, Type B)RF射频(Radio Frequency)RFU保留供将来使用(Reserved for Future ISO/IEC Use)S通信开始,类型A(Start of communication, Type A)SAK选择确认(Select AcKnowledge, Type A)S-block管理块(Supervisory block)SEL选择命令(SELect code, Type A)SFGI启动帧保护时间整数(Start-up Frame Guard time Integer)SFGT启动帧保护时间(Start-up Frame Guard Time)SOF帧的开始,类型B(Start Of Frame, Type B)TR0PCD off和PICC on之间静默的最小延迟。(仅类型B)(Guard Time, Type B)TR1PICC数据传输之前最小副载波的持续期。(仅类型B)(Synchronization Time, Type B)UID唯一标识符(Unique Identifier, Type A)UIDn唯一标识符的字节数目n,n0(Byte number n of Unique IDentifier)WTX等待时间延迟(Waiting Time sXtension)WTXM等待时间延迟乘数(Waiting Time sXtension Multiplier)WUPA类型A PICC唤醒命令(Wake-UP Command, Type A)本部分使用下列记法:(xxxxx)b数据位表示XY十六进制记法,等同于基数16的XY5 物理特性5.1 一般特性PICC应具有与ISO/IEC 7810中为ID-1型卡规定的要求相应的物理特性。5.2 尺寸PICC的额定尺寸应是ISO/IEC 7810中规定的ID-1型卡的尺寸。注:根据国内生产情况,PICC的厚度可以为±mm(双界面卡除外)。5.3 附加特性5.3.1 紫外线本标准不包括保护PICC不受到超出正常水平剂量紫外线的影响。需要加强防护的部分应是卡制造商的责任并应注明可以承受紫外线的程度。5.3.2 X-射线卡的任何一面暴露于100KeV的中等能量X-射线(每年0.1Gy的累积剂量)后,应不引起该卡的失效。注:这相当于人暴露其中能接受的最大值的年累积剂量的近似两倍。5.3.3 动态弯曲应力按照ISO/IEC 10373-6中描述的测试方法(其中短边和长边的最大偏移为hwA=20mm,hwB=10mm)测试后,PICC应能继续正常工作。5.3.4 动态扭曲应力按照ISO/IEC 10373-6中描述的测试方法(其中旋转角度等于15°)测试后,PICC应能继续正常工作。5.3.5 交变磁场a)在下表给出的平均磁场强度的磁场内暴露后,PICC应能继续正常工作。表格 51:磁场强度与频率频率范围(MHz)平均磁场强度(A/m)平均时间(min)63.0306303006磁场的峰值强度被限制在磁场平均强度的30倍。b)在12A/m、13.56MHz频率的磁场中暴露后,PICC应能继续正常工作。5.3.6 交变电场在下表给出的平均电场强度的电场内暴露后,PICC应能继续正常工作。表格 52:电场强度与频率频率范围(MHz)平均电场强度(V/m)平均时间(min)63.0301842/f6303006电场的峰值强度被限制在电场平均强度的30倍。5.3.7 静电按照ISO/IEC 10373-6中描述的测试方法(其中测试电压为6kV)测试后,PICC应能继续正常工作。5.3.8 静态磁场在640kA/m的静态磁场内暴露后,PICC应能继续正常工作。警告:磁条上的数据内容可能被这样的磁场擦去。5.3.9 工作温度在0到50的环境温度范围内,PICC应能正常工作。6 射频功率和信号接口6.1 PICC的初始对话PCD和PICC之间的初始对话通过下列连续操作进行:PCD的RF工作场激活PICCPICC静待来自PCD的命令PCD传输命令PICC传输响应这些操作使用下列条款中规定的射频功率和信号接口。6.2 功率传送PCD应产生给予能量的RF场,为传送功率,该RF场与PICC进行耦合,为了通信,该RF场应被调制。6.2.1 频率±7kHz。6.2.2 工作场最小未调制工作场为Hmin,其值为/m(rms)。最大未调制工作场为Hmax,其值为/m(rms)。PICC应按预期在Hmin和Hmax之间持续工作。PCD应在制造商规定的位置(工作空间)处产生一个最小为Hmin,但不超过Hmax的场。另外,在制造商规定的位置(工作空间),PCD应能将功率提供给任意的PICC。在PICC的任何可能位置内,PCD应不产生高于在中规定的交变磁场。PCD工作场的测试方法在国际标准ISO/IEC 10373-6中规定。6.3 信号接口两种通信信号接口A类和B类在下列各条中予以描述。在检测到A类或B类的PICC存在之前,PCD应选择两种调制方法之一。在通信期间,直到PCD停止通信或PICC移走,只有一个通信信号接口可以是有效的。然后,后续序列可以使用任一调制方法。下图是下面几个部分描述概念的示意图。*也可能数据反相图表 61:A类、B类接口的通信信号举例6.4 A类通信信号接口6.4.1 从PCD到PICC的通信6.4.1.1 数据速率在初始化和防冲突期间,传输的数据波特率应为fc/128(106kbps)。6.4.1.2 调制使用RF工作场的ASK100%调制原理来产生一个如图6-2所示的“暂停(pause)”状态来进行PCD和PICC间的通信。PCD场的包络线应单调递减到小于其初始值HINITIAL的5%,并至少在t2时间内保持小于5%。该包络线应符合图表 62。如果PCD场的包络线不单调递减,则当前最大值和在当前最大值前通过相同值的时间之间的时间应不超过0.5s。如果当前最大值大于HINITIAL的5%,这种情况才适用。上冲应保持在HINITIAL的90%和110%之内。在场超出HINITIAL的5%之后和超出HINITIAL的60%之前,PICC应检测到“暂停(pause)结束”。注:在设计成一个时间内仅处理一张卡的系统中,t4不必加以考虑。图表 62:暂停注:该定义适用于所有调制包络定时。图表 63:暂停结束的定义6.4.1.3 位的表示和编码定义了下面的序列:序列X在64/fc时间后,一个“暂停(pause)”应出现。序列Y在整个位持续时间(128/fc),没有调制出现。序列Z在位持续时间开始时,一个“暂停(pause)”应出现。上面的序列用于编码下面的信息:逻辑“1”序列X逻辑“0”序列Y带有下列两种异常情况:)如果有两个或两个以上的连续“0”,则序列Z应从第二个“0”处开始被使用。)如果在起始帧后的第一位是“0”,则序列Z应被用来表示它,并且以后直接紧跟着任何个“0”。通信的开始序列Z通信的结束逻辑“0”,后面跟随着序列Y没有信息至少两个序列Y6.4.2 从PICC到PCD的通信6.4.2.1 数据速率在初始化和防冲突期间,传输的数据波特率应为fc/128(106kbps)。6.4.2.2 负载调制PICC应能经由电感耦合区域与PCD通信,在该区域中,所加载的载波频率能产生频率为fs的副载波。该副载波应能通过切换PICC中的负载来产生。在以测试方法描述的方法测试时,负载调制幅度应至少为30/H mV(峰值),其中H是以A/m为单位的磁场强度的(rms)值。PICC负载调制的测试方法在国际标准ISO/IEC 10373-6中定义。6.4.2.3 副载波副载波负载调制的频率fc应为fc/16(847kHz),因此,在初始化和防冲突期间,一个位持续时间等于8个副载波周期。6.4.2.4 副载波调制每一个位持续时间均以已定义的与副载波相关的相位开始。位周期以已加载的副载波状态开始。副载波由“接通”/“断开”键控按6.4.2.5定义的序列来调制。6.4.2.5 位的表示和编码位编码应是带有下列定义的曼彻斯特编码:序列D对于位持续时间的第1个1/2(50%),载波应以副载波来调制。序列E对于位持续时间的第2个1/2(50%),载波应以副载波来调制。序列F对于1个位持续时间,载波不以副载波来调制。逻辑“1”序列D逻辑“0”序列E通信开始序列D通信结束序列F没有信息没有副载波6.5 B类通信信号接口6.5.1 PCD到PICC的通信6.5.1.1 数据速率在初始化和防冲突期间,传输的数据波特率应为fc/128(106kbps)。容差和位边界在第7章中定义。6.5.1.2 调制借助RF工作场的ASK10%调幅来进行PCD和PICC间的通信。调制指数最小应为8%,最大应为14%。调制波形应符合图表 64,调制的上升、下降沿应该是单调的。图表 64:类调制波形6.5.1.3 位的表示和编码位编码格式是带有如下定义的逻辑电平的NRZ-L:逻辑“1”:载波场高幅度(没有使用调制)。逻辑“0”:载波场低幅度。6.5.2 PICC到PCD的通信6.5.2.1 数据速率在初始化和防冲突期间,传输的数据波特率应为fc/128(106kbps)。6.5.2.2 负载调制PICC应能经由电感耦合区域与PCD通信,在该区域中,所加载的载波频率能产生频率为fs的副载波。该副载波应能通过切换PICC中的负载来产生。在以测试方法描述的方法测试时,负载调制幅度应至少为30/H mV(峰值),其中H是以A/m为单位的磁场强度的rms值。PICC负载调制的测试方法在国际标准ISO/IEC 10373-6中定义。6.5.2.3 副载波副载波负载调制的频率fc应为fc/16(847KHz),因此,在初始化和防冲突期间,一个位持续时间等于8个副载波周期。PICC仅当数据被发送时才产生一副载波。6.5.2.4 副载波调制副载波应按图表 65中所描述的进行BPSK调制。移相应仅在副载波的上升或下降沿的标称位置发生。图表 65:允许的移相(PICC内部副载波负载切换)6.5.2.5 位的表示和编码位编码应是NRZ-L,其中,逻辑状态的改变应通过副载波的移相(180°)来表示。在PICC帧的开始处,NRZ-L的初始逻辑电平是通过下面的序列建立的:在来自PCD的任何命令之后,在保护时间TR0内,PICC应不生成副载波。TR0应大于64/fs。然后,在延迟TR1之前,PICC应生成没有相位跃变的副载波,建立了副载波相位基准0。TR1应大于80/fs。副载波的初始相位状态0应定义为逻辑“1”,从而第一个相位跃变表示从逻辑“1”到逻辑“0”的跃变。随后逻辑状态根据副载波相位基准来定义:0逻辑状态10+180°逻辑状态06.6 PICC最小耦合区PICC耦合天线可以有任何形状和位置,但应如图表 66所示围绕区域。图表 66:PICC最小耦合区7 初始化和防冲突7.1 轮询当PICC暴露于未调制的工作场内(见第6 章),它能在5ms内接受一个请求。例如:当类型A PICC接收到任何类型B命令时,它能在5ms内接受一个REQA。当类型B PICC接收到任何类型A命令时,它能在5ms内接受一个REQB。为了检测进入其激励场的PICC,PCD发送重复的请求命令并寻找ATQ。请求命令应按任何顺序使用这里描述的REQA和REQB,此外,也可能使用中描述的其他编码。这个过程被称为轮询。7.2 类型A-初始化和防冲突本章描述了适用于类型A PICC的比特冲突检测协议。7.2.1 字节、帧、命令格式和定时本章定义了通信初始化和防冲突期间使用的字节、帧与命令的格式和定时。关于比特表示和编码,参考第6 章。7.2.1.1 帧延迟时间帧延迟时间(FDT)定义为在相反方向上所发送的两个帧之间的时间。7.2.1.2 帧保护时间帧保护时间(FGT)定义为最小帧延迟时间。7.2.1.3 PCD到PICC的帧延迟时间PCD所发送的最后一个暂停的结束与PICC所发送的起始位范围内的第一个调制边沿之间的时间,它应遵守图表 71中定义的定时,此处n为一整数值。图表 71:PICC到PCD的帧延迟时间表格 71定义了n和依赖于命令类型的FDT的值以及这一命令中最后发送的数据位的逻辑状态。表格 71:PICC到PCD的帧延迟时间命令类型n(整数值)FDT最后一位=(1)b最后一位=(0)bREQA命令WAKE-UP命令ANTICOLLISION命令SELECT命令91236/fc1172/fc所有其它命令9(n*128+84)/fc(n*128+20)/fc注:值n=9意味着场中的所有PICC应以防冲突所需的同步方式进行响应。对于所有的其他命令,PICC应确保起始位范围内的第一个调制边沿与图表 71中定义的位格对齐。7.2.1.4 PICC到PCD的帧延迟时间PICC所发送的最后一个调制与PCD所发送的第一个暂停之间的时间,它应至少为1172/fc。7.2.1.5 请求保护时间请求保护时间定义为两个连续请求命令的起始位间的最小时间。它的值为7000/fc。7.2.1.6 帧格式对于比特冲突检测协议,定义下列帧类型:7.2.1.7 REQA和WAKE-UP帧请求和唤醒帧用来初始化通信并按以下次序组成:通信开始7个数据位发送,LSB首先发送。(标准REQA的数据内容是26,WAKE-UP请求的数据内容是52)通信结束不加奇偶校验位。图表 72:RE

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