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從進入天線射頻場得電復位,到進入「準備」狀態,這一段時間稱為射頻卡的復位時間。不同型別、不同生產廠家的射頻卡產品復位時間不一,有時甚至差別巨大。設計射頻讀卡器產品時,一方面要克服射頻卡復位時間不同所帶來的消極影響,另一方面也可以利用這種復位時間的差別來實現期望的功能。
在射頻卡讀寫器的設計中,讀寫器接收上位機命令,根據命令開啟天線磁場對卡片進行指定的操作,操作完成後關閉射頻場並將操作結果回送上位機。在未收到命令的時間裡,為節能考慮,天線往往設定為都是關閉的,只在需要對卡片操作時才開啟天線。這種情況下,一些讀寫器往往會出現對某些卡片讀取距離很好,而對另一些卡片讀寫距離很短甚至出現無法讀取的情況,其原因往往是軟體設計中從開啟射頻場天線到開始對卡片操作之間的間隔時間太短。因為不同廠家的卡片復位時間不同,復位時間短的卡片可以正常操作,而復位時間長的卡片則還沒有完成復位過程,讀寫器就已經對其傳送命令了,卡片自然沒有反應。卡片復位時間的長短也和天線磁場的場強有關,場強大則能量充足,卡片工作電壓的建立時間就快,自然復位的也越快,反之從開啟天線到復位準備好的時間就長。
同一種型別的卡片,一般來說具有讀寫功能的卡片要比唯讀功能的卡片復位時間長,因為實現讀寫功能比唯讀功能所需的電路更複雜;可設定引數的卡片要比引數固定的卡片復位時間長,因為在復位的過程中卡片要讀取設定的引數。這一特性可以在考勤、門禁系統中用來識別偽造的複製卡。一般的門禁考勤系統中使用的都是125khz的id64格式唯讀卡片,其功能單一,復位時間短,而用來偽造的卡片都是將一些可讀寫卡片設定為id64的ttf形式。常用來偽造的可讀寫卡片比如temic系列、hitags系列、em可讀寫系列等,這些可讀寫卡片從得電到進入ttf的id64格式傳送資料都比原版唯讀卡片用的時間長。利用這一特性,在讀卡器程式設計中開啟天線後限時讀取,由於原版卡復位時間短,可以在限定的時間內傳送完整的資料,而偽造卡的復位時間長,限定時間內無法傳送完整的資料,這樣就可以區分偽造卡並實現對偽造卡的抑制。
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