Einführung in die NFC-Technologie

NFC ist eine Kurzstrecke, Hochfrequente drahtlose Kommunikationstechnologie, die eine kontaktlose Punkt-zu-Punkt-Datenübertragung zwischen elektronischen Geräten ermöglicht, Datenaustausch über eine Distanz von 10 Zentimeter. Es integriert Radiofrequenz-Identifikationstechnologie und Verbindungstechnologie, was bequem zu bedienen ist, und wird häufig im mobilen Bezahlen eingesetzt, Zugangskontrollsysteme, elektronisches Ticketing und andere Bereiche.

Funktionsprinzip des NFC-Tags

NFC-Tags arbeiten nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Bei einem NFC-Gerät, wie zum Beispiel ein Mobiltelefon, wird in die Nähe eines gebracht NFC-Tag, Die eingebaute Antenne des Geräts erzeugt ein magnetisches Wechselfeld. Der NFC-Tag verfügt außerdem über eine Antennenspule, und wenn es sich innerhalb dieses magnetischen Wechselfeldes befindet, nach dem Gesetz der elektromagnetischen Induktion, Die Antennenspule des Tags erzeugt einen induzierten Strom, Dadurch wird der Chip im Tag mit Strom versorgt, Damit der Chip funktioniert.

Funktionsweise des NFC-Tags

Aktivierungsphase: Der NFC erkennt, dass das Gerät eingeschaltet ist und seine Antenne ein magnetisches Wechselfeld mit einer bestimmten Frequenz erzeugt (typischerweise 13,56 MHz). Wenn das NFC-Tag in diesen Magnetfeldbereich eintritt, Die Antenne im Inneren des Tags schneidet die magnetischen Feldlinien, Erzeugen einer induzierten elektromotorischen Kraft, Dies wiederum erzeugt einen winzigen Strom, der den Tag-Chip aktiviert.

Vorbereitungsphase für die Datenübertragung: Der aktivierte Tag-Chip nimmt seine Arbeit auf und bereitet die im internen Speicher abgelegten Daten für die Übertragung vor. Die Datenspeicherstruktur von NFC-Tags ist in verschiedene Sektoren und Blöcke unterteilt, und jeder Teil kann unterschiedliche Arten von Informationen speichern, wie zum Beispiel eindeutige Identifikationscodes, Anwendungsdaten, usw.

Data Transmission Phase: The tag changes the impedance of its antenna by modulating its own load, thus affecting the load on the antenna of the reading device. The reading device detects this change in load and parses out the data sent by the tag. Data transmission uses specific coding and modulation schemes, such as Manchester coding and ASK (Amplitude Shift Keying) modulation, to ensure accurate data transmission.

Data processing stage: After the reading device receives the data, it decodes and verifies it to ensure the integrity and accuracy of the data. Danach, according to the application scenario, the data is transmitted to the upper-layer application for processing, such as verifying the payment information in the mobile payment and confirming the identity and authority in the access control system.

NFC-Tag-Typen und Unterschiede in den Funktionsprinzipien.

Passive NFC-Tags: Sie haben keine Stromversorgung und sind zur Energiegewinnung vollständig auf externe Magnetfelder angewiesen, wie üblich NFC -Aufkleber. Diese Tags sind kostengünstig und kompakt, Sie haben jedoch einen kurzen Arbeitsabstand und relativ langsame Datenübertragungsgeschwindigkeiten.

Semiaktive NFC-Tags: Kombination der Eigenschaften von Passiv und Aktiv, Es befindet sich normalerweise in einem passiven Zustand mit geringem Stromverbrauch, Zur Aufrechterhaltung grundlegender Funktionen ist die Stromversorgung auf ein externes Magnetfeld angewiesen, und wenn eine Datenübertragung erforderlich ist, Für die aktive Kommunikation wird das eingebaute Netzteil aktiviert.

Zusammenfassung

NFC-Tags kommunizieren mit Lesegeräten über das Prinzip der elektromagnetischen Induktion, und bieten praktische Dateninteraktionsdienste für verschiedene Szenarien unter den Merkmalen verschiedener Tag-Typen. Da sich die Technologie weiterentwickelt, NFC-Tags werden in immer mehr Bereichen eine wichtige Rolle spielen und mehr Komfort in unser Leben bringen.

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