メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

テレホンカードの動作原理。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / テレフォニー

記事へのコメント 記事へのコメント

チップテレホンカードには主に8ピンと6ピンの6種類があり、通常は5つのコンタクトカードで8つの接点が使用されます。5つのコンタクトカードの中には、XNUMXつのコンタクトのみが使用される場合もあります。ロードされました。

カードには、容量が 256 * 1 ビットの電気的にプログラム可能な ROM が含まれており、情報のビットごとのシリアル出力と内部インクリメンタル アドレス カウンターを備えています。 書き込み操作は、メモリ セルの状態を「一方向」に変更します。逆方向の変更 (消去) は、カード インターフェイスによって提供されません。

読み取りと書き込みのためのコンピュータへのカードの接続は、主にLPTポートを介して実行されます。 残念ながら、最初の記録後にヒューズが飛んでいるため、カードを書き換えることはできません。 テレホンカードエミュレータを構築する必要があります。

発信時のカード電話の動作順序

  1. 電源オン。
  2. リセットします。
  3. 最初の 8 バイトを読み取り、カードが指定された領域で有効かどうかを判断し、RAM に保存します (必要に応じてデコードを行います)。
  4. 8 バイトの XNUMX を読み取り、RAM に保存します。 最初の XNUMX バイトでエンコードされたカードの利用可能な容量単位が一致するかどうかを確認します。
  5. 電源を切る。

着信側のダイヤルトーンを受信した後

  1. 電源オン。
  2. 書き込まれていない最後のビットのアドレスの計算。 (「応答」キーを押してから約1~3秒後)
  3. リセットします。
  4. インプの数を養う。 最後の未書き込みビットの対応するアドレスへのCLK。
  5. WRITE コマンドを発行します。
  6. WC コマンドを発行します。
  7. 最初の 8 バイトを読み取り、カードが指定された領域で有効かどうかを判断し、RAM に保存します (必要に応じてデコードを行います)。
  8. 8 バイトの XNUMX を読み取り、RAM に保存します。 最初の XNUMX バイトでエンコードされたカードの利用可能な容量単位が一致するかどうかを確認し、前回の読み取りと比較して単位が減少しているかどうかを確認します。

電源を切る。

XNUMX 分後、接続が切断されていない場合は、XNUMX 番目から XNUMX 番目までの手順が周期的に繰り返されます。

出版物: pozitron.ru、radioradar.net

他の記事も見る セクション テレフォニー.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

光信号を制御および操作する新しい方法 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

プレミアムセネカキーボード 05.05.2024

キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>

世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

移植に適した可溶性エレクトロニクスの開発 06.10.2012

アメリカの生物工学者は、手術に頼らずに体内で破壊できる「可溶性」電子インプラントを作成する方法を学び、そのようなデバイスを組み立てる手順を Science 誌の記事で公開しました。 タフツ大学とイリノイ大学のエンジニアは、溶解可能な電子機器を製造する方法を開発しました。この電子機器は、移植後しばらくすると分解し、自然に体外に排出されます。

天然シルクは、可溶性電子デバイスの基礎となりました。 以前、この研究の著者は、ワイヤーやマイクロチップの基板として使用できる薄いプレートを作成する方法を学びました。 シルクの厚さと密度を変えることで、エンジニアは体内でのデバイスの溶解速度を制御できました。 ワイヤを作成するために、エンジニアは金属マグネシウムを使用することを提案しました。 反応性が高いため、電子機器にはほとんど使用されていません。 ただし、可溶性デバイスの作成では、反応性が利点であることが証明されました。 そのため、水の作用下にある金属薄膜は時間の経過とともに酸化し、イオンに変わります。

著者らは、通常のシリコンを半導体として使用しました。 エンジニアは、そのかなり薄いプレートが水生環境で比較的迅速に溶解することを示しました. たとえば、厚さ 100 nm のシリコン ウエハーは、エンジニアが使用する場合、4,5 日あたり XNUMX nm の割合で溶解します。

ロジャースと彼の同僚は、さまざまな有機および無機化合物を実験することにより、電子機器を溶解するための完璧なレシピを見つけるために何年も試みてきました. 科学者が指摘しているように、そのような電子機器のすべてのコンポーネント - 絶縁基板、導体、半導体 - は、体を傷つけることなく体から自由に排泄されるべきです. さらに、完成したデバイスは、皮膚の下や人体の他の部分にうまく埋め込むことができるように、柔軟でコンパクトでなければなりません。

純粋なマグネシウムとその酸化物は、電極を伝導するための「建築材料」として、またトランジスタの誘電体基板として使用されます。 シリコンの最も薄いストリップは、温度センサー、微視的フォトセンサー、カメラなど、トランジスタやその他の半導体デバイスの動作に必要です。 シルクの基礎を形成するバイオポリマーの分子は、デバイスの柔軟で可溶性のシェルとして使用されます。

生物工学者は、このようなデバイスの使用は医療やウェアラブル電子機器に限定されないと考えています。 特に、可溶性成分をベースとする携帯電話やその他の携帯用電子機器は、地面に埋めるか、水に溶かして処分することができます。

その他の興味深いニュース:

▪ ゴールデンウォーターブロック

▪ メモリスタニューラルネットワークの自発的学習手法を開発

▪ コンディショナー代わりの泡

▪ 磁気スプレーはロボットを作成します

▪ 静かな新しい富士通摂氏ワークステーション

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトのセクション民間無線通信。 記事の選択

▪ 記事 複数の AVI ファイルをリンクする。 ビデオアート

▪ 記事 ミツバチはなぜ刺すの? 詳細な回答

▪ 記事クマの弓。 伝説、栽培、応用方法

▪ 記事 デバイスのパルスと吸気-排気。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 KB トランシーバーの局部発振器。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024