### MF1射频卡初始值及其相关说明 #### 概述 MF1射频卡(Mifare 1)是一种广泛应用于门禁系统、公交卡、校园卡等领域的非接触式智能卡。本文将深入探讨MF1射频卡的初始值、电气特性、工作原理、存储结构等内容,为读者提供全面的解析。 #### 电气特性 - **容量**:8K位EEPROM存储空间。 - **扇区划分**:整个卡被划分为16个扇区,每个扇区包括4个块(Block),每块16字节,最小操作单位为块。 - **访问控制**:每个扇区都有一组独立的密码和访问控制设置,确保数据安全。 - **序列号**:每张卡具有唯一的32位序列号,便于身份识别。 - **防冲突机制**:支持多张卡同时处于读写器范围内,不会产生冲突。 - **无源设计**:卡内不包含电池,通过内部天线接收读写器发射的能量来供电。 - **工作环境**:可在-20℃至50℃之间正常工作。 - **工作频率**:13.56MHz,符合ISO/IEC 14443标准。 - **通信速率**:106Kbps。 - **读写距离**:通常为10mm左右,具体取决于读写器和卡天线的设计。 - **耐用性**:数据保存期为10年,可写入次数达10万次,读取次数不受限制。 #### 工作原理 MF1射频卡由一个卷绕天线和特定用途集成电路(ASIC)组成。工作时,读写器发射特定频率(13.56MHz)的电磁波,卡内LC谐振电路产生共振,进而通过电子泵将能量储存在存储电容内。当累积的电荷达到一定值时,即可为卡内电路供电,实现数据传输。 #### 存储结构 - **扇区划分**:卡分为16个扇区,每个扇区包含4个块(块0至块3)。 - **数据分布**:第0扇区的块0存放制造商信息,无法修改。其余扇区的块0、块1、块2用于存储用户数据,块3则用于存放密码A、密码B以及访问控制条件。 - **控制块结构**:每个扇区的块3作为控制块,结构如图所示。主要包括: - **密码A**(0~5字节):用于读写数据时的身份验证。 - **存取控制条件**(6~9字节):包含三个控制位,分别对应不同的读写权限。 - **密码B**(10~15字节):作为密码A的备份,也可用于特定操作。 #### 控制属性 - **独立设置**:每个扇区的密码和访问控制条件均可独立设置。 - **存取控制条件**:通过控制位决定数据块或控制块的读写权限。具体权限如下表所示: | C1xy | C2xy | C3xy | 读 | 写 | 加值 | 减值/初始化 | |------|------|------|------|-------|------|-------------| | 0 | 0 | 0 | KeyA|B | KeyA|B | KeyA|B | KeyA|B | | 0 | 1 | 0 | KeyA|B | Never | Never | Never | | 1 | 0 | 0 | KeyA|B | KeyB | Never | Never | | 1 | 0 | 0 | KeyA|B | KeyB | KeyB | KeyA|B | | 0 | 0 | 1 | KeyA|B | Never | Never | KeyA|B | | 0 | 1 | 1 | KeyB | KeyB | Never | Never | | 1 | 0 | 1 | KeyB | Never | Never | Never | | 1 | 1 | 1 | Never | Never | Never | Never | - **示例**:如果某个数据块的控制位C1xy、C2xy、C3xy均为0,则读写操作均需验证密码A或密码B。 ### 总结 MF1射频卡作为一种成熟的非接触式智能卡技术,其独特的电气特性、工作原理和存储结构使其在多种应用场景中发挥着重要作用。通过对初始值、电气特性、工作原理、存储结构以及控制属性的深入了解,可以更好地利用MF1射频卡进行开发和应用。希望本文能够帮助初学者快速掌握MF1射频卡的关键知识点,并为其实际应用打下坚实的基础。
- rex_yan2011-12-20这个写的比较全
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