SLE66R35 datablad til 1K kontaktløs IC-chip

August 18, 2024 1099 Kommentarer

PDF-dokumentSLE66R35 Data Sheet



Oversigt over SLE66R35 datablad

SLE66R35 er en intelligent 1 Kbyte EEPROM-hukommelseschip udviklet til kontaktløse nærhedskortsystemer baseret på MIFARE-interfacekonceptet. Den er beregnet til 13,56 MHz-applikationer, hvor hurtig kommunikation mellem kort og læser, kontrolleret hukommelsesadgang og stabil drift i krævende RF-miljøer er nødvendigt.

Internt er EEPROM-hukommelsen organiseret i 16 sektorer. Hver sektor består af 4 blokke, og hver blok indeholder 16 bytes. Denne struktur giver systemdesignere mulighed for at adskille værdidata, brugerdata, applikationsdata, sektornøgler og adgangsbetingelser i et kontrolleret hukommelseskort. I stedet for blot at fungere som et åbent lagerområde understøtter SLE66R35 konfigurerbare adgangsregler for hver hukommelsesblok, hvilket gør chippen velegnet til kortmiljøer med flere applikationer.

Vigtige funktioner og elektriske egenskaber

Chippen kommunikerer via et kontaktløst MIFARE-interface og følger de fysiske interface- og antikollisionsprincipper i ISO/IEC 14443 del 2 og 3. Data og energi overføres gennem antennen, så det færdige kort eller token ikke kræver batteri. Med korrekt design af læserantenne og kortantenne kan rækkevidden nå op til 10 cm eller mere, men den faktiske afstand afhænger altid af læserens effekt, antennens geometri, kortmateriale og den endelige inlay-konstruktion.

RF-interfacet arbejder ved 13,56 MHz med en dataoverførselshastighed på 106 Kbit/s. Denne hastighed understøtter hurtige brugerinteraktioner, herunder typiske billettransaktioner under 100 ms, når systemdesign, læserfirmware og backend-processer er optimeret.

Sikkerhed er en central del af SLE66R35-designet. Chippen understøtter gensidig tretrinsautentificering mellem kort og læser, krypteret dataoverførsel via RF-kanalen samt flere dataintegritetskontroller, herunder antikollision, 16-bit CRC, paritetskontrol, bitoptælling og kanalovervågning. Hver EEPROM-sektor kan anvende egne nøglesæt, hvilket er nyttigt, når ét fysisk adgangsmedie skal understøtte adgangskontrol, betaling, billetsystemer og servicevalidering.

Med hensyn til holdbarhed angiver databladet minimum 100.000 skrive- og slettecyklusser pr. bit samt minimum 10 års dataopbevaring afhængigt af temperaturforholdene. EEPROM-programmeringstiden er specificeret til 5 ms. Chippen har desuden typisk 6 kV ESD-beskyttelse og et driftstemperaturområde fra -25°C til +70°C.

Hukommelsesstruktur og funktionelle blokke

SLE66R35 kombinerer EEPROM-hukommelse, analogt interface, autentificeringslogik, antikollisionslogik, styrelogik, EEPROM-interface samt en beregningsenhed med RAM. Det analoge interface omfatter modulering og demodulering, ensretning, clock recovery, power-on reset og spændingsregulering.

Antikollisionsfunktionen gør det muligt at have flere kort i læserens felt samtidig, mens systemet kan vælge og behandle hvert kort individuelt. Dette er vigtigt i praktiske anvendelser, da brugere ofte opbevarer flere kort i samme pung eller placerer flere kontaktløse medier tæt på hinanden. Effektiv antikollision reducerer risikoen for fejltransaktioner og forbedrer systemets stabilitet i offentlige applikationer.

Sektortraileren i hver hukommelsessektor gemmer to hemmelige nøgler samt programmerbare adgangsbetingelser. Denne opbygning giver systemejere mulighed for at definere, hvem der må læse, skrive, øge, reducere eller på anden måde behandle en hukommelsesblok. For kortudstedere understøtter designet en kontrolleret implementering, hvor et transportnøglemiljø kan anvendes ved levering, mens den endelige udsteder kan tilpasse sektornøgler efter egne sikkerhedspolitikker.

Anvendelse til kort, billetter og adgangssystemer

I praktiske produktioner kan SLE66R35 anvendes til kontaktløse nærhedskort og lignende adgangsmedier, der kræver 1 Kbyte hukommelse, hurtig 13,56 MHz-kommunikation og sektorbaseret adgangskontrol. Den er relevant til transportbilletter, værdikort, medlemskort, campuskort, medarbejderkort, besøgsadgang, loyalitetsmedier og event-adgangstokens. For producenter af kontaktløse RFID Cards kan chippen vurderes, når projektet kræver en MIFARE-systemhukommelsesstruktur frem for en simpel UID-baseret transponder.

Chippen kan også anvendes i specialdesignede adgangsmedier, hvor print, kodning, personalisering, laminering og kompatibilitetstest med læsere kombineres. Afhængigt af projektkrav kan kortproducenter vurdere, om chippen skal leveres som die on wafer, P-MCC2-2-1 eller P-MCC8-2-1 modulformat. Databladet angiver LA og LB som antenneforbindelser, hvilket betyder, at den endelige antenne skal designes og testes som en del af kort- eller inlay-samlingen.

Selvom SLE66R35 er en kontaktløs hukommelseschip, vurderes den ofte sammen med bredere smartkortprojekter, herunder Contact IC Cards og hybride adgangsløsninger. Købere bør kontrollere, om eksisterende læsere, kodningsværktøjer, adgangssoftware og sikkerhedspolitikker understøtter den hukommelsesstruktur, autentificeringsmetode og personaliseringsproces, som chippen kræver.

Valg af læser er også afgørende. Systemet består af kort, læser og antenne, og chipydelsen kan derfor ikke vurderes isoleret. Korrekt konfigurerede RFID readers skal understøtte den forventede 13,56 MHz-kommunikation, autentificeringskommandoer, transaktionstid og applikationsdatamodel. Ved projekter med adgangssluser, POS-terminaler, automater eller selvbetjeningsløsninger bør prøver altid valideres med den hardware og software, der anvendes i den endelige installation.

Tilpasning, emballering og bestillingsinformation

Bestillingsinformationen i databladet angiver, at SLE 66R35 efter forespørgsel kan leveres i formaterne die on wafer, P-MCC2-2-1 og P-MCC8-2-1. Ved bestilling af færdige produkter bør specifikationerne omfatte kortmateriale, antennestørrelse, chipmodul, overfladetryk, UID- eller hukommelseskodning, nøglehåndtering, emballering samt eventuelle krav om test med kundens egne læsere. Tidlig godkendelse af prøver giver et mere pålideligt grundlag end kun at vurdere den teoretiske læserækkevidde.

For OEM- og fabriksprojekter handler vurderingen ikke kun om hukommelseskapacitet, men også om applikationens behov for sektorseparering, krypteret kommunikation, antikollision, hurtige transaktioner og stabil dataopbevaring. Den endelige egnethed bør altid bekræftes gennem projektspecifik test, læserverifikation og sikkerhedsgennemgang, især når mediet anvendes til betaling, billetkontrol eller begrænset adgang.

Ofte stillede spørgsmål om SLE66R35 datablad

Hvilken type chip er SLE66R35?

SLE66R35 er en intelligent 1 Kbyte EEPROM-chip til kontaktløse nærhedskort og smartkortapplikationer. Den fungerer med et MIFARE-systeminterface ved 13,56 MHz og er udviklet til kortsystemer, der kræver hukommelsesopdeling, autentificering, antikollision og sikker RF-kommunikation. Den er ikke blot en simpel read-only identifikationschip, men understøtter struktureret hukommelsesadgang og kontrollerede transaktioner.

Hvordan er 1 Kbyte-hukommelsen organiseret?

EEPROM-hukommelsen er opdelt i 16 sektorer, hvor hver sektor indeholder 4 blokke med 16 bytes. Denne struktur understøtter separate adgangsbetingelser for hukommelsesblokke og giver mulighed for sektornøglestyring. I praksis gør det det muligt at fordele hukommelse mellem applikationsdata, værdilagring, kontrolinformation og sikkerhedsrelaterede sektortrailere.

Hvilke standarder og frekvenser understøtter chippen?

Chippen arbejder ved 13,56 MHz og følger de fysiske interface- og antikollisionsprincipper i ISO/IEC 14443 del 2 og 3. Dataoverførselshastigheden er 106 Kbit/s. Den faktiske systemydelse afhænger af læser, antenne, firmware og kortkonstruktion, og det anbefales derfor altid at teste produktet med den målrettede læserløsning.

Hvilke sikkerhedsfunktioner er inkluderet?

SLE66R35 understøtter gensidig tretrinsautentificering mellem kort og læser, krypteret RF-dataoverførsel samt flere dataintegritetsfunktioner som antikollision, 16-bit CRC, paritetskontrol, bitoptælling og kanalovervågning. Hver EEPROM-sektor kan anvende individuelle nøglesæt, hvilket beskytter forskellige applikationer eller hukommelsesområder i samme adgangsmedie.

Hvilke produkter er egnede til SLE66R35-baserede løsninger?

Typiske anvendelser omfatter offentlig transport, adgangskontrol, værdikort, campuskort, medlemskort, loyalitetsmedier, besøgsadgang og lukkede betalingssystemer. Chippen er bedst egnet, hvor hurtig kontaktløs drift, korte transaktionstider og sikker hukommelsesadgang er vigtigere end meget stor hukommelseskapacitet eller langtrækkende identifikation.

Hvilke pakke- og leveringsformer er angivet?

Databladet angiver die on wafer, P-MCC2-2-1 og P-MCC8-2-1 modulformater efter forespørgsel. Det bedste valg afhænger af produktdesign, antennesamling, lamineringsproces og personaliseringsworkflow. Købere bør bekræfte det ønskede format før prøveproduktion, da modulvalget påvirker fremstilling, test og den endelige kortydelse.

Hvad bør kontrolleres før masseproduktion?

Før masseproduktion bør kompatibilitet med læsere, antenneydelse, hukommelsesstruktur, nøglehåndtering, kodningsproces, kortmateriale og transaktionshastighed kontrolleres under realistiske driftsforhold. Til adgangs-, betalings- og billetsystemer bør prøvekort testes med de samme læsere og den software, der anvendes i den endelige installation, for at reducere integrationsrisici.

Kontrolkode