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GB/T 30001.5-2013 信息技术 基于射频的移动支付 第5部分:射频接口测试方法

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资料介绍

  ICS 35. 240. 15 L 64

  中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

  GB/T 30001.5—2013

  信息技术 基于射频的移动支付

  第 5 部分 :射频接口测试方法

  Information technology—RF-based mobilepayment—

  Part5:Testmethodsofradio frequencyinterface

  2013-10-10发布 2014-05-01实施

  中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

  

  发

  

  布

  GB/T 30001.5—2013

  目 次

  前言 Ⅲ

  1 范围 1

  2 规范性引用文件 1

  3 术语和定义 、缩略语和符号 1

  3. 1 术语和定义 1

  3. 2 缩略语和符号 1

  4 适用于测试方法的默认条款 2

  4. 1 测试环境 2

  4. 2 预处理 2

  4. 3 默认容差 2

  4. 4 寄生电感 2

  4. 5 总度量的不确定性 2

  5 测试装置和测试电路 2

  5. 1 概述 2

  5. 2 校准线圈 3

  5. 3 测试 RFMPD装置 3

  5. 4 参考 RFMPC 5

  5. 5 数字取样示波器 7

  6 RFMPD测试 7

  6. 1 能量传递 7

  6. 2 频率 8

  6. 3 工作磁场强度 8

  6. 4 射频信号接 口 9

  6. 5 传输率 10

  6. 6 调制 10

  6. 7 位的表示和编码 11

  6. 8 负载调制 11

  6. 9 帧延迟时间 12

  6. 10 请求保护时间 12

  6. 11 帧格式 12

  6. 12 CRC_A 13

  6. 13 指令集 13

  6. 14 选择序列 13

  6. 15 激活序列 14

  6. 16 半双工块传输协议 14

  6. 17 协议停活 14

  Ⅰ

  GB/T 30001.5—2013

  6. 18 安全协议 15

  7 RFMPC测试 16

  7. 1 能量传递 16

  7. 2 频率 16

  7. 3 工作磁场强度 16

  7. 4 射频信号接 口 17

  7. 5 传输率 17

  7. 6 负载调制 18

  7. 7 位的表示和编码 19

  7. 8 帧延迟时间 19

  7. 9 帧格式 20

  7. 10 CRC_A 20

  7. 11 状态 20

  7. 12 响应 22

  7. 13 半双工块传输协议 23

  7. 14 协议停活 23

  7. 15 安全协议 24

  附录 A (规范性附录) 测试 RFMPD天线 26

  附录 B (资料性附录) 测试 RFMPD天线调谐 28

  附录 C (规范性附录) 传感线圈 30

  附录 D (规范性附录) 参考 RFMPC天线布局 32

  附录 E (规范性附录) 调制指数和波形分析工具 33

  附录 F (资料性附录) 频谱计算程序 74

  Ⅱ

  GB/T 30001.5—2013

  前 言

  GB/T 30001《信息技术 基于射频的移动支付》分为五个部分 :

  — 第 1部分 :射频接 口 ;

  — 第 2部分 :卡片技术要求 ;

  — 第 3部分 :设备技术要求 ;

  — 第 4部分 :应用管理和安全 ;

  — 第 5部分 :射频接口测试方法 。

  本部分为 GB/T 30001的第 5部分 。

  本部分按照 GB/T 1. 1—2009给出的规则起草 。

  请注意本文件的某些内容可能涉及专利 。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任 。

  本部分由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC28)提出并归 口 。

  本部分起草单位 : 中国电子技术标准化研究院 、北京同方微电子有限公司 、上海复旦微电子集团股份有限公司 、西安西电捷通无线网络通信股份有限公司 、中国银联股份有限公司 、北京握奇智能科技有限公司 、武汉天喻信息产业股份有限公司 、中国移动通信集团公司 、中国电信集团公司 、中国联合网络通信集团有限公司 。

  本部分主要起草人 :刘文莉 、赵波 、冯敬 、金倩 、耿力 、高林 、张国强 、李伟 、谭颖 、李蔚 、董逢华 。

  Ⅲ

  GB/T 30001.5—2013

  信息技术 基于射频的移动支付

  第 5 部分 :射频接口测试方法

  1 范围

  GB/T 30001的本部分规定了符合 GB/T 30001. 1—2013的基于射频的移动支付卡和设备的射频接口测试方法 。

  注 : 本部分描述的若干测试方法可单独实施 。规定的卡和设备不要求顺序地通过所有测试 。

  除非另有规定 ,本部分中的测试仅适用于 GB/T 30001. 1—2013的移动支付卡和设备 。

  2 规范性引用文件

  下列文件对于本文件的应用是必不可少的 。凡注日期的引用文件 ,仅注日期的版本适用于本文件 。凡不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 。

  GB/T 14916 识别卡 物理特性(GB/T 14916—2006,ISO/IEC 7810:2003,IDT)

  GB/T 30001. 1—2013 信息技术 基于射频的移动支付 第 1部分 :射频接 口

  3 术语和定义、缩略语和符号

  3. 1 术语和定义

  GB/T 30001. 1—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件 。

  3. 1. 1

  基准标准 basestandard

  测试方法所要验证符合性的标准对象 。

  3. 1. 2

  工作正常 operateasintended

  经受了某些潜在破坏性影响作用后 ,卡上的任何集成电路仍然继续保持了符合 GB/T 30001. 1—2013基准标准的操作和响应1) 。

  注 : 若同一张卡上存在其他的技术 ,则卡依据这些技术根据各自的标准也应工作正常 。

  3. 1. 3

  测试方法 testmethod

  为了验证识别卡符合标准而对其特征进行测试的方法 。

  3. 2 缩略语和符号

  下列缩略语和符号适用于本文件 。

  CRC_A 循环冗余校验差错检测码 A(Cyclic Redundancy Check error detection code)

  DC 直流(DirectCurrent)

  1) 本部分并不定义 RFMPC 的完整功能测试 。这些测试 方 法 仅 要 求 验 证 最 小 功 能 。在 适 合 的 情 况 下 , 可 以 进 一步补充应用特定功能准则 。

  1

  GB/T 30001.5—2013

  DUT

  被测设备(Device Under Test)

  MAC

  消息鉴别码(Message Authentication Code)

  PCB

  印制电路板(Printed CircuitBoard)

  RFMPC

  基于射频的移动支付卡(RF-based mobile paymentcard)

  RFMPD

  基于射频的移动支付设备(RF-based mobile paymentdevice)

  fc

  工作场频率

  fs

  副载波频率

  Hmax

  最大 RFMPD场强

  Hmin

  最小 RFMPD场强

  RNc

  RFMPC生成的随机数

  RNd

  RFMPD生成的随机数

  SIGc

  RFMPC 的数字签名

  SIGd

  RFMPD 的数字签名

  4 适用于测试方法的默认条款

  4. 1 测试环境

  除非另有规定 ,测试应在温度为 23 ℃ ±3 ℃和相对湿度为 40% ~ 60%的环境下进行 。

  4. 2 预处理

  若测试方法要求预处理 ,在测试前应将 DUT在测试环境中放置 24h。

  4. 3 默认容差

  除非另有规定 ,默认容差为 ±5%应适用于所给出的量值 , 以规定测试设备的特性(例如 ,线性尺寸)和测试方法规程(例如 ,测试设备校准) 。

  4. 4 寄生电感

  电阻器和电容器具有可以忽略的电感 。

  4. 5 总度量的不确定性

  测试方法所决定的每个量的总度量不确定性应在测试报告中予以说明 。

  5 测试装置和测试电路

  5. 1 概述

  本章定义了测试装置和测试电路 , 以便按照 GB/T 30001. 1—2013验证 RFMPC或者 RFMPD 的操作 。

  测试装置包括 :

  a) 校准线圈(见 5. 2) ;

  b) 测试 RFMPD装置(见 5. 3) ;

  c) 参考 RFMPC(见 5. 4) ;

  d) 数字取样示波器(见 5. 5) 。

  2

  GB/T 30001.5—2013

  5. 2 校准线圈

  本条定义了校准线圈的尺寸 、厚度和特性 。

  5. 2. 1 校准线圈卡的尺寸

  校准线圈卡应由具有 GB/T 14916定义的 ID-1型卡高度和宽度构成的一个区域组成 ,并包含了与卡轮廓线同轴的单匝线圈(见图 1) 。

  图 1 校准线圈

  5. 2. 2 校准线圈卡的厚度和材料

  校准线圈卡的厚度应小于 ID-1卡的厚度 ,应采用一种合适的绝缘材料 。

  5. 2. 3 线圈特性

  校准线圈卡上的线圈应有 1 匝 。线圈的外尺寸应为 72 mm×42 mm ,转角半径为 5 mm。相对尺寸容差应为 ±2% 。

  注 1: 线圈面积大约 3 000 mm2 。

  该线圈在 PCB上制作成印制线圈 ,铜线厚度为 35 μm。

  印制线宽度应为 500 μm ,相对容差为 ±20% 。

  连接焊点尺寸应为 1. 5 mm×1. 5 mm。

  注 2: 在 13. 56 MHz条件下 , 电感近似为 250 nH , 电阻近似为 0. 4 Ω。

  使用 13. 56 MHz条件下输入导纳等效为一个并联电容 Cp 小于 14 pF和一个 并 联 电 阻 Rp 大 于9 kΩ 的高阻抗示波器探针测量线圈上的感应电压(开路) 。校准线圈和连接端的谐振频率应在60MHz以上 。

  注 3: 一个寄生电容小于 35 pF的探针寄装置通常可保证整套装置的谐振频率大于 60 MHz。

  线圈的开路校准因子为 0. 318V(rms)/(A/m)(rms)[相当于 900 mV(峰峰值)/(A/m)(rms)] 。高阻抗示波器探针的接地端应尽可能短 ,小于 20 mm 或采用同轴连接 。

  5. 3 测试 RFMPD装置

  5. 3. 1 负载调制测试装置

  负载调制测试用的仪器应由 150 mm 直径的 RFMPD 天线和两个平行的传感线圈组成 :线圈 a和线圈 b,如图 2所示 。连接时 ,使得一个线圈的感应信号与另一个线圈的感应信号相位相反 。 当传感线

  3

  GB/T 30001.5—2013

  圈不被 RFMPC或者任何磁性耦合电路加载时 ,10 Ω 电位器 P1用来微调平衡点 。探针的电容负载(包括它的寄生电容)应不超过 14pF。

  注 1: 为了可重复 ,连接端电容和示波器探针电容应保持在最小值 。

  注 2: 为了避免任何意外错位导致的装置不对称 , 电位器的调整范围只有 10 Ω。如果测试装置不能被 10 Ω 的电位器 P1补偿 ,则应检查测试装置的整体对称性 。

  注 3: 高阻抗示波器探针的接地端应尽可能短 ,小于 20 mm 或采用同轴连接 。

  图 2 负载调制测试装置

  5. 3. 2 测试 RFMPD 天线

  测试 RFMPD天线直径为 150 mm ,其结构应符合附录 A 中的所有图示 。

  天线调谐应采用阻抗分析仪或网络分析仪或 LCR测试仪实现 。如果没有阻抗分析仪 、网络分析仪以及 LCR测试仪可由附录 B 给出的规程实现 。

  5. 3. 3 传感线圈

  传感线圈的尺寸应为 100 mm×70 mm ,转角半径 10 mm。传感线圈的结构应符合附录 C 中的所有图示 。

  5. 3. 4 测试 RFMPD装置

  感应线圈和测试 RFMPD 的天线应平行装配且感应线圈和天线线圈同轴 ,使得工作导体之间的距离是 37. 5 mm ,如图 3所示 。 尺 寸 公 差 应 为 ± 0. 5 mm。 DUT 位 置 上 的 线 圈 和 校 准 线 圈 分 别 与 测 试RFMPD天线线圈的距离应相等 。

  注 : 上述距离作为 RFMPC 的典型工作距离 。

  4

  GB/T 30001.5—2013

  图 3 测试 RFMPD装置

  5. 4 参考 RFMPC

  参考 RFMPC用来测试 RFMPD在其工作空间内的如下能力 :

  a) 产生大于 Hmin且不超过 Hmax 的场强 ;

  b) 将功率供给 RFMPC 的能力 ;

  c) 将调制信号传送给 RFMPC;

  d) 接收来自 RFMPC 的负载调制信号 。

  5. 4. 1 参考 RFMPC尺寸

  参考 RFMPC应包含有线圈的区域 ,该区域具有 GB/T 14916为 ID-1型卡而定义的高度和宽度 。该区域外部的一个区域包含了模拟 RFMPC功能需要的电路 ,外部区域应该采用一种能够插入测试装置的方式 ,从而对测试不引起干扰 。尺寸如图 4所示 。

  图 4 参考 RFMPC尺寸

  5. 4. 2 参考 RFMPC结构

  参考 RFMPC天线布局在附录 D 中定义 。如果线圈和电路之间使用连接器 ,则这些连接器如果对射频测量有影响应具有最小的影响 。

  参考 RFMPC结构应采用图 5所示的电路图和表 1所列元件数值 。

  5

  GB/T 30001.5—2013

  说明 :

  跳线 J1的位置‘d’保留待用 。

  图 5 参考 RFMPC 电路图

  表 1 参考 RFMPC元件列表

  元件

  数值

  元件

  数值

  L1

  见附录 D

  C1

  7 pF~ 50 pFb

  L2

  见附录 D

  C2

  3 pF~ 10 pFb

  R1

  1. 8 kΩ

  C3

  27 pF

  R2

  0 kΩ~ 2 kΩa

  C4

  1 nF

  R3

  220 Ω

  D1,D2,D3,D4

  BAR43S或相当元件 c

  R4

  51 kΩ

  Dz

  BZX84,15 V相当元件 c

  R5

  51 Ω

  Q1a,Q1b

  BCV61A或相当元件

  R6

  500 kΩ

  Q2

  BSS83或相当元件

  R7

  110 kΩ

  CMF1,CMF2,CMF3,CMF4

  ACM3225-102-2P或相当元件

  R8

  51 Ω

  CON1,CON2,CON3,CON4

  RF连接端

  R9

  1. 5 kΩ

  —

  —

  a 应使用一个多匝电位器(匝数大于或等于 10) 。

  b 在 13. 56 MHz下 Q参数应大于 100。

  c 应注意等效二极管的 Cj(结电容) ,Cp(封装电容) ,Ls(串联电感)和 Rs(串联电阻) 参数 。 注意这些值可能无法从数据表中获得 。

  在 CON1处应外加负载调制信号 。负载调制可以由测试 RFMPD装置决定 。不使用时 , 负载调制信号发生器应断开或设置为 0 V。

  6

  GB/T 30001.5—2013

  参考 RFMPC负载可以随着 CON2电压调整 ,直到所需的直流电压显示在 CON3。

  参考 RFMPC的直流电压应在 CON3处使用高阻抗电压表测量 ,且连接线应为双绞线或同轴连接 。

  RFMPD 的波形参数在 CON4处使用高阻抗示波器探头采集 。高阻抗示波器探头接地连接端应尽可能短 ,小于 20 mm 或同轴连接 。

  5. 4. 3 参考 RFMPC 的谐振频率谐调

  参考 RFMPC谐振频率应依据下列规程校准 :

  a) 将跳线 J1置‘a’位 。

  b) 将校准线圈直接连接到信号发生器 ,将参考 RFMPC连接端 CON3连接到高阻抗电压表 。

  圈)同轴(见图 6) 。

  c) 放置参考 RFMPC于校准线圈上方距离 d= 10 mm ,使两个线圈(参考 RFMPC线圈和校准线

  d) 设置正弦波为所需谐振频率并激励校准线圈 。

  e) 调整参考 RFMPC 电容 C1和 C2,在 CON3端得到最大 DC 电压 。

  f) 调整信号发生器激励电平 ,在 CON3端读到 4. 5 V 的 DC 电压 。

  g) 重复步骤 e)和 f) ,直到步骤 e)后最大电压为 4. 5 V。

  h) 校准测试 RFMPD装置 ,使其在校准线圈处产生 Hmin的工作状态 。

  i) 将参考 RFMPC放置在测试 RFMPD装置的 DUT位置 。切换跳线 J1到位置 ‘b’,并调整 R2直到连接端 CON3测量得到 4. 5 V 的 DC 电压 。如有需要 ,工作场状态应通过监测校准线圈电压验证和调整 。

  j) 采用得到的 R2值 ,重复步骤 b)至 g) 。

  注 : 在达到校准线圈测量复阻抗的最大阻抗值的同时 ,如果提供了充足功率使 CON3产生 4. 5 V 电 压 ,则(校 准 线圈端)可以使用矢量网络分析仪替代信号发生器 。

  图 6 参考 RFMPC频率调谐装置(理论上)

  5. 5 数字取样示波器

  数字取样示波器应能够在最佳定标处以至少 500 M/s 的速率和至少 8 位分辨率采样 ,并应具有最小 250MHz的总带宽 。该示波器应具有至少存储一个激活序列的存储深度 ,并具有把所取样的数据作为文本文件来输出的能力 , 以便完成数学运算和其他操作 ,诸如使用外部软件程序显示数据(见附录 E和附录 F) 。

  6 RFMPD 测试

  6. 1 能量传递

  6. 1. 1 测试目的

  验证 RFMPD是否符合 GB/T 30001. 1—2013中第 6章的要求 , 向 RFMPC传递能量 。

  7

  GB/T 30001.5—2013

  6. 1. 2 测试规程

  被测 RFMPD到参考 RFMPC 的能量传递测试规程如下 :

  a) 按照 5. 4. 3 步骤 a)至 i)所示将参考 RFMPC谐调到 13. 56MHz,跳线 J1保留在位置‘b’;

  b) 参考 RFMPC 的连接端 CON1无负载调制信号 ;

  c) 将参考 RFMPC放置于被测 RFMPD规定的工作空间内 ;

  d) 测量 CON3端的 DC 电压是否超过 4. 5 V。

  6. 1. 3 测试报告

  测试报告应给出在规定工作空间内规定条件下 CON3测量得到的 DC 电压 。

  6. 2 频率

  6. 2. 1 测试目的

  验证 RFMPD是否符合 GB/T 30001. 1—2013中第 7章载波频率的要求 。

  6. 2. 2 测试规程

  RFMPD载波频率测试规程如下 :

  a) 被测 RFMPD产生无调制载波 ;

  c) 将参考 RFMPC放置在被测 RFMPD 的工作空间内 ,连接端 CON1无负载调制信号 ;

  b) 频率计从参考 RFMPC连接端 CON4采集信号 ,并测量载波频率 。

  6. 2. 3 测试报告

  测试报告应给出载波频率的实测值 。

  6. 3 工作磁场强度

  6. 3. 1 测试目的

  验证 RFMPD工作空间的磁场强度是否符合 GB/T 30001. 1—2013 中第 8 章中表 1 的要求 ; 验证RFMPD最大场强区的场强最小值是否符合 GB/T 30001. 1—2013中第 8章的要求 。

  6. 3. 2 测试规程

  6. 3. 2. 1 Hmax测试规程

  Hmax测试规程如下 :

  a) 按照 5. 4. 3 步骤 a)至 g)所示将参考 RFMPC谐调到 19MHz;

  b) 校准测试 RFMPD装置以在校准线圈上产生 Hmax 的无调制载波 ;

  c) 将参考 RFMPC放置在测试 RFMPD装置的 DUT位置 。切换跳线 J1到位置 ‘b’,并调整 R2直到连接端 CON3测 量 得 到 3 V 的 DC 电 压 。 二 者 择 一 地 , 将 跳 线 J1置 于 位 置 ‘c’, 调 整CON2端外加电压使 CON3端获得 3 V 的 DC 电压 。在这两种方案中 ,如有需要 ,工作场状态应通过监控和调整校准线圈电压来验证 。

  注 : R2值应处于 100 Ω~ 200 Ω 之间 。在使用备选方案之前至少检查该值的范围一次 。

  d) 将参考 RFMPC放置于被测 RFMPD规定的工作空间内 。测量 CON3端的 DC 电压是否不超过 3 V。

  8

  GB/T 30001.5—2013

  6. 3. 2. 2 Hmin测试规程

  Hmin测试规程如下 :

  a) 按照 5. 4. 3 步骤 a)至 g)所示将参考 RFMPC谐调到 13. 56MHz。

  b) 校准测试 RFMPD装置以在校准线圈上产生 Hmin的无调制载波 。

  c) 将参考 RFMPC放置在测试 RFMPD装置的 DUT位置 。切换跳线 J1到位置 ‘b’,并调整 R2直到连接端 CON3测量得到 4. 5 V 的 DC 电压 。二者择一地 , 将 跳 线 J1置 于 位 置 ‘c’, 调 整CON2端外加电压使 CON3端获得 4. 5 V 的 DC 电压 。在这两种方案中 ,如有需要 ,工作场状态应通过监控和调整校准线圈电压来验证 。

  注 : R2值处于 1 080 Ω~ 1 320 Ω 之间 。在使用备选方案之前至少检查该值的范围一次 。

  d) 将参考 RFMPC放置于被测 RFMPD规定的工作空间内 。测量 CON3端的 DC 电压是否超过

  4. 5 V。

  6. 3. 2. 3 最大场强区的场强最小值测试规程

  最大场强区的场强最小值测试规程如下 :

  a) 按照 5. 4. 3 步骤 a)至 g)所示将参考 RFMPC谐调到 13. 56MHz;

  b) 校准测试 RFMPD装置以在校准线圈上产生 3. 5 A/m(rms)的无调制载波 ;

  c) 将参考 RFMPC放置在测试 RFMPD装置的 DUT位置 。切换跳线 J1到位置 ‘b’,并调整 R2直到连接端 CON3测 量 得 到 3 V 的 DC 电 压 。 二 者 择 一 地 , 将 跳 线 J1置 于 位 置 ‘c’, 调 整CON2端外加电压使 CON3端获得 3 V 的 DC 电压 。在这两种方案中 ,如有需要 ,工作场状态应通过监控和调整校准线圈电压来验证 ;

  注 : R2值处于 300 Ω~ 400 Ω 之间 。在使用备选方案之前至少检查该值的范围一次 。

  d) 将参考 RFMPC放置于被测 RFMPD规定的最大场强区内 。测量 CON3端的 DC 电压是否超过 3 V。

  6. 3. 3 测试报告

  测试报告应给出 R2或可变负载电阻在外加条件下调整场强到 Hmin和 Hmax 以及最大场强区的场强最小值时 ,CON3端 DC 电压 。

  6. 4 射频信号接口

  6. 4. 1 测试目的

  验证 RFMPD 到 RFMPC 的 通 信 是 否 符 合 GB/T 30001. 1—2013 中 第 9 章 的 要 求 为 调 制 深 度100%的改进米勒编码 。

  6. 4. 2 测试规程

  RFMPD到 RFMPC射频信号接口测试规程如下 :

  a) 将参考 RFMPC放置于被测 RFMPD规定的工作空间内 ,连接端 CON1无负载调制信号 ;

  b) 被测 RFMPD发送一个 REQA命令 ;

  c) 数字取样示波器从参考 RFMPC连接端 CON4采集信号 ;

  d) 测量采集信号的调制深度并验证信号的编码方式 。

  6. 4. 3 测试报告

  测试报告应给出调制深度的实测值和采集信号解码后的逻辑值 。

  9

  GB/T 30001.5—2013

  6. 5 传输率

  6. 5. 1 测试目的

  验证 RFMPD在初始化和防冲突期间的传输率是否符合 GB/T 30001. 1—2013中 10. 1. 1 的要求 。

  6. 5. 2 测试规程

  RFMPD到 RFMPC 的传输率测试规程如下 :

  a) 被测 RFMPD依次发送一个 REQA、WUPA、ANTICOLLISION、SELECT 和 HALT命令 ;

  b) 使用数字取样示波器采集上述通信信号 ;

  c) 测试采集信号的传输率 。

  6. 5. 3 测试报告

  测试报告应给出传输率的实测值 。

  6. 6 调制

  6. 6. 1 测试目的

  验证 RFMPD是否符合 GB/T 30001. 1—2013中 10. 1. 2 规定的调制指数和上升与下降时间以及过冲值 。

  6. 6. 2 测试规程

  RFMPD调制测试规程如下 :

  a) 将校准线圈放置于规定工作空间的任意位置 ,用适合的示波器显示感应线圈电压 ,使用附录 E的分析工具确定调制指数和波形特性 ;

  b) 按照 5. 4. 3 步骤 a)至 g)所示将参考 RFMPC谐调到 16. 5 MHz,切换跳线 J1到位置‘c’;

  c) 将参考 RFMPC放置于被测 RFMPD工作空间的特定位置 ;

  注 1: 参考 RFMPC负载不能表现出 RFMPC最 坏 情 况 下 的 负 载 效 应 。更 高 的 负 载 效 应 可 能 由 接 近 载 波 频 率(例如 ,15 MHz或 13. 56 MHz)的谐振频率产生 。

  d) 在 CON2上外加一 DC 电压并调整该电压以在 CON3连接端获得 4. 5 V 电压 ;

  注 2: 如果在已选位置上无法达到 4. 5 V 的 DC 电压 ,则本测试使用最大可达电压 。

  e) 如果使用适当的示波器(要求见 5. 5) 测量 CON4端的未调电压低于 1 V(峰峰值) ,则使用 一个替代的可卸载线圈来确定波形特性 ;

  注 3: 该替代的可卸载线圈具有半径 15 mm 的“8字 ”型 ,在使耦合最小化以及与 RFMPD天线尽可能近使感应电压最大化的情况下 ,放置于距离参考 RFMPC最远位置 。

  f) 使用数字取样示波器测量 CON4端电压或者替代的可卸载线圈电压波形 ,使用附录 E 的分析工具确定调制指数和波形特性 ;

  g) 在工作空间内的 不 同 位 置 重 复 步 骤 c) 至 f) 。 在 工 作 空 间 内 选 择 的 校 准 线 圈 位 置 应 不 影 响结果 。

  6. 6. 3 测试报告

  测试报告应给出在规定的工作空间内 ,在无载和负载条件下 ,测量的 RFMPD 场调制指数 ,上升和下降时间以及过冲值 。

  10

  GB/T 30001.5—2013

  6. 7 位的表示和编码

  6. 7. 1 测试目的

  验证 RFMPD 的位表示和编码是否符合 GB/T 30001. 1—2013中 10. 1. 3 的要求 。

  6. 7. 2 测试规程

  位表示和编码测试规程如下 :

  a) 将参考 RFMPC放置于被测 RFMPD规定的工作空间内 ,连接端 CON1无负载调制信号 ;

  b) 被测 RFMPD发送一个命令 ;

  c) 数字取样示波器从参考 RFMPC连接端 CON4采集信号 ;

  d) 验证采集信号的位表示和编码 。

  6. 7. 3 测试报告

  测试报告应记录发送命令内容和采集信号的逻辑值 。

  6. 8 负载调制

  6. 8. 1 测试目的

  验证 RFMPD能够接收的最 小 负 载 调 制 幅 度 VLMA 是 否 符 合 GB/T 30001. 1—2013 中 10. 2. 2 的要求 。

  6. 8. 2 测试规程

  参考 RFMPC和其校准规程可以估计 RFMPD负载调制的敏感度 。参考 RFMPC不能仿真所有种类 RFMPC 的负载效应 ,测试规程如下 :

  a) 按照 5. 4. 3 步骤 a)至 g)所示将参考 RFMPC谐调到 13. 56MHz,切换跳线 J1到位置‘c’;

  b) 将参考 RFMPC放置于 RFMPD工作空间的特定位置 ;

  c) 在 CON2上外加一 DC 电压并调整该电压以在 CON3连接端获得 4. 5 V 电压 ;

  d) 增加 CON1的调制信号幅度直到 RFMPD能够连续检测到至少 10个响应 ;

  e) 将参考 RFMPC置于测试 RFMPD装置的 DUT位置 ;

  f) 调整测试 RFMPD装置产生一个能在 CON3端给出相同电压的场强 H ,并通过读取校准线圈电压记录相应的场强 ;

  g) 按照 7. 6. 2 所示 ,测量参考 RFMPC负载调制电压 VLMA ,并且结合记录的场强将其与标准限值比较 ;

  h) 在工作空间内的不同位置重复步骤 b)至 g) ;

  i) 以参考 RFMPC谐振频率 15 MHz重复步骤 a)至 h) 。

  注 1: RFMPD敏感度高于标准限值的任何位置被视为超出工作空间 。

  注 2: 测试覆盖范围扩展到低于 13. 56 MHz的额外覆盖范围 ,例如 12 MHz和 10 MHz。

  注 3: RFMPD敏感度低于标注限值以确保 RFMPC负载调制的良好接收 。

  注 4: 本测试未检查 RFMPD接收是否与 RFMPC负载调制相位无关 。 因此 ,本测试不保证能够正确接收到所有遵从 GB/T 30001. 1 的 RFMPC。

  6. 8. 3 测试报告

  测试报告应给出在被测位置的能够接收的最小负载调制幅度 。

  11

  GB/T 30001.5—2013

  6. 9 帧延迟时间

  6. 9. 1 测试目的

  验证 RFMPC发送的最后 一 个 调 制 与 被 测 RFMPD 发 送 的 第 一 个 “Pause”之 间 的 时 间 是 否 符 合GB/T 30001. 1—2013中 11. 2. 1. 2 的要求 。

  6. 9. 2 测试规程

  RFMPD 的帧延迟时间测试规程如下 :

  a) 将 RFMPC放置于被测 RFMPD工作空间 ;

  b) 被测 RFMPD发送激活序列 ;

  c) 被测 RFMPD发送有效 REQA/WUPA命令帧 ;

  d) 验证 RFMPC响应一个有效 ATQA;

  e) 等待 RFMPC响应后 ,被测 RFMPD 随后发送一个有效 ANTICOLLISION命令 ;

  f) 测量 RFMPC发送的 ATQA 最后一个 调 制 与 RFMPD 发 送 ANTICOLLISION 命 令 的 首 个“Pause”之间的时间 。

  6. 9. 3 测试报告

  测试报告应记录所有通信的逻辑内容并记录测量的帧延迟时间 。

  6. 10 请求保护时间

  6. 10. 1 测试目的

  验证 两 个 连 续 REQA/WUPA 命 令 之 间 的 请 求 保 护 时 间 是 否 符 合 GB/T 30001. 1—2013 中

  11. 2. 2 的要求 。

  6. 10. 2 测试规程

  RFMPD 的请求保护时间测试规程如下 :

  a) 被测 RFMPD发送激活序列 ;

  b) 被测 RFMPD发送一个有效 REQA/WUPA命令帧 ;

  c) 等待无 RFMPC响应后 ,RFMPD发送一个有效 REQA/WUPA命令帧 ;

  d) 测量两个连续 REQA/WUPA开始位之间的时间 。

  6. 10. 3 测试报告

  测试报告应记录所有通信的逻辑内容并记录测量的请求保护时间 。

  6. 11 帧格式

  6. 11. 1 测试目的

  验证 RFMPD 的帧格式是否符合 GB/T 30001. 1—2013中 11. 2. 3 的要求 。

  6. 11. 2 测试规程

  RFMPD 帧格式测试规程如下 :

  a) 被测 RFMPD发送一个 REQA/WUPA命令 ;

  12

  GB/T 30001.5—2013

  b) 验证 REQA/WUPA是否符合短帧格式要求 ;

  c) 被测 RFMPD发送一个 ANTICOLLISION命令 ;

  d) 验证 ANTICOLLISION命令是否符合防冲突帧格式要求 ;

  e) 被测 RFMPD发送一个 SELECT/HALT命令 ;

  f) 验证 SELECT/HALT命令是否符合标准帧格式要求 。

  6. 11. 3 测试报告

  测试报告应记录所有通信的逻辑内容 。

  6. 12 CRC_A

  6. 12. 1 测试目的

  验证 RFMPD 的 CRC_A是否符合 GB/T 30001. 1—2013中 11. 2. 4 的要求 。

  6. 12. 2 测试规程

  RFMPD 的 CRC_A测试规程如下 :

  a) 被测 RFMPD发送一个 HALT命令 ;

  b) 按照 GB/T 30001. 1—2013中 11. 2. 4 的要求计算 HALT命令前两个字节的校验码 ;

  c) 验证计算得到的校验码是否与 CRC_A数据内容相同 。

  6. 12. 3 测试报告

  测试报告应记录 HALT命令的逻辑内容和计算得到的校验码内容 。

  6. 13 指令集

  6. 13. 1 测试目的

  验证 RFMPD发送的命令是否符合 GB/T 30001. 1—2013中 11. 4 的要求 。

  6. 13. 2 测试规程

  RFMPD指令集的测试规程如下 :

  a) 被测 RFMPD发送一个 REQA/WUPA/ANTICOLLISION/SELECT或 HALT命令 ;

  b) 使用数字取样示波器采集上述通信信号 ;

  c) 验证被测 RFMPD发送命令的格式及内容 。

  6. 13. 3 测试报告

  测试报告应记录所有命令的逻辑内容 。

  6. 14 选择序列

  6. 14. 1 测试目的

  验证 RFMPD发送的选择序列是否符合 GB/T 30001. 1—2013中 11. 5 的要求 。

  6. 14. 2 测试规程

  RFMPD选择序列测试规程如下 :

  13

  GB/T 30001.5—2013

  a) 将 RFMPC放置于被测 RFMPD工作空间 ;

  b) 被测 RFMPD依据 GB/T 30001. 1—2013中 11. 5选择序列的要求发送命令 ;

  c) 被测 RFMPD 收到 RFMPC响应后发送下一条命令 ,直到获取 RFMPC 的 UID;

  d) 使用数字取样示波器采集上述通信信号 ;

  e) 验证被测 RFMPD发送命令的内容及顺序 。

  6. 14. 3 测试报告

  测试报告应记录选择序列和响应的逻辑内容 。

  6. 15 激活序列

  6. 15. 1 测试目的

  验证 RFMPD 的激活序列是否符合 GB/T 30001. 1—2013中 12. 1 和 13. 2 的要求 。

  6. 15. 2 测试规程

  RFMPD激活序列测试规程如下 :

  a) 将 RFMPC放置于被测 RFMPD工作空间 ;

  b) 被测 RFMPD依据 GB/T 30001. 1—2013中 12. 1 或 13. 2激活序列的要求发送命令 ;

  c) 被测 RFMPD 收到 RFMPC响应后发送下一条命令 ,直到完成透明数据交换 ;

  d) 使用数字取样示波器采集上述通信信号 ;

  e) 验证被测 RFMPD发送命令的内容及顺序 。

  6. 15. 3 测试报告

  测试报告应记录激活序列和响应的逻辑内容 。

  6. 16 半双工块传输协议

  6. 16. 1 测试目的

  对于支持半双工块传输协议的 RFMPD,验证 RFMPD半双工块传输协议是否符合 GB/T 30001. 1— 2013中 12. 2 的要求 。

  6. 16. 2 测试规程

  RFMPD半双工块传输协议测试规程如下 :

  a) 将支持半双工块传输协议的 RFMPC放置于被测 RFMPD工作空间 ;

  b) 被测 RFMPD发送支持的半双工块传输协议命令 ;

  c) 使用数字取样示波器采集上述通信信号 ;

  d) 验证被测 RFMPD发送命令的内容及格式 。

  6. 16. 3 测试报告

  测试报告应记录半双工块传输协议命令的逻辑内容 。

  6. 17 协议停活

  6. 17. 1 测试目的

  验证 RFMPD 的停活命令是否符合 GB/T 30001. 1—2013中 12. 3 的要求 。

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  GB/T 30001.5—2013

  6. 17. 2 测试规程

  RFMPD停活命令测试规程如下 :

  a) 被测 RFMPD发送一个 DESELECT命令 ;

  b) 使用数字取样示波器采集上述通信信号 ;

  c) 验证被测 RFMPD发送命令的格式及内容 。

  6. 17. 3 测试报告

  测试报告应记录 DESELECT命令的逻辑内容 。

  6. 18 安全协议

  6. 18. 1 基于 MAPS-P的鉴别协议

  6. 18. 1. 1 测试目的

  对于支持基于 MAPS-P 的鉴别协议的 RFMPD,验证 RFMPD基于 MAPS-P 的鉴别协议是否符合GB/T 30001. 1—2013中 13. 3 的要求 。

  6. 18. 1. 2 测试规程

  RFMPD基于 MAPS-P 的鉴别协议测试规程如下 :

  a) 将支持基于 MAPS-P 的鉴别协议的 RFMPC放置于被测 RFMPD工作空间 ;

  b) 被测 RFMPD按照鉴别协议流程依次发送支持的基于 MAPS-P 的鉴别协议命令 ;

  c) 使用数字取样示波器采集上述通信信号 ;

  d) 验证被测 RFMPD发送命令的内容及格式 ;

  e) 验证 GB/T 30001. 1—2013中 13. 3. 3. 2步骤 2鉴别请求消息中的 RNc 是否与GB/T 30001. 1— 2013中 13. 3. 3. 1 步骤 1 中 RFMPC鉴别响应消息的 RNc 相同等 ;

  f) 验证 GB/T 30001. 1—2013中 13. 3. 3. 2 步骤 2 鉴别请求消息中的签名 SIGd 是否正确 ,SIGd计算见 GB/T 30001. 1—2013中 13. 3. 3。

  6. 18. 1. 3 测试报告

  测试报告应给出被测安全协议名称 、被测 RFMPD命令的期望值和实测值 。

  6. 18. 2 基于 MAPS-S的鉴别协议

  6. 18. 2. 1 测试目的

  对于支持基于 MAPS-S的鉴别协议的 RFMPD,验证 RFMPD基于 MAPS-S的鉴别协议是否符合GB/T 30001. 1—2013中 13. 3 的要求 。

  6. 18. 2. 2 测试规程

  RFMPD基于 MAPS-S的鉴别协议测试规程如下 :

  a) 将支持基于 MAPS-S的鉴别协议的 RFMPC放置于被测 RFMPD工作空间 ;

  b) 被测 RFMPD按照鉴别协议流程依次发送支持的基于 MAPS-S的鉴别协议命令 ;

  c) 使用数字取样示波器采集上述通信信号 ;

  d) 验证被测 RFMPD发送命令的内容及格式 ;

  15

  GB/T 30001.5—2013

  e) 验证 GB/T 30001. 1—2013中 13. 3. 4. 2 步骤 2鉴别请求消息中的 RNc 是否与GB/T 30001. 1— 2013中 13. 3. 4. 1步骤 1 中 RFMPD鉴别响应消息的 RNd 相同 。

  6. 18. 2. 3 测试报告

  测试报告应给出被测安全协议名称 、被测 RFMPD命令的期望值和实测值 。

  7 RFMPC测试

  7. 1 能量传递

  7. 1. 1 目的

  验证 RFMPC是否符合 GB/T 30001. 1—2013中第 6章的要求 ,接收 RFMPD传递的能量 。

  7. 1. 2 测试规程

  参考 RFMPD到被测 RFMPC 的能量传递测试规程如下 :

  a) 按照 5. 4. 3 步骤 a)至 g)所示将参考 RFMPC谐调到 13. 56MHz,跳线 J1保留在位置‘a’;

  b) 参考 RFMPC 的连接端 CON1无负载调制信号 ;

  c) 校准 测 试 RFMPD 装 置 以 在 校 准 线 圈 上 产 生 4. 5 A/m ( rms) 的 无 调 制 载 波 , 载 波 频 率

  13. 56MHz;

  d) 将参考 RFMPC放置在测试 RFMPD装置的 DUT位置 ,跳线 J1保留在位置‘a’;

  e) 测量 CON3端的 DC 电压是否超过 4. 5 V;

  f) 将被测 RFMPC放置在测试 RFMPD装置的 DUT位置 ,并验证被测 RFMPC工作正常 。

  7. 1. 3 测试报告

  测试报告应给出在规定工作空间内规定条件下 CON3测量得到的 DC 电压 。

  7. 2 频率

  7. 2. 1 测试目的

  验证 RFMPC是否能够在 GB/T 30001. 1—2013中第 7章要求的载波频率下正常工作 。

  7. 2. 2 测试规程

  RFMPC工作频率测试规程如下 :

  a) 校 准 测 试 RFMPD 装 置 以 在 校 准 线 圈 上 产 生 4. 5 A/m ( rms) 的 工 作 磁 场 , 载 波 频 率13.553 MHz;

  b) 被测 RFMPC放置在测试 RFMPD装置的 DUT位置 ,并验证被测 RFMPC工作正常 ;

  c) 校准测试 RFMPD装置分别产生 13. 56MHz和 13. 567MHz的载波 ,重复步骤 a)和 b) 。

  7. 2. 3 测试报告

  测试报告应给出被测 RFMPC在 13. 553 MHz和 13. 567MHz的载波频率下是否工作正常 。

  7. 3 工作磁场强度

  7. 3. 1 测试目的

  验证 RFMPC是否在 GB/T 30001. 1—2013中第 8章表 2规定的工作磁场强度范围内正常工作 。

  16

  GB/T 30001.5—2013

  7. 3. 2 测试规程

  RFMPC工作磁场强度测试规程如下 :

  a) 按图 2把负载调制测试电路的输出连接到一个数字取样示波器 。通过调整 P1可调电位器 ,尽可能减小残 留 载 波 。 与 短 路 一 个 传 感 线 圈 后 测 得 的 信 号 相 比 , 残 留 载 波 信 号 应 至 少 衰 减40 dB。

  注 1: RFMPC负载调制幅度测试应从 0 A/m(rms)增加场强 ,从 Hmin检查 RFMPC工作是否正确 。

  b) 按照图 3被测 RFMPC应以传感线圈 a为中心 ,放置于 DUT位置 。重新调整测试 RFMPD天线的激励 RF到规定场强 。

  c) 测试 RFMPD应发送一个 GB/T 30001. 1—2013规定的 REQA命令序列 , 以从 RFMPC获得一个信号响应或者负载调制响应 。

  d) 验证连接校准线圈的数字取样示波器是否采集到 RFMPC 的响应信号 。

  e) 按照 7. 6. 2所示 ,测量被测 RFMPC负载调制电压 VLMA 。

  注 2: 对于低幅度负载调制应使用适当的同步方法 。

  7. 3. 3 测试报告

  测试报告应给出测试工作磁场强度的采样点以及不同工作磁场强度下对应的 VLMA 。

  7. 4 射频信号接口

  7. 4. 1 测试目的

  验证 RFMPC到 RFMPD 的通信是否符合 GB/T 30001. 1—2013中第 9章的要求为 fc/16的副载波的曼彻斯特编码 。

  7. 4. 2 测试规程

  RFMPC到 RFMPD 的射频信号接口测试如下 :

  a) 按图 2把负载调制测试电路的输出连接到一个数字取样示波器 。通过调整 P1可调电位器 ,尽可能减小残 留 载 波 。 与 短 路 一 个 传 感 线 圈 后 测 得 的 信 号 相 比 , 残 留 载 波 信 号 应 至 少 衰 减40 dB。

  b) 按照图 3被测 RFMPC应以传感线圈 a为中心 ,放置于 DUT位置 。重新调整测试 RFMPD天线的激励 RF到场强 4. 5 A/m(rms) 。

  c) 测试 RFMPD应发送一个 GB/T 30001. 1—2013规定的 REQA命令序列 , 以从 RFMPC获得一个信号响应或者负载调制响应 。

  d) 验证连接校准线圈的数字取样示波器采集到 RFMPC 的响应信号副载波频率是否为 fc/16,编码方式是否为曼彻斯特编码 。

  7. 4. 3 测试报告

  测试报告应给出副载波频率的实测值和采集信号解码后的逻辑值 。

  7. 5 传输率

  7. 5. 1 测试目的

  验证 RFMPC在初始化和防冲突期间的传输率是否符合 GB/T 30001. 1—2013中 10. 2. 1 的要求 。

  17

  GB/T 30001.5—2013

  7. 5. 2 测试规程

  RFMPC到 RFMPD 的传输率测试规程如下 :

  a) 按图 2把负载调制测试电路的输出连接到一个数字取样示波器 。通过调整 P1可调电位器 ,尽可能减小残 留 载 波 。 与 短 路 一 个 传 感 线 圈 后 测 得 的 信 号 相 比 , 残 留 载 波 信 号 应 至 少 衰 减40 dB。

  b) 按照图 3被测 RFMPC应以传感线圈 a为中心 ,放置于 DUT位置 。重新调整测试 RFMPD天线的激励 RF到场强 4. 5 A/m(rms) 。

  c) 测试 RFMPD应发送一个 GB/T 30001. 1—2013规定的 REQA命令序列 , 以从 RFMPC获得一个信号响应或者负载调制响应 。

  d) 测量数字取样示波器从校准线圈采集到 RFMPC 的响应信号的传输率 。

  7. 5. 3 测试报告

  测试报告应给出 RFMPC响应信号传输率的实测值 。

  7. 6 负载调制

  7. 6. 1 测试目的

  验证 RFMPC 的负载调制幅度 VLMA是否符合 GB/T 30001. 1—2013中 10. 2. 2 的要求 。

  7. 6. 2 测试规程

  RFMPC负载调制测试规程如下 :

  a) 按图 2把负载调制测试电路的输出连接到一个数字取样示波器 。通过调整 P1可调电位器 ,尽可能减小残 留 载 波 。 与 短 路 一 个 传 感 线 圈 后 测 得 的 信 号 相 比 , 残 留 载 波 信 号 应 至 少 衰 减40 dB。

  注 1: RFMPC负载调制幅度测试应通过从 0 A/m(rms)增加场强来实现 ,从而从 Hmin检查 RFMPC工作是否正确 。

  b) 按照图 3被测 RFMPC应以传感线圈 a为中心 ,放置于 DUT位置 。重新调整测试 RFMPD天线的激励 RF到规定场强 。

  c) 测试 RFMPD应发送一个 GB/T 30001. 1—2013规定的 REQA命令序列 , 以从 RFMPC获得一个信号响应或者负载调制响应 。

  d) 在数字取样示波器上显示一个至少 6个周期的副载波负载调制波形数据段 ,将采样数据保存成文件 ,并使用计算机软件程序(参见附录 F)分析 。

  注 2: 对于低幅度负载调制使用适当的同步方法 。

  注 3: 使用合适的计算机软件(见附录 E)采用巴特利特窗傅立叶变换采样调 制 波 形 的 正 好 6 个 周 期 副 载 波 。使 用离散傅立叶变换缩放 , 以得到峰值幅度的纯粹正弦波 。对于最小瞬态效应 ,应避免分析一 个 非 调 制 周 期 或 副载波相移之后紧随的一个副载波周期 。傅立叶变换应在被测 RFMPC产生的边带频率 ,如 fc +fs 和 fc -fs上实现 。

  e) 验证在 fc+fs 和 fc -fs 上边带和下边带产生的峰值幅度是否高于 GB/T 30001. 1—2013 中

  10. 2. 2 的规定 。

  7. 6. 3 测试报告

  测试报告应给出在 fc+fs 和 fc -fs 上边带和下边带测试得到的峰值幅度 、外加场强和调制 。

  18

  GB/T 30001.5—2013

  7. 7 位的表示和编码

  7. 7. 1 测试目的

  验证 RFMPC 的副载波是否符合 GB/T 30001. 1—2013 中 10. 2. 3 的要求 ; 副载波调制是否 符 合GB/T 30001. 1—2013中 10. 2. 4 的要求 ;位的表示和编码是否符合 GB/T 30001. 1—2013中 10. 2. 5 的要求 。

  7. 7. 2 测试规程

  RFMPC为的表示和编码测试规程如下 :

  a) 按图 2把负载调制测试电路的输出连接到一个数字取样示波器 。通过调整 P1可调电位器 ,尽可能减小残 留 载 波 。 与 短 路 一 个 传 感 线 圈 后 测 得 的 信 号 相 比 , 残 留 载 波 信 号 应 至 少 衰 减40 dB。

  b) 按照图 3被测 RFMPC应以传感线圈 a为中心 ,放置于 DUT位置 。重新调整测试 RFMPD天线的激励 RF到场强 4. 5 A/m(rms) 。

  c) 测试 RFMPD应发送一个 GB/T 30001. 1规定的 REQA命令序列 , 以从 RFMPC获得一个信号响应或者负载调制响应 。

  d) 验证数字取样示波器从校准线圈采集到 RFMPC 的响应信号的副载波调制方式以及位的表示和编码内容 。

  7. 7. 3 测试报告

  测试报告应记录采集信号解码后的逻辑值 。

  7. 8 帧延迟时间

  7. 8. 1 测试目的

  验证 RFMPD所发送的最后一个“Pause”结束与 RFMPC所发送的起始位范围内的第一个调制边沿之间的时间是否符合 GB/T 30001. 1—2013中 11. 2. 1. 1 的要求 。

  7. 8. 2 测试规程

  RFMPC 的帧延迟时间测试规程如下 :

  a) 按图 2把负载调制测试电路的输出连接到一个数字取样示波器 。通过调整 P1可调电位器 ,尽可能减小残 留 载 波 。 与 短 路 一 个 传 感 线 圈 后 测 得 的 信 号 相 比 , 残 留 载 波 信 号 应 至 少 衰 减40 dB。

  b) 按照图 3被测 RFMPC应以传感线圈 a为中心 ,放置于 DUT位置 。重新调整测试 RFMPD天线的激励 RF到场强 4. 5 A/m(rms) 。

  c) 测 试 RFMPD 应 发 送 一 个 GB/T 30001. 1—2013 规 定 的 REQA/WUPA 命 令 序 列 , 以 从RFMPC获得一个信号响应或者负载调制响应 。

  d) 测量 RFMPD所发送的 REQA/WUPA命令最后一个 “Pause”结束到 RFMPC所发送响应的起始位范围内的第一个调制边沿之间的时间 。

  7. 8. 3 测试报告

  测试报告应记录帧延迟时间的实测值 。

  19

  GB/T 30001.5—2013

  7. 9 帧格式

  7. 9. 1 测试目的

  验证 RFMPC 的 ATQA请求响应是否符合 GB/T 30001. 1—2013中 11. 5. 2 的要求 。

  7. 9. 2 测试规程

  RFMPC 的 ATQA请求响应帧格式测试规程如下 :

  a) 按图 2把负载调制测试电路的输出连接到一个数字取样示波器 。通过调整 P1可调电位器 ,尽可能减小残 留 载 波 。 与 短 路 一 个 传 感 线 圈 后 测 得 的 信 号 相 比 , 残 留 载 波 信 号 应 至 少 衰 减40 dB。

  b) 按照图 3被测 RFMPC应以传感线圈 a为中心 ,放置于 DUT位置 。重新调整测试 RFMPD天线的激励 RF到场强 4. 5 A/m(rms) 。

  c) 测 试 RFMPD 应 发 送 一 个 GB/T 30001. 1—2013 规 定 的 REQA/WUPA 命 令 序 列 , 以 从RFMPC获得一个信号响应或者负载调制响应 。

  d) 验证数字取样示波器从校准线圈采集到 RFMPC 的 ATQA请求响应信号的格式和内容 。

  7. 9. 3 测试报告

  测试报告应记录 ATQA请求响应的内容 。

  7. 10 CRC_A

  7. 10. 1 测试目的

  验证 RFMPC 的 SAK 响应的 CRC_A是否符合 GB/T 30001. 1—2013中 11. 2. 4要求 。

  7. 10. 2 测试规程

  RFMPC 的 CRC_A测试规程如下 :

  a) 按图 2把负载调制测试电路的输出连接到一个数字取样示波器 。通过调整 P1可调电位器 ,尽可能减小残 留 载 波 。 与 短 路 一 个 传 感 线 圈 后 测 得 的 信 号 相 比 , 残 留 载 波 信 号 应 至 少 衰 减40 dB。

  b) 按照图 3被测 RFMPC应以传感线圈 a为中心 ,放置于 DUT位置 。重新调整测试 RFMPD天线的激励 RF到场强 4. 5 A/m(rms) 。

  c) 测试 RFMPD应依 据 GB/T 30001. 1—2013 中 11. 5. 3 防 冲 突 循 环 的 要 求 发 送 SELECT 命令 , 以从 RFMPC获得一个 SAK 响应 。

  d) 按照 GB/T 30001. 1—2013中 11. 2. 4 的要求计 SAK 响应第 1个字节的校验码 。

  e) 验证计算得到的校验码是否与 CRC_A数据内容相同 。

  7. 10. 3 测试报告

  记录 SAK 响应的逻辑内容和计算得到的校验码内容 。

  7. 11 状态

  7. 11. 1 测试目的

  验证 RFMPC是否能够正确执行 GB/T 30001. 1—2013中 11. 3 的状态转换要求 。

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  GB/T 30001.5—2013

  7. 11. 2 测试规程

  为了实现 RFMPC状态机的全面测试 ,每个状态下每个可能的状态转换的正确性都应验证 。使用一个特定状态转换验证一个特定状态应如下操作 :

  首先 ,复位 RFMPC并将它置于测试初始化状态(TIS) 。这是一个需验证状态转换(T)的状态集中的一个状态 。之后 ,执行一个状态集中的转换 。执行状态转换后 ,检查 RFMPC是否处于期望的目标状态 TTS。如何执行检测是一个难点 , 因为不可能直接检查 RFMPC状态机 。解决该问题的方法是执行一些额外状态转换并检查 RFMPC 回复 。 以此为目的选择的转换应尽可能准确地从 RFMPC 回复中确定所处状态 。

  通过下列表格中的转换命令序列使 RFMPC处于 TIS状态 。通用方法如下 :

  为了将 RFMPC放置于 TIS状态 ,在表 2 中查询状态转移序列 。 随后通过查找表 3 中相应命令 ,相继地采用状态转换序列栏表述的状态转换 。始终检查 RFMPC响应内容及完整性 。

  表 2 状态转换序列表

  TIS

  状态转换序列

  POWER-OFF

  —

  IDLE

  POWER-OFF→ IDLE

  READY(1)

  POWER-OFF→ IDLE→ READY(1)

  READY(2)

  POWER-OFF→ IDLE→ READY(1) → READY(2)

  READY(3)

  POWER-OFF→ IDLE→ READY(1) → READY(2) → READY(3)

  ACTIVE

  POWER-OFF→ IDLE→ READY(1) → … → READY(串联级别) → ACTIVE

  PROTOCOL

  POWER-OFF→ IDLE→ READY(1) → … → READY(串联级别) → ACTIVE→ PROTOCOL

  HALT

  POWER-OFF→ IDLE→ READY(1) → … → READY(串联级别) → ACTIVE→ PROTOCOL→ HALT

  READY* (1)

  POWER-OFF→ IDLE→ READY(1) → … → READY(串 联 级 别) → ACTIVE→ PROTOCOL→ HALT → READY* (1)

  READY* (2)

  POWER-OFF→ IDLE→ READY(1) → … → READY(串 联 级 别) → ACTIVE→ PROTOCOL→ HALT → READY* (1) → READY* (2)

  READY* (3)

  POWER-OFF→ IDLE→ READY(1) → … → READY(串 联 级 别) → ACTIVE→ PROTOCOL→ HALT → READY* (1) → READY* (2) → READY* (3)

  ACTIVE*

  POWER-OFF→ IDLE→ READY(1) → … → READY(串 联 级 别) → ACTIVE→ PROTOCOL→ HALT → READY* (1) → … → READY* (串联级别) → ACTIVE*

  表 3 状态转换表

  状态→ 下一状态

  RFMPC测试装置

  RFMPC

  POWER-OFF→ IDLE

  上电(RF工作场打开)

  →

  ←

  无响应

  IDLE→ READY(1)

  REQA

  →

  ←

  ATQA

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  GB/T 30001.5—2013

  表 3 (续)

  状态→ 下一状态

  RFMPC测试装置 RFMPC

  READY(1) → READY(2)

  SELECT(1) a →

  ← SAK(串联)

  READY(2) → READY(3)

  SELECT(2) a →

  ← SAK(串联)

  READY(串联级别) → ACTIVE

  SELECT(串联级别) a →

  ← SAK(串联)

  ACTIVE → PROTOCOL

  RATS(0,0) →

  ← ATS

  ACTIVE → HALT

  HLTA →

  ← 无响应

  HALT→ READY* (1)

  WUPA →

  ← ATQA

  READY* (1) → READY* (2)

  SELECT(1) →

  ← SAK(串联)

  READY* (2) → READY* (3)

  SELECT(2) →

  ← SAK(串联)

  READY* ( 串 联 级 别 ) → AC- TIVE*

  a 任何 SELECT命令可能紧跟一个防碰撞命令以重新找回 RFMPC 的 UID,尤其是随机 UID。

  7. 11. 3 测试报告

  测试报告应记录 RFMPC 的状态是否按照规程要求转换 。

  7. 12 响应

  7. 12. 1 测试目的

  验证 RFMPC 的响应是否符合 GB/T 30001. 1—2013中 11. 5. 3 的要求 。

  7. 12. 2 测试规程

  RFMPC响应测试规程如下 :

  a) 按图 2把负载调制测试电路的输出连接到一个数字取样示波器 。通过调整 P1可调电位器 ,尽可能减小残 留 载 波 。 与 短 路 一 个 传 感 线 圈 后 测 得 的 信 号 相 比 , 残 留 载 波 信 号 应 至 少 衰 减40 dB。

  b) 按照图 3被测 RFMPC应以传感线圈 a为中心 ,放置于 DUT位置 。重新调整测试 RFMPD天线的激励 RF到场强 4. 5 A/m(rms) 。

  c) 测试 RFMPD应依据 GB/T 30001. 1—2013中 11. 5. 3 防冲突循环的要求发送适当的命令 , 以

  22

  GB/T 30001.5—2013

  从 RFMPC获得一个正确的响应 。

  d) 验证数字取样示波器从校准线圈采集到 RFMPC 的响应信号的格式和内容 。

  7. 12. 3 测试报告

  测试报告应记录被测 RFMPC响应的的逻辑内容 。

  7. 13 半双工块传输协议

  7. 13. 1 测试目的

  对于支持半双工块传输协议的 RFMPC,验证 RFMPC半双工块传输协议是否符合 GB/T 30001. 1—2013中 12. 2 的要求。

  7. 13. 2 测试规程

  RFMPDC半双工块传输协议测试规程如下 :

  a) 按图 2把负载调制测试电路的输出连接到一个数字取样示波器 。通过调整 P1可调电位器 ,尽可能减小残 留 载 波 。 与 短 路 一 个 传 感 线 圈 后 测 得 的 信 号 相 比 , 残 留 载 波 信 号 应 至 少 衰 减40 dB。

  b) 按照图 3被测 RFMPC应以传感线圈 a为中心 ,放置于 DUT位置 。重新调整测试 RFMPD天线的激励 RF到场强 4. 5 A/m(rms) 。

  c) 测试 RFMPD发送支持的半双工块传输协议命令 , 以从 RFMPC获得一个正确的响应 。

  d) 验证数字取样示波器从校准线圈采集到 RFMPC 的响应信号的格式和内容 。

  7. 13. 3 测试报告

  测试报告应记录被测 RFMPC响应的逻辑内容 。

  7. 14 协议停活

  7. 14. 1 测试目的

  验证 RFMPC 的协议停活是否符合 GB/T 30001. 1—2013中 12. 3 的要求 。

  7. 14. 2 测试规程

  RFMPC 的协议停活测试规程如下 :

  a) 按图 2把负载调制测试电路的输出连接到一个数字取样示波器 。通过调整 P1可调电位器 ,尽可能减小残 留 载 波 。 与 短 路 一 个 传 感 线 圈 后 测 得 的 信 号 相 比 , 残 留 载 波 信 号 应 至 少 衰 减40 dB。

  b) 按照图 3被测 RFMPC应以传感线圈 a为中心 ,放置于 DUT位置 。重新调整测试 RFMPD天线的激励 RF到场强 4. 5 A/m(rms) 。

  c) 测试 RFMPD应发送激活序列 。

  d) 测试 RFMPD应向处于被测标签发送一个 GB/T 30001. 1—2013规定的 DESELECT命令 ,等待被测 RFMPC 的响应 。

  e) 验证数字取样示波器从校准线圈采集到 RFMPC 的响应信号的格式和内容 。

  7. 14. 3 测试报告

  测试报告应记录 DESELECT命令响应的逻辑值 。

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  GB/T 30001.5—2013

  7. 15 安全协议

  7. 15. 1 基于公钥密码算法的鉴别协议

  7. 15. 1. 1 测试目的

  对于支持基于 MPAS-P 的鉴别协议的 RFMPC,验证 RFMPC基于 MPAS-P 的鉴别协议是否符合GB/T 30001. 1—2013中 13. 3 的要求 。

  7. 15. 1. 2 测试规程

  RFMPDC基于 MPAS-P 的鉴别协议测试规程如下 :

  a) 按图 2把负载调制测试电路的输出连接到一个数字取样示波器 。通过调整 P1可调电位器 ,尽可能减小残 留 载 波 。 与 短 路 一 个 传 感 线 圈 后 测 得 的 信 号 相 比 , 残 留 载 波 信 号 应 至 少 衰 减40 dB。

  b) 按照图 3被测 RFMPC应以传感线圈 a为中心 ,放置于 DUT位置 。重新调整测试 RFMPD天线的激励 RF到场强 4. 5 A/m(rms) 。

  c) 测试 RFMPD发送支持的基于 MPAS-P鉴别协议命令 , 以从 RFMPC获得一个正确的响应 。

  d) 验证数字取样示波器从校准线圈采集到 RFMPC 的响应信号的格式和内容 。

  e) 验证 GB/T 30001. 1—2013中 13. 3. 3. 1 步骤 1鉴别响应消息中的 RNd 是否与 RFPMD发送的鉴别请求消息 RNd 相同 。

  f) 验证 GB/T 30001. 1—2013中 13. 3. 3. 1 步骤 1 鉴别响应消息中的 SIGc 是否正确 ,SIGc 计算见 GB/T 30001. 1—2013中 13. 3. 3。

  7. 15. 1. 3 测试报告

  测试报告应给出被测安全协议名称 、被测 RFMPC响应的期望值和实测值 。

  7. 15. 2 基于 MAPS-S的鉴别协议

  7. 15. 2. 1 测试目的

  对于支持基于 MAPS-S的鉴别协议的 RFMPC,验证 RFMPC基于 MAPS-S的鉴别协议是否符合GB/T 30001. 1—2013中 13. 3 的要求 。

  7. 15. 2. 2 测试规程

  RFMPDC基于 MPAS-S的鉴别协议测试规程如下 :

  a) 按图 2把负载调制测试电路的输出连接到一个数字取样示波器 。通过调整 P1可调电位器 ,尽可能减小残 留 载 波 。 与 短 路 一 个 传 感 线 圈 后 测 得 的 信 号 相 比 , 残 留 载 波 信 号 应 至 少 衰 减40 dB。

  b) 按照图 3被测 RFMPC应以传感线圈 a为中心 ,放置于 DUT位置 。重新调整测试 RFMPD天线的激励 RF到场强 4. 5 A/m(rms) 。

  c) 测试 RFMPD发送支持的基于 MAPS-S鉴别协议命令 , 以从 RFMPC获得一个正确的响应 。

  d) 验证数字取样示波器从校准线圈采集到 RFMPC 的响应信号的格式和内容 。

  e) 验证 GB/T 30001. 1—2013中 13. 3. 4. 1 步骤 1 响应中的 RNd 是否与 RFPMD发送的鉴别请求消息 RNd 相同 。

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  GB/T 30001.5—2013

  f) 验证 GB/T 30001. 1—2013中 13. 3. 4. 1 步骤 1 鉴别响应消息中的 MAC是否正确 , MAC验证见 GB/T 30001. 1—2013中 13. 3. 4。

  7. 15. 2. 3 测试报告

  测试报告应给出被测安全协议名称 、被测 RFMPC响应的期望值和实测值 。

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  GB/T 30001.5—2013

  附 录 A

  (规范性附录)

  测试 RFMPD 天线

  A. 1 包括了阻抗匹配网络的测试 RFMPD 天线布局

  阻抗匹配网络的测试 RFMPD天线布局如图 A. 1 和图 A. 2所示 。

  单位为毫米

  说明 :

  天线线圈印制线宽度为 1. 8 mm(除过孔) 。

  从阻抗匹配网络开始 ,每隔 45°有交迭 , 阻抗匹配网络布局可采取其他形式 。

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