Obsah:
- Krok 1: Bezkontaktné platby ???
- Krok 2: Vybratie čipu z karty
- Krok 3: Vytvorte si vlastnú anténu
- Krok 4: Vytvorte si vlastnú anténu: jednoduchá cesta
- Krok 5: Pripojte anténu k čipovému čipu
- Krok 6: Choďte zaplatiť
Video: Platenie zvukovým skrutkovačom: 6 krokov (s obrázkami)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:59
Tento návod vysvetľuje, ako sme odstránili čip čipovej karty našej bezkontaktnej platobnej karty a upravili ho tak, aby vylepšil Lievenov zvukový skrutkovač pre bezkontaktné platby.
Postavili Lieven Scheire a Maarten Weyn. Pomoc v zákulisí: Kurt Beheydt
odkaz na youtube
Krok 1: Bezkontaktné platby ???
Väčšina nových debetných a kreditných kariet má možnosť používať ich na bezkontaktné platby. Tieto karty majú vo vnútri mierne odlišný čip a anténu. Rozpoznáva ich logo bezdrôtového pripojenia, navyše musíte túto možnosť vo svojej banke povoliť (niektoré banky ju predvolene povoľujú). Suma, ktorú môžete zaplatiť bez PIN kódu, je veľmi obmedzená a závisí od krajiny. [limit podlahy]
Karty používajú RFID (Radio Frequency Identification) na bezdrôtovú komunikáciu s platobným terminálom namiesto kontaktov viditeľných na čipe.
Keď je karta držaná vo veľmi tesnej blízkosti platobného terminálu, elektromagnetické pole terminálovej čítačky RFID napája čip bezdrôtovo, čo umožňuje čipu modulovať bezdrôtové spojenie medzi kartou a terminálom za účelom výmeny informácií.
Pohľad na kartu XRay (s láskavým dovolením Jayefuu) zobrazuje vnútro karty s anténou, čipom a svorkami, ku ktorým je anténa pripojená.
Potrebujete teda čip a anténu, ktoré môžu pracovať na frekvencii 13,56 MHz, ale nikto nehovorí, že táto anténa musí byť na karte …
Krok 2: Vybratie čipu z karty
Najprv musíme z karty odstrániť čip.
Pomocou acetónu môžete čip z karty ľahko vybrať, stačí ho vložiť do sklenenej nádoby a počkať jednu až dve hodiny. Dbajte na to, aby ste si chránili ruku a nerozliali acetón, existuje dôvod, prečo sa karta v acetóne rozpadá …
Dôležité zrieknutie sa zodpovednosti: tento krok je nevratný!
Krok 3: Vytvorte si vlastnú anténu
POZOR!!! je to veľmi technická časť, ak vás nezaujíma, ako a prečo veci fungujú, preskočte to a prejdite na ďalší krok …
Prevádzková frekvencia bezdrôtovej komunikácie je 13,56 MHz, väčšina čipových kariet je naladená trochu nad túto frekvenciu. Dôvodom je, že čokoľvek v okolí bude mať vplyv na rezonančnú frekvenciu.
Štandard RFID, ktorý sa používa pre túto bezdrôtovú komunikáciu, je špecifikácia ISO/IEC 14443 (Identifikačné karty - Bezkontaktné karty s integrovanými obvodmi - Bezkontaktné karty).
Dve dôležité implementácie tohto protokolu sú Mifare a MVP. Tou neskoršou sú čipové karty, ktoré sa používajú na platby.
Veľkosť bankovej karty je definovaná normou ISO/IEC 7810 a je zvyčajne formátom ISO/IEC 7810 ID-1, z čoho vyplývajú rozmery 85,60 × 53,98 mm a časť 1 ISO/IEC 14443 definuje rôzne typy takýchto anténna cievka, ako je znázornené na obrázku [zdroj]. Obvykle sa používa trieda 1, ale menšie veľkosti (používa sa aj trieda 2). To závisí od výrobcu karty. Pekný rozpis rôznych kariet nájdete v tejto [technickej správe]. Merali tiež rezonančnú frekvenciu a väčšina kariet bola naladená medzi 14 MHz a 18 MHz. Veľkosť cievky, rezonančná frekvencia a faktor kvality sú dôležitými parametrami pri navrhovaní anténnej cievky.
Rezonančná frekvencia závisí od kapacity a indukčnosti cievky. Každý čip má špecifickú vnútornú kapacitu, ale nie je také jednoduché nájsť špecifikácie vášho čipu. Na čip mifare plus napr. triedy 1, podľa NXP je 17pF odporúčaná vnútorná kapacita a 70 pF pre triedu 2. Napríklad čipový čipový čip Micropass® 6323 spoločnosti WISekey má vnútornú ladiacu kapacitu 95 pF.
Ak by ste poznali kapacitu C, môžete vypočítať ideálnu indukčnosť L vašej cievky podľa
Fres = 1 / (2. pi sqrt (L. C))
kde Fres by mal byť medzi 14 a 18 MHz.
Výsledkom by bola indukčnosť medzi 0,8 uH a 1,4 uH pre kapacitu 95 pF alebo 4,6 uH a 7,6 uH pre 17 pF. (túto kapacitu je možné neskôr prispôsobiť externým kondenzátorom.)
Teraz, keď poznáte cieľovú indukčnosť, môžete použiť kalkulačku, napríklad túto.
Pre anténu pre sonický skrutkovač sme museli použiť polomer 4,5 cm, aby sa zmestili do skrutkovača, použili sme smaltovaný coper drôt s priemerom 0,315 MM a 8 závitmi, čo viedlo k vypočítanej indukčnosti 5,9 uH.
Sieťovým vektorovým analyzátorom ste potom mohli vypočítať rezonančnú frekvenciu a prispôsobiť svoju cievku alebo indukčnosť, ale chápeme, že je to niečo, čo v predvolenom nastavení nie je nainštalované v každom domácom dome … Jednoduchší spôsob je prediskutovaný v nasledujúcom kroku: pokus a omyl!
Krok 4: Vytvorte si vlastnú anténu: jednoduchá cesta
Najľahší spôsob, ako nájsť správnu veľkosť antény a počet závitov, je nájsť vám niekoho, kto má smartphone so systémom Android s podporou NFC, a použiť aplikáciu NFC, napríklad NFC Tools.
Keď prečítate bezdrôtovú kartu, uvidíte typ značky a napr. Sériové číslo.
Metóda pokusu a omylu je pomerne jednoduchá:
- Vytvorte cievku s veľkým počtom slučiek, napríklad 15 slučiek s priemerom 4,5 cm.
- Pripojte ich k správnym svorkám čipu (pozri ďalší krok)
- Obráťte sa na svojom telefóne, či môžete čip prečítať
Ak dokážete čip prečítať, je veľmi veľká pravdepodobnosť, že ho budete môcť prečítať aj pomocou platobného terminálu, pretože signálny výkon platobného terminálu je oveľa vyšší.
Krok 5: Pripojte anténu k čipovému čipu
Ok, teraz je čas pripojiť našu anténu k čipu.
- Ak chcete spájkovať smaltovaný drôt s čipom, musíte odstrániť povlak, môžete to urobiť pod malým plameňom alebo pomocou noža (dávajte pozor, aby ste drôt neprestrihli).
- Ak ste to neurobili, odstráňte starú anténu, keď začnete spájkovať dve kovové platne, ktoré sú prilepené k čipu, sa tiež pravdepodobne rozpadnú. Dobre si všimnite, ku ktorým terminálom sú pripojené.
- Pripájajte anténu k bočným svorkám a uistite sa, že sa pripájate iba k tým, ktoré sú pripojené k kovovým platniam.
- Otestujte pomocou multimetra, či sú obe svorky prepojené.
- Otestujte pomocou svojho smartfónu, či môžete prečítať štítok, ak nie anténu (uvoľnite iba 1 stranu a znova spájkujte).
Krok 6: Choďte zaplatiť
Vložte svoju anténu do niečoho užitočného - alebo veľmi nepoužiteľného a smiešneho - a užívajte si!
Odporúča:
Kocky Arduino so zvukovým efektom: 7 krokov
Kocky Arduino so zvukovým efektom: V tomto tutoriáli sa naučíte, ako postaviť kocku Arduino so zvukovými efektmi pomocou LED a reproduktora. Jedinou operáciou, ktorou je možné spustiť celý stroj, je jediný a jednoduchý dotyk. Tento tutoriál obsahuje materiály, kroky a kód potrebný na zostavenie
Vytvorte svetelný meč so zvukovým efektom (Arduino: 5 krokov
Vytvorte svetelný meč so zvukovým efektom (Arduino: Keďže som sa naučil používať arduino na výrobu vecí, vždy ho chcem použiť na výrobu svetelného meča so zvukovým efektom a akonáhle ho vyrobím, zistil som, že to nie je také ťažké. Takže poďme civel na to, aby jeden
Ako pripojiť tlačidlo so zvukovým vstupom a výstupom: 13 krokov
Ako pripojiť tlačidlo so zvukovým vstupom a výstupom: Tlačidlo je jedným zo základných komponentov na zachytenie vašej akcie. Ak chcete niečo urobiť, môžete dynamicky stlačiť tlačidlo. Existuje už niekoľko spôsobov, ako používať tlačidlá vo vašich projektoch (napr. Hackovanie myši a klávesnice alebo Arduino, gainer, MCK). Tieto
Ako pripojiť fader so zvukovým vstupom a výstupom: 14 krokov
Ako pripojiť fader so zvukovým vstupom a výstupom: Fader je jedným zo základných komponentov mixážneho pultu. Svoj zdroj môžete dynamicky ovládať pohybom fadera. Existuje už niekoľko spôsobov, ako používať tlačidlá vo vašich projektoch (napríklad hackovanie myši a klávesnice alebo Arduino, gainer, MC
Stereo reproduktor subwoofera so zvukovým boxom (prvá verzia) pre MP3 a iPod: 9 krokov
Reproduktor stereofónneho subwoofera so zvukovým boxom (prvá verzia) pre MP3 a iPod: Môj druhý návod je malý subwoofer so zvukovým boxom, ktorý pomocou puzdra ipod nano nie je možné prehliadnuť a zdá sa, že má správny tvar a rozmer. Rozhodol som sa pre systém subwoofera, aby priniesol viac basov, a z estetického dôvodu