Obsah:
- Krok 1: Bezkontaktní platby ???
- Krok 2: Vyjmutí čipu z karty
- Krok 3: Vytvořte si vlastní anténu
- Krok 4: Vytvořte si vlastní anténu: snadný způsob
- Krok 5: Připojte anténu k čipovému čipu
- Krok 6: Jděte zaplatit
Video: Provádění plateb zvukovým šroubovákem: 6 kroků (s obrázky)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:22
Tento návod vysvětluje, jak jsme z naší bezkontaktní platební karty odstranili čipovou kartu a upravili ji tak, aby vylepšila Lievenův zvukový šroubovák pro bezkontaktní platby.
Postavili Lieven Scheire a Maarten Weyn Pomocná ruka v zákulisí: Kurt Beheydt
odkaz na youtube
Krok 1: Bezkontaktní platby ???
Většina nových debetních a kreditních karet má možnost být použita pro bezkontaktní platby. Tyto karty mají uvnitř mírně odlišný čip a anténu. Jsou rozpoznány bezdrátovým logem, navíc musíte tuto možnost povolit ve své bance (některé banky ji ve výchozím nastavení povolují). Částka, kterou můžete zaplatit bez PIN kódu, je velmi omezená a závisí na zemi. [minimální limit]
Karty využívají RFID (Radio Frequency Identification) pro bezdrátovou komunikaci s platebním terminálem namísto použití kontaktů viditelných na čipu.
Když je karta držena ve velmi těsné blízkosti platebního terminálu, elektromagnetické pole čtečky RFID terminálu napájí čip bezdrátově, což čipu umožňuje modulovat bezdrátové propojení mezi kartou a terminálem za účelem výměny informací.
XRay pohled na kartu (s laskavým svolením Jayefuu) ukazuje vnitřek karty s anténou, čipem a koncovkami, ke kterým je anténa připojena.
Potřebujete tedy čip a anténu, která může pracovat na 13,56 MHz, ale nikdo neříká, že tato anténa musí být uvnitř karty….
Krok 2: Vyjmutí čipu z karty
Nejprve musíme odstranit čip z karty.
Pomocí acetonu můžete čip z karty snadno vyjmout, stačí jej vložit do skleněné nádoby a počkat jednu až dvě hodiny. Ujistěte se, že si chráníte ruku a nerozlijete aceton, existuje důvod, proč se karta v acetonu rozpadá …
Důležité upozornění: tento krok je nevratný!
Krok 3: Vytvořte si vlastní anténu
VAROVÁNÍ!!! toto je velmi technická část, pokud vás nezajímá, jak a proč věci fungují, přeskočte to a přejděte k dalšímu kroku…
Provozní frekvence bezdrátové komunikace je 13,56 MHz, většina čipových karet je naladěna kousek nad tuto frekvenci. Důvodem je, že rezonanční kmitočet stejně ovlivní cokoli v okolí.
Standardem RFID, který se používá pro tuto bezdrátovou komunikaci, je specifikace ISO/IEC 14443 (Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Bezkontaktní karty).
Dvě důležité implementace tohoto protokolu jsou Mifare a MVP. Poslední z nich jsou čipové karty, které se používají k platbám.
Velikost bankovní karty je definována normou ISO/IEC 7810 a je obvykle formátem ISO/IEC 7810 ID-1, což má za následek rozměry 85,60 × 53,98 mm a část 1 ISO/IEC 14443 definuje různé typy takových anténní cívku, jak je znázorněno na obrázku [zdroj]. Obvykle se používá třída 1, ale menší velikosti (směrem ke třídě 2 se také používá). To závisí na výrobci karty. Pěkný rozpis různých karet najdete v této [technické zprávě]. Změřili také rezonanční frekvenci a většina karet byla naladěna mezi 14 MHz a 18 MHz. Velikost cívky, rezonanční frekvence a faktor kvality jsou důležitými parametry při návrhu anténní cívky.
Rezonanční frekvence je závislá na kapacitě a indukčnosti cívky. Každý čip má specifickou vnitřní kapacitu, ale není tak triviální najít specifikace vašeho čipu. U čipu mifare plus např. třídy 1, podle NXP je 17pF doporučená vnitřní kapacita a 70 pF pro třídu 2. Například čipový čipový čip Micropass® 6323 společnosti WISekey má vnitřní ladicí kapacitu 95 pF.
Pokud byste znali kapacitu C, můžete vypočítat ideální indukčnost L vaší cívky podle
Fres = 1 / (2. pi sqrt (L. C))
kde Fres by měl být mezi 14 a 18 MHz.
Což by mělo za následek indukčnost mezi 0,8uH a 1,4uH pro kapacitu 95 pF nebo 4,6uH a 7,6uH pro 17pF. (tuto kapacitu je možné později upravit pomocí externího kondenzátoru.)
Nyní, když znáte svou cílenou indukčnost, můžete použít kalkulačku, například tuto.
Pro anténu pro sonický šroubovák jsme museli použít poloměr 4,5 cm, aby se vešel do šroubováku, použili jsme smaltovaný coperový drát o průměru 0,315 MM a 8 otáčkách, což mělo za následek vypočítanou indukčnost 5,9 uH.
Síťovým vektorovým analyzátorem byste pak mohli vypočítat rezonanční frekvenci a přizpůsobit svou cívku nebo indukčnost, ale chápeme, že to je něco, co ve výchozím nastavení není nainstalováno v každém domácím domě…. V dalším kroku je probrána snazší cesta: pokus a omyl!
Krok 4: Vytvořte si vlastní anténu: snadný způsob
Nejjednodušší způsob, jak najít správnou velikost antény a počet otáček, je najít někoho s chytrým telefonem s Androidem s podporou NFC a použít aplikaci NFC, například NFC Tools.
Když načtete bezdrátovou kartu, uvidíte typ značky a např. Sériové číslo.
Metoda pokusu a omylu je docela snadná:
- Vytvořte cívku s velkým množstvím smyček, např. 15 smyček a průměr 4,5 cm.
- Připojte je ke správným svorkám čipu (viz další krok)
- Zeptejte se svého telefonu, zda můžete přečíst čip
Pokud dokážete přečíst čip, je velmi velká šance, že jej budete moci přečíst také pomocí platebního terminálu, protože signální síla platebního terminálu je mnohem vyšší.
Krok 5: Připojte anténu k čipovému čipu
Dobře, nyní je čas připojit naši anténu k čipu.
- Chcete -li pájet smaltovaný drát na čip, musíte odstranit povlak, to lze provést pod malým plamenem nebo pomocí nože (pozor, abyste neodřízli drát).
- Pokud jste tak neučinili, vyjměte starou anténu, když začnete pájet dvě kovové desky, které jsou přilepené k čipu, se pravděpodobně také rozpadnou. Dobře si všimněte, ke kterým terminálům jsou připojeny.
- Připájejte anténu k bočním svorkám, ujistěte se, že se připojujete pouze k těm, které byly připojeny k kovovým deskám.
- Otestujte multimetrem, zda jsou obě svorky propojeny.
- Otestujte pomocí smartphonu, zda si můžete přečíst svůj štítek, pokud ne, upravit anténu (uvolněte pouze 1 stranu a znovu pájejte).
Krok 6: Jděte zaplatit
Vložte svou anténu do něčeho užitečného - nebo velmi nepoužitelného a směšného - a užívejte si!
Doporučuje:
Kostky Arduino se zvukovým efektem: 7 kroků
Kostky Arduino se zvukovým efektem: V tomto tutoriálu se naučíte, jak postavit kostky Arduino se zvukovými efekty pomocí LED a reproduktoru. Jedinou akcí, jak spustit celý stroj, je jediný a jednoduchý dotek. Tento tutoriál obsahuje materiály, kroky a kód potřebný k vytvoření
Domácí reproduktor Bluetooth se zvukovým zesilovačem Dayton: 10 kroků
Domácí reproduktor Bluetooth se zvukovým zesilovačem Dayton: Výroba domácího reproduktoru je zábavný a zajímavý projekt, který není příliš těžký, takže je pro ty, kdo jsou na scéně pro kutily, jednoduchý. Mnoho částí je snadno použitelných a plug and play. BTW: Tato stavba byla dokončena v roce 2016, ale mysleli jsme pouze na to, že
MidiMatrix - vysílajte své jméno při provádění: 3 kroky
MidiMatrix - vysílajte své jméno při hraní: Nelze minout LED matici zobrazující zprávy. Je to skvělý způsob vysílání vašeho jména/webové stránky/instagramu atd. Při gigování. Kromě zobrazení rolovacích zpráv se tento design synchronizuje s MIDI hodinami zobrazujícími animace ve 4/4
Vytvořte světelný meč se zvukovým efektem (Arduino: 5 kroků
Make Lightsaber With Sound Effect (by Arduino: Jelikož jsem se naučil používat arduino k výrobě věcí, vždy ho chci použít k výrobě světelného meče se zvukovým efektem, a jakmile ho vyrobím, zjistil jsem, že to není tak obtížné. zíral na jeden
Jak připojit tlačítko se zvukovým vstupem a výstupem: 13 kroků
Jak připojit tlačítko se vstupem a výstupem zvuku: Tlačítko je jedním ze základních komponent pro zachycení vaší akce. Chcete -li něco udělat, můžete dynamicky stisknout tlačítko. Existuje již několik způsobů, jak používat tlačítka ve vašich projektech (např. Hackování myši a klávesnice nebo Arduino, gainer, MCK). Thi