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73S8024C 演示板:智能卡接口评估利器

chencui 2026-05-22 16:30 次阅读
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73S8024C 演示板:智能卡接口评估利器

在电子设备不断发展的今天,智能卡接口的应用越来越广泛。Teridian 的 73S8024C 智能卡接口设备为我们提供了一个强大的解决方案,而其配套的 73S8024C 演示板则是评估该设备性能的理想平台。今天,我们就来深入了解一下这个演示板。

文件下载:73S8024C-DB.pdf

一、演示板概述

73S8024C 演示板是用于评估 Teridian 73S8024C 智能卡接口设备的平台。它集成了 73S8024C 集成电路,既可以作为独立平台与外部微控制器配合使用,也可以作为子卡与 73S1121F 评估平台搭配。该演示板设计符合 EMV 2000 规范 4.0 版本,并且通过更换少数外部组件,还能轻松满足 NDS 规范要求。

1. 包装内容

  • 演示板:一块 73S8024C 演示板。
  • 文档光盘:包含 73S8024C 数据手册、本用户手册以及应用笔记。

2. 安全与 ESD 注意事项

在连接到带电电压后处理演示板时,务必格外小心。同时,该演示板对静电放电(ESD)敏感,操作时需采取相应的 ESD 防护措施。

二、基本连接

1. 电源连接

将 3.3V 电源施加到 J4 的引脚 10。

2. 控制信号连接

设备的控制信号可以通过 J2 和 J4 连接。

3. 时钟频率设置

外部时钟源设置

  • 将 JP1 设置为 SCLK 位置。
  • 将时钟源施加到 J2 的引脚 1。
  • 通过向 CLKDIV1 和 CLKDIV2 引脚施加 3.3V(1)或 GND(0)来设置所需的时钟速率:
    • CLKDIV1 = CLKDIV2 = 0,时钟频率 = SCLK / 8
    • CLKDIV1 = 0,CLKDIV2 = 1,时钟频率 = SCLK / 4
    • CLKDIV1 = 1,CLKDIV2 = 0,时钟频率 = SCLK
    • CLKDIV1 = CLKDIV2 = 1,时钟频率 = SCLK / 2

晶体设置

  • 演示板上的晶体为 12MHz。
  • 将 JP1 设置为 XTAL 位置。
  • 通过向 CLKDIV1 和 CLKDIV2 引脚施加 3.3V(1)或 GND(0)来设置所需的时钟速率:
    • CLKDIV1 = CLKDIV2 = 0,时钟频率 = 1.5MHz
    • CLKDIV1 = 0,CLKDIV2 = 1,时钟频率 = 3MHz
    • CLKDIV1 = 1,CLKDIV2 = 0,时钟频率 = 12MHz
    • CLKDIV1 = CLKDIV2 = 1,时钟频率 = 6MHz

三、硬件描述

1. 演示板连接器、跳线和测试点

项目编号 原理图/丝印参考 名称 功能
连接器
1 J2 5V 板电源 / 辅助接口 73S8024C 辅助接口(I/OUC、AUX1UC、AUX2UC)、外部时钟(SCLK)和中断(OFF)引脚。当 JP1 处于 XTAL 位置时,外部时钟(SCLK)可留空。5V 电源未使用,必须留空,且 JP2 必须插入 3.3V 位置。
9 J4 3.3V 板电源 / 数字控制信号 3.3V 板电源和 73S8024C 主机控制信号 RSTIN、CMDVCC、5V/#V、PWRDWN、CLKDIV2 和 CLKDIV1。
16 J5 智能卡连接器 智能卡连接器。插入卡(信用卡尺寸格式)时,触点必须朝上。
11 J6 智能卡连接器 SIM/SAM 智能卡格式连接器。J6 与智能卡连接器 J5 并联(在 PCB 下方)。使用信用卡尺寸连接器 J5 时,不应插入 SIM/SAM。
跳线
3 JP1 时钟选择 用于选择晶体或外部时钟作为设备的频率参考。默认设置为晶体。
17 JP2 VPC 选择 用于选择智能卡 DC-DC 转换器的电源值(73S8024C 输入 VPC)。要支持两种卡电压,JP2 必须设置为 3.3V 位置。默认设置为 3.3V。
2 JP3 VDD 选择 用于选择为 73S8024C 供电的数字电压。必须设置为 3.3V。
8 JP4 - 未使用。
15、14 JP5、JP6 卡极性检测选择 JP5 和 JP6 的设置取决于所使用的智能卡连接器类型(通常为开路或闭路)以及使用的 73S8024C 卡存在开关输入。73S8024C 演示板的开关通常为开路。跳线可以设置为:1. 使用 PRES(默认):JP5 设置为 PRES;JP6 设置为 VDD。2. 使用 PRES:JP5 设置为 PREB;JP6 设置为 GND。
测试点
10 TP1 引脚 17(VDDF_ADJ)VDD 电压故障调整。左侧引脚连接到 73S8024C 的 VDDF_ADJ 引脚,右侧引脚为 GND。当板上安装了电阻 R3 或电阻网络 R1 和 R3 时,它会调整内部触发卡停用序列的 VDD 故障电平。默认情况下,电阻 R1 和 R3 未连接。这提供了典型的 2.3V VDD 故障电平(内部设置为 73S8024C)。有关 VDD 故障电平和电阻值的确定,请参考 73S8024C 数据手册。
20 TP2 工厂测试 工厂测试引脚。请勿连接。
7 TP3 VCC 每个相应智能卡信号的 2 针测试点。引脚标签名称为相应信号(即 VCC、CLK),第二引脚为 GND。
12 TP4 I/O
6 TP5 RST
13 TP6 C8
5 TP7 CLK
4 TP8 C4

2. 推荐工作条件和绝对最大额定值

参数 推荐工作条件 绝对最大额定值
电源电压 VDD 2.7 至 3.6 VDC -0.5 至 4.0 VDC
电源电压 VPC 2.7 至 3.6 VDC -0.5 至 4.0 VDC
环境工作温度 -40 °C 至 +85 °C -60 °C 至 150 °C
数字输入电压 0 V 至 VDD + 0.3 V -0.3 至 (VDD + 0.5) VDC
引脚电压 - -0.3 至 (VDD + 0.5) VDC
引脚电流 - ±100 mA
ESD 耐受能力 - 卡接口引脚 - +/- 6 kV
ESD 耐受能力 - 其他引脚 - +/- 2 kV

超出这些额定值范围的操作可能会对设备造成永久性损坏。

3. 73S8024C 引脚描述

卡接口引脚

名称 引脚编号 描述
I/O 11 卡 I/O:与卡之间的数据信号。包括一个上拉电阻到 VCC。
AUX1 13 AUX1:与卡之间的辅助数据信号。包括一个上拉电阻到 VCC。
AUX2 12 AUX2:与卡之间的辅助数据信号。包括一个上拉电阻到 VCC。
RST 14 卡复位:向卡提供复位(RST)信号。
CLK 15 卡时钟:向卡提供时钟信号(CLK)。该时钟的速率由晶体振荡器频率或外部时钟输入以及 CLKDIV 选择决定。
PRES 10 卡存在开关:高电平有效表示卡存在。不使用时应接地,但它包括一个高阻抗下拉电阻。
PRES 9 卡存在开关:低电平有效表示卡存在。不使用时应连接到 VDD,但它包括一个高阻抗上拉电阻。
VCC 17 卡电源:由 LDO 调节器的序列器输出逻辑控制。需要一个外部滤波电容到卡 GND。
GND 14 卡接地。

其他引脚

类型 名称 引脚编号 描述
杂项 XTALIN 24 晶体振荡器输入:可以连接到晶体或作为卡时钟的源驱动。
杂项 XTALOUT 25 晶体振荡器输出:连接到晶体。如果 XTALIN 用作外部时钟输入,则留空。
杂项 VDDF_ADJ 18 VDD 故障阈值调整输入:此引脚可用于调整 VDDF 值(控制卡的停用)。未使用时必须留空。
杂项 NC 5、7 未连接引脚。
电源和接地 VDD 21 系统接口电源电压和内部电路的电源电压。
电源和接地 VPC 6 DC-DC 转换器电源供应源。
电源和接地 GND 4 DC-DC 转换器接地。
电源和接地 GND 22 数字接地。
电源和接地 LIN 5 外部电感器。从引脚 2 连接外部电感器到 VPC。保持电感器靠近引脚 2。
微控制器接口 CMDVCC 19 命令 VCC(负断言):此引脚为低电平时,会使 LDO 调节器将 VCC 电源斜坡到卡,并在卡存在时启动卡激活序列。
微控制器接口 5V/#V 3 5 伏 / 3 伏卡选择:逻辑 1 选择 5 伏用于 VCC 和卡接口,逻辑低选择 3 伏操作。当该部件用于单卡电压时,此引脚应连接到 GND 或 VDD。但是,它包括一个高阻抗上拉电阻,当未连接时,默认此引脚为高电平(选择 5V 卡)。
微控制器接口 PWRDN 8 电源关闭控制输入。高电平有效。当电源关闭模式设置为高电平时,所有内部模拟功能被禁用,使 73S8024C 进入最低功耗模式。电源关闭模式仅允许在卡会话之外(即当 CMDVCC = 1 时)。
微控制器接口 CLKDIV1、CLKDIV2 1、2 设置从 XTAL 振荡器(或外部时钟输入)到卡时钟的分频比。这些引脚包括下拉电阻。
微控制器接口 OFF 23 处理器的中断信号。低电平有效 - 多功能,指示故障条件和/或卡存在。开漏输出配置;包括一个内部 22 kΩ 上拉电阻到 VDD。
微控制器接口 RSTIN 20 复位输入:此信号是卡的复位命令。
微控制器接口 I/OUC 26 系统控制器与卡之间的数据 I/O。包括一个上拉电阻到 VDD。
微控制器接口 AUX1UC 27 系统控制器与卡之间的辅助数据 I/O。包括一个上拉电阻到 VDD。
微控制器接口 AUX2UC 28 系统控制器与卡之间的辅助数据 I/O。包括一个上拉电阻到 VDD。

4. 73S8024C 引脚排列

通过图 4 可以清晰看到 73S8024C SO28 引脚的排列情况。

四、设计考虑

1. 通用布局规则

  • 信号布线:将辅助信号与卡接口信号分开布线。
  • 时钟信号:CLK 信号应尽可能短,走线弯曲少,保持在同一层(避免过孔到其他平面),远离其他走线,尤其是 RST 和 VCC。为了降噪,可以对 CLK 走线进行滤波,在智能卡连接器的 CLK 引脚处允许接地电容最大为 30 pF。此外,零欧姆串联电阻 R7 可用于额外滤波(不超过 100 Ω)。
  • 电源信号:VCC 走线应尽可能短,线宽最小为 0.5 mm,远离其他走线,尤其是 RST 和 CLK。
  • 电感器连接:从 L1 到 IC 引脚 5 的走线应尽可能短。
  • 复位信号:RST 走线应远离 VCC 和 CLK 走线,允许接地电容最大为 30 pF 进行滤波。
  • 电容放置:将 0.1 µF 电容靠近设备的 VDD 引脚,并直接接地;将 0.1 µF 电容靠近设备的 VPC 引脚,并直接接地;将 3.3 µF(NDS 为 1.0 µF)电容靠近智能卡连接器的 VCC 引脚,并直接接地。

2. 符合 EMV 和 NDS 的优化

  • 滤波电容:演示板的默认配置在智能连接器的 CLK 引脚和 RST 引脚分别连接了 27 pF 电容(C12 和 C13),用于在长走线或测试设备干扰的情况下对 CLK 和 RST 信号进行滤波。CLK 上的电容可减少走线上的振铃,减少与其他走线的耦合,并减慢 CLK 信号的边沿。RST 上的电容有助于在嘈杂环境中满足干扰规范。这些滤波电容在 EMV 测试环境中很有用,且对 NDS 测试没有影响。它们可以根据具体应用(PCB、卡时钟频率、符合适用标准等)进行调整(值不超过 30 pF)或移除,以优化性能。
  • VCC 电容:默认的 3.3 µF VCC 电容是满足 EMV2000 版本 4.0 规范中动态 VCC(智能卡电源)瞬态电流要求所必需的。为了符合 NDS,需要一个较小的 1 µF 电容来满足激活放电时间规范。

五、演示板原理图、PCB 布局和物料清单

1. 原理图

通过图 5 可以查看 73S8024C 演示板的电气原理图。

2. 物料清单

序号 数量 参考 部件 PCB 封装 Digikey 部件编号 部件编号 制造商
1 3 C1、C3、C10 10 µF 805 PCC2225CT - ND ECJ - 2FB0J106M Panasonic
2 2 C2、C8 0.1 µF 603 PCC1762CT - ND ECJ - 1VB1C104K Panasonic
3 2 C4、C5 22 pF 603 PCC220ACVCT - ND ECJ - 1VC1H220J Panasonic
4 1 C11 3.3 µF 805 PCC1925CT - ND ECJ - 2YB0J335K Panasonic
5 2 C12、C13 27 pF 402 PCC270CQCT - ND ECJ - 0EC1H270J Panasonic
6 1 L1 10 µH X SLF6025 TDK
7 5 JP1、JP2、JP3、JP5、JP6 HEADER 3 3 针,2
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