SRIX4K datasheet voor veilige 13,56MHz EEPROM

August 18, 2024 1100 reacties

SRIX4K datasheet



Overzicht van de SRIX4K contactloze EEPROM-chip

De SRIX4K is een 13,56 MHz contactloze geheugen-IC voor korte afstand, ontwikkeld voor herbruikbare identificatiemedia die stabiele EEPROM-opslag, gecontroleerd schrijfgedrag en betere bescherming tegen eenvoudige kopieën nodig hebben. Deze SRIX4K datasheetpagina vat de praktische specificaties samen die engineers, kaartproducenten en inkopers meestal controleren voordat zij de chip voor een contactloos product selecteren. De chip is gebaseerd op een ISO 14443 Type B luchtinterface en ondersteunt een gegevensoverdracht van 106 Kbit/s tussen lezer en chip.

In afgewerkte producten kan de SRIX4K worden gebruikt wanneer een contactloze credential een gemiddelde hoeveelheid gegevens moet opslaan en zonder batterij leesbaar moet blijven. Typische projecten zijn passen met opgeslagen waarde, lidmaatschapsmedia, ticketproducten, gesloten identificatiekaarten, bezoekerspassen en herbruikbare toegangstokens. Voor aangepaste RFID-kaarten wordt de chip vaak gekozen wanneer de klant 13,56 MHz Type B-compatibiliteit, 4 Kbit EEPROM-capaciteit en een commandostructuur nodig heeft die applicatiegerichte authenticatie en gecontroleerde geheugenupdates ondersteunt.

Belangrijkste geheugen- en beveiligingskenmerken

De chip biedt 4096 bits EEPROM, georganiseerd als 128 blokken van 32 bits. Alle blokken kunnen via de opdracht READ_BLOCK worden gelezen, terwijl schrijfbare blokken met WRITE_BLOCK worden bijgewerkt. Deze blokgebaseerde indeling is geschikt voor het coderen van vaste identificatoren, applicatiegegevens, waarden met beperkt gebruik, projectcodes en operationele registraties. De datasheet verdeelt het geheugen in een resetbaar OTP-gebied, twee binaire tellerblokken, gebruikers-EEPROM, systeem-OTP-bits en een 64-bit UID-gebied dat in ROM is opgeslagen.

Het resetbare OTP-gebied bevat vijf 32-bit Boolean-woorden. Bits in dit gebied kunnen van 1 naar 0 worden gezet, terwijl speciaal herlaadgedrag het gebied kan resetten wanneer de applicatielogica dat vereist. De twee 32-bit binaire tellers zijn ontworpen voor aftellen en hebben automatische antitearing-bescherming. Daardoor zijn ze waardevol voor toepassingen zoals tickets met een beperkt aantal ritten, servicecredits of gebruikstellers waarbij een onderbroken RF-transactie de tellerstatus niet gemakkelijk mag beschadigen.

Beveiligingsfuncties omvatten een anti-clone-mechanisme en een anticollision-systeem op basis van een 8-bit Chip_ID. Het anticollision-proces maakt het mogelijk dat een lezer één SRIX4K-chip identificeert en selecteert wanneer er meerdere compatibele chips in het RF-veld aanwezig zijn. De chip bevat ook een 64-bit unieke identificatiecode, waarmee hostsysteem individuele credentials kunnen onderscheiden. Zoals bij elke contactloze chip hangt de uiteindelijke systeembeveiliging af van readerfirmware, back-endvalidatie, sleutelbeheer en de manier waarop geheugengebieden tijdens het coderen worden geconfigureerd.

RF-interface, commandoset en readercompatibiliteit

De SRIX4K communiceert via een draagfrequentie van 13,56 MHz. De reader verzendt gegevens met 10% ASK-modulatie, terwijl de chip antwoordt via load variation met BPSK-codering van een 847 kHz subcarrier. De gespecificeerde overdrachtssnelheid is 106 Kbit/s in zowel ontvangst- als zendmodus. Deze details zijn belangrijk voor readerontwikkelaars, omdat een apparaat dat alleen een andere protocolfamilie of modulatieschema ondersteunt niet automatisch met SRIX4K-media kan communiceren.

De commandoset omvat INITIATE, PCALL16, SLOT_MARKER, SELECT, COMPLETION, RESET_TO_INVENTORY, READ_BLOCK, WRITE_BLOCK, AUTHENTICATE en GET_UID. In een praktische readerimplementatie detecteert de firmware eerst compatibele apparaten, lost botsingen op, selecteert de vereiste chip en voert daarna lees-, schrijf-, authenticatie-, UID- of tellerbewerkingen uit volgens de workflow van de applicatie. Projecten met SRIX4K moeten daarom niet alleen de chipfrequentie bevestigen, maar ook ondersteuning voor ISO 14443 Type B-frames en de vereiste SRIX-commandoafhandeling.

Elektrische gegevens, duurzaamheid en behuizingsopties

De datasheet vermeldt een omgevingstemperatuurbereik van -20°C tot 85°C. Ook worden een gereguleerd spanningsbereik van 2,5 V tot 3,5 V in de chip, een actieve leesstroom tot 100 µA bij 3,0 V en een actieve schrijfstroom tot 250 µA bij 3,0 V gespecificeerd. De interne afstemcondensator is 64 pF, wat antenneafstemming voor ondersteunde inlayformaten vereenvoudigt. De typische programmeertijd voor EEPROM-schrijven is 5 ms, terwijl tellerdecrement en OTP-bewerkingen hun eigen tijdslimieten hebben.

Uithoudingsvermogen en gegevensretentie zijn belangrijke selectiecriteria voor herbruikbare media. De SRIX4K is gespecificeerd voor 1 miljoen wis-/schrijfcycli en 40 jaar gegevensretentie, waardoor hij geschikt is voor projecten die herhaalde updates nodig hebben in plaats van alleen eenmalige identificatie. De write protect-functie kan helpen ongewenste wijzigingen in geselecteerde geheugengebieden na personalisatie te voorkomen, maar dit moet zorgvuldig in de coderingsfase worden gepland, omdat beschermde gebieden later in het veld mogelijk minder flexibel blijven.

Beschikbare leverings- en assemblageopties omvatten waferformaat en antenneformaten zoals A3, A4 en A5. A3 gebruikt een koperen antenne van 38 mm bij 38 mm, A4 gebruikt een koperen antenne van 15 mm bij 15 mm en A5 gebruikt een koperen antenne van 42 mm bij 65 mm. Voor productie maakt dit de chip geschikt voor gelamineerde plastic kaarten, contactloze ticketconstructies en andere aangepaste producten op basis van inlays, afhankelijk van antenneformaat, vereiste leesafstand, oppervlaktemateriaal en uiteindelijke productdikte.

Toepassingsadvies voor maatwerkproducten

Voor kaart- en ticketproductie kan de SRIX4K het best worden beoordeeld als onderdeel van een compleet contactloos systeem, niet alleen als een geheugenwaarde op papier. Een inkoper moet het doelmodel van de reader, het ondersteunde protocol, de vereiste personalisatiegegevens, de verwachte transactiesnelheid, anti-clone-eisen en het gebruik van tellers of vergrendelbaar geheugen controleren. Dit is vooral belangrijk bij projecten die migreren van een oudere credential naar een nieuw formaat, omdat alleen dezelfde frequentie geen volledige compatibiliteit garandeert.

De chip kan geschikt zijn voor herbruikbare transportkaarten, toegangscredentials, gesloten betalingstokens, campuskaarten, amusement- of evenementpassen en geserialiseerde RFID-tickets waarbij Type B-communicatie en EEPROM-updates nodig zijn. In productie moeten antennekeuze, chipbonding, laminatietemperatuur, materiaalopbouw en coderingsproces worden afgestemd op de gekozen pakketoptie. Aangepaste samples worden aanbevolen vóór massaproductie, vooral wanneer het eindproduct moet werken met bestaande readers in het veld.

SRIX4K datasheet FAQ

Waarvoor wordt de SRIX4K-chip vooral gebruikt?

De SRIX4K wordt vooral gebruikt in 13,56 MHz contactloze producten voor korte afstand die herbruikbaar EEPROM-geheugen, selectie door de reader en bescherming tegen eenvoudige kloonpogingen nodig hebben. De chip is geschikt voor gesloten kaarten, passen met beperkt gebruik, lidmaatschapscredentials en ticketmedia waarbij het hostsysteem de applicatielogica beheert en de gecodeerde gegevens verifieert.

Is SRIX4K compatibel met alle 13,56 MHz RFID-readers?

Nee. Hoewel SRIX4K op 13,56 MHz werkt, moet de reader de ISO 14443 Type B luchtinterface, het vereiste frameformaat en de SRIX-commandoset ondersteunen. Een reader die alleen voor een ander 13,56 MHz-protocol is ontworpen, kan het RF-veld wel detecteren maar de chip niet correct lezen, schrijven, authenticeren of selecteren.

Hoeveel geheugen biedt de SRIX4K?

De SRIX4K biedt 4096 bits EEPROM, ingedeeld in 128 blokken van 32 bits. De geheugenmap omvat resetbare OTP-blokken, twee 32-bit afteltellers, gebruikers-EEPROM, systeemcontrolebits en een 64-bit UID-gebied. Deze organisatie ondersteunt gestructureerde codering voor identificatoren, waarderegisters, projectcodes en gecontroleerde applicatiegegevens.

Waarom is de SRIX4K geschikt voor herbruikbare media?

De chip combineert herschrijfbare EEPROM, hoog wis-/schrijf-uithoudingsvermogen, lange gegevensretentie, tellers met antitearing-bescherming en een blokgebaseerde commandostructuur. Deze kenmerken maken hem geschikt voor producten die niet slechts één keer worden gescand, maar tijdens gebruik herhaaldelijk worden bijgewerkt, zoals toegangscredentials, media met opgeslagen waarde of gesloten servicetokens.

Kan SRIX4K in verschillende productformaten worden geleverd?

Ja. De chip kan worden overwogen in wafer- of antennegebaseerde formaten en kan in verschillende eindproducten worden geïntegreerd wanneer antenne, materiaalopbouw en proces correct zijn ontworpen. Veelvoorkomende productiekeuzes zijn kaartdikte, antenneformaat, leesafstand, printoppervlak, coderingsvereisten en de vraag of het project eerst samples nodig heeft voor readertests.

Vervangt de anti-clone-functie beveiliging op systeemniveau?

Nee. De anti-clone-functie voegt een belangrijke chipgerichte mogelijkheid toe, maar mag niet als het volledige beveiligingssysteem worden gezien. Echte projectbeveiliging hangt ook af van readerfirmware, databasevalidatie, transactieregels, UID-gebruik, geheugenvergrendeling, applicatie-authenticatie en de bescherming van personalisatiegegevens tijdens productie en gebruik.

Wat moet worden gecontroleerd voordat SRIX4K voor een nieuw project wordt gekozen?

Controleer vóór de keuze voor SRIX4K de readercompatibiliteit, geheugengrootte, tellervereisten, anti-clone-behoefte, pakketoptie, antenneafmetingen, leesafstand, gebruiksomgeving en personalisatieworkflow. Als het project met geïnstalleerde readers moet werken, wordt sampletesting sterk aanbevolen vóór serieproductie om protocolproblemen of zwakke antenneprestaties te voorkomen.

Captcha