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1,什么是火车票的磁卡啊

学生证买票时,要用磁卡的!!买的时候,卖票员在一个磁卡机上刷一下,可以判断是否真的学生票磁卡!!而且,大学生磁卡买票也有记录,有一定的次数限制!!
上海有很多的列车都已经用磁卡火车票了,和地铁的车票很像的有的z 开头的也有
没得买得,是专为大学生打折用的。

什么是火车票的磁卡啊

2,什么叫磁卡

磁卡的ISO标准: 磁卡,特别是应用于银行系统的磁卡的一些ISO 标准分别为:ISO7810,ISO7811-1 至ISO7811-6,ISO7812,ISO7813 以及ISO15457 等等。其中: ISO7810 标准:制定了磁卡的物理特性等; ISO7812 标准:制定了磁卡的记录技术标准; ISO781-4 标准:制定了磁卡上只读的Track1 和Track2 的记录技术标准; ISO781-5 标准:制定了磁卡上可读/写的Track3 的记录技术标准; ISO15457 标准:制订了磁卡物理标准/测试方式Track 标准F/2F 技术标准; 磁卡的物理结构及数据结构: 一般而言,应用于银行系统的磁卡上的磁带有3 个磁道,分别为Track1,Track2 及Track3。每个Track都记录着不同的信息,这些信息有着不同的应用。此外,也有一些应用系统的磁卡只使用了两个磁道(Track),甚至只有一个Track。在我们所设计的应用系统中,根据具体情况,可以使用全部的三个Track或是二个或一个Track。

什么叫磁卡

3,磁卡是怎么样实现数据交换的

咋磁卡上有均匀分布的磁级。当我们刷卡的时候,就会通过读卡器输出0,1,0,1格式的代码,得到这个代码,再通过解码就出来数据了 我设计了一款采用STM32单片机控制SIM900A通过HTTP方式给服务器发数据的系统。性能还算稳定,是用在某安保部门的的前端数据采集采集系统上面。整个工作流程很简单:刷卡+输入密码+HTTP发数据,流程很简单,所以很大工作量都在如何考虑系统的稳定性。资源采用:刷卡部分:磁条卡解码芯片采用的是美国MAGTEK21006541, 密码输入部分:采用的是4*4矩阵键盘。 GPRS部分:SIM900A 电源部分:LM22676 最新的3A dc-dc开关电源经验总结:SIM900A对电源稳定性要求较高,特别是在发数据的时候,电源需稳定 刷卡器设计重点应放在如何识别正反方向识别上,在数据处理率上可大量采用C库函数 SIM900A有时候会出现硬件重启不成功现象,这部分需要做断电处理正在开发类似物联网项目的朋友,我们可以做更进一步的技术沟通。可以找我联系QQ:794652574

磁卡是怎么样实现数据交换的

4,为什么能用磁卡打电话

磁卡电话是计算机技术和电话技术有机结合的一种高科技产物,是用磁卡控制通话并付费用的公用电话。电话磁卡携带方便,同时实现通话和收费的两项功能,磁卡电话机可用以挂发市内电话、国内或国际长途直拨电话,能够自动结帐并为用户提供全天候服务。 磁卡电话机系统由以下三部分组成: (1)电话磁卡:它是用特殊磁性材料和聚酯薄膜压制而成,大小如同一张名片一样的卡片。卡上有2个或3个磁轨,用于记录信息。当用户按磁卡面上标明的箭头方向,把磁卡推入磁卡电话机上的磁卡口时,屏幕上立即显示出该磁卡中的金额数字,并提示号音,用户就可以拨号通话了。磁卡电话的通话时间是从对方摘机应答开始计算,每分钟计费一次。通话双方只要有一方挂机,磁卡电话机就会把剩余的金额存入磁卡中,屏幕上显示余额,磁卡自动退出。有的磁卡电话机还在磁卡上穿孔,表示磁卡上的余留金额。 在通话过程中,如果磁卡中剩余的金额不够一分钟的通话费用时,电话机会自动发出警告声,用户可按下“换卡键”,旧卡自动退出,立即插入新磁卡,便可以继续通话。警告声出现15秒钟后,用户如未插入新磁卡,电话电路将被拆线。 (2)磁卡电话机:它由送受话器,磁单元,印刷电路板,电源设备以及牢固的外壳组成。磁卡单元由机械部分和相应的电路组成。在微处理器控制下,完成如卡片的传送、退出等功能。卡片在插入磁卡话机的插入口以后,即被传送到磁记录再生系统,由磁头作数据的读取及写入;在通话完毕后,又将磁卡退出。印刷电路板包括控制电路板、通话板和显示板。 (3)磁卡电话机遥控告警中心:遥控告警中心设在电话局,可以进行简单的遥控操作。如发示指令让话机报告自诊断的检测情况及电话机的使用情况。当然也可以根据电话机的动作状态或操作状态启动手工告警。当遥控告警动作时,话机上将显示“Pleasewait”(等待)字

5,银行的磁卡是什么原理

磁卡记录原理 记录磁头由内有空隙的环形铁芯和绕在铁芯上的线图构成。磁卡是由一定材料的片基和均匀地涂布在片基上面的微粒磁性材料制成的。在记录时,磁卡的磁性面以一定的速度移动,或记录磁头以一定的速度移动,并分别和记录磁头的空隙或磁性面相接触。磁头的线圈一旦通上电流,空隙处就产生与电流成比例的磁场,于是磁卡与空隙接触部分的磁性体就被磁化。如果记录信号电流随时间而变化,则当磁卡上的磁性体通过空隙时(因为磁卡或磁头是移动的),便随着电流的变化而不同程度地被磁化。磁卡被磁化之后,离开空隙的磁卡磁性层就留下相应于电流变化的剩磁。 如果电流信号(或者说磁场强度)按正弦规律变化,那么磁卡上的剩余磁通也同样按正弦规律变化。当电流为正时,就引起一个从左到右(从 N 到 S)的磁极性;当电流反向时,磁极性也跟着反向。其最后结果可以看作磁卡上从 N 到 S 再返回到 N 的一个波长,也可以看作是同极性相接的两块磁棒。这是在某种程度上简化的结果,然而,必须记住的是,剩磁 Br 是按正弦变化的。当信号电流最大时,纵向磁通密度也达到最大。记录信号就以正弦变化的剩磁形式记录,贮存在磁卡上。 磁卡工作原理 磁卡上面剩余磁感应强度 Br 在磁卡工作过程中起着决定性的作用。磁卡以一定的速度通过装有线圈的工作磁头,磁卡的的外部磁力线切割线圈,在线圈中产生感应电动势,从而传输了被记录的信号。当然,也要求在磁卡工作中被记录信号有较宽的频率响应、较小的失真和较高的输出电平。 一根很细的金属直线可以作为一个简单的重放设备。金属直线与磁卡紧贴,方向垂直于磁卡运行方向,磁卡运行时,金属直线切割磁力线而产生感应电动势,电动势的大小与切割的磁力线成正比。当磁卡的运行速度保持不变时,金属直线的感应电动势与磁卡表面剩余磁感应强度成正比,而导体中的感应电动势可由下式表示: e=BrWv 式中 Br -表面剩余磁感应强度; W -记录道迹的宽度; v -重放时磁卡的运行速度。 在 Br=2πf/vφrmcos2πft 的情况下,综合 Br 和 e 的关系式,得到 e=2πfWφrmcos2πft 。 当然,用一根金属线作磁卡工作设备,由于输出很小,故而是不实用的。 而磁头是用高导磁系数的软磁材料制成的铁芯,上面缠有绕组线圈,磁头前面有一条很窄的缝隙,这时进入工作磁头的磁卡磁通量而言,可以看作是两个并联的有效磁阻,即空隙的磁阻和磁头铁芯的磁阻。因为空隙的有效磁阻远大于工作磁头铁芯的磁阻,所以磁卡上磁通量的绝大部分输入到磁头铁芯,并与工作磁头上线圈绕组发生交连,因而感应出电动势,在这种情况下,单根金属重放线所得到的感应电动势公式完全适用于环形磁卡工作磁头,只是比例系数不同而已。 设 N 为线圈的匝数, m 为与工作磁头铁芯的大小和磁性有关的系数,则环形工作磁头绕组中所产生的感应电动势为:e=2πfWmNφrmcos2πft 因为在工作磁绕组中所感应的电动势正比于磁通的变化率,即电动势 e ∝ By ∝ 频率 f 。在记录时 i=Isinwt ,纵向剩磁密度 Bx ∝ i (传递曲线的直线部分),所以, Bx=K1Isinwt 。由于 By ∝ dbx/dt,e ∝ By ,所以, e=K2Iwcoswt 。这里的 K2 取决于工作磁头的效率、匝数、磁带材料等。这些公式还表明:输出电压正比记录电流;输出电压正比于信号频率;输出电压得到 90°的相应变化(即由正弦项改变到余弦项)。

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