CN105809234A - 一种接触式智能卡 - Google Patents

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韦可斐
靳松
张强
陈良
周飞
崔静波
朱峰
刘鲜花
苏文力
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Beijing Huada Zhibao Electronic System Co Ltd
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Beijing Huada Zhibao Electronic System Co Ltd
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Abstract

本发明实施例公开了一种接触式智能卡,应用于智能卡技术领域。提高智能卡内电池的使用时间和次数,以延长智能卡的使用周期。本发明实施例中,智能卡包括可充电电池、充电电路;所述充电电池为所述智能卡提供工作电源;充电电路与充电电池连接,用于为所述充电电池充电;其中,所述充电电路包括:滤波电路、充电管理电路;所述滤波电路的输入端与所述智能卡芯片的两个触点连接,用于对通过所述两个触点从外部终端设备获取的电源进行滤波,并输出至充电管理电路;所述充电管理电路,用于控制对充电电池的充电,实时调整充电电流的大小。

Description

一种接触式智能卡
技术领域
本发明涉及智能卡技术领域,尤其涉及一种接触式智能卡。
背景技术
智能卡可分为接触式智能卡和非接触智能卡。接触式智能卡在使用时通过有形的金属电极触点将卡内的集成电路与外部接口电路(外部设备)直接接触连接。工作需要的电源依靠接触式智能卡与外部设备接触时外部设备通过接触点提供。
由于在使用智能卡时,必须要有提供电源的外部设备,这样就限制了智能卡的使用范围以及便利程度,降低了用户体验。于是出现了内部自带电池的智能卡,以便在没有外部设备提供电源的情况下可以正常工作。由于接触式智能卡内部电池无法取出更换,一旦电池电量耗尽,则智能卡就不能再被使用,造成了资源浪费,影响智能卡的使用周期。
发明内容
现有的接触式智能卡内部电池无法取出更换,一旦电池电量耗尽,则智能卡就不能再被使用,造成了资源浪费,影响智能卡的使用周期。为此,非常需要一种改进的智能卡,以延长智能卡的使用周期。
有鉴于此,本发明实施例提供一种接触式智能卡,将电池充电电路集成在接触式智能卡内部,并配合滤波电路和充电电路从而实现接触式智能卡内置电池充电问题。从而提高电池的使用时间和次数,提高接触式智能卡的使用周期,提高用户体验。
本发明实施例提供的一种接触式智能卡,可包括:可充电电池、充电电路;
所述充电电池为所述智能卡提供工作电源;充电电路与充电电池连接,用于为所述充电电池充电;
其中,所述充电电路包括:滤波电路、充电管理电路;
所述滤波电路的输入端连接于所述智能卡芯片的触点,用于对通过所述触点从外部终端设备获取的电源进行滤波,并输出至充电管理电路;
所述充电管理电路,用于控制对充电电池的充电,实时调整充电电流的大小。
优选的,所述充电电池可反复充放电。
优选的,所述可充电电池为超薄电池。
优选的,充电管理电路为专用电池充电管理芯片。
优选的,所述滤波电路还用于对所述电源进行稳压处理。
优选的,当所述接触式智能卡为符合ISO7816-3标准的智能卡时,所述两个触点之一为作为公共接地点的C5触点。
优选的,所述充电电路内的所有电路绘制于柔性电路板上。
从以上技术方案可以看出,本发明实施例具有以下优点:
本发明实施例中,接触式智能卡内置电池选用可反复充放电类型的电池。当电池电量耗尽时,可以通过充电电路对电池充电,充电时充电电路通过智能卡芯片的触点从外部设备获取电流。通过滤波电路对外部电源进行调整,充电管理电路根据电池的实际电量实时调整充电电流的大小。智能卡在电量耗尽时,采用充电电路为智能卡的电池充电,充电后智能卡可以继续使用,提高了电池的使用时间和次数以及接触式智能卡的使用周期。
附图说明
通过参考附图阅读下文的详细描述,本发明示例性实施方式的上述以及其他目的、特征和优点将变得易于理解。在附图中,以示例性而非限制性的方式示出了本发明的若干实施方式,其中:
图1为本发明实施例中一种智能卡的结构示意图。
具体实施方式
本下面将参考若干示例性实施方式来描述本发明的原理和精神。应当理解,给出这些实施方式仅仅是为了使本领域技术人员能够更好地理解进而实现本发明,而并非以任何方式限制本发明的范围。相反,提供这些实施方式是为了使本公开更加透彻和完整,并且能够将本公开的范围完整地传达给本领域的技术人员。
下面将参照本发明实施方式的设备(或系统)框图描述本发明的实施方式。
参考图1所示,为本发明实施例提供的一种智能卡的结构示意图,本实施例所述的智能卡可以包括:可充电电池110、充电电路120;
本实施例为了便于说明智能卡内部的充电电路的结构,将充电电路和充电电池部分的结构从智能卡中抽离出来进行说明。
所述充电电池110为所述智能卡提供工作电源;充电电路12与充电电池110连接,用于为所述充电电池110充电;
其中,所述充电电路120包括:滤波电路11、充电管理电路12;
所述滤波电路11的输入端连接于所述智能卡芯片的触点,用于对通过所述触点从外部终端设备获取的电源进行滤波,以去除直流信号中残留的毛刺信号,将滤波信号输出至充电管理电路12;
所述充电管理电路12,用于控制对充电电池的充电,实时调整充电电流的大小。
本实施例提供的技术方案中,接触式智能卡内置电池选用可反复充放电类型的电池。当电池电量耗尽时,可以通过充电电路对电池充电,充电时充电电路通过智能卡芯片的触点从外部设备获取电流。通过滤波电路对外部电流进行调整,充电管理电路根据电池的实际电量实时调整充电电流的大小。智能卡在电量耗尽时,采用充电电路为智能卡的电池充电,电池充电后智能卡可以继续使用,提高了电池的使用时间和次数以及接触式智能卡的使用周期。
优选的,在实施例1的基础上,所述可充电电池可以选用超薄聚合物锂电池,该类电池可以进行反复多次的充放电。对应的,充电管理电路可以选用专用的锂电池充电管理芯片实现,比如MCP73831。
当所述接触式智能卡为符合ISO7816-3标准的智能卡时,优选的,所述两个触点之一为作为公共接地点的C5触点,另一触点可以从智能卡空闲的触点中选择。在不影响智能卡本身功能的前提下,用户可以根据实际电路连接的需要或者使用习惯,选择其他的触点作为与外部终端的连接点,比如C1、C6、C8等。
进一步的,为了保证充电信号的稳定性,所述滤波电路11可以选用具有稳压功能的,将电源输出至充电管理电路之前,对所述电源信号进行稳压处理,避免充电信号出现突变。比如电容滤波电路。
上述所有的电路均绘制于柔性电路板上,最终将整个电路板封装成智能卡标准要求的尺寸大小。
虽然已经参考若干具体实施方式描述了本发明的精神和原理,但是应该理解,本发明并不限于所公开的具体实施方式,对各方面的划分也不意味着这些方面中的特征不能组合以进行受益,这种划分仅是为了表述的方便。本发明旨在涵盖所附权利要求的精神和范围内所包括的各种修改和等同布置。所附权利要求的范围符合最宽泛的解释,从而包含所有这样的修改及等同结构和功能。

Claims (7)

1.一种接触式智能卡,其特征在于,包括:可充电电池、充电电路;
所述充电电池为所述智能卡提供工作电源;充电电路与充电电池连接,用于为所述充电电池充电;
其中,所述充电电路包括:滤波电路、充电管理电路;
所述滤波电路的输入端与所述智能卡芯片的两个触点连接,用于对通过所述两个触点从外部终端设备获取的电源进行滤波,并输出至充电管理电路;
所述充电管理电路,用于控制对充电电池的充电,实时调整充电电流的大小。
2.根据权利要求1所述的智能卡,其特征在于,所述充电电池可反复充放电。
3.根据权利要求1或2所述的智能卡,其特征在于,所述充电电池为超薄电池。
4.根据权利要求1所述的智能卡,其特征在于,充电管理电路为专用电池充电管理芯片。
5.根据权利要求1所述的智能卡,其特征在于,所述滤波电路还用于对所述电源进行稳压处理。
6.根据权利要求1所述的智能卡,其特征在于,当所述接触式智能卡为符合ISO7816-3标准的智能卡时,所述两个触点之一为作为公共接地点的C5触点。
7.根据权利要求1所述的智能卡,其特征在于,所述充电电路内的所有电路绘制于柔性电路板上。
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