CN1632762A - 一种智能卡仿真卡 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种智能卡仿真卡,旨在提供一种用于智能卡程序的测试和认证过程的智能卡仿真卡。本发明智能卡仿真卡包括替代目标芯片的仿真芯片、替代目标芯片内掩膜存储器的EPROM、时钟配置跳线结构、电源配置跳线结构、以及时钟输入接口结构和电源输入接口结构。通过跳线的设置和输入接口的使用而用于智能卡程序的测试、认证过程和ISO7816协议规定下的拉偏测试过程。使用其进行测试后,可以保证最终的智能卡产品对各型号读写机具有良好的兼容性。

Description

一种智能卡仿真卡
技术领域
本发明涉及一种智能卡仿真卡,更具体地说,它涉及一种用于智能卡程序的测试和认证过程的智能卡仿真卡。
背景技术
智能卡内MCU的主程序部分即片上操作系统(以下简称COS)通常都是在芯片生产时就掩膜在内了,生产完成后一般无法再对COS程序进行修改,因此出于降低生产风险的考虑,COS程序在进行掩膜之前必须经过严格的测试和认证,确保其正确性。
在COS程序的编写和调试中,所使用的工具一般是智能卡仿真器配合读写机具,但是智能卡仿真器本身作为一个系统产品,即使做得再完美,仿真COS程序的过程与真实智能卡运行COS程序的过程还是存在差别的,为了能最大限度的提高COS程序在掩膜前测试、认证过程的可信度,必须屏蔽智能卡仿真器可能存在的影响来进行各项测试、认证。
发明内容
本发明的目的在于提出一种智能卡仿真卡,使其既可以以最接近真实卡片的状态工作,也可以拉偏工作在符合ISO7816协议规定的范围内的不同时钟、电源特征参数下,以满足对COS程序测试、认证过程的需求,从而保证最终的智能卡产品对各型号读写机具有良好的兼容性。
为了解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:本发明的智能卡仿真卡与外部时钟发生设备和外部电源输出设备相连或与读写机具相连,通过跳线的设置和输入接口的使用而用于智能卡程序的测试、认证过程和拉偏测试过程。它包括仿真芯片(简称EV-CHIP)、EPROM、时钟配置跳线结构、电源配置跳线结构、时钟输入接口结构、电源输入接口结构,其中,所述的时钟输入接口结构将外部时钟发生设备输出的时钟信号传输至所述的时钟配置跳线结构;所述的电源输入接口结构将传输外部电源输出设备输出的电源信号传输至所述的电源配置跳线结构;所述的时钟配置跳线结构将接受的外部时钟发生设备输出的时钟信号或读写机具发出的时钟信号传输至所述的仿真芯片;所述的电源配置跳线结构将接受的外部电源输出设备输出的电源信号或读写机具提供的电源信号传输至所述的仿真芯片。
本发明还可以是:所述的时钟输入接口结构包括一个外部时钟发生设备输出的时钟信号接口和一个地信号接口;所述的电源输入接口结构包括一个外部电源输出设备输出的电源信号接口和一个地信号接口;所述的时钟配置跳线结构包括两个仿真卡所使用的时钟信号输出接口、一个外部时钟发生设备输出的时钟信号输入接口和一个读写机具发出的时钟信号输入接口;所述的电源配置跳线结构包括两个仿真卡所使用的电源输出接口、一个外部电源输出设备输出的电源信号输入接口和一个读写机具提供的电源信号输入接口。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明通过在仿真卡上几组跳线的配置、输入接口的使用,就可以使同一仿真卡既可以以最接近真实卡的状态进行测试、认证,也可以在符合ISO7816协议规定的范围内不同的时钟、电源特性下进行拉偏测试。因此,本仿真卡将会给测试工作带来非常大的便利,也能使测试、认证过程具有较佳的可信度,保证最终的智能卡产品对各型号读写机具有良好的兼容性。
附图说明
图1是仿真卡实现时钟、电源配置的结构框图;
图2是仿真卡和真实智能卡的使用状态示意图;
图3是本发明的时钟配置跳线结构示意图;
图4是本发明的电源配置跳线结构示意图;
图5是本发明的时钟输入接口结构示意图;
图6是本发明的电源输入接口结构示意图;
图7是本发明仿真卡片模拟真实卡片工作情况时的设置、连接;
图8是本发明仿真卡片拉偏时钟、电源测试时的设置、连接。
其中,1为时钟输入接口结构;2为电源输入接口结构;3为时钟配置跳线结构;4为电源跳线结构;5为仿真芯片(EV-CHIP);6为EPROM;7为外部时钟发生设备;8为外部电源输出设备;9为读写机具;10为真实智能卡;CLK为仿真卡所使用的时钟信号;CLK1为外部时钟发生设备输出的时钟信号;CLK2为读写机具发出的时钟信号;Vp为仿真卡所使用的电源;V1为外部电源输出设备输出的电源信号;V2为读写机具提供的电源信号;GND:地信号。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步描述。
如图1所示,本发明的智能卡仿真卡包括仿真芯片5、EPROM 6、时钟配置跳线结构3、电源配置跳线结构4、时钟输入接口结构1、电源输入接口结构2。其中,时钟输入接口结构1将外部时钟发生设备7输出的时钟信号CLK1传输至时钟配置跳线结构3;电源输入接口结构2将外部电源输出设备8输出的电源信号传输V1传输至电源配置跳线结构4。时钟配置跳线结构3将接受的外部时钟发生设备输出的时钟信号CLK1或读写机具9发出的时钟信号CLK2传输至仿真芯片5;电源配置跳线结构4将接受的外部电源输出设备输出的电源信号V1或读写机具9提供的电源信号V2传输至仿真芯片5。它与外部时钟发生设备7和外部电源输出设备8相连或与读写机具9相连,通过跳线的设置和输入接口的使用而用于智能卡程序的测试、认证过程和拉偏测试过程。在模拟真实卡片工作情况的测试、认证过程中,CLK和Vp选择读写机具提供的CLK2和V2。拉偏测试过程中,CLK和Vp选择外部发生设备提供的CLK1和V1,且CLK1和V1的特征参数可以按照要求进行调整。
图2所示为仿真卡和真实智能卡的使用状态,从图中可以发现,仿真卡的仿真芯片5替代了真实智能卡10的目标芯片,EPROM 6替代了目标芯片内掩膜存储器。与真实智能卡使用状态相比,仿真卡在结构、配置、功能以及使用方式等方面与真实卡都非常接近,所不同的仅是以EV-CHIP 5替代封装在智能卡内的目标芯片,以EPROM 6替代掩膜存储器,已经最大限度的接近了真实卡片的工作状态,而且它的工作过程是完全脱离智能卡仿真器的。
图3~图6是本发明具体实施例中时钟配置跳线结构3、电源配置跳线结构4、时钟输入接口1、电源输入接口2的结构示意图。从图可以看出,本发明的时钟配置跳线结构3包括两个仿真卡所使用的时钟信号CLK输出接口、一个外部时钟发生设备输出的时钟信号CLK1输入接口和一个读写机具发出的时钟信号CLK2输入接口。电源配置跳线结构4包括两个仿真卡所使用的电源Vp输出接口、一个外部电源输出设备输出的电源信号V1输入接口和一个读写机具提供的电源信号V2输入接口。时钟输入接口结构1包括一个外部时钟发生设备输出的时钟信号CLK1接口和一个地信号GND接口;电源输入接口结构2包括一个外部电源输出设备输出的电源信号V1接口和一个地信号GND接口。
图7是本发明具体实施例中仿真卡模拟真实卡工作情况时的设置、连接。在模拟真实卡工作情况的测试、认证过程中,CLK和Vp选择读写机具提供的CLK2和V2,即仿真卡片使用的就是来自读写机具的时钟信号CLK2和电源V2。时钟配置跳线结构3选择跳线连接CLK输出接口和CLK2输入接口,电源配置跳线结构4选择跳线连接Vp输出接口和V2输入接口。该状态与真实IC卡的使用状态一致。
图8是本发明具体实施例中仿真卡拉偏时钟、电源测试时的设置、连接。拉偏测试过程中,CLK和Vp选择外部发生设备提供的CLK1和V1,仿真卡使用的就是来自外部时钟发生设备的时钟信号CLK1和来自外部电源输出设备的电源V1。外部时钟发生设备输出的时钟信号CLK1连接到仿真卡上的时钟输入接口结构1,外部电源输出设备输出的电源信号V1连接到仿真卡上的电源输入接口结构2,时钟配置跳线结构3选择跳线连接CLK输出接口和CLK1输入接口,电源配置跳线结构选择跳线连接Vp输出接口和V1输入接口。CLK1和V1的特征参数可以按照要求进行调整,通过调整外部时钟发生设备7和外部电源输出设备8输出的时钟和电源的特征参数,即可实现拉偏仿真卡工作时钟或电源特征参数,测试、认证COS程序的目的了。
综上所述,本发明在仿真卡上通过几组跳线的配置、输入接口的使用,使同一仿真卡既可以以最接近真实卡片的状态进行测试、认证,也可以在符合ISO7816协议规定的范围内不同的时钟、电源特性下进行拉偏测试。

Claims (5)

1、一种智能卡仿真卡,与外部时钟发生设备和外部电源输出设备相连或与读写机具相连,其特征是,包括仿真芯片、EPROM、时钟配置跳线结构、电源配置跳线结构、时钟输入接口结构、电源输入接口结构,其中,
所述的时钟输入接口结构将外部时钟发生设备输出的时钟信号传输至所述的时钟配置跳线结构;
所述的电源输入接口结构将传输外部电源输出设备输出的电源信号传输至所述的电源配置跳线结构;
所述的时钟配置跳线结构将接受的外部时钟发生设备输出的时钟信号或读写机具发出的时钟信号传输至所述的仿真芯片;
所述的电源配置跳线结构将接受的外部电源输出设备输出的电源信号或读写机具提供的电源信号传输至所述的仿真芯片。
2、如权利要求1所述的智能卡仿真卡,其特征是,所述的时钟输入接口结构包括一个外部时钟发生设备输出的时钟信号接口和一个地信号接口。
3、如权利要求1所述的智能卡仿真卡,其特征是,所述的电源输入接口结构包括一个外部电源输出设备输出的电源信号接口和一个地信号接口。
4、如权利要求1所述的智能卡仿真卡,其特征是,所述的时钟配置跳线结构包括两个仿真卡所使用的时钟信号输出接口、一个外部时钟发生设备输出的时钟信号输入接口和一个读写机具发出的时钟信号输入接口。
5、如权利要求1所述的智能卡仿真卡,其特征是,所述的电源配置跳线结构包括两个仿真卡所使用的电源输出接口、一个外部电源输出设备输出的电源信号输入接口和一个读写机具提供的电源信号输入接口。
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