DE2840325A1 - Anordnung zum verbuchen von vorbestimmten gleichartigen einheiten - Google Patents

Anordnung zum verbuchen von vorbestimmten gleichartigen einheiten

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DE2840325A1 DE19782840325 DE2840325A DE2840325A1 DE 2840325 A1 DE2840325 A1 DE 2840325A1 DE 19782840325 DE19782840325 DE 19782840325 DE 2840325 A DE2840325 A DE 2840325A DE 2840325 A1 DE2840325 A1 DE 2840325A1
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Description

- 4- Patentanwälte 2 8 4 O ο 2 O
Dipl.-Ing. Dipl.-Chem. Dipl.-Ing.
E. Prinz - Dr. G. Hauser - G. Leiser
Ernsbergerstrasse 19
8 München 60
14. September 1978
COMPAGFIE INTERNATIONALE POUR L'INFORMATIQUE CII- HONEYWELL BITLL
94» Avenue Gambetta
75020 PARIS / Frankreich
Unser Zeichten: C 3199
Anordnung zum Verbuchen von vorbestimmten gleichartigen Einheiten
Die Erfindung bezieht sich auf eine Anordnung zum Verbuchen von vorbestimmten gleichartigen Einheiten mit Hilfe eines Informationsträgers und mit Hilfe von externen Einrichtungen zum Einsohreiben und/oder Verwenden der Informationen, und insbesondere auf eine Anordnung dieser Art, wie sie in der älteren Patentanmeldung P 28 14 003.6 beschrieben ist.
Anordnungen dieser Art bestehen aus einem Informationsträger, der eine Anfangsmenge enthält und dazu bestimmt ist, Größen zu registrieren, die empfangenen oder erbrachten Leistungen entsprechen, einem Gerät zum Einschreiben der Anfangsmenge in den Informationsträger, einem Gerät, mit welchem in dem Informationsträger die verfügbare Menge um eine Größe geändert werden kann, die der gewünsohten oder
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empfangenen Leistung entspricht, deren Erbringung durch das Gerät freigegeben ist, und ein Verbindungssystem zwischen dem Informationsträger und diesen Geräten.
Solche Anordnungen haben den Zweck, Unterlagen für Transaktionen oder für die Registrierung zu schaffen, die ganze Werte von Einheiten registrieren können und für die Erfassung und Verbuchung der Daten der durchgeführten Transaktion oder Registrierung zu dienen.
Bei der in der zuvor erwähnten älteren Patentanmeldung beschriebenen Anordnung ist der Informationsträger insbesondere beispielsweise durch eine Karte gebildet, auf der in codierter Form eine bestimmte Menge von gewünschten Leistungen in Form einer gewissen Anzahl von gleiohen getrennten Einheiten aufgezeichnet ist.
In dem Zeitpunkt, in welchem sich der Benutzer eine Karte verschafft, enthält dieser also in ihrem Speicher einen bestimmten Kredit, der im Verlauf der Benutzung geändert werden kann und somit vom Anfangswert auf den Wert Null geht.
Da der Speicher der Karte nicht wiederverwendbar ist, kann die Karte, sobald sie leer ist, nicht mehr benutzt werden, und sie muß von dem Benutzer zurückgegeben werden, wenn dieser sich eine neue Karte besohafft.
Wenn die Karte für eine große Menge von Leistungen ausreichen soll, kann der in die Menge eingeschriebene Anfangswert sehr groß werden, was beim Kauf der Karte eine beträchtliche Investition erfordert.
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Damit sioti die Karte besser rentiert und leichter zugänglich ist, ist es daher erwünscht, die Möglichkeit vorzusehen, sie abschnittsweise gültig zu machen.
Aufgabe der Erfindung ist die Schaffung einer Anordnung, welche ein solches "Auffüllen" ermöglicht und dennoch eine sehr große Sicherheit gegen einen möglichen Betrug gewährleistet.
Nach der Erfindung ist eine Anordnung zum Verbuchen von vorbestimmten gleichartigen Einheiten mit Hilfe eines Informationsträgers und mit Hilfe von externen Einrichtungen zum Einschreiben und/oder Verwenden der Informationen, wobei der Informationsträger einen Speicher, Schaltungen zur Steuerung des Speichers und Einrichtungen zum vorübergehenden Koppeln des Informationsträgers mit den Einschreib- und/oder Verwendungseinriohtungen enthält, die durch Einrichtungen zum Lesen und Schreiben von Daten in den Speicher gebildet sind, wobei der Speicher des Informationsträgers in codierter Form Informationen über den Gebrauoh, für den der Informationsträger bestimmt ist, über die Einheit, in der die ausgeführten Operationen verbucht werden, und die Anzahl der verfügbaren Einheiten enthält, und wobei die Einschreib- und/oder Leseeinrichtungen Einrichtungen enthalten, die dazu dienen, in den Speicher des Informationsträgers die Anzahl der vom Besitzer des Informationsträgers gewünschten oder empfangenen Einheiten einzuschreiben, dadurch, gekennzeichnet, daß der Speicher in drei Teile unterteilt ist, nämlich einen Teil, in dem die Informationen über die Einheiten und die Ordnungsnummer der Karte gespeichert sind, ein Preigabefeld, zu dem man Zugriff durch, einen vorbestimmten Schlüssel hat, der im Informationsträger enthalten ist und nur durch die Einschreib- und Lesevorrichtungen des Speichers
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des Informationsträgers zugänglich ist, und einen dritten Teil, welcher der Speicherung der Einheiten zugeteilt ist und in Zonen unterteilt ist, die individuell freigegeben werden können.
Mit der erfindungsgemäßen Anordnung kann der Informationsträger für eine oder mehrere Zonen freigegeben werden, und er kann dann später für neue Zonen freigegeben werden, bis die Gesamtkapazität des Speiohers des Informationsträgers erschöpft ist.
Da im Terlauf der Lebensdauer eines Informationsträgers die Möglichkeit besteht, weitere Zonen des Speichers freizugeben, müssen daher Betrugsversuche verhindert werden, die darin bestehen würden, weitere Zonen des Speichers außerhalb der für diesen Zweck vorgesehenen Einsohreibgeräte freizugeben. Diesem Zweck dient der im Informationsträger vorgesehene Schlüssel.
Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels, das in der Zeichnung dargestellt ist. In der Zeichnung zeigen:
Pig. 1 das Organisationsschema des Informationsgehalts eines Informationsträgers bei der Anordnung nach der Erfindung,
Pig. 2 das allgemeine logikschema der auf dem Informationsträger angebrachten Schaltungen und eines Teils der Schaltungen der Einrichtungen zum Beschreiben und/oder Benutzen des Informationsträgers,
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Pig. 3 ein genaueres Logikschema des Adressengenerators der Anordnung von Tig. 2,
Pig. 4 ein genaueres Logikschema der Schaltungen des Informationsträgers,
Pig. 5 ein. genaueres Logikschema des Schlüaselgenerators der Anordnung von Pig. 2,
Pig. 6 ein genaueres Logikschema des Adressengenerators der Anordnung von Pig. 4,
Pig. 7 Diagramme der Zyklussignale für das Einsohreiben oder Lesen des Informationsinhalts des Informationsträgers,
Pig. 8 Diagramme der Phasensignale für das Einschreiten oder Lesen des Informationsinhalts des Informationsträgers und
Pig. 9 die Unterteilung einer Zone, die es ermöglicht, jedem Bit verschiedene Werte zuzuordnen.
Pig. 1 zeigt das Schema der Organisation des Informationsinhalts eines Informationsträgers, beispielsweise einer Karte. Der Informationsinhalt hat Binärform.
Am Kopf der Karte ist bei 1 die Identifizierungscodegruppe der Karte eingeschrieben, welche die Benutzung der Karte in geeigneten Auswertegeräten ermöglicht. Bei 2 ist die Codegruppe eingeschrieben, welohe bei einer gegebenen Benutzungsart die Identifizierung des der Krediteinheit zugeordneten Wertes ermöglicht.
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Bei 3 ist eine Dienst- oder Ordnungsnummer aufgezeichnet, weiche die Identifizierung der Karte erlaubt.
Diese drei Codegruppen 1, 2 und 3 sind unveränderlich, d.h.., daß sie nicht manipulierbar sein dürfen, um eine bestimmte, von einem Auswertegerät anerkannte Codegruppe in eine andere Codegruppe umzuwandeln, die gleichfalls von dem Gerät anerkannt wird, aber einer anderen Art von Leistungen zugeordnet ist.
Zu diesem Zweck werden für diese Codegruppen Felder von η Bits benutzt, in denen der Übergang von einem Zustand jedes Bits in den anderen Zustand irreversibel ist.
]für genauere Einzelheiten einer solchen Codierung kann auf die zuvor erwähnte ältere Patentanmeldung Bezug genommen werden.
Bei 4 befindet sich ein Freigabefeld für die Freigabe einer gewissen Anzahl von Zonen, die von 1 bis Z numeriert sind.
Im Freigabefeld 4 sind Z Bits zusammengefaßt, die von 1 bis Z numeriert sind und jeweils einer der Zonen 1 bis Z entsprechen.
Durch den irreversiblen Übergang eines der Bits des Freigabefelds 4 auf den Zustand 1 wird die entsprechende Zone freigegeben. TJm die verwendung der Karte vielseitiger zu machen, haben die Bits der verschiedenen Zonen 1 bis Z nicht die gleichen Werte.
Beispielsweise kann in einer Zone das Bit verschiedene Einheitswerte annehmen, je nach seiner Funktion in der Zone;
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gemäß Fig. 9 hat ein Bit in der Unterzone 1 den Wert U, ein Bit in der Unterzone 2 den Wert 5U, ein Bit in der Unterzone 3 den Wert 1OU, ein Bit in der Unterzone 4 den Wert 2OU, ein Bit in der Unterzone 5 den Wert 5OU und ein Bit in der Unterzone 6 den Wert 100U.
Das Freigabefeld 4 hat die Aufgabe, der Verwendungsmaschine für die Karte die zu verwendende Zone oder die zu verwendenden Zonen (1 bis Z) anzugeben, wobei der Ausdruck "Verwendung einer Zone" bedeutet, daß ein oder mehrere Bits der betreffenden Zone unter der Steuerung der VerwendungB-mascliine vom Zustand 0 in den Zustand 1 gebracht werden.
Wie bei der Anordnung nach der zuvor erwähnten älteren Patentanmeldung erfolgt der Übergang der Bits der veränderbaren Zone oder Zonen des Speichers der Karte bei der Verwendung der Karte in irreversibler Weise vom Zustand 0 in den Zustand 1.
Wenn die veränderbaren Zonen erschöpft sind, kann die Karte dadurch erneut benutzbar gemaoht werden, daß die Verwendung von einer oder mehreren weiteren verbleibenden Zonen der Karte zugelassen wird; dieser Vorgang erfolgt daduroh, daß die Karte in eine geeignete Einschreibmaschine oder Kreditier ungsma so hine eingeführt wird.
Um jede Möglichkeit eines Betrugs zu verhindern, wird die Adresse des Freigabebits der Karte von der Kreditierungsmaschine in chiffrierter Form zu der Karte geschickt, wobei die Chiffrierung durch einen Schlüssel erfolgt, der mit dem in der Karte verbleibenden Sohlüssel identisch ist. Dieser Schlüssel findet sich in der Kreditierungsmasohine in einem Speicher, der durch die Dienst- oder Ordnungsnummer an der Stelle 3 geschützt ist.
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Pig. 2 zeigt das allgemeine Iiogikschema der Anordnung. Die Karte enthält einen programmierbaren Speicher 10 des Typs PROM (programmierbarer Festspeicher), der durch einen zyklischen Adressengenerator 11 adressiert wird, der Synohronisationssignale von einem Taktgenerator (Signal H) empfängt, der in der Einschreibmaschine oder Verwendungsmaschine für die Karte liegt.
Der Speicher 10 steht mit den äußeren Schaltungen über eine Eingangsklemme EM und eine Ausgangsklemme SM in Verbindung.
Der Eingang EM empfängt das von der Masohine stammende Signal S, das auch an eine Antivalenz-Schaltung 12 angelegt wird, deren zweiter Eingang mit dem Ausgang eines Umlauf-Schieberegisters 15 verbunden ist, das die Aufgabe hat, einen Codierschlüssel C zu liefern.
Der Ausgang der Antivalenz-Schaltung 12 ist mit dem Adressengenerator 11 verbunden.
Der Ausgang SM des Speiohers 10 ist mit dem Adressengenerator 11 und über einen Sohaltungsblock 24 mit der leitung verbunden, welche die Karte mit der Masohine verbindet und die Signale E und S führt, wobei E das von der Karte abgegebene und für die (Einschreib- oder Verwendungs-)Maschine bestimmte Signal ist.
An den Adressengenerator 11 ist ein Generator 14 für Zyklus- und Phasensignale (Kontrollsignale) angeschlossen, der später erläutert wird.
Die Maschine enthält außer den für das Beschreiben und Lesen der Karte bestimmten Schaltungen, die nicht dargestellt sind, aber mit den in der zuvor erwähnten älteren
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Patentanmeldung dargestellten und beschriebenen Schaltungen identisch sind, ein Umlauf-Schieberegister 15, das dazu bestimmt ist, einen Schlüssel M gemäß den durch die Dienstoder Ordnungsnummer 3 der Karte gelieferten Angaben zu erzeugen. Dieses Schieberegister 15 ist mit einer Antivalenz-Schaltung 16 verbunden, von der ein zweiter Eingang die von der Maschine gebildeten Adressen empfängt und dessen Ausgang mit der die Signale E und S führenden Leitung verbunden ist. Die Maschine enthält ferner einen Speicher 67, der an die Leitung E/S angeschlossen ist und zur Speicherung der bei jeder Transaktion in der Karte abgelesenen Informationen bestimmt ist. Das für die Synchronisation des Informationsaustauschs zwischen der Karte und der Maschine notwendige Taktsignal H wird von einem Taktgeber geliefert.
Pig. 3 zeigt ein genaueres Schaltbild des Adressengenerators 11 von Pig. 2.
Der Adressengenerator enthält einen Komparator 17» der die AusgangsSignaIe eines Registers 18 für die effektive Adresse und eines Registers 19 für die ankommende Adresse empfängt. ·
Das Register 18 ist an den Ausgang SM des Speichers 10 angeschlossen, und das Register 19 ist an die Antivalenz-Schaltung 12 angeschlossen.
Der Ausgang des Komparators 17 ist mit einem Wähler 20 verbunden, der außerdem das Ausgangssignal des Registers empfängt und die Aäressen Aq bis A^q erzeugt.
Pig. 4 zeigt ein genaueres Logikschema der Schaltungen der Karte von Pig. 2
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Dieses Schaltbild zeigt wieder den Speicher 10, den Adressengenerator 11, den Schlüsselgenerator 21, den Zyklus- und Phasensignalgenerator 14 sowie einen Schaltungsblock 22, der die Versorgungsspannung Y^ für die digitalen Schaltungen der Zarte und die Versorgungsspannung V2 für den Speicher 10 sowie das Rückstellsignal RAZ liefert, das durch einen Inverter 23 in ein Signal RAZ umgeformt wird.
Der Generator 14 ist durch ein Schieberegister gebildet, das die Zyklussignale 01 bis C5 (Pig· 7) und die Phasensignale φϊ, <p2, ψ3, <p4- und ψ7 (Fig. 7 und 8) liefert, während die Phasensignale φ5 und ψβ von dem Adressengenerator 11 erzeugt werden (Fig. 6).
Der Ausgang SM des Speichers 10 ist mit der die Signale E und S führenden Verbindungsleitung über eine UND-Schaltung 24 verbunden, die durch die Zyklussignale 01, C3 und C5 freigegeben wird.
Der Speicher 10 hat einen Schreibsteuereingang CE, der mit einem Sohaltungsblock 25 verbunden ist, der eine UND-Sohaltung 26 und zwei NAND-Sohaltungen 27 und 28 enthält, welche die Signale C4, ψΊ bzw. 02, φ5 empfangen.
Der Schlüsselgenerator 21 empfängt die Signale <?1, <p3, 02, H und RAZ, und der Adressengenerator 11 empfängt die Signale φ1, φ2, Ψ3, <p4, C2, H, RAZ und RAZ sowie das von der (Einschreib- und Verwendungs-)Maschine stammende Signal S; er gibt außer den Adressenbits Aq bis A10 das Signal φ5 ab.
Fig. 5 zeigt ein genaueres Logikschema des Schlüsselgenerators 21 von Fig. 4. Der Schlüsselgenerator enthält einen Schaltungsblock 30, der den digitalen Zustand der Anschlußklemmen A, B, 0, D von zwei Schieberegistern 31 und 32 bestimmt, die den Sohlüssel 0 festlegen.
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Die Steuerung des Schlüsselgenerators erfolgt durch eine NAND-Schaltung 33, welche die Signale 02 und φΛ empfängt, und durch eine ODER-Schaltung 34, welche die Signale C2, tp3 und H über eine UKD-Schaltung 35 sowie das Ausgangssignal der NAHD-Schaltung 33 über einen Inverter 36 und eine vom Taktsignal H freigegebene UlCD-Sohaltung 37 empfängt.
Fig. 6 zeigt ein genaueres logikschema des Adressengenerators 11 von Pig. 1. Der Adressengenerator enthält einen Zähler, der durch die Register 41, 42, 43 gebildet ist und die Aufgabe hat, die Adressen Aq bis A10 zu erzeugen.
Die Sohaltungsblöcke 44, 45 und 46 sind Register, die die Aufgabe haben, einerseits die effektive Adresse des freizugebenden Bits zu empfangen, und andererseits die vom Komparator 51 gebildete ankommende Adresse. Dem Komparator 17 von Fig. 3 entsprechen die beiden bistabilen Kippschaltungen 47 und 48, die den Zähler 41, 42, 43 über eine UND-Schaltung 49 steuern, die durch das Signal C2 freigegeben wird. Die Kippschaltung 47 wird durch eine Antivalenz-Sohaltung 50 gesteuert, die einerseits mit dem Ausgang Qc des Registers 46 und andrerseits mit dem Ausgang einer weiteren Antivalenz-Schaltung 51 verbunden ist, die das an den Eingang EM des Speichers 10 angelegte Signal empfängt und vom Schlüsselsignal C freigegeben wird.
Das Ausgangssignal der Antivalenz-Schaltung 51 steuert auch die Register 44 bis 46.
Die Kippschaltung 48 wird durch eine UND-Schaltung 52 gesteuert, welche die Signale H, C2 und ψ4 empfängt. Die Kippschaltungen 47 und 48 werden durch eine UND-Schaltung
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auf Null zurückgestellt, die durch das Signal RAZ freigegeben wird und das Ausgangesignal einer UND-Schaltung 54 empfängt, an deren Eingänge die Signale <p1 und C2 angelegt sind.
Die Register 44 bis 46 werden durch das Signal RAZ auf Null zurückgestellt, und die Rückstellung der Zähler 41 bis 43 auf Null erfolgt durch eine UND-Schaltung 55, die das Signal RAZ und das Ausgangesignal einer UND-Sohaltung empfängt, an die die Signale H und ψβ angelegt sind.
Die Steuerung der Übertragung des Inhalts der Register 44 bis 46 in die Zähler-Register 41 bis 43 erfolgt durch eine Reihe von ODER-Schaltungen 57, die von der UND-Sohaltung freigegeben werden, sowie unter der Steuerung durch eine NAND-Schaltung 58, an welche die Signale 02 und ψ5 angelegt sind.
Die Portschaltung der Bits in den Schieberegistern 44 bis 46 wird durch eine ODER-Schaltung 59 gesteuert, die einerseits das Ausgangssignal einer UND-Sohaltung 56 empfängt, an welche die Signale 02, φ3 und H angelegt sind, und andererseits das Ausgangssignal einer UND-Schaltung 61, die durch das Signal H freigegeben wird und das (invertierte) Ausgangssignal einer NAND-Schaltung 62 empfängt, die durch die Signale G2 und φ2 freigegeben wird und das Ausgangssignal vom Ausgang SM des Speichers nach Invertierung empfängt.
Der Ausgang der NAND-Schaltung 62 dient auch zur Beschickung der Register 44 bis 46.
Schließlich erzeugt der Adressengenerator 11 die Phasensignale φ 5 und φ6 mit Hilfe von zwei bistabilen Kippschaltungen 63 und 64 unter der Steuerung durch die Signale 02 und (/'4.
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Fig. 8 zeigt die Phasensignale ?>1 bis <p6, wobei das Taktsignal H entsprechend der Beschreibung in der erwähnten älteren Patentanmeldung das von der (Einschreib- oder Verwendungs-)Masohine gelieferte Signal ist.
Pig. 7 zeigt die Zyklussignale CM bis C5 sowie das Phasensignal ψΐ.
Die dargestellten und zuvor beschriebenen Anordnungen arbeiten in folgender Weise, gleichgültig, ob es sich um das Beschreiben der Karte (Einschreiben des Kredits in den Speicher der Karte) oder um eine Verwendung der Karte (Eintragen einer Belastung in den Speicher) handelt, wobei die Operationen in fünf Zyklen C1 bis C5 ablaufen.
Im Zyklus C1 erfolgt das Lesen des Speichers 10 der Karte, wobei im Verlauf dieses Zyklus der ganze Speicher abgelesen wird, einschließlich der nicht freigegebenen Zonen.
Im Zyklus C2 erfolgt das Einsohreiben in die Freigabezone (Freigabefeld für die Zonen 1 bis Z).
Wenn ein Kredit in eine oder mehrere Zonen des Speichers der Karte eingebracht werden soll, werden ein oder mehrere Bits des Freigabefelds 4 vom Zustand O in den Zustand 1 gebracht.
Wenn beispielsweise die Zonen 1, 2, 3 und 4 verwendet werden sollen, bringt die Einschreibmaschine die vier ersten Bits des Felds 4 in den Zustand 1.
Wenn dagegen die Karte belastet werden soll, bringt die Verwendungsmaschine die Bits, die dem zu belastenden Wert entsprechen, in der oder den verfügbaren (veränderbaren) Zonen auf den Wert 1.
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Die Adresse des einzuschreibenden Bits wird von der (Einschreib- oder Verwendungs-)Masehine gesendet. Diese Adresse wird nicht im Klartext abgegeben, sondern nach Chiffrierung durch den Schlüsselgenerator 15 (Pig· 2).
In der Karte (Fig. 3) wird die Adresse dechiffriert (in 12) und (Komparator 17) mit der Adresse des einzuschreibenden Bits (Register 18) verglichen. Wenn die beiden Adressen identisch sind, wird das Bit eingeschrieben (Wähler 20), und wenn sie verschieden sind, wird das letzte Bit des Speichers eingeschrieben. Diese Anomalie wird später von der Verwendungsmaschine entdeckt, was die Zurückweisung der Karte verursacht.
Der Zyklus 03 ist ein Lesezyklus, der dem Zyklus C1 gleich ist.
Der Zyklus 04 ist ein Einschreibzyklus, in dessen Verlauf die Felder 1, 2, 3 und 4 geschützt sind und nur die Zonen 1 bis Z zugänglich sind.
Schließlich ist der Zyklus 05 ein Lesezyklus, der dem Zyklus G1 gleich ist.
Es soll nun der Vorgang des Einschreibens eines gewissen Kredits in die Karte im einzelnen beschrieben werden.
Nachdem die Karte eingeführt ist und die Verbindungen hergestellt worden sind, wird der Zyklus 01 durch das Erscheinen des Signals RAZ (Fig. 7) ausgelöst. Er erstreckt sich über einen vollständigen Zyklus (2048 Bits) der Adressierung des Speichers 10 der Karte (Lesen der Karte).
Alle Lesedaten (Signal E) werden zu der Kreditmaschine übertragen. Wenn irgendeine Anomalie festgestellt wird, wird die Karte zurückgewiesen.
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Ea aei nun angenommen, daß die Karte bereits benutzt worden ist, so daß ihre Felder 1, 2, 3 bereits beschrieben sind, und daß sie "nachgefüllt" werden soll.
Am Ende des Zyklus G1 erscheint das Signal C2 (Fig. 7 und 8). Der Zyklus G2 ist ein kurzer Zyklus von 141 Perioden des Taktsignals H für das Einschreiben in das Freigabefeld 4 des Speichers der Karte.
Dieses Einschreiben ist möglich, weil die Maschine die Ordnungsnummer 3 kennt, die ihr von der Karte im Verlauf des Zyklus C1 mitgeteilt worden ist. Diese Ordnungsnummer ergibt den zu verwendenden Schlüssel.
Das ankommende Signal hat den Zweck? der Karte, nach Vergleich mit dem Signal des Schlüsselgenerators 21, die Adresse des nächsten Freigabebits anzugeben, das in das Freigabefeld 4 einzuschreiben ist.
Fenn das Signal <p2 erscheint, wird das Freigabefeld 4 gelesen. Die Feststellung des ersten Bits mit dem Wert Null in diesem Feld 4 verursacht die Eingabe der Adresse dieses Bits in die Register 44 bis 46.
Während der Phase φ3 des Zyklus 02 empfängt die Karte die Adresse des einzuschreibenden Freigabebits, wobei der Empfang mit dem höchsten Stellenwert voran erfolgt.
Wenn während der Phase φ 3 keine Differenz entdeckt wird, bleibt die Kippschaltung 47 im Zustand 0. Wenn eine Differenz festgestellt wird, geht die Kippschaltung 47 in den Zustand 1.
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Wenn in der Phase ψ 4 die Kippsohaltung 47 im Zustand O ist, bleibt die Kippschaltung 48 im Zustand O; ist dagegen die Kippschaltung 47 im Zustand 1, so geht auch die Kippschaltung 48 in den Zustand 1. Während der Phase ψ 3 wird der Inhalt der Register 31-32 elfmal im Kreis verschoben. Diese Umlaufverschiebung erzeugt den Schlüssel C, der zum Adressengenerator 11 geschickt wird.
Während der Phase ψ5 wird der Inhalt der Register 44 bis 46 im Zähler 41 bis 43 kopiert, wenn die Kippschaltung 48 im Zustand 0 ist. Wenn dagegen die Kippschaltung 48 im Zustand 1 ist, wird der Zähler 41 bis 43 mit 11 Bits des Wertes 1 beschickt.
Während der Phase ψβ wird der Zähler 41 bis 43 auf Null zurückgestellt.
Wenn im Verlauf der Phase <p3 der Vergleich zwischen der wirklichen Adresse des einzuschreibenden Bits und der von der Maschine gelieferten Adresse eine Differenz ergibt, wird das letzte Bit des Speichers während der Phase φ5 auf 1 gebracht. Dies ist im oberen Teil von Fig. 8 auf der Höhe der Taktsignale H und der Speicheradressen dargestellt. Im Fall einer richtigen Adressierung wird (beispielsweise) das 67. Bit des Freigabefelds des Speichers adressiert. Im Fall einer unrichtigen Adressierung wird das 2047. Bit adressiert.
Die Adressierung des 2047. Bits drückt somit einen Betrugsversuch aus, der von der Verwendungsmaschine leicht entdeckt wird. Da die Wahrscheinlichkeit für einen Betrüger (der den Schlüssel C nicht kennt), ein Freigabebit richtig einzustellen, gleich 1 : 2048 ist, weist das System eine große Sicherheit gegen Betrugsversuche auf.
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Das Ende des Zyklus 02 löst den Zyklus 03 aus, der ein Lesezyklus ist.
Im Verlauf des Zyklus 04 sind die Felder 1, 2, 3 und 4 der Karte geschützt, und nur die Zonen 1 bis Z sind zugänglich., wenn die phase φ7 erscheint. In diesem Augenblick werden die Bits der betroffenen Zonen auf 1 gebracht.
Wenn der ganze Speicher der Karte am Ende des Zyklus 04 adressiert worden ist, erscheint der Zyklus C5> der ein Lesezyklus ist.
Sobald der Speioher vollständig abgelesen worden ist, ist der Zyklus der Operationen beendet.
Die Kreditmaschine kann die Ordnungsnummern 3 der auf diese Weise kreditierten Karten registrieren; diese Möglichkeit erlaubt die Kontrolle gewisser zweifelhafter Karten. Zu diesem Zweck enthält sie einen nicht flüchtigen Speioher (65 in Pig. 2), zu dem die Bedienungsperson mit Hilfe einer bei 66 (Pig. 2) synchronisierten Identifizierungs-Codegruppe Zugriff hat. Wenn dieser Speioher mit der Ordnungsnummer einer Karte adressiert wird, liefert er zu dem Schlüsselregister 15 der Kreditmaschine den zu verwendenden Schlüssel.
Sobald die Karte ordnungsgemäß kreditiert worden ist, kann sie in jeder geeigneten Verwendungsmaschine benutzt werden.
Nach dem Einbringen der Karte und der Herstellung der Verbindungen laufen die gleichen Zyklen 01 bis 05 wie bei der Kreditmaschine ab.
Die Verwendungsmaschine hat die Aufgabe, die Karte au belasten, d.h. die Bits, die dem zu belastenden Wert entsprechen, in der oder den Verwendungszonen auf 1 zu bringen.
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Im Zyklus C1 wird der Speicher der Karte abgelesen.
Während des Zyklus 02 verlangt die Verwend ungsma so h.ine das Einschreiben von Ziffern O in das Freigabefeld des Speichers der Karte an den betreffenden Bitadressen, und nicht mehr das Einschreiben von Ziffern 1, wie im JTaIl der Kreditierung. Diese Einschreib-Anforderung hat keine Auswirkung auf den Speicher, da die bereits auf den Wert 1 gebrachten Bits irreversibel sind und die bereits im Zustand O befindlichen Bits nur in diesem Zustand bleiben können. Die von der Maschine abgegebenen Adressen können daher beliebig sein.
Der Zyklus 03 ist ein Lesezyklus, der dem Zyklus C1 gleich ist.
Im Verlauf des Zyklus 04, der ein Einschreibzyklus ist, sind die Felder 1, 2, 3 und 4 geschützt und nur die vom Freigabefeld 4 ermächtigten Zonen oder Unterzonen sind für die Belastungsmaschine zugänglich, die dann Ziffern 1 einschreibt.
Schließlich ist der Zyklus 05 ein Lesezyklus, der dem Zyklus 01 gleich ist.
Falls ein Betrugsversuch stattgefunden hat, ist, wie zuvor zu ersehen war, das letzte Bit des Speichers der Karte in den Zustand 1 gebracht worden. Wenn eine solche Karte in eine Verwendungsmasohine eingebracht wird, wird im ersten Lesezyklus C1 im Speicher 67 festgestellt, daß das letzte Bit des Speichers den Wert 1 hat, und die Karte wird zurückgewiesen.
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Claims (6)

  1. Patentanwälte Dipl.-lng. 2840325 Dipl.-lng. Dipl.-Chem. G. Leiser E. Prinz Dr. G. Hauser Ernsbergerstrasse 19 8 München 60
    14. September 1978
    GOMPAGNIE IHTERNATIOFAItE POUR L1 INPORMATIQUE CII- HONEIWELI. BULL
    94-, Avenue Gambetta
    75020 PARIS / Frankreich.
    Unser Zeichen: G 3199
    Patentansprüo he
    Anordnung zum Verbuchen von vorbestimmten gleichartigen Einheiten mit Hilfe eines Informationsträgers und mit Hilfe von externen Einrichtungen zum Einsohreiben und/ oder Verwenden der Informationen, wobei der Informationsträger einen Speicher, Schaltungen zur Steuerung des Speichers und Einrichtungen zum vorübergehenden Koppeln des Informationsträgers mit den Einschreib- und/oder Verwendungseinrichtungen enthält, die durch Einrichtungen zum Lesen und Schreiben von Daten in dem Speicher gebildet sind, wobei der Speioher des Informationsträgers in codierter Porm Informationen über den Gebrauch, für den der Informationsträger bestimmt ist, über die Einheit, in der die ausgeführten Operationen verbucht werden, und die Anzahl der verfügbaren Einheiten enthält, und wobei die Einschreib- und/oder Leseeinrichtungen Einrichtungen enthalten, die dazu dienen, in den Speicher des Informationsträgers die Anzahl der vom Besitzer des Informationsträgers gewünschten oder empfangenen Einheiten einzuschreiben,
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    ORIGINAL INSPECTED Lei/Gl
    dadurch gekennzeichnet, daß der Speicher in drei Teile unterteilt ist, nämlich einen Teil, in dem die Informationen über die Einheiten und die Ordnungsnummer der Karte gespeichert sind, ein Preigabefeld, zu dem man Zugriff durch einen vorbestimmten Schlüssel hat, der im Informationsträger enthalten iat und nur duroh die Einschreib- und Lesevorrichtungen des Speichers des Informationsträgers zugänglich ist, und einen dritten Teil, welcher der Speicherung der Einheiten zugeteilt ist und in Zonen unterteilt ist, die individuell freigegeben werden können.
  2. 2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eine der Zonen, in der die Informationen über die Einheiten gespeichert sind, in mehrere Unterzonen unterteilt ist, von denen eine Unterzone Elementareinheiten und die anderen Unterzonen Vielfachen oder Submultiblen der Elementareinheiten zugeordnet aind, und daß jeder dieser Unterzonen eine Freigabezone im Innern des Freigabefeldes entspricht.
  3. 3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Informationsträger einen Adressengenerator enthält, der mit dem Speicher des Informationsträgers und mit einem Kontrollsignalgenerator verbunden ist, daß der Adressengenerator Informationen einerseits von den Schreib- und Leseeinrichtungen des Speichers und andererseits von einem im Informationsträger enthaltenen Schlüsselgenerator empfängt, und daß die Schreib- und Leseeinrichtungen ebenfalls einen Schlüsselgenerator enthalten, der in der Lage ist, den Schlüssel des Informationsträgers zu rekonstruieren, und der die Aufgabe hat, die für den Informationsträger bestimmten Informationen zu codieren.
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  4. 4. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Adressengenerator ein Adressenregister für ankommende Adressen enthält, das mit dem Sohlüsselgenerator des Informationsträgers und mit dem Eingang des Speichers verbunden ist, ein Adressenregister für effektive Adressen, das mit dem Ausgang des Speichers verbunden ist, einen Komparator, der mit den beiden Adressenregistern verbunden ist, und einen Wähler, der mit dem Komparator verbunden ist und so ausgebildet ist, daß er die Verbindung zwischen dem Ausgang des Adressenregisters für ankommende Adressen und den Adresseneingängen des Speichers herstellen kann.
  5. 5. Anordnung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß im Fall der Nichtübereinstimmung zwischen der effektiven Adresse und der von den Einschreibeinrichtungen des "Speichers empfangenen Adresse der Adressengenerator die letzte Zelle des Speichers adressiert.
  6. 6. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5» dadurch gekennzeichnet, daß die Einschreibeinrichtungen einen Speicher enthalten, der zur Speicherung des Schlüssels der Informationsträger bestimmt ist.
    109813/0931
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