KR20030051651A - 유니버설 시리얼 버스 스마트 카드 트래픽 신호 전송 방법및 디바이스 - Google Patents

유니버설 시리얼 버스 스마트 카드 트래픽 신호 전송 방법및 디바이스 Download PDF

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에스티 마이크로일렉트로닉스
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Abstract

유니버설 시리얼 버스(USB) 포트 및 USB 스마트 카드 사이의 성공적인 전달을 검출하고 USB 트랜잭션 동작의 표시를 제공하는 신호를 발생시키는 방법 및 디바이스가 개시되어 있다. 이러한 USB 트랜잭션 동작 신호는 USB 트랜잭션 동작에 따라 변조되며 본 발명의 바람직한 실시예에서는 발광 다이오드(LED)를 구동시킨다. USB 스마트 카드의 내부에 존재하는 카운터는 사용자에게 감지될 수 있도록 트랜잭션 동작 신호를 스케일링한다. LED를 통한 전류가 USB 트랜잭션 동작에 의존하기 때문에, LED의 밝기는 USB 트랜잭션 동작에 따라 변한다. LED는 전류 미러 싱크 또는 소오스로부터, 또는 전류 스위치 싱크 또는 소오스로부터 구동될 수 있다.

Description

유니버설 시리얼 버스 스마트 카드 트래픽 신호 전송 방법 및 디바이스{METHOD AND DEVICE FOR UNIVERSAL SERIAL BUS SMART CARD TRAFFIC SIGNALING}
스마트 카드는 일종의 데이타 카드이다. 트랜잭션의 처리에 사용되는 데이타 카드는 사실상 수동적 또는 능동적이다. 수동적 데이타 카드는 카드 후방의 마그네틱 스트립에 저장된 데이타를 사용하는 통상적인 크레디트 카드, 데빗 카드 및 ATM카드를 포함한다. 수동 데이타 카드를 사용하여 트랜잭션이 처리될 경우, 일반적으로 전화교환망을 통하여 원격 컴퓨터에 연결된 리더 디바이스를 통한 트랜잭션 검증이 필요하다. 트랜잭션중에 데이타가 마그네틱 스트립에 쓰여지고 읽혀질 수 있다. 능동 데이타 카드 또는 스마트 카드는 그 카드가 리더 디바이스에 연결될 때 작동되는 그 카드상에 매립된 메모리 회로와 프로세스를 사용한다. 스마트 카드는 트랜잭션을 완수하는데 필요한 지능을 지닐 수 있으므로, 그 트랜잭션은 원격 트랜잭션 검증 시설에 대한 전화 연결에 의하지 않고 국부적으로 완성될 수 있다. 식별번호 및 계정 균형과 같은 소유자의 계정에 관련된 데이타의 저장에 부가하여, 회로는 또한 보안을 위한 암호화를 포함할 수 있다. 스마트 카드는 글로벌 시스템 이동(GSM) 전화의 가입자 식별 모듈, TV 위성 리시버, 뱅킹, 건강 관리 프로그램, 주차 및 고속도로 요금 지불 등을 포함하는 다양한 용도로 사용될 수 있다. 스마트 카드는 결국에 마그네틱 스트립 다입의 데이타 카드로 교체하여 더욱 폭넓은 용도를 갖게 될 것으로 기대된다.
기본적인 스마트 카드 표준은 국제 표준 ISO 7816 인데, 그것은 접촉부에 IC 카드에 대한 물리적, 전기적, 기계적 및 적용 프로그래밍 인터페이스용의 상세한 요구조건을 제공한다. 특히, 국제 표준 ISO 7816-1 물리적 특성, 국제 표준 7816-2 접촉부의 차원 및 위치, 국제 표준 ISO 7816-3 전자 신호 및 전달 프로토콜, 및 국제 표준 ISO 7816-10 동기 카드용 리셋에 대한 전자 신호 및 응답이 본원에 참고로 포함된다. 상기 표준은 스마트 카드에 대한 시리얼 인터페이스 연결부를 제공한다. 대부분의 경우에, 그러한 카드는 컴퓨터에 연결된 리더에 사용된다. ISO 표준에 따르는 스마트 카드용 리더는 카드와 컴퓨터 사이의 통신을 가능하게 하는 전자 회로를 포함한다. 그 스마트 카드는, 카드 리더의 제1의 인터페이스가 스마트 카드와 통신하는 것을 가능하게 하는 카드 리더 커넥터에 삽입된다. 제2의 카드 리더 인터페이스가 시리얼 포트 링크, 패러럴 포트 링크 또는 유니버설 시리얼 버스(USB)를 통하여 컴퓨터에 연결된다. ISO 표준에 기초한 스마트 카드 리더는 그것의 관련된 소프트웨어와 함께 마이크로컨트롤러를 사용한다. 전자 부품들이 스마트 카드와 컴퓨터 사이의 신호를 번역하는 과제를 실행한다. 그러한 부품들의 일부는 컴퓨터에 계속되는 적용과 스마트 카드 사이의 데이타 흐름의 가시화에 기여한다.
상기 ISO 7816-3 클래스 B 작동 조건은 리셋(RST), 클락(CLK) 및 입력/출력(I/O)통신 신호를 사용한다. 스마트 카드 리더는 신호 RST, CLK를 발생시키며, I/O상에서 반듀플렉스 통신 링크를 완충시킨다. 신호 VCC, GND, RST, CLK 및 I/O 가 스마트 카드 모듈 접촉부에 연결된다. 상기 ISO 7816 스마트 카드 리더는 전자 인터페이스 회로를 통하여 컴퓨터-베이스 고객 적용과 스마트 카드 사이의 통신을 제공한다. 상기 인터페이스는 링크의 I/O 작용의 시각적 지시를 제공하는 디바이스를 구동한다. 일반적으로, 시각적 지시를 위해 발광 다이오드(LED)가 사용된다.
최근에는 유니버설 시리얼 버스(USB)가 확실하게 자리잡았으며, 개인용 컴퓨터(PC) 시장에서 폭 넓은 지지를 얻고 있다. USB는 표준 인터페이스에 대한 필요에 따라 개발되었는데, 상기 표준 인터페이스는 PC의 외부의 디바이스에 대한 "플러그 앤드 플레이"의 개념을 확장시키며, 또한 사용자가 PC 케이스를 개방하거나 또는PC로부터의 전원을 차단하지 않고도 외측의 주변 디바이스들을 설치 및 제거할 수 있도록 한다. 그러한 USB는 사용하기에 용이하고 용이하게 확장될 수 있는 저가의 반듀플렉스 시리얼 인터퍼이스를 제공한다. USB는 또한 상호연결된 디바이스에 5볼트에서 500 mA 이하의 전류를 제공한다. 현재 USB는, USB 제품을 개발한 회사의 그룹에 의해 설립된 비영리 법인인, USB 임프러먼터스 포럼, 아이엔씨.에 의해 쓰여지고 통제되는 유니버설 시리얼 버스 제품에 의해 규정된다. 특히, 챕터 5 USB 데이타 플로 모델, 챕터 7 전기, 및 챕터 8 유니버설 시리얼 버스 제품의 프로토콜 층이 본원에 참고로 포함된다. 컴퓨터에 USB의 증가하는 폭 넓은 사용은 스마트 카드 리더 제조자로 하여금 현존하는 시리얼 및 패러럴 인터페이스를 보충하기 위해 컴퓨터에 제품을 연결하는 USB 인터페이스를 개발하도록 하였다. 그러나, ISO 7816에 의해 규정된 시리얼 인터페이스와 USB 제품에 의해 규정된 시리얼 인터페이스 사이의 차이로 인하여, 스마트 카드는 USB 제품과 직접적으로 호환가능하지 않았다. 또한, 다양한 컴퓨터 인터페이스 표준들 사이의 비호환성 속박으로 인하여 상이한 카드 리더 형태가 요구되어 왔다.
컴퓨터에 USB의 폭넓은 사용은 스마트 카드와 스마트 카드 제조자가 그 제품을 더 개발하여 가격을 더 낮추도록 하였다. USB 스마트 카드 리더는 컴퓨터-베이스 적용과 스마트 카드 또는 플러그 모듈 사이의 통신 링크를 확립한다. 상기 USB 스마트 카드 리더 또는 USB 토큰 리더는 IC 를 구비한 스마트 카드 모듈의 4개의 상응하는 접촉 영역과 USB 신호 사이의 상호연결을 위한 접촉부를 제공한다. 상기 USB 스마트 카드 리더는 스마트 카드 모듈 접촉부(C1 및 C5)와 핀(C4 및 C8)들 각각을 USB 신호(VBUS, GND, D+ 및 D-)에 각각 연결한다. 링크의 작동이 보고될 수 있도록 하는 전자 회로는 존재하지 않는다. 그 스마트 카드 리더의 복잡성이 컴퓨터내로 이전되어, 전체적인 비용을 감소시킨다. 그 스마트 카드는 컴퓨터와 통신하기 위하여 통과식 커넥터와 드라이버를 필요로 한다. 그러한 구조는 전자 부품의 개수를 감소시키며, 결과적으로 데이타 전달 속도 및 전달 신뢰성에 영향을 미치지 않고 비용을 감소시킨다. USB 스마트 카드상에는 통신, 연산 및 저장을 실행하기 위한 단 하나의 IC 가 존재한다.
상기와 같은 이유로 인하여, 전자회로의 개입 없이 스마트 카드가 USB 포트에 연결될 수 있도록 함으로써, 컴퓨터에서 적용 소프트웨어가 특수한 스마트 카드 소프트웨어 드라이버를 통하여 스마트 카드상의 USB 인터페이스와 통신할 수 있도록 하는 USB 인터페이스를 구비한 스마트 카드를 제공할 필요가 있다. 또한, 컴퓨터와 스마트 카드상에 배치된 IC 모듈 사이의 성공적 데이타 전달의 시각적 지시를 제공할 필요가 있다.
본 발명은 일반적으로 제품과 서비스를 포함하는 트랜잭션(transaction)의 처리에 사용되는 집적회로(IC)카드 또는 스마트 카드에 관한 것이다. 스마트 카드는 마이크로프로세서와 그 전방 측부 또는 후방 측부에 부착된 메모리 회로를 지니는 플라스틱 카드이며, 상기 메모리 회로들은 카드의 전방 측부상에 배치된 전기적 접촉부에 연결된다. 그 회로는, 전기적 접촉부에 연결부를 형성하는 리더 디바이스내로 카드를 삽입함으로써 작동되어 카드로부터 데이타 접근된다. 보다 구체적으로 본 발명은 액티브 전자 회로를 필요로 하지 않는 스마트 카드 리더 디바이스에 유니버설 시리얼 버스(USB) 인터페이스를 지니는 스마트 카드를 연결하기 위한 방법 및 디바이스에 관한 것이다. 더우기, 본 발명은 스마트 카드로부터 데이타 흐름 활동의 시각적 지시를 제공하기 위한 신규한 방법 및 디바이스에 관한 것이다.
도1은 USB 시리얼 링크에 접속하기 위해 USB 스마트 카드와 호환될 수 있는 스마트 카드 모듈을 도시한다.
도2는 ISO 표준 스마트 카드 리더 및 스마트 카드의 블럭 다이어그램을 도시한다.
도3은 USB 트랜시버 및 USB 신호전송 회로를 지니는 신규한 IC의 블러 다이어그램을 도시한다.
도4는 USB 스마트 카드 리더 및 스마트 카드를 도시한다.
도5는 USB 트래픽 동작을 나타내기 위한 LED의 구동 및 케이블을 사용한 USB 포트 및 USB 스마트 카드 모듈 사이의 USB 인터페이스 접속을 도시한다.
도6은 USB 스마트 카드로부터 분리될 USB 스마트 카드 모듈 플러그를 도시한다.
도7은 USB 스마트 카드 모듈이 삽입되는 USB형 토큰 리더를 도시한다.
도8은 USB 트래픽 동작을 나타내기 위한 LED의 구동 및 플러그 커넥터를 사용한 USB 포트 및 토크 리더내의 USB 스마트 카드 모듈 사이의 USB 인터페이스 접속을 도시한다.
도9는 GND 기준 전압에 대하여 전류 싱크에 의해 바이어스된 USB 트래픽 신호 전송용 LED의 전기 회로를 도시한다.
도10은 VBUS로부터 전류 소오스에 의해 바이어스된 USB 트래픽 신호전송용 LED의 전기 회로를 도시한다.
도11은 VBUS에 대하여 스위치에 의해 이네이블된 USB 트래픽 신호전송용 LED의 전기 회로를 도시한다.
도12는 GND 기준 전압에 대하여 스위치에 의해 이네이블된 USB 트래픽 신호전송용 LED의 전기 회로를 도시한다.
본 발명은 USB 사양에 의해 정해지는 시리얼 인터페이스를 지원할 수 있는 능력을 스마트 카드에 제공하는 방법 및 디바이스에 관한 것이다. 그것은 USB 포트 및 스마트 카드 사이의 물리적인 링크에 관한 것이다. 더군다나, 본 발명은 또한 어떠한 삽입용 전자 회로에 대한 필요성 없이 간단한 커넥터로 USB 포트에 스마트 카드를 접속시키는 방법 및 디바이스에 관한 것이다. 본 발명은 또한 스마트 카드를 전후로 한 데이터 흐름을 가시화시키는 디바이스 및 방법에 관한 것이다.
컴퓨터내의 클라이언트 소프트웨어와 USB 스마트 카드 엔드포인트사이에는 통신 파이프가 확립된다. USB 스마트 카드 시리얼 엔진은 다운스트림 트래픽을 포획하고 이를 스마트 마이크로-컨트롤로에 공급한다. USB 스마트 카드 시리얼 엔진은 업스트림 트래픽을 스마트 카드 마이크로-컨트롤러로부터 컴퓨터로 브로드캐스팅한다. 업스트림 및 다운스트림 트래픽은 패캣으로 구성된다. 한 패킷 전송이 에러없이 이루어질 때마다, USB 스마트 카드 시리얼 엔진 하드웨어는 정확한 전송( Correct TRansfer;CTR) 플래그를 생성하며, 이러한 결과로 인터럽트가 발생된다. USB 스마트 카드 소프트웨어는 인터럽트가 제공될 때마다 이러한 플래그를 클리어시킨다. CTR 신호는 제1의 10-비트 카운터 스테이지를 구동시킨다. I/O 커넥터 핀에 접속된 I/O 버퍼를 구동시키기 위한 출력이 선택된다. 이러한 핀은 스마트 카드 리더상의 LED에 접속되며, 이러한 LED는 USB 트래픽에 의해 설정되는 장소에서 블링킹한다. 모든 기능들은 단일의 IC내에 포함되어 있으며, 스마트 카드 리더에 필요한 유일한 전자 구성요소는 데이터 흐름 동작의 가시적인 표시를 나타내기 위한 LED, 패스스루 커넥터 및 특정 실시예에서는 LED내의 전류를 제한하는 저항기이다. 본 발명은 호스트 컴퓨터와 USB 스마트 카드 사이의 USB 트래픽이 가시화될 수 있게 하는 방법 및 디바이스를 제공한다.
본 발명의 특징들을 지니는 방법은 스마트 카드 모듈과 USB 포트 사이에서 차동 시리얼 신호를 포함하는 USB 패킷을 전송 및 수신하는 단계, USB 패킷의 성공적인 전송 및 수신에 따라 스마트 카드 모듈에 의한 정확한 전송 신호를 생성시키는 단계 및 상기 정확한 전송 신호를 토대로 트랜잭션 동작 신호를 전송하는 단계를 포함한다. 상기 신호 전송 단계는 스마트 카드 모듈내에 배치되어 있는 카운터의 입력에 상기 정확한 전송 신호를 접속시키는 단계, 및 상기 카운터의 출력을 토대로 트랜잭션 동작 신호를 전송한다. 상기 방법은 사용자에게 트랜잭션 동작 신호의 전송이 감지가능하게 표시되도록 상기 카운터의 출력을 선택하는 단계를 더 포함할 수 있다. 또한 상기 방법은 LED를 구동시키도록 상기 스마트 카드 모듈내에 배치된 출력 버퍼에 상기 카운터의 출력을 접속시키는 단계를 포함할 수 있다. 상기 출력 버퍼는 GND 기준 전압에 접속되는 전류 소오스 회로를 포함할 수 있다. 상기 출력 버퍼는 VBUS공급 전압에 접속되는 전류 소오스 회로를 포함할 수 있다. 상기 출력 버퍼는 VBUS공급 전압에 접속되는 스위치 회로를 포함할 수 있다. 상기 출력 버퍼는 GND 기준 전압에 접속되는 스위치 회로를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예는 USB 포트와 스마트 카드 모듈내에 배치되어 있는 트랜시버의 외부 단자 사이로 차동 시리얼 신호를 포함하는 USB 패킷을 전송 및 수신하는 단계, 상기 스마트 카드 모듈내에 배치되어 있는 시리얼 엔진의 입력에 상기 트랜시버의 내부 단자를 접속시키는 단계, 상기 시리얼 엔진의 출력으로부터 상기 스마트 카드 모듈내에 배치되어 있는 마이크로-컨트롤러 및 카운터로 정확한 전송 신호를 상호접속시키는 단계, 상기 마이크로-컨트롤러로부터 상기 카운터를 제어하는 단계, 상기 카운터의 출력으로부터 상기 스마트 카드 모듈내에 배치되어 있는 출력 버퍼의 입력을 구동시키는 단계, 및 상기 정확한 전송 신호를 토대로 트랜잭션 동작 신호를 전송하기 위해 디바이스를 상기 출력 버퍼의 출력으로부터 동작시키는 단계를 포함할 수 있다. 동작되고 있는 디바이스는 애노드 및 캐소드를 지니는 LED일 수 있다.
상기 방법은 부가적으로, 스마트 카드 모듈의 VBUS공급 전압에 LED의 애노드를 접속시키는 단계, 스마트 카드 모듈의 I/O 접점에 LED의 캐소드를 접속시키는 단계, LED의 조명을 위해 변조형 전류 싱크를 제공하도록 I/O 접점 및 GND 기준 전압 접점 사이에 스마트 카드 모듈내의 전류 미러 회로의 제2 NMOS 트랜지스터를 접속시키는 단계, 상기 제2 NMOS 트랜지스터에 스마트 카드 모듈내의 전류 미러 회로의 제1 NMOS 트랜지스터를 접속시키는 단계, 및 USB 트랜잭션 동작을 반영함으로써, LED의 조명 강도가 USB 동작에 따라 변조되도록 출력 버퍼의 출력으로부터 상기 제1 NMOS 트랜지스터에 변조 전류르 제공하는 단계를 포함할 수 있다. LED의 캐소드는 C2, C3, C6 및 C7로 이루어진 그룹으로부터 선택되는 스마트 카드 모듈의 접점에 접속될 수 있다.
상기 방법은 부가적으로, 스마트 카드 모듈의 I/O 접점에 LED의 애노드를 접속시키는 단계, 스마트 카드 모듈의 GND 기준 전압에 LED의 캐소드를 접속시키는 단계, LED의 조명을 위해 변조형 전류 싱크를 제공하도록 I/O 접점 및 VBUS공급 전압 접점 사이에 스마트 카드 모듈내의 전류 미러 회로의 제2 PMOS 트랜지스터를 접속시키는 단계, 상기 제2 PMOS 트랜지스터에 상기 스마트 카드 모듈내의 전류 미러 회로의 제1 PMOS 트랜지스터를 접속시키는 단계, 및 USB 트랜잭션 동작을 반영함으로써, LED의 조명 강도가 USB 트랜잭션 동작에 따라 변조되도록 출력 버퍼의 출력으로부터 제1 PMOS 트랜지스터로 변조 전류를 제공하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 C2, C3, C6 및 C7으로 이루어진 그룹으로부터 선택되는 스마트 카드 모듈의 접점에 접속되는 LED의 애노드를 포함할 수 있다.
상기 방법은 부가적으로는 스마트 카드 모듈의 GND 기준 전압에 LED의 캐소드를 접속시키는 단계, LED의 앤노드에 저항기의 제1 단자를 접속시키는 단계, 스마트 카드 모듈의 I/O 접점에 저항기의 제2 단자를 접속시키는 단계, I/O 접점 및 VBUS공급 전압 접점 사이에 스마트 카드 모듈내의 전류 스위치 회로의 PMOS 트랜지스터 스위치를 접속시키는 단계, 및 USB 트랜잭션 동작을 스마트 카드 모듈내의 PMOS 트랜지스터 스위치의 게이트 단자에 반영함으로써, LED의 조명 강도가 USB 트랜잭션 동작에 따라 변조되도록 출력 버퍼의 출력으로부터 변조형 전압 소오스를 제공하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 저항기의 제2 단자는 C2, C3, C6 및 C7으로 이루어진 그룹으로부터 선택되는 스마트 카드 모듈의 접점에 접속될 수 있다.
본 발명은 부가적으로 스마트 카드 모듈의 VBUS공급 전압에 LED의 애노드를 접속시키는 단계, LED의 캐소드에 저항기의 제1 단자를 접속시키는 단계, 스마트 카드 모듈의 I/O 접점에 상기 저항기의 제2 단자를 접속시키는 단계, I/O 접점 및 GND 기준 전압 접점 사이에 스마트 카드 모듈내의 전류 스위치 회로의 NMOS 트랜지스터를 접속시키는 단계, 및 USB 트랜잭션 동작을 스마트 카드 모듈내의 NMOS 트랜지스터 스위치의 게이트에 반영함으로써, LED의 조명 강도가 USB 트랜잭션 동작에 따라 변조되도록 출력 버퍼의 출력으로부터 변조형 전압 소오스를 제공하는 단계를포함할 수 있다. 상기 저항기의 제2 단자는 C2, C3, C6 및 C7으로 이루어진 그룹으로부터 선택되는 스마트 카드 모듈의 접점에 접속될 수 있다.
본 발명의 다른 실시예는 USB 포트 및 트랜시버의 외부 단자 사이에 차동 시리얼 신호를 포함하는 USB 패킷을 전송 및 수신하기 위해 스마트 카드 모듈내에 배치되어 있는 트랜시버를 포함하는 디바이스이며, 상기 트랜시버는 스마트 카드 모듈내에 배치되어 있는 시리얼 엔진의 입력에 접속되는 내부 단자, 상기 스마트 카드 모듈내에 배치되어 있는 마이크로-컨트롤러 및 상기 마이크로-컨트롤러로부터 제어되는 카운터에 상호접속되어 있는 시리얼 엔진의 출력으로부터의 정확한 전송 신호, 스마트 카드 모듈내에 배치되어 있는 출력 버퍼의 입력을 구동시키는 카운터의 출력, 및 상기 정확한 전송 신호를 토대로 트랜잭션 동작의 신호 전송을 위해 출력 버퍼의 출력으로부터 동작되는 디바이스를 지닌다. 상기 디바이스는 애노드 및 캐소드를 지니는 LED일 수 있다.
상기 디바이스는 또한 스마트 카드 모듈의 VBUS공급 전압에 접속되는 LED의 애노드, 스마트 카드 모듈의 I/O 접점에 접속되는 LED의 캐소드, LED의 조명을 위해 변조형 전류 싱크를 제공하도록 I/O 접점 및 GND 기준 전압 접점 사이에 접속되는 스마트 카드 모듈내의 전류 미러 회로의 제2 NMOS 트랜지스터, 상기 제2 NMOS 트랜지스터에 접속되는 스마트 카드 모듈내의 전류 미러 회로의 제1 NMOS 트랜지스터, 및 USB 트랜잭션 동작을 반영함으로써, LED의 조명 강도가 USB 트랜잭션 동작에 따라 변조되도록 출력 버퍼의 출력으로부터 상기 제1 NMOS 트랜지스터에 제공되는 변조 전류를 포함할 수 있다. 상기 LED의 캐소드는 C2, C3, C6 및 C7으로 이루어진 그룹으로부터 선택되는 스마트 카드 모듈의 접점에 접속될 수 있다.
상기 디바이스는 부가적으로 스마트 카드 모듈의 I/O 접점에 접속되는 LED의 애노드, 스마트 카드 모듈의 GND 기준 전압에 접속되는 LED의 캐소드, LED의 조명을 위해 변조형 전류 싱크를 제공하도록 I/O 접점 및 VBUS공급 전압 사이에 접속되는 스마트 카드 모듈내의 전류 미러 회로의 제2 PMOS 트랜지스터, 상기 제2 PMOS 트랜지스터에 접속되는 스마트 카드 모듈내의 전류 미러 회로의 제1 PMOS 트랜지스터, 및 USB 트랜잭션 동작을 반영함으로써, LED의 조명 강도가 USB 트랜잭션 동작에 따라 변조되도록 출력 버퍼의 출력으로부터 제1 PMOS 트랜지스터에 제공되는 변조 전류를 포함할 수 있다. 상기 LED의 애노드는 C2, C3, C6 및 C7으로 이루어진 그룹으로부터 선택되는 스마트 카드 모듈의 접점에 접속된다.
상기 디바이스는 부가적으로 스마트 카드 모듈의 GND 기준 전압에 접속되는 LED의 캐소드, 상기 LED의 애노드에 접속되는 저항기의 제1 단자, 스마트 카드 모듈의 I/O 접점에 접속되는 저항기의 제2 단자, VBUS공급 전압 접점 및 I/O 접점 사이에 접속되는 스마트 카드 모듈내의 전류 스위치 회로의 PMOS 트랜지스터 스위치, 및 USB 트랜잭션 동작을 스마트 카드 모듈내의 PMOS 트랜지스터의 게이트 단자에 반영시킴으로써, LED의 조명 강도가 USB 트랜잭션 동작에 따라 변조되도록 출력 버퍼의 출력으로부터 제공되는 변조형 전압 소오스를 포함할 수 있다. 상기 저항기의 제2 단자는 C2, C3, C6 및 C7으로 이루어진 그룹으로부터 선택되는 스마트 카드 모듈의 접점에 접속된다.
상기 디바이스는 부가적으로 스마트 카드 모듈의 VBUS 공급 전압에 접속되는 LED의 애노드, 상기 LED의 캐소드에 접속되는 저항기의 제1 단자, 스마트 카드 모듈의 I/O 접점에 접속되는 저항기으 제2 단자, I/O 접점 및 GND 기준 전압 접점 사이에 접속되는 스마트 카드 모듈내의 전류 스위치 회로의 NMOS 트랜지스터, 및 USB 트랜잭션 동작을 스마트 카드 모듈내의 NMOS 트랜지스터의 게이트 단자에 반영시킴으로써, LED의 조명 강도가 USB 트랜잭션 동작에 따라 변조되도록 출력 버퍼의 출력으로부터 제공되는 변조 전압을 포함할 수 있다. 상기 저항기의 제2 단자는 C2, C3, C6, 및 C7으로 이루어진 그룹으로부터 선택되는 스마트 카드 모듈의 접점에 접속될 수 있다.
본 발명의 이들 및 다른 특징, 실시태양, 및 이점들은 이하 실시예의 설명, 첨부된 청구의 범위, 및 도면으로부터 이해될 것이다.
도 1에 있어서, 도 1은 콘택트의 ISO781602의 치수와 위치에 상응하는 스마트 카드 모듈(10)을 도시한다. 스마트 카드 모듈(10)은 콘택트(1-8)의 반대편의기층(11)의 면에 부착된 IC 100과 기판(11) 상에 위치된 8개의 전기적 콘택트(1-8)를 구비한다. 전기적 콘택트(1-8)는 서로로부터 전기적으로 고립되어 있다. IC 100 과 콘택트(108) 사이의 전기적 연결은 결합 와이어(9)를 사용함으로서 이루어진다. 기판(11)의 대응편 사이의 전기적 연결은 전도성 바이어스를 포함하는 종래의 수단에 의해 이루어진다. IC 100 및 결합 와이어(9)는 기계적 환경적 영향으로부터 보호를 위해 캡슐에 싸여진다. 스마트 카드 모듈(10)은 비동기 ISO 7816 장치에 사용되는 것과 호환된다. C1 콘택트(1)는 공급 전압(VCC)에 할당되고, C2 콘택트(2)는 리셋 신호(RST)에 할당되며, C3 콘택트(3)는 클럭 신호(CLK) 에 할당되며, C5 콘택트(5)는 GND 레퍼런스 전압에 할당되며, C6 콘택트(6)는 가변 공급 전압 (VPP 6) 에 할당되며, C7 콘택트(7)는 데이터 입출력(I/O)에 할당된다. 동기식 ISO 7816-10 장치에서, C4 콘택트(4)는 기능코드(FCG)에 할당되며, C8 콘택트(8)는 다른 동기식 장치에 사용될 수 있다. 스마트 카드 모듈(10)은 USB 장치에 호환 사용될 수 있다. USB 스마트 장치에 있어서, C1 콘택트(1)는 공급 전압 (VBUS) 에 할당되며, C4 콘택트(4)는 데이터 라인(D+)에 할당되며, C5 콘택트(5)는 GND 레퍼런스 전압에 할당되며, C8 콘택트 (8)는 데이터 라인(D-)에 할당되며, C2, C3, C6, C7 콘택트(2, 3, 6, 7)는 다른 용도에 사용될 수 있다. 본 발명은 컴퓨터-기반 장치 및 USB 스마트 카드 IC 100 사이의 USB 작동을 보고하는 C2, C3, C6, C7 모듈 중 하나의 사용하여 구성된다.
도 2에 있어서, 도 2는 ISO 표준 스마트 카드 리더(20)의 블럭 다이아그램을 도시한다. 스마트 카드 리더(20)는 컴퓨터(21)에 연결된다. 스마트 카드(200)는스마트 카드 리더(20)에 삽입된다. 스마트 카드(200)와 스마트 카드 리더(20) 사이에 사용되는 프로토콜은 ISO7816 표준으로 설명된다. 이러한 프로토콜은 컴퓨터(21)에 탑재되지는 않는다. 스마트 카드(200)가 스마트 카드 리더(20)에 삽입되며, 스마트 카드 모듈(10)은 패스-스루 커넥터(pass-through connector: 27)f를 사용하여 스마트 카드 제 1 인터페이스(26)에 연결된다. 제 1 인터페이스(26)는 하프-듀플렉스 ISO7816 프로토콜을 조종한다. 스마트 카드 리더(20)는 제 2 인터페이스(25)를 통하여 패러럴 포트(22), 시리얼 포트(23) 또는 USB포트(24) 에도 연결된다. 스마트 카드 리더(20)의 하드웨어 회로도에 의해 구동되는 LED(300)는 스마트 카드와 컴퓨터 사이의 어떠한 트래픽의 상태를 표시한다.
도 3에 있어서, 도 3은 USB 트랜시버(transceiver : 36) 와 USB 트래픽 신호 회로(31, 32)를 구비한 새로운 IC 100 의 블럭 다이아그램을 도시한다. 도 3은 본 발명의 일 실시예를 나타낸다. USB 트랜시버(36)는 서로 다른 시리얼 신호 (D+, D-)를 받아서 시리얼 엔진(35)과 통신한다. 시리얼 엔진(35)은 마이크로-제어기(34)와 데이터를 교환한다. 소프트웨어 프로그램은 메모리(33)에 저장된다. 연속적으로 USB 패킷이 순방향이나 역방향으로 전송될 때마다, 시리얼 엔진(35), 마이크로-제어기(34), 컴퓨터(32) 사이에 연결된 커렉트 트랜스퍼(Correct Transfer : CTR) 신호(37)는 시리얼 엔진 하드웨어(35)에 의해 설정된다. 패킷 전송에서 어떠한 에러도 잡히지 않으면 전송은 성공적이다. 메모리(33)에 저장된 소프트웨어 프로그램은 일단 CTR 인터럽트가 마이크로-제어기(34)에 의해 발생되면 마이크로-제어기(34)가 CTR 신호(37)를 소거하게 한다. 예를들어, 카운터(32)는10개의 단계를 가진다. 메모리(33)에 저장된 소프트웨어 프로그램은 마이크로-제어기(34)가 선택신호(38)를 경유하여 카운터(32)의 적당한 출력을 선택하게한다. 선택된 카운터(32)의 출력은 I/O 패드(39)에 연결된 LED 드라이버(31)를 작동시킨다.
도 4에 있어서, 도 4는 스마트 카드 리더(40) 및 스마트 카드(200)를 도시한다. 스마트 카드(200)는 전술한 바와 같이 스마트 카드 모듈(10)을 구비한다. 스마트 카드(200)는 스마트 카드 리더(40)에 플러그 삽입된다. 스마트 카드 리더(40)는 패스-스루 커넥터(27)의 연결 콘택트를 구비하여 스마트 카드 모듈은 USB 시리즈 A 플러그(41)에 의해 종단되는 USB 케이블과 접촉한다. USB 시리즈 A 플러그는 호스트 PC(21) 또는 USB 허브 상의 USB 허브 포트(24)에 연결된다. LED(300)는 패스-스루 커넥터(27)에 추가하여 USB 카드 리더에 장착된다. USB 스마트 카드 리더에는 다른 어떠한 작동 요소도 필요하지 않다. USB 시리즈 A 플러그 커넥터(41)에 의해 종단되는 USB 타입 스마트 카드 리더(40)에 삽입되는 USB 호환 스마트 카드 리더(200)는 USB 스마트 카드 장치(43)를 구성한다.
도 5에 있어서, 도 5는 도 4에 도시된 USB 트래픽 작동을 나타내는 LED 300를 구동하고 케이블(42)을 사용하는 USB 포트(24) 및 USB 스마트 카드 모듈(10) 사이의 USB 인터페이스 연결을 도시한다. 스마트 카드 리더(40) 내의 8개의 패스-스루 커넥터 핀(50)은 스마트 카드 모듈(10) 상의 콘택트에 연결된다. 스마트 카드 모듈로부터의 전기적 연결부는 케이블(42)을 경유하여 USB 시리즈 A 플러그 커넥터(41)로 보내진다. USB 호환 스마트 카드 모듈(10)은 USB 시리즈 A 플러그커넥터(41)에 의해 종단되는 USB 케이블(42)을 구비한 USB 타입 스마트 카드 리더(40)에 삽입된다. 케이블(42)은 플러그 커넥터(41)에 스마트 카드 모듈(10)을 연결하는 4개의 와이어를 사용한다. 커넥터(41)는 도 4에 도시된 것과 동일한 리셉터클을 구비한 허브의 USB 포트 또는 시리즈 A 리셉터클을 구비한 호스트 PC(21) 루트 허브의 USB 포트(24)에 직접 플러그 연결된다. 허브는 스마트 카드 모듈(10) 상의 C1 콘택트, 스마트 카드 모듈(10) 상의 C5 콘택트(5) 에 연결된 GND 레퍼런스 전압, C4 콘택트(4)에 연결된 데이터 라인(D+), 및 C8 콘택트(8) 에 연결된 데이터 라인(D-)에 연결되는 VBUS 전원 공급기를 제공한다. 본 발명의 실시예에서, 스마트 카드가 USB 인터페이스에 연결되면, 스마트 카드 모듈 C2, C3, C6 콘택트는 할당되지 않는다. LED 300 의 양극은 스마트 카드 모듈(10)의 C7 콘택트(7)에 연결되고, LED 300 의 음극은 스마트 카드 모듈(10)의 GND 레퍼런스 전압에 연결된다. USB 타입 카드 리더는 USB 명세서에 정의된 전기적 전송 프로토콜에 따라 스마트 카드 모듈에 신호를 제공한다. 본 발명의 실시예는 C4 콘택트(4)와 C8 콘택트(8)을 사용하며, 향후의 사용을 위하여 ISO 7816-2 표준은 이러한 2개의 콘택트를 보유한다. ISO 7816-10 은 동기식 장치의 기능코드(FCB)에 C4 를 할당한다.
도 6에 있어서, 도 6은 USB 스마트 카드(200)로부터 분리될 USB 스마트 카드 모듈 플러그(400)를 도시한다. 스마트 카드 모듈(10)은 스마트 카드 모듈 플러그(400) 상에 위치된다. 이것은 또다른 USB 스마트 카드(200)의 형상 요소이다. 스마트 카드 모듈 플러그(400)가 스마트 카드 (200)로부터 분리되면, 도 7에 도시된 바와 같이 USB 토큰 리더(500) 내부로 삽입된다.
7에 있어서, 도 7은 삽입된 플러그 모듈(400)을 구비한 토큰 리더(500)를 도시한다. 모듈 플러그(400)의 이러한 타입은 GSM 전화를 위해 설계된 SIM 장치에 널리 사용된다. 커넥터(41)는 도 4에 도시된 바와 같이 시리즈 A 리셉터클을 구비한 호스트 PC(21) 루트 허브의 USB 포트(24) 또는 동일한 리셉터클을 구비한 허브의 USB 포트 내부로 직접 플러그 결합된다. 토큰 리더(500)의 스마트 카드 모듈 플러그(400) 상에 위치된 스마트 카드 모듈(10)의 전기적 형상은 플러그 커넥터(41)가 케이블(42) 보다는 토큰 리더(500)에 부착된다는 점을 제외하고는 도 5와 동일하다. USB 시리즈 A 플러그 커넥터(41)에 의해 종단된 USB 타입 스마트 카드 리더(500)에 삽입된 USB 호환 스마트 카드 모듈 플러그(400)는 USB 스마트 카드 장치(46)를 구성한다.
도 8에 있어서, 도 8은 토큰 리더(500) 내부의 USB 스마트 카드 모듈(10) 과 도 7에 도시된 바와 같이 USB 트래픽 작동을 나타내는 LED 300 을 구동하고 플러그 커넥터(41)를 사용하는 USB 포트(24) 사이의 USB 인터페이스 연결을 도시한다. 토큰 리더(500) 내부의 8개의 패스-스루 커넥터 핀(50)은 스마트 카드 모듈(10) 상의 콘택트에 연결된다. 스마트 카드 모듈(10)로부터의 전기적 연결부는 USB 시리즈 A 플러그 커넥터(41)에 연결된다. USB 호환 스마트 카드 모듈(10)은 USB 시리즈 A 플러그 커넥터(41)에 의해 종단되는 USB 타입 토큰 리더(500)에 삽입된다. 커넥터(41)는 시리즈 A 리셉터클을 구비한 호스트 PC (21)루트 허브의 USB 포트(24) 또는 도 4에 도시된 바와 같이 동일한 리셉터클을 구비한 허브의 USB 포트(24)에 직접 플러그 결합된다. 허브는 스마트 카드 모듈(10)상의 C1 콘택트(1)에 연결되는 VBUS 전원 공급부, 스마트 카드 모듈(10) 상의 C5 콘택트(5) 에 연결되는 GND 레퍼런스 전압, 스마트 카드 모듈(10)상의 C4 콘택트(4) 에 연결되는 데이터 신호(D+), 및 스마트 카드 모듈(10) 상의 C8 콘택트(8) 에 연결되는 데이터 신호(D-)를 제공한다. LED 300의 양극은 스마트 카드 모듈(10)의 C7 콘택트에 연결되며, LED 의 음극은 스마트 카드 모듈(10)의 GND 레퍼런스 전압에 연결된다. USB 타입 토큰 리더는 USB 명세서에서 정의된 전기적 전송 프로토콜에 따라 스마트 카드 모듈에 이러한 신호를 일반적으로 제공한다. 본 발명의 이러한 실시예에서, 스마트 카드 모듈의 C2, C3, C6 콘택트는 할당되지 않는다. 본 발명의 실시예에서 C4 콘택트(4) 및 C8 콘택트(8)를 사용하는 반면에, ISO 7816-2 표준은 향후의 사용을 고려하여 이러한 2가지 콘택트를 보유한다. ISO 7816-10 은 동기식 장치의 기능코드(FCB)에 C4를 할당한다.
도 9에 있어서, 도 9는 전원에 의해 C5 콘택트(5)에 바이어스된 USB 트래픽 신호 LED300의 전기적 구성도(60)를 도시한다. 전원 회로는 스마트 카드 모듈(10) 상에 장착된 IC 100의 부품이다. 도 9는 전류(62)에 의해 LED 300 의 전류가 NMOS 트랜지스터(63) 내부로 결정되게 하는 NMOS 트랜지스터(63, 64)를 구비하는 전류 거울 회로(current mirror circuit : 60)를 도시하여, NMOS 트랜지스터(63)로의 전류(62)는 LED 300를 통하여 흐르는 NMOS 트랜지스터(64)를 통한 전류에 비례 배분된다. 전류 거울 회로와 그 작동은 전자 기술에 관한 당업자에게 잘 알려져 있다. NMOS 트랜지스터(64)는 C7 콘택트(7) 과 C5 콘택트(5) 사이에서 연결된다. LED 300은 공급 전압(VBUS)과 C7 콘택트(7) 사이에서 연결되며, LED 300의 양극은 VBUS에 연결되며, LED 300의 음극은 C7 콘택트(7)에 연결된다. 전류(62)와 LED 300를 통과하는 전류는 LED 300의 밝기를 정하며, USB 트래픽의 양을 결정하는 기능을 한다.
도 10에 있어서, 도 10은 C1 콘택트(1)로부터의 전원에 의해 바이어스된 USB 트래픽 신호 LED의 전기적 구성도(70)를 도시한다. 전원회로는 스마트 카드 모듈(10) 상에 장착된 IC 100 의 부분이다. 도 10은 전류(72)에 의해 LED 300의 전류가 PMOS 트랜지스터(73) 내부로 결정되도록 하는 PMOS 트랜지스터(73, 74)를 포함하는 전류 거울 회로(70)를 도시하는데, PMOS 트랜지스터(73)로의 전류(72)는 LED 300을 관통하여 흐르는 PMOS 트랜지스터(74)를 통하여 전류에 비례 배분된다. 전류 거울 회로 및 그 작동은 전기 기술 분야의 당업자에게 널리 알려져 있다. PMOS 트랜지스터(74)는 I/O 콘택트(7) 및 C1 콘택트(1) 사이에서 연결된다. LED 300는 GND 레퍼런스 전압 및 C7 콘택트(7) 사이에서 연결되며, LED 300의 양극은 C7 콘택트(7)에 연결되며, LED 300의 음극은 GND 레퍼런스 전압에 연결된다. LED 300을 통과하는 전류인 전류(72)는 LED 300의 밝기를 결정하며, USB 트래픽의 양을 결정하는 기능을 한다.
도 11에 있어서, 도 11은 전류 스위치에 의해 C1 콘택트(1)로부터 엔에이블된 USB 트래픽 신호 LED 300의 전기적 구성도(80)를 도시한다. 전류 스위치 회로는 스마트 카드 모듈(10) 상에 장착된 IC100의 부분이다. 도 11은 C7 콘택트(7)와 C1 콘택트(1) 사이에서 연결된 PMOS 트랜지스터 스위치(83)를 포함하는 전압 스위치 회로(80)를 도시한다. LED 300 및 레지스터(11)로 구성된 시리즈 회로는 GND레퍼런스 전압 및 C7콘택트(7) 사이에서 연결되며, LED 300의 음극은 GND 레퍼런스 전압에 연결된다. 음극 전압이 PMOS 트랜지스터(83)의 게이트(82)에 걸리면, 그것은 전환되어, 전류가 레지스터(11)와 LED 300를 통하여 C7콘택트(7)로부터 GND 레퍼런스 전압으로 흐르게 된다. 레지스터(11)는 LED 300을 통하여 전류를 제한한다. PMOS 트랜지스터 (83)의 게이트(82)에서의 전압의 조절은 USB 트래픽의 기능을 하여 LED 300의 밝기를 만들며, USB 트래픽의 양을 조절하는 기능을 한다.
도 12에 있어서, 도 12는 전류 스위치에 의해 C5 콘택트(5)로 엔에이블된 USB 트래픽 신호 LED 300의 전기적 구성도(90)를 도시한다. 전류 스위치 회로는 스마트 카드 모듈(10) 상에 장착된 IC 100 의 부분이다. 도 12는 C7 콘택트(7)와 C5 콘택트(5) 사이에 연결된 NMOS 트랜지스터 스위치(93)를 포함한다. LED 300와 레지스터(12)를 구성하는 시리즈 회로는 공급 전압 (VBUS)과 C7콘택트(7) 사이에서 연결되며, LED 300의 양극은 VBUS에 연결된다. 양극 전압이 NMOS 트랜지스터(93)의 게이트(92)에 걸려서, 그것이 전환되어, LED 300 와 레지스터(12)를 통하여 GND 레퍼런스 전압으로 전류가 흐르게 한다. 레지스터(12)는 LED 300를 통하여 전류를 제한한다. NMOS 트랜지스터(93)의 게이트(92)에서의 전압의 조절은 USB 트래픽의 기능을 하며, LED 300의 밝기를 만들며, USB 트래픽의 양을 조절하는 기능을 한다. 비록 본 발명이 어떠한 바람직한 실시예를 참조하여 상세하게 설명되었지만, 아래의 청구항에 기술된 본 발명의 범위와 정신을 벗어나지 않는 범위내에서 당업자에 의해 수정 변경이 가능하다.

Claims (28)

  1. 범용 시리얼 버스(USB)스마트 카드 모듈과 USB 포트 사이에서 처리 동작을 신호하는 방법으로서, 상기 방법은
    a) 스마트 카드 모듈과 USB 포트 사이에서 차동 시리얼 신호(differential serial signal)을 포함하는 USB 패킷을 전송하고 수신하는 단계와;
    b) 스마트 카드 모듈로써 USB 패킷을 성공적으로 송신하고 수신하여 올바른 전송 신호를 생성하는 단계와;
    c) 올바른 전송 신호에 기초한 처리 작업을 신호하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 신호하는 단계는,
    a) 양쪽이 스마트 카드 모듈 내부에 위치된 카운터의 입력으로 올바른 전송 신호를 연결하는 단계와;
    b) 카운터의 출력에 기초하여 처리 작업을 신호하는 단계를 포함하는 방법.
  3. 제 2 항에 있어서, 처리 작업을 신호하는 상당한 표시가 사용자에게 제공되도록 카운터의 출력을 수집하는 단계를 추가로 포함하는 방법.
  4. 제 2 항에 있어서, LED 를 구동하는 스마트 카드 내부에 위치된 출력 버퍼로 카운터의 출력을 연결하는 단계를 추가로 포함하는 방법.
  5. 제 4 항에 있어서, 출력 버퍼가 GND 레퍼런스 전압에 연결된 전원 회로를 포함하는 방법.
  6. 제 4 항에 있어서, 출력 버퍼가 VBUS 공급 전압에 연결된 전원 회로를 포함하는 방법.
  7. 제 4 항에 있어서, 출력 버퍼는 VBUS 출력 전압에 연결된 스위치 회로를 포함하는 방법.
  8. 제 4 항에 있어서, 출력 버퍼는 GND 레퍼런스 전압에 연결된 스위치 회로를 포함하는 방법.
  9. 범용 시리얼 버스(USB) 스마트 카드 모듈과 USB 포트 사이의 처리 작업을 신호하는 방법으로서, 상기 방법은,
    a) 스마트 카드 모듈 내부에 위치한 트랜시버의 외부 터미널과 USB 포트 사이의 차동 시리얼 신호를 포함하는 USB 패킷을 송신하고 수신하는 단계와;
    b) 스마트 카드 모듈 내부에 위치한 시리얼 엔진의 입력으로 트랜시버의 내부 터미널을 연결하는 단계와;
    c) 양쪽이 스마트 카드 모듈 내부에 위치되어, 시리얼 엔진의 출력으로부터마이크로-제어기와 카운터로 올바른 전송 신호를 상호 연결하는 단계와;
    d) 마이크로-제어기로부터 카운터를 제어하는 단계와;
    e) 카운터의 출력으로부터 스마트 카드 모듈 내부에 위치한 출력 버퍼의 입력을 구동하는 단계와;
    f) 올바른 전송 신호에 기초하여 처리 작업을 신호하는 출력 버퍼의 출력으로부터 장치를 작동시키는 단계를 포함하는 방법.
  10. 제 9 항에 있어서, 작동되는 장치는 양극과 음극을 가진 LED 인 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    a) LED 의 양극을 VBUS 공급 전압에 연결하는 단계와;
    b) LED 의 음극을 스마트 카드 모듈의 I/O 콘택트에 연결하는 단계와;
    c) LED 의 발광을 위하여 조절된 전류 싱크(current sink)를 제공하는 GND 레퍼런스 전압 콘택트와 I/O 콘택트 사이의 스마트 카드 모듈 내부로 전류 거울 회로의 제 2 NMOS 트랜지스터를 연결하는 단계와;
    a) 스마트 카드 모듈 내부의 전류 거울 회로의 제 1 NMOS 트랜지스터를 제2 NMOS 트랜지스터로 연결하는 단계와;
    b) USB 처리 작업에 따라 LED 의 발광 정도를 조절하도록 USB 처리 작업을 반사하는 출력 버퍼의 출력으로부터 제 1 NMOS 트랜지스터로 조절된 전류를 제공하는 단계를 추가로 포함하는 방법.
  12. 제 11 항에 있어서, LED 의 음극이 C2, C3, C6, C7 을 이루는 그룹으로부터 선택된 스마트 카드 모듈의 콘택트에 연결되는 방법.
  13. 제 10 항에 있어서,
    a) LED의 양극을 스마트 카드 모듈의 I/O 콘택트에 연결하는 단계와;
    b) LED의 음극을 GND 레퍼런스 전압에 연결하는 단계와;
    c) LED의 발광을 위하여 조절된 전류 싱크를 제공하도록 VBUS 공급 전압과 I/O콘택트 사이에서 스마트 카드 모듈 내부의 전류 거울 회로의 제 2 PMOS 트랜지스터를 연결하는 단계와;
    d) 스마트 카드 모듈 내부의 전류 거울 회로의 제 1 PMOS 트랜지스터를 제 2 PMOS 트랜지스터에 연결하는 단계와;
    e) USB 처리 작업에 따라 LED 의 발광 정도를 조절하도록, USB처리 작업을 반사하는 출력 버퍼의 출력으로부터 제 1 PMOS 트랜지스터로 조절된 전류를 제공하는 단계를 추가로 포함하는 방법.
  14. 제 13 항에 있어서, LED 의 양극이 C2, C3, C6, C7로 구성된 그룹으로부터 선택된 스마트 카드 모듈의 콘택트에 연결되는 방법.
  15. 제 10 항에 있어서,
    a) LED 의 음극을 GND 레퍼런스 전압에 연결하는 단계와;
    b) 레지스터의 제 1 터미널을 LED의 양극에 연결하는 단계와;
    c) 레지스터의 제 2 터미널을 스마트 카드 모듈의 I/O 콘택트에 연결하는 단계와;
    d) I/O 콘택트와 VBUS 공급 전압 콘택트 사이에서 스마트 카드 모듈 내부의 전류 스위치 회로의 PMOS 트랜지스터 스위치를 연결하는 단계와;
    e) USB 처리 작업에 따라 LED의 발광 정도를 조절하도록, USB 처리 작업을 반사하는 출력 버퍼의 출력으로부터 스마트 카드 모듈 내부의 PMOS 트랜지스터의 게이트 터미널로 조절된 전압원을 제공하는 단계를 추가로 포함하는 방법.
  16. 제 15 항에 있어서, 레지스터의 제 2 터미널은 C2, C3, C6, C7로 구성된 그룹으로부터 선택되는 스마트 카드 모듈의 콘택트에 연결되는 방법,
  17. 제 10 항에 있어서,
    a) LED의 양극을 스마트 카드 모듈의 VBUS 공급 전압에 연결하는 단계와;
    b) 레지스터의 제 1 터미널을 LED의 음극에 연결하는 단계와;
    c) 레지스터의 제 2 터미널을 스마트 카드 모듈의 I/O 콘택트에 연결하는 단계와;
    d) I/O 콘택트와 GND 레퍼런스 전압 사이에서 스마트 카드 모듈 내부의 전류 스위치 회로의 NMOS 트랜지스터 스위치를 연결하는 단계와;
    e) USB 처리 작업에 따라 LED 의 발광 정도를 조절하도록, USB 처리 작업을 반사하는 출력 버퍼의 출력으로부터 스마트 카드 모듈 내부의 NMOS 트랜지스터 스위치의 게이트 터미널로 조절된 전압원을 제공하는 단계를 추가로 포함하는 방법.
  18. 제 17 항에 있어서, 레지스터의 제 2 터미널은 C2, C3, C6, C7로 구성된 그룹으로부터 선택되는 스마트 카드 모듈의 콘택트에 연결되는 방법.
  19. 범용 시리얼 버스(USB) 스마트 카드 모듈과 USB 포트 사이의 처리 작업을 신호하는 장치로서, 상기 장치는,
    a) 트랜시버의 외부 터미널과 USB 포트 사이의 차동 시리얼 신호를 포함하는 USB 패킷을 전송하고 수신하는 스마트 카드 모듈 내부에 위치된 트랜시버와;
    b) 스마트 카드 모듈 내부에 위치된 시리얼 엔진의 입력에 연결된 내부 터미널을 구비한 트랜시버와;
    c) 양자가 스마트 카드 모둘 내부에 위치되는 상호 연결된 시리얼 엔진의 출력으로부터 마이크로-제어기와 카운터로 올바른 전송 신호와;
    d) 마이크로-제어기로부터 제어되는 카운터와;
    e) 스마트 카드 모듈 내부에 위치된 출력 버퍼의 입력을 구동하는 카운터의 출력과;
    f) 올바른 전송 신호에 기초하여 처리 작업을 신호하는 출력 버퍼의 출력으로부터 작동되는 장치를 포함하는 장치.
  20. 제 19 항에 있어서, 작동되는 장치는 양극과 음극을 구비하는 LED 인 장치.
  21. 제 20 항에 있어서,
    a) 스마트 카드 모듈의 VBUS 공급 전압에 연결된 LED의 양극과;
    b) 스마트 카드 모듈의 I/O 콘택트에 연결된 LED 의 음극과;
    c) LED의 발광을 위한 조절된 전류 싱크를 제공하는 GND 레퍼런스 전압과 I/O 콘택트 사이에서 연결된 스마트 카드 모듈 내부의 전류 거울 회로의 제 2 NMOS 트랜지스터와;
    d) 제 2 NMOS 트랜지스터에 연결된 스마트 카드 모듈 내부의 전류 거울 회로의 제 1 NMOS 트랜지스터와;
    e) USB 처리 작업에 따라 LED의 발광 정도를 조절하도록, USB 처리 작업을 반사하는 출력 버퍼의 출력으로부터 제 1 NMOS 트랜지스터로 제공되는 조절된 전류를 추가로 포함하는 장치.
  22. 제 21 항에 있어서, LED 의 음극은 C2, C3, C6, C7 로 구성된 그룹으로부터 선택되는 스마트 카드 모듈의 콘택트에 연결되는 장치.
  23. 제 20 항에 있어서,
    a) 스마트 카드 모듈의 I/O 콘택트에 연결되는 LED 의 양극과;
    b) 스마트 카드 모듈의 GND 레퍼런스 전압에 연결되는 LED의 음극과;
    c) LED의 발광을 위한 조절된 전류 싱크를 제공하는 VBUS 공급 전압 콘택트와 I/O 콘택트 사이에서 연결되는 스마트 카드 모듈 내부의 전류 거울 회로의 제 2 PMOS 트랜지스터와;
    d) 제 2 PMOS 트랜지스터에 연결되는 스마트 카드 모듈 내부의 전류 거울 회로의 제 1 PMOS 트랜지스터와;
    e) USB 처리 작업에 따라 LED 발광 정도가 조절되도록, USB 처리 작업을 반사하는 출력 버퍼의 출력으로부터 제 1 PMOS 트랜지스터로 제공되는 조절된 전류를 추가로 포함하는 장치.
  24. 제 23 항에 있어서, LED 의 양극은 C2, C3, C6, C7 로 구성된 그룹으로부터 선택되는 스마트 카드 모듈의 콘택트에 연결되는 장치.
  25. 제 20 항에 있어서,
    a) 스마트 카드 모듈의 GND 레퍼런스 전압에 연결된 LED의 음극과;
    b) LED 의 양극에 연결된 레지스터의 제 1 터미널과;
    c) 스마트 카드 모듈의 I/O 콘택트에 연결된 레지스터의 제 2 터미널과;
    d) I/O 콘택트와 VBUS 공급 전압 콘택트 사이에서 연결된 스마트 카드 모듈 내부의 전류 스위치 회로의 PMOS 트랜지스터 스위치와;
    e) USB 처리 작업에 따라 LED 의 발광 정도를 조절하도록, USB 처리 작업을반사하는 출력 버퍼의 출력으로부터 스마트 카드 모듈 내부의 PMOS 트랜지스터 스위치의 게이트 터미널로 제공되는 조절된 전압원을 추가로 포함하는 장치.
  26. 제 25 항에 있어서, 레지스터의 제 2 터미널은 C2, C3, C6, C7로 구성된 그룹으로부터 선택된 스마트 카드 모듈의 콘택트에 연결되는 장치.
  27. 제 20 항에 있어서,
    a) 스마트 카드 모듈의 VBUS 공급 전압에 연결되는 LED 의 양극과;
    b) LED 음극에 연결되는 레지스터의 제 1 터미널과;
    c) 스마트 카드 모듈의 I/O 콘택트에 연결되는 레지스터의 제 2 터미널과;
    d) I/O 콘택트와 GND 레퍼런스 전압 사이에서 연결된 스마트 카드 모듈 내부의 전류 스위치 회로의 NMOS 트랜지스터 스위치와;
    e) USB 처리 작업에 따라 LED의 발광 정도가 조절되도록, USB 처리 작업을 반사하는 출력 버퍼의 출력으로부터 스마트 카드 모듈 내부의 NMOS 트랜지스터 스위치의 게이트 터미널로 제공되는 조절된 전압원을 추가로 포함하는 장치.
  28. 제 27 항에 있어서, 레지스터의 제 2 터미널이 C2, C3, C6, C7 로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 스마트 카드 모듈에 연결되는 장치.
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