Q&A - ISO14443-ISO18092-TypeA-TypeB-TypeF-Mifare-Felica-NFCIP-NFC
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品质因数-Q值的物理意义及其计算方法1、Q值的定义:Q值是衡量电感器件的主要参数.是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比.电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高.电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关.也有人把电感的Q值特意降低的,目的是避免高频谐振/增益过大.降低Q值的办法可以是增加绕组的电阻或使用功耗比较大的磁芯.Q值过大,引起电感烧毁,电容击穿,电路振荡.Q很大时,将有VL=VC>>V的现象出现.这种现象在电力系统中,往往导致电感器的绝缘和电容器中的电介质被击穿,造成损失.所以在电力系统中应该避免出现谐振现象.而在一些无线电设备中,却常利用谐振的特性,提高微弱信号的幅值.品质因数又可写成Q=2pi*电路中存储的能量/电路一个周期内消耗的能量通频带BW与谐振频率w0和品质因数Q的关系为:BW=wo/Q,表明,Q大则通频带窄,Q小则通频带宽.Q=wL/R=1/wRC其中:Q是品质因素w是电路谐振时的角频率(2πf)L是电感R是串的电阻C是电容结合自己的实践,对上面进行一下补充由于在天线端都是采用的是RLC并联谐振电路,是在正弦电流激励下工作的所以在计算电感的品质因数Q值时,R值为整个谐振电路的等效阻值,在计算时候要注意下面的是一个案例,很有指导意义!!!!For optimum performance the antenna Q should not exceed 20 and to achievereliable tuning at 125kHz the antenna inductance should be around 700uH. HigherQ and inductance values will still function but with a reduced range andperformance.The formula for calculating Q = 2*pi*fL / Rant = 549 / Rantwhere f = Resonant frequency, 125 kHz, L = Antenna inductance, 700uHRant = Overall antenna resistance = Rdriver + Ra + (Rcu + Rrf)pi = 3.14159 etcRdriver = 3.5 R (from IC spec) and Ra = 22 R (series resistor in antenna loop)Rcu = Resistance of Copper (coil and cable) andRrf = RF resistive component (eddy current losses etc)By measurement at 125kHz, (Rcu + Rrf) = approx 6RTherefore Rant = 3.5 + 22 + 6 = 31.5 Ohms, Q = 549 / 31.5 = 17Max peak antenna current (with 22R series resistor),Iant max = 4Vdd / pi*Rant = 20 / pi*31.5 = 200maMax peak antenna voltage, Uant max = Iant max . (2*pi*fL) = 110v1.电感线圈的串、并联每一只电感线圈都具有一定的电感量。
q检验原理
Q检验是一种用于比较两个样本均值是否相等的统计方法。
其原理基于假设检验的思想,通过计算两个样本的标准差、均值和样本量,得出一个统计量q的值,进而判断两个样本的均值是否有显著差异。
在Q检验中,首先需要建立原假设和备择假设。
原假设(H0)指示两个样本的均值相等,备择假设(H1)指示两个样本的
均值不相等。
然后,根据样本数据计算两个样本的标准差(s1和s2)、均值(x1和x2)以及样本量(n1和n2)。
接下来,将标准差、均值和样本量代入计算公式以得到q的值。
具体计算公式如下:
q = (x1 - x2) / sqrt((s1^2 / n1) + (s2^2 / n2))
在进行计算时,需要将样本量较大的样本作为样本1,样本量
较小的样本作为样本2,以确保计算的方向正确。
最后,将计算得到的q值与临界值进行比较。
临界值的选择与所采用的显著性水平有关(通常为0.05或0.01)。
如果计算
得到的q值大于临界值,则可以拒绝原假设,认为两个样本的均值有显著差异;反之,如果q值小于临界值,则接受原假设,认为两个样本的均值相等。
需要注意的是,q检验适用于两个独立样本均值比较,且样本
满足正态分布或对数正态分布。
如果样本不满足这些条件,可
以考虑使用其他非参数方法进行比较,如Mann-Whitney U检验。
Q值;是衡量电感器件的主要参数.是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比.电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高.电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关.也有人把电感的Q值特意降低的,目的是避免高频谐振/增益过大.降低Q值的办法可以是增加绕组的电阻或使用功耗比较大的磁芯.Q值过大,引起电感烧毁,电容击穿,电路振荡.Q很大时,将有VL=VC>>V的现象出现.这种现象在电力系统中,往往导致电感器的绝缘和电容器中的电介质被击穿,造成损失.所以在电力系统中应该避免出现谐振现象.而在一些无线电设备中,却常利用谐振的特性,提高微弱信号的幅值.品质因数又可写成Q=2pi*电路中存储的能量/电路一个周期内消耗的能量通频带BW与谐振频率w0和品质因数Q的关系为:BW=wo/Q,表明,Q大则通频带窄,Q小则通频带宽.Q=wL/R=1/wRC其中:Q是品质因素w是电路谐振时的角频率(2πf)L是电感R是串的电阻C是电容结合自己的实践,对上面进行一下补充由于在天线端都是采用的是RLC并联谐振电路,是在正弦电流激励下工作的所以在计算电感的品质因数Q值时,R值为整个谐振电路的等效阻值,在计算时候要注意下面的是一个案例,很有指导意义!!!!For optimum performance the antenna Q should not exceed 20 and to achievereliable tuning at 125kHz the antenna inductance should be around 700uH. HigherQ and inductance values will still function but with a reduced range andperformance.The formula for calculating Q = 2*pi*fL / Rant = 549 / Rantwhere f = Resonant frequency, 125 kHz, L = Antenna inductance, 700uHRant = Overall antenna resistance = Rdriver + Ra + (Rcu + Rrf)pi = 3.14159 etcRdriver = 3.5 R (from IC spec) and Ra = 22 R (series resistor in antenna loop)Rcu = Resistance of Copper (coil and cable) andRrf = RF resistive component (eddy current losses etc)By measurement at 125kHz, (Rcu + Rrf) = approx 6RTherefore Rant = 3.5 + 22 + 6 = 31.5 Ohms, Q = 549 / 31.5 = 17Max peak antenna current (with 22R series resistor),Iant max = 4Vdd / pi*Rant = 20 / pi*31.5 = 200maMax peak antenna voltage, Uant max = Iant max . (2*pi*fL) = 110v1.电感线圈的串、并联每一只电感线圈都具有一定的电感量。
Q235普通碳素结构钢-普板是一种钢材的材质。
Q代表的是这种材质的屈服,后面的235,就是指这种材质的屈服值,在235左右。
并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。
Q235A,Q235B,Q235C,Q235D。
这是等级的区分,所代表的,主要是冲击的温度有所不同而已!A,B,C,D,所不同的,指的是它们性能中冲击温度的不同。
分别为:Q235A 级,是不做冲击;Q235B级,是20度常温冲击;Q235C级,是0度冲击;Q235D级,是-20度冲击。
在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。
元素含量:A、B、C、D硫含量依次递减;A和B的磷含量相同,C的磷含量次之,D磷含量最少Q235各个级别的化学成份:Q235分A、B、C、D四级(GB700-88)Q235A级含~% ~ Si≤ S≤ P≤Q235B级含~% ~ Si≤ S≤ P≤Q235C级含C≤% ~ Si≤ S≤ P≤Q235D级含C≤% ~ Si≤ S≤ P≤就其脱氧方法而言,可以采用F,b,z分别表示为沸腾钢、平镇静钢、镇静钢。
沸腾钢是脱氧不完全的钢,塑性和韧性较差。
用这种材料制成的焊接结构,受动力载荷作用时接头容易出现裂缝。
不宜在低温下工作,有时会产生硬化现象。
相比之下,镇静钢质优而匀,塑性和韧性都好。
Q235的机械性能:抗拉强度(σb/MPa):375-500伸长率(δ5/%):≧26(a≦16mm),≧25(a>16-40mm)≧24(a>40-60mm),≧23(a>60-100mm)≧22(a>100-150mm),≧21(a>150mm)其中 a 为钢材厚度或直径。
在板材里,是最普通的材质,属普板系列。
过去的一种叫法为:A3。
执行标准:外部标准为:GB709,内部标准为:GB3274-88Q235A和Q235B的区别Q235是普通碳素结构钢的牌号,其意义是:屈服点大于235MPa,质量等级分为:四级,依次提高.Q235A成分: , ,Q235B成分: ,。
电荷量q的计算公式电荷是物质的一种基本属性,是物质所带的电性质的表现。
电荷的大小可以通过电荷量q来表示。
电荷量q是一个标量,它的单位是库仑(C)。
电荷量q的计算公式是:q = n × e其中,n是电荷数,e是元电荷。
元电荷是电荷的最小单位,它的大小是1.602 × 10^-19 C。
电子和质子的电荷量分别是-1e和+1e,其中负号表示电子带负电荷,正号表示质子带正电荷。
电荷量的正负性取决于电荷数的正负性。
如果电荷数为正,电荷量就是正的;如果电荷数为负,电荷量就是负的。
电荷量的大小与电荷数成正比,即电荷数越多,电荷量就越大。
电荷量的计算可以通过以下几个步骤:1. 确定电荷数电荷数是指物体所带的电子数或质子数。
如果物体带有正电荷,它就失去了一些电子,电荷数就是质子数;如果物体带有负电荷,它就多了一些电子,电荷数就是电子数。
2. 确定元电荷的大小元电荷的大小是一个常数,它的值是1.602 × 10^-19 C。
这个值可以通过实验测量得到。
3. 计算电荷量根据电荷量的计算公式,将电荷数和元电荷代入公式中,就可以计算出电荷量的大小。
例如,一个物体带有5个电子的负电荷,它的电荷量可以通过以下公式计算:q = n × e = 5 × (-1.602 × 10^-19 C) = -8.01 × 10^-19 C这个结果表明,这个物体带有负电荷,电荷量的大小是8.01 × 10^-19 C。
电荷量的计算在物理学、化学、电子学等领域都有广泛的应用。
例如,在电路中,电荷量的大小可以用来计算电容器的电容量;在化学反应中,电荷量的变化可以用来判断反应的进行方向和速率;在电子学中,电荷量的大小可以用来计算电子束的强度和能量等。
电荷量是电荷的基本量度,它的大小可以通过电荷数和元电荷来计算。
电荷量的计算公式是q = n × e,其中n是电荷数,e是元电荷。
什么是Q?Q与Q B的区别?YUKI was compiled on the morning of December 16, 2020什么是Q235?Q235A和Q235B的区别09年04月28日Q235普通碳素结构钢-普板是一种钢材的材质。
Q代表的是这种材质的屈服,后面的235,就是指这种材质的屈服值,在235左右。
并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。
Q235A,Q235B,Q235C,Q235D。
这是等级的区分,所代表的,主要是冲击的温度有所不同而已!A,B,C,D,所不同的,指的是它们性能中冲击温度的不同。
分别为:Q235A级,是不做冲击;Q235B级,是20度常温冲击;Q235C级,是0度冲击;Q235D级,是-20度冲击。
在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。
元素含量:A、B、C、D硫含量依次递减;A和B的磷含量相同,C的磷含量次之,D磷含量最少Q235各个级别的化学成份:Q235分A、B、C、D四级(G B700-88)Q235A级含~%~ S i≤S≤P≤Q235B级含~%~ S i≤S≤P≤Q235C级含C≤%~ S i≤S≤P≤Q235D级含C≤%~ S i≤S≤P≤就其脱氧方法而言,可以采用F,b,z分别表示为沸腾钢、平镇静钢、镇静钢。
沸腾钢是脱氧不完全的钢,塑性和韧性较差。
用这种材料制成的焊接结构,受动力载荷作用时接头容易出现裂缝。
不宜在低温下工作,有时会产生硬化现象。
相比之下,镇静钢质优而匀,塑性和韧性都好。
Q235的机械性能:抗拉强度(σb/M P a):375-500伸长率(δ5/%):≧26(a≦16m m),≧25(a>16-40m m)≧24(a>40-60m m),≧23(a>60-100m m)≧22(a>100-150m m),≧21(a>150m m)其中a为钢材厚度或直径。
在板材里,是最普通的材质,属普板系列。
过去的一种叫法为:A3。
q开头的形容词有哪些
q开头的形容词有:
querulous adj. 抱怨的;
quick adj.快的,迅速的;
quiescent adj. 不动的,静止的;
quiet adj.安静的,平静的;
quixotic adj. 不切实际的,空想的;
quizzical adj. 爱挖苦的,戏弄的;
quotidian adj. 每日的,平凡的
扩展资料
He looked up with a quizzical look on his face.
他脸上带着困惑的神情抬头往上看。
Others have ended up wearing a permanent, quizzical expression.
还有些人最后脸上会永远带着一副滑稽古怪的表情。
Not suspected or believed likely. He gave me a quizzical look.
不被怀疑的`,相信的。
他用怀疑的神色看我。
I gave him a quizzical look." whom are you talking about?"
我向他投去一个不解的神情,“你说的是谁?”
She turned to me with what might have been an expression of quizzical amusement.
她转向我,脸上显露出一种像是感到有趣的揶揄表情。
q算法的算法流程Q算法(Q-learning)是一种强化学习算法,用于解决马尔可夫决策过程(Markov Decision Process,MDP)中的最优政策。
它通过学习一个值函数,即Q值函数,来指导智能体在各个状态和动作之间的选择,从而达到最优化的策略。
Q算法的算法流程如下:1.初始化Q值函数:对于每个状态-动作对(s,a),初始化其对应的Q值为一个较小的随机数,或者直接初始化为0。
2. 选择动作:从当前状态s开始,按照其中一种策略选择一个动作a。
常用的策略有ε-greedy策略,即以1-ε的概率选择当前Q值最大的动作,以ε的概率随机选择一个动作,用于探索未知的状态-动作对。
3.执行动作和更新Q值:执行选择的动作a,观察环境反馈的下一个状态s'和奖励r。
然后,根据Q值的更新规则更新Q值函数:Q(s, a) = Q(s, a) + α * (r + γ * maxQ(s', a') - Q(s, a))其中,Q(s, a)表示在状态s下执行动作a所得到的Q值,α为学习率(learning rate),γ为折扣因子(discount factor),maxQ(s', a')表示在下一个状态s'下选择动作a'所能得到的最大Q值。
4.转移到下一个状态:将状态更新为s',并进入下一次迭代。
5.重复第2-4步直到达到终止条件:如达到最大迭代次数或者Q值函数已经收敛。
终止条件可以根据实际问题进行设定。
6.输出最优策略:最终,根据学习到的Q值函数,可以得到一个最优策略。
可以根据Q值函数的定义,选择在每个状态下具有最大Q值的动作作为最优动作。
上述算法流程描述了一个基本的Q算法。
实际应用中,可能会有一些改进,例如使用不同的策略选择方法、使用经验回放(experience replay)等。
Q算法的核心思想是通过不断地与环境交互来学习最优策略,并不需要事先对环境进行建模。
q字开头的执行标准
Q开头的执行标准号是指中国国家标准(GB)的行业标准,也称为企业标准或地方标准。
其编号格式为“Q/XXYYZZ-YYYY”,其中,“XX”代表行业代码,“YY”代表制定单位代码,“ZZ”代表标准序号,“YYYY”代表标准发布年份。
以Q开头的执行标准,是某一酒厂自己给自己制定的标准,不是国家的白酒执行标准。
因为白酒生产标准现在逐步规范以及完善,很多酒厂的执行标准都已改成国家标准,只有特别少数的酒厂仍然保持着原有的企业标准。
希望以上信息能对您有所帮助,如有任何疑问,请咨询法律专业人士或专业机构。
q开头的姓氏从中国现代百家姓来看,Q开头的姓从古至今来看有很多,从姓氏相关的资料查询来看主要有:“秦、邱、钱、覃、齐、乔、祁、曲、屈、强、全、戚、瞿、仇、丘、权、阙、漆、裘、亓、卿、璩、青、渠、谯、秋、钦、羌、却、契” 这30个拼音字母Q开头的姓氏,这些姓氏中有我们平时比较常见的姓也有不太常见的姓,如秦姓、邱姓、钱姓分别人口分别约有400万、350万及280万,而人口数量相对较少的有契姓、却姓、羌姓、钦姓等相对人口在1万上下,而关于这些姓氏从姓氏来源上出处也各不相同,如有源自姓氏的有嬴姓、姬姓、姚姓、丘姓、姜姓、姒姓、曋姓等等,此外还有来源自相关古代地名、国名以及少数名族改姓等源流出处。
秦姓:排名第 72 位,位于孟姓之后,邱姓之前。
主要源自嬴姓、姬姓、姚姓。
史籍《后汉书》中记载:大秦“西海环其国,惟西北通陆道”,且“东西南北名数千里。
有城四百余所。
亓姓:亓这个字拼音读作qí 、jī,从全国人口来看,约13 万,排名第 377 位。
史籍《万姓统谱》中也记载:“唐有亓志绍,宋有亓赟,明有亓宣、亓骥。
”宋代有亓赟;明代有亓葛,商南县训导;又有亓诗教,给事中。
罕见姓氏。
《姓氏考略》收载。
卿姓:拼音读作qīng,人口约 10 万,排名第 426 位。
卿(qīng)姓起源于周朝的赵国相国虞卿,时人佩其高义,后人褒扬为一代侠相。
他的子孙以他的官职为姓,即卿姓。
排名位于终姓之后,粟姓之前。
璩姓:璩这个字拼音读作qú,人口约 9 万,排名第 446 位。
在宋版《百家姓》中排序为第三百零六位。
璩氏在台湾省名列第四百六十六位;蘧氏在台湾省名列第一千七百五十七位,大多以黎阳、豫章、汲郡为郡望。
青姓:人口约 6 万,排名第 490 位。
位于汝姓之后,信姓之前。
《路史》记载:“齐太公之后有青氏。
或云:青阳氏之后”。
位于汝姓之后,信姓之前。
渠姓:人口约 4 万,排名第 527 位。
位于尼姓之后,过姓之前。
q=mq的物理公式的含义
q=mq是燃料燃烧时释放热量的一个重要公式。
q代表热量,m代表燃料的质量,q代表燃料的热值。
这个公式表示的是,当燃料完全燃烧时,它释放的热量等于热值与质量的乘积。
这个公式的含义可以从能量的转化和守恒角度来解释。
当燃料燃烧时,它从化学能的形式转化为热能和其他形式的能量,如光能、电能等。
这个转化过程是能量守恒定律的表现形式之一,即能量不能被创造或消失,只能从一种形式转化为另一种形式或从一个物体传递给另一个物体。
因此,燃料燃烧时释放的能量等于其热值与质量的乘积。
举例来说,假设某种燃料的热值是4.6×10^7焦耳/千克,质量为1千克。
那么,当这种燃料完全燃烧时,它释放的热量就是4.6×10^7焦耳。
这个热量可以通过燃烧反应的化学方程式来计算,也可以通过实验测量得到。
在实际应用中,这个公式被广泛用于能源利用和能源转换等领域,如计算燃料的燃烧效率、能源转换效率等。
总之,q=mq是燃料燃烧时释放热量的一个重要公式,它表示的是燃料完全燃烧时释放的热量等于热值与质量的乘积。
这个公式在能源利用和能源转换等领域有着广泛的应用,也是节能减排、低碳生活等环保理念的重要支撑。
Q值及其测量方法-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1Q值的定义:Q值;是衡量电感器件的主要参数.是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比.电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高. 电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关.也有人把电感的Q值特意降低的,目的是避免高频谐振/增益过大.降低Q值的办法可以是增加绕组的电阻或使用功耗比较大的磁芯.Q值过大,引起电感烧毁,电容击穿,电路振荡.Q很大时,将有VL=VC>>V的现象出现.这种现象在电力系统中,往往导致电感器的绝缘和电容器中的电介质被击穿,造成损失.所以在电力系统中应该避免出现谐振现象.而在一些无线电设备中,却常利用谐振的特性,提高微弱信号的幅值.品质因数又可写成Q=2pi*电路中存储的能量/电路一个周期内消耗的能量通频带BW与谐振频率w0和品质因数Q的关系为:BW=wo/Q,表明,Q大则通频带窄,Q小则通频带宽.Q=wL/R=1/wRC其中:Q是品质因素w是电路谐振时的角频率(2πf)L是电感R是串的电阻C是电容结合自己的实践,对上面进行一下补充由于在天线端都是采用的是RLC并联谐振电路,是在正弦电流激励下工作的所以在计算电感的品质因数Q值时,R值为整个谐振电路的等效阻值,在计算时候要注意Q=R/wL=wRC下面的是一个案例,很有指导意义!!!!For optimum performance the antenna Q should not exceed 20 and to achieve reliable tuning at 125kHz the antenna inductance should be around 700uH. Higher Q and inductance values will still function but with a reduced range and performance.The formula for calculating Q = 2*pi*fL / Rant = 549 / Rantwhere f = Resonant frequency, 125 kHz, L = Antenna inductance, 700uHRant = Overall antenna resistance = Rdriver + Ra + (Rcu + Rrf)pi = etcRdriver = R (from IC spec) and Ra = 22 R (series resistor in antenna loop)Rcu = Resistance of Copper (coil and cable) andRrf = RF resistive component (eddy current losses etc)By measurement at 125kHz, (Rcu + Rrf) = approx 6RTherefore Rant = + 22 + 6 = Ohms, Q = 549 / = 17Max peak antenna current (with 22R series resistor),Iant max = 4Vdd / pi*Rant = 20 / pi* = 200maMax peak antenna voltage, Uant max = Iant max . (2*pi*fL) = 110v1. 频率在250MHz以下, 最方便有效是使用"Q表".Q表的原理:(A)待测线圈与可变电容组成串联谐振回路,(B)调可变电容令回路谐振,(C)在谐振时, Q=Vc/Vs (Vs=加到回路的电压, Vc=可变电容两端电压)2. 若频率>250MHz, 由于分布参量的影响, Q表很难实现. 此时, 用VNA(向量网路分析仪)测出s11再求Q值是最有效的方法.3. 还有一种"穷人"的办法 --- 3dB带宽法.由于 Q=f0/B (f0是回路的中心频率, B是-3dB带宽)(A)选取适当的电容(C1)与待测线圈组成并联谐振回路,(B)用讯号产生器经"小电容"(C2 <<C1)"弱"偶合到并联谐振回路,(C)用高阻探头+检波器检测并联谐振回路两端的电压(或功率),(D)调整讯号产生器的频率, 找出f0及B讯号产生器及检波器最好由"频谱仪+跟踪产生器"取代, 这样最省时间.[注意: 此法测得的Q值是有载Q]补充:要提高空心线圈的Q值, 办法有:1. 尽量加大线圈直径, 并让线圈长度少于直径;2. 用尽量粗的导线3. 用镀银线绕制4. 用"间绕法" --- 圈与圈之间保留间隙(约等于导线直径)将次级侧短路,初级侧加电压至额定电流。
Q&A: ISO 14443, ISO 18092, Type-A, Type-B, Type-F, Mifare, Felica, NFCIP, NFCYou are trying to start with NFC Development? You are familiarly with coding and have devices and Tags? But nothing is working? Well then, this might be due to the different RF-layers that are used in the Domains of proximity Technology.“Why does he write proximity Technology?” you might ask. Well, all of the term s mentioned above have som ething to do with contactless technology, which m ight be integrated i nto handsets for Ne ar Field Communication. Today I‟d like to focus on the very low layers and why there som e system s not talking to each other.Let‟s start off with ISO/IEC 14443. This is actually the standard for contactless sm artcards and is divided into four parts, giving details on the physical characteristics, the RF-modulation and the format for data exchange, nam ely APDUs. But during standardization, two m ajor players could not agree on how the RF modulation (in Part 2) should beimplem ented. There for the standards includes two com pletely different options for the RF modulation, named Type-A and Type-B. Whereas sm artcard usually only support one type, an ISO/IEC 14443 reader (also referred to as PCD - Proximity Coupling Device) needs to be able to support both types. The layers no top (3 & 4) are the sam e then for both Types. Type-B cards are m ainly used in France and francophone countries. More details on the different types can be found in the table below as well as in the RFID-Handbook by Klaus Finkenzeller (which is the reference book for Contactless Technology)Fig 2.: Matrix of different Contactless RF-LayersMifare (Classic) - a product of NXP Sem iconductors - is a contactless sm artcard based on ISO/IEC 14443-A. But in this case, the layer 4 (APDUs) is not implemented but a proprietary cryptographic algorithms (CRYPTO-1) used to encrypt this connection. A Mifare card can hold 1 or 4 KB of Memory to store data. Other products of NXP are Desfire (using no or 3DES encryption, 4 KB of memory) and Mifare Ultralight (96+ Bytes of m emory, no encryption). Mifare is actually the most popular contactless sm artcard in the world with more that 1,5 billion pieces sold around the world. Lots of public transport schem as such as Oyster (Transport for London) use Mifare for Ticketing. Also the RFID-Tickets for the Football World Champion Ship 2006 in Germany were based on Mifare Technology.Felica is a contactless cards produced by Sony, which is m ainly used in Japan. Felica is used in public transport (Suica/Japan Rail), for contactless m icro payments and room keys in hotels. Felica is neither based on type-a nor Type-B, but has its own m odulation schem a (som etimes also referred to as type-F). For the communication with Felica cards, a reader has to send so called …F-Fr am es‟; to the card, which are similar to APDUs. For the communication with Felica cards, there are different m odes (m ode-0, -1) allowing also unencrypted communication, but unfortunately there is no documentation available on that. Felica used a 3DES for the encryption of the communication, but as the protocol itself is proprietary one else then Sony is able to build these cards. Until 2007 Sony sold about 200 million pieces of Felica Cards.Fig. 1: Market Penetration of Contactless Smartcards (Taken from NXP Presentation at NFC Congress 2007 by Felix Marx)So how does NFC fit in here now? Well, let‟s have a closer look at ISO/IEC 18092 (NFC is also standardized in EMCA340/380) first, which is the standard for NFCIP-1. In this standard it is defined, that Type-A is used for communication between active and passive device for a communication speed with 106 kbit and then use Type-F for communication speeds 212 and 424 kbit. An ISO/IEC 18092 com pliant device thus is able to act as a ISO/IEC 14443-A Target or Reader as well as read and emulate Felica cards (at least establish a connection on physical layer). So know can I em ulate a ISO14443 card or a Felica card without the according smartcard chip? Well the solutions quite simple: just send the according Frames over the RF-Layer and the reader outside will believe he is talking to a sm artcard. But in order to do so, you will need to have low-level access to the communication interfaces of the NFC-Chip. Such “tricks” are not possible with the JSR257 as this is a high level API. This ISO/IEC 18092 standard also defines a protocol - NFCIP1 - which allows two devices (there a device also could be a passive tag!) to exchange data, which then actually ”real”; Near Field Communication according to this standard.So, is there no Type-B in the World of NFC you might ask? Good question. For a physical layer perspective - no. This is due to take fact, that NFC (ISO 18092!) - was invented jointly by NXP and Sony and therefore only their needs are covered in this standard. As the specification of the integration of NFC-Technology (which covers ISO 18092 as well as ISO 14443 in active and passive m ode) into devices is driven by the NFC-Forum, it is likely that also Type-B will be support by “NFC-Forum-Compliant” devices.And what about the upcom ing Nokia 6216, what does it support? I made a com parability matrix (but don't take this information for granted!)Fig. 3: Modes of the Nokia 6216 (Taken from a Nokia Presenation at WIMA 2009by Saku Sulander)。