网络化的读卡器驱动软件及条带机控制系统

网络化的读卡器驱动软件及条带机控制系统

论文摘要

随着我国经济技术的迅速发展以及人们对方便快捷的生活的不断最求,智能卡的应用范围也在迅速扩展。像高校的一卡通,银行卡,手机sim卡,医保卡等等都属于智能卡的范畴。相信现在每个人的手上都有不下于5张这种智能卡片,由此可见其市场需求是非常巨大的。而生产智能卡最重要的一环就是向卡片中写入数据,这些数据记录了与卡片或者个人相关的许多信息。这些数据的写入则要借助于卡片读写器。应用程序要控制读卡器一般要通过厂商提供的读卡器驱动,但是历史上由于每个厂商提供的驱动接口都不一样导致上层应用的开发都不具有较强的可移植性,在这样的环境下PC/SC标准诞生了。PC/SC规范由微软公司与世界其它著名的智能卡厂商组成的PC/SC工作组提出的,是一个基于WINDOWS平台的一个标准用户接口(API),提供了一个从个人电脑(Personal Computer)到智能卡(SmartCard)的整合环境。PC/SC规范建立在工业标准ISO7816和EMV标准的基础上,但它对底层的设备接口和独立于设备的应用API接口(例如用来允许多个应用共享使用系统同一张智能卡的资源管理器)做了更详尽的补充。条带机的主要用途是向智能卡中写入数据,其中连接有120个读卡器,这些读卡器受PC机控制,可以实现120个智能卡模块初始化数据和预个人化的写入功能。PC机与读卡器的通信方式可以有多种选择,可以通过串口,可以通过网口,或者U口。如果采用串口连接,受到串口通信速率的限制,将会影响到条带机的整体工作速度。而采用U口的问题是虽然可以通过USB HUB连接120个读卡器,但实际生产环境中发现不够稳定,经常会出现软连接断开的情况,而且布线也很复杂,不利于机器的维护,从速度和连线的复杂性整体考虑,通过网线连接最为合适,一是数据传输速率得到解决,连线也较为简单。网络化的读卡器驱动及条带机控制系统针对以上所列缺点提出了自己的有效解决方案,上位机与读卡器之间的通信方式采用网口进行,并提供了软件及硬件支持。该驱动支持网口通信,并且符合PC/SC规范,它对上层应用屏蔽了通信细节,简化了上层应用的开发。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 目录
  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题背景
  • 1.2 研究的目的与意义
  • 1.3 本文的研究内容
  • 1.4 本文的组织结构
  • 1.5 本章小结
  • 第二章 读卡器 PC/SC 驱动及条带机控制系统简介
  • 2.1 智能卡读写器及其PC/SC驱动
  • 2.2 条带机介绍
  • 2.3 系统功能
  • 2.4 系统总体架构
  • 2.5 本章小结
  • 第三章 网络化 PC/SC 驱动设计与实现
  • 3.1 Windows2000 系统驱动 WDM
  • 3.2 Windows 网络驱动接口 TDI
  • 3.2.1 什么是TDI?
  • 3.2.2 TDI设备对象
  • 3.2.3 TDI文件对象
  • 3.2.4 操作TDI
  • 3.3 虚拟读卡器驱动
  • 3.3.1 Windows设备管理器发现设备的过程
  • 3.3.2 虚拟读卡器的设计与实现
  • 3.4 PC/SC驱动的设计实现
  • 3.4.1 PC/SC驱动架构
  • 3.4.2 IOCTL控制码的处理
  • EXTENSION结构介绍'>3.4.3 SMARTCARDEXTENSION结构介绍
  • 3.4.4 PC/SC驱动实现
  • 3.5 本章小结
  • 第四章 驱动的安装及协作安装程序的设计
  • 4.1 INF文件介绍
  • 4.2 本系统的两个INF文件讲解
  • 4.3 协作安装程序的设计
  • 4.3.1 Windows驱动安装过程
  • 4.3.2 协作安装程序的设计实现
  • 4.4 本章小结
  • 第五章 条带机系统设计与实现
  • 5.1 条带机的工作流程
  • 5.2 PC机与条带机PLC通信协议
  • 5.3 条带机系统的设计
  • 5.4 本章小结
  • 第六章 系统测试与分析
  • 6.1 PC/SC驱动正确性测试
  • 6.1.1 测试环境
  • 6.1.2 功能测试
  • 6.2 条带机控制系统测试
  • 6.2.1 脚本下载测试
  • 6.2.2 写卡测试
  • 6.3 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • Ⅳ-2答辩委员会对论文的评定意见
  • 相关论文文献

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