Вы прикладываете телефон к метке — и что-то происходит. Никаких батареек, никакого зарядника внутри. Откуда крошечный чип берет ток и почему ему хватает его ровно на один ответ.
Внутри есть только чип размером с песчинку и несколько витков тонкой металлической проволоки. Почему это работает?
Катушка как трансформатор
Внутри каждого смартфона с NFC живет плоская катушка — она генерирует переменное магнитное поле на частоте 13,56 МГц. Эта частота зафиксирована в стандарте ISO/IEC 14443 и не меняется у разных производителей: чуть выше или ниже — и метки перестанут читаться. Поле пульсирует 13,5 миллиона раз в секунду.
В метке тоже есть катушка: несколько витков проволоки или напыленного металла по периметру этикетки. Подносите метку к телефону — и две катушки вместе образуют трансформатор. Первичная обмотка в смартфоне, вторичная в метке. Сердечника нет, катушки разнесены в воздухе, но принцип тот же: переменное поле наводит в метке электродвижущую силу, чип получает питание и запускается. Все это занимает меньше миллисекунды.
Ответ без своего передатчика
Получив питание, чип должен отдать данные обратно. Собственного передатчика у него нет — так задумано: любой активный передатчик потребовал бы батарейку. Вместо этого метка использует модуляцию нагрузки (load modulation): транзистор внутри чипа быстро открывается и закрывается, меняя электрическое сопротивление катушки. Катушка то поглощает чуть больше энергии из поля телефона, то чуть меньше.
Смартфон непрерывно следит за током в своей катушке. Когда метка меняет нагрузку, ток чуть колышется — эти колебания смартфон расшифровывает как биты данных. Никакого отдельного радиосигнала от метки нет: есть только отражение, модифицированное нагрузкой. Скорость обмена — 106 килобит в секунду, этого хватает, чтобы передать URL или идентификатор за единицы миллисекунд.
Источник: hi-tech.mail.ru