DE4110683A1 - Small HF transmitter unit serving as antitheft device for articles - has integrated circuit chip with programmed memory contg. data which can be sent as serial answer signals when min. voltage level is reached - Google Patents

Small HF transmitter unit serving as antitheft device for articles - has integrated circuit chip with programmed memory contg. data which can be sent as serial answer signals when min. voltage level is reached

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DE4110683A1
DE4110683A1 DE19914110683 DE4110683A DE4110683A1 DE 4110683 A1 DE4110683 A1 DE 4110683A1 DE 19914110683 DE19914110683 DE 19914110683 DE 4110683 A DE4110683 A DE 4110683A DE 4110683 A1 DE4110683 A1 DE 4110683A1
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Ulrich Driemeyer
Hans-Juergen Leiendecker
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LEIENDECKER HANS JUERGEN
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LEIENDECKER HANS JUERGEN
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    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
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Abstract

A h.f. transmitting unit (10), of the type used within a label used to protect against theft, is in the form of a microchip. The chip has an EEPROM (11) for data, a parallel to serial converter (13), an output word generator (14) and a h.f. transmitter stage (15) coupled to an antenna (16). A voltage generator (17) is connected to a voltage watchdog circuit (18) that activates a control and clock generator (19) when a min. voltage is exceeded. This causes an address stage (20) to access the memory for data to be transmitted. Each chip may have the memory programmed with specific data from an external source via an interface. ADVANTAGE - Allows individual identification data to be stored and transmitted for object identification.

Description

Die Erfindung betrifft eine Hochfrequenz-Sendeeinheit in Kleinstbauweise mit einem Spannungsgenerator zur Umwandlung von empfangenen HF-Signalen eines räumlich getrennten HF- Sendeempfängers in eine Betriebsspannung für die HF-Sende­ einheit und mit einem HF-Sendeteil in der HF-Sendeeinheit zur Absendung von HF-Antwortsignalen zum Sendeempfänger.The invention relates to a high-frequency transmission unit in Smallest design with a voltage generator for conversion received RF signals from a spatially separated RF Transceiver into an operating voltage for RF transmission unit and with an RF transmitter in the RF transmitter for sending RF response signals to the transceiver.

Eine derartige HF-Sendeeinheit in einer Ausbildung als elek­ tronisches Diebstahlsicherungssystem ist aus der DE-OS 38 07 936 bekannt. Die bekannte Sendeeinheit arbeitet mit einer Frequenz von ca. 2,5 GHz, also im Mikrowellenbereich, und ist auf einem dünnen, flexiblen Trägermaterial in Form eines Etiketts aufgebracht, das seinerseits an zu sichernden Gegenständen befestigt werden kann. Um Reflexionen auszu­ schalten, erfolgt die abgestrahlte Sendeenergie der HF-Sende­ einheit mit einer gegenüber der empfangenen Frequenz veränder­ ten Frequenz. Such an RF transmitter unit in training as elek tronic anti-theft system is from DE-OS 38 07 936 known. The known transmitter unit works with a frequency of approx. 2.5 GHz, i.e. in the microwave range, and is in shape on a thin, flexible substrate a label applied, which in turn to be secured Objects can be attached. To avoid reflections switch, the radiated transmission energy of the HF transmission takes place unit with a change compared to the received frequency frequency.  

Der Nachteil der bekannten Anordnung besteht darin, daß lediglich das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein dieses Etiketts auf Waren geprüft werden kann. Weitere Informationen über das Etikett bzw. die entsprechenden Waren können nicht erhalten werden.The disadvantage of the known arrangement is that only the presence or absence of this Labels on goods can be checked. additional Information about the label or the corresponding goods can not be preserved.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht daher darin, eine HF-Sendeeinheit der eingangs genannten Gattung zu schaf­ fen, die unter Beibehaltung der Vorteile der geringen Bau­ größe und des dünnen, flexiblen Aufbaus in der Lage ist, individuelle Informationen über die Gegenstände zu übertragen, an denen die Sendeeinheit befestigt ist.It is therefore an object of the present invention to to create an RF transmitter unit of the type mentioned fen, while maintaining the advantages of low construction size and the thin, flexible construction is able transfer individual information about the items, to which the transmitter unit is attached.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die HF-Sendeeinheit einen digitalen Datenspeicher aufweist, dessen gespeicherte Informationsdaten bei Erreichen einer vorbestimmten Betriebsspannung seriell dem HF-Sendeteil zugeführt und in Form von HF-Antwortsignalen abgesandt werden.This object is achieved in that the HF transmitter unit has a digital data memory, whose stored information data when reaching one predetermined operating voltage in series with the RF transmitter supplied and sent in the form of RF response signals.

Die erfindungsgemäße HF-Sendeeinheit hat den Vorteil, daß nunmehr mit ihr versehene Gegenstände individuell identi­ fiziert werden können. Dabei können beispielsweise Waren­ kenn-Nummern, Warenbezeichnungen, Preise oder sonstige Identi­ fikationen übertragen werden. Der Anwendungsbereich für diese HF-Sendeeinheit wird dadurch sehr breit und variabel. Mit derartigen Sendeeinheiten versehene Waren können bei­ spielsweise automatisch registriert und ihre Preise in einer dem Sendeempfänger nachgeschalteten Auswerteeinheit auf­ summiert werden. Dies ermöglicht die Realisierung von automa­ tischen Kassen. Weiterhin können auf einem Fließband ange­ lieferte Waren identifiziert und automatisch ihrem vorgesehe­ nen Platz im Lager od. dgl. zugeführt werden. Waren können hierdurch automatisch verwaltet, buchgeführt, versandt und nachbestellt werden. Eine Inventur oder Kontrolle der Lager­ bestände ist in einfacher Weise möglich, wobei sich der Personaleinsatz deutlich reduziert. Weiterhin können bei­ spielsweise Briefe, Päckchen, Pakete oder Gepäckstücke mit derartigen HF-Sendeeinheiten versehen werden, die sowohl als Briefmarken verwendet als auch eine codierte Zieladresse enthalten können. Auf einem Fließband vorbeigeführte Waren dieser Art können dadurch zum einen automatisch ihrer Ziel­ bestimmung zugeführt werden, und zum anderen kann in Ver­ bindung mit einer Waage automatisch geprüft werden, ob eine richtige "Frankierung" vorliegt. Schließlich eignen sich derartige HF-Sendeeinheiten auch zur Kennzeichnung von Tieren, beispielsweise in Zoos, um die Erkennung und Registrierung zu erleichtern. Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind überall dort gegeben, wo Gegenstände individuell identifiziert werden sollen. Die Auswertung der im Sendeempfänger empfangenen Informationsdaten kann dann in bekannter Weise über einen PC-Rechner oder einen sonstigen Rechner erfolgen. Da die HF-Sendeeinheit als Betriebsspannung die empfangenen HF- Anfragesignale verwendet, ist zum einen keine Batterie er­ forderlich, und zum anderen kann durch Aktivierung der HF- Sendeeinheit erst nach Erreichen einer vorbestimmten Betriebs­ spannung eine Verfälschung oder Verstümmelung der übertragenen Daten wirksam verhindert werden.The RF transmitter unit according to the invention has the advantage that now individually identify objects provided with it can be fected. For example, goods identification numbers, product descriptions, prices or other identi fications are transmitted. The scope for this makes the HF transmitter unit very wide and variable. Goods provided with such transmission units can be used for  for example automatically registered and their prices in one evaluation unit connected downstream of the transceiver be summed up. This enables the realization of automa cash registers. Furthermore, can be on an assembly line Delivered goods are identified and automatically provided for them NEN space in the warehouse or the like. Be supplied. Goods can thereby automatically managed, kept, sent and be reordered. An inventory or control of the warehouse stocks is possible in a simple manner, with the Personnel deployment significantly reduced. Furthermore, at for example letters, parcels, parcels or pieces of luggage such RF transmitters are provided that both used as stamps as well as a coded destination address can contain. Goods passed on an assembly line of this kind, this can automatically achieve your goal determination can be supplied, and on the other hand in Ver binding with a scale can be automatically checked whether a correct "franking" is present. Finally, are suitable HF transmitter units of this type also for marking animals, for example in zoos, for detection and registration to facilitate. Other uses are everywhere given where objects are individually identified should. The evaluation of those received in the transceiver Information data can then in a known manner via a PC computer or another computer. Since the HF transmitter unit as operating voltage the received HF On the one hand, request signals are not batteries  required, and secondly, by activating the RF Sending unit only after reaching a predetermined operation tension a falsification or mutilation of the transmitted Data can be prevented effectively.

Durch die in den Unteransprüchen aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen der im Hauptanspruch angegebenen HF-Sendeeinheit möglich.By the measures listed in the subclaims are advantageous developments and improvements to RF transmission unit specified in the main claim possible.

Durch die Dateneinlesemittel zur individuellen externen Dateneingabe in den Datenspeicher können die Sendeeinheiten vom Anwender in einfacher Weise mit den erforderlichen Daten versehen werden. Diese Dateneinlesemittel können als ein­ fache Schnittstelle und/oder als Programmierlogik ausgebildet sein. Die Sendeeinheiten können beispielsweise in eine ent­ sprechende Aufnahme eines Programmiergeräts so eingesteckt werden, daß beim Einstecken die erforderlichen elektrischen Verbindungen hergestellt werden.Through the data import means for individual external The transmission units can input data into the data memory by the user in a simple manner with the required data be provided. These data reading means can be used as one fold interface and / or designed as programming logic be. The transmission units can, for example, be in an ent speaking recording of a programming device inserted be that when plugging in the necessary electrical Connections are made.

Der Datenspeicher ist zweckmäßigerweise als PROM, EPROM, EEPROM oder als ähnlicher programmierbarer Speicher ausge­ bildet. Hierdurch können individuelle Daten eingelesen und auch wieder verändert werden.The data memory is expediently as PROM, EPROM, EEPROM or as a similar programmable memory forms. This allows individual data to be read in and can also be changed again.

Der Datenspeicher kann seriell oder parallel organisiert sein, wobei bei paralleler Organisation ein Parallel-/Seriell- Wandler nachgeschaltet ist. Die parallele Organisation eignet sich vor allem dann, wenn eine größere Informationsdichte erforderlich ist.The data storage can be organized in series or in parallel be, with a parallel organization a parallel / serial Converter is connected downstream. The parallel organization is suitable  especially when there is a greater density of information is required.

Dem HF-Sendeteil ist zweckmäßigerweise ein Ausgangswort- Generator zur wortweisen Aufbereitung und Weitergabe der aus dem Datenspeicher ausgelesenen Informationen vorgeschaltet. In diesem Ausgangswort-Generator werden die erzeugten Daten­ worte zusätzlich mit erforderlichen Paritäts- und Stop-Bits versehen und an den notwendigen Pegel angepaßt. Dabei besteht ein vollständiges Datenwort vorzugsweise aus acht Daten-Bits, einem Paritäts-Bit und einem Stop-Bit. Hierdurch ist eine weitgehende Vereinfachung des Sendeempfängers und der daran angeschlossenen Auswerteeinrichtung möglich, die im wesentlichen lediglich einen Pegelumsetzer und einen daran angeschlossenen PC mit serieller Schnittstelle aufzu­ weisen braucht.The RF transmitter part is expediently provided with an output word Generator for word-by-word preparation and distribution of the Upstream information read from the data memory. The generated data is in this output word generator words with the required parity and stop bits provided and adjusted to the necessary level. Here a complete data word preferably consists of eight Data bits, a parity bit and a stop bit. Hereby is a major simplification of the transceiver and the evaluation device connected to it possible essentially only one level converter and one connected PC with serial interface needs to show.

Zur Steuerung des Betriebs der Hochfrequenz-Sendeeinheit ist in vorteilhafter Weise eine Spannungsüberwachungs-Ein­ richtung für die vom Spannungsgenerator erzeugte Betriebs­ spannung vorgesehen, durch die nur oberhalb eines festleg­ baren Spannungspegels die Einschaltung der HF-Sendeeinheit steuerbar ist. Diese Spannungsüberwachungs-Einrichtung kann beispielsweise nach Art eines Watchdog ausgebildet sein. Diese Spannungsüberwachungs-Einrichtung erzeugt zweckmäßiger­ weise auch die Initialisierung der elektronischen Anordnung, um zu gewährleisten, daß nur vollständige, unverfälschte Datenworte übertragen werden.To control the operation of the high-frequency transmitter unit is advantageously a voltage monitoring on direction for the operation generated by the voltage generator voltage provided, by which only above a fix the voltage level when the RF transmitter unit is switched on is controllable. This voltage monitoring device can be designed, for example, like a watchdog. This voltage monitoring device generates more expedient also the initialization of the electronic arrangement,  to ensure that only complete, unadulterated Data words are transmitted.

Zur variablen und einfachen Befestigung auch an kleinen Gegenständen ist die HF-Sendeeinheit in vorteilhafter Weise auf einem folienartigen, flexiblen Basiselement aufgebracht, das im Hinblick auf die Mikrowellentechnologie eine hohe Di­ elektrizitätskonstante aufweisen sollte. Zur Befestigung kann dieses flexible Basiselement zweckmäßigerweise mit einer Klebeschicht versehen sein. Ein derartiges, z. B. aus Teflon bestehendes Basiselement ist kostengünstig und extrem dünn herstellbar, beispielsweise 0,2 mm, und kann sich in­ folge seiner Flexibilität an verschiedene Krümmen und Ober­ flächengestaltungen des damit zu kennzeichnenden Gegenstands anpassen. Infolge des folienartigen Aufbaus ist eine un­ zulässige Entfernung vom Gegenstand bzw. ein unerlaubter Austausch derartiger Elemente kaum möglich.For variable and easy attachment even to small ones Objects are the RF transmitter unit in an advantageous manner applied to a film-like, flexible base element, which is a high Di with regard to microwave technology should have electricity constant. For fixing can this flexible base element conveniently with be provided with an adhesive layer. Such, e.g. B. from Teflon existing base element is inexpensive and extreme can be made thin, for example 0.2 mm, and can be in follow his flexibility on different elbows and waists surface designs of the object to be identified to adjust. Due to the film-like structure is an un permissible distance from the object or an unauthorized one Exchange of such elements hardly possible.

Um eine noch größere Sicherheit gegen ein unerlaubtes Ablösen oder einen unerlaubten Austausch zu erreichen, ist in vorteil­ hafter Weise eine beim Ablösen des befestigten Basiselements eine weitere Absendung von Informationsdaten verhindernde oder eine diese Informationsdaten verändernde Sicherheits­ struktur nach Art von Sollbruchstellen vorgesehen. Nach einem unerlaubten Ablöseversuch werden beispielsweise in der Weise verändernde Informationsdaten gesendet, die einen Rückschluß auf den Ablöseversuch ermöglichen. In einer ein­ facheren Ausführung können auch gewisse Strukturflächen beim Ablösen mosaikförmig auseinanderbrechen, wie beispiels­ weise bei einer Vignette, wobei die Funktion dadurch zerstört wird. Hierdurch wird zumindest verhindert, daß die betreffen­ de HF-Sendeeinheit in unerlaubter Weise wiederverwendet wird.For even greater security against unauthorized detachment or to achieve an illegal exchange is an advantage a way when detaching the attached base element preventing further sending of information data or a security that changes this information data structure provided in the manner of predetermined breaking points. To an unauthorized attempt to detach them, for example, in the way changing information data is sent that one  Allow conclusions to be drawn about the attempted replacement. In a one A more sophisticated design can also have certain structural surfaces break apart like a mosaic when peeling off wise with a vignette, thereby destroying the function becomes. This at least prevents them from being affected de HF transmitter unit reused in an unauthorized manner becomes.

Zur Erzielung einer geringen Baugröße ist eine gemeinsame Sende- und Empfangsantenne auf dem flexiblen Basiselement angeordnet. Diese als Metallfläche oder metallisierte Fläche ausgebildete Sende- und Empfangsantenne ist zweckmäßiger­ weise auf der einen Seite des flexiblen Basiselements und die als wenigstens ein Mikrochip ausgebildete Elektronik auf der anderen Seite angeordnet.To achieve a small size is a common one Transmitting and receiving antenna on the flexible base element arranged. This as a metal surface or metallized surface trained transmit and receive antenna is more appropriate on one side of the flexible base element and the electronics designed as at least one microchip arranged on the other side.

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:Embodiments of the invention are in the drawing shown and in the description below explained. Show it:

Fig. 1 ein Blockschaltbild einer HF-Sendeeinheit mit paralleler Speicherorganisation als erstes Aus­ führungsbeispiel, Fig. 1 is a block diagram of a RF transmission unit with parallel memory organization guide for the first stop,

Fig. 2 ein Blockschaltbild einer HF-Sendeeinheit mit serieller Speicherorganisation als zweites Aus­ führungsbeispiel, Fig. 2 is a block diagram exemplary implementation of an RF transmitter unit with serial memory organization as the second stop,

Fig. 3 ein Beispiel einer geometrischen Anordnung der Elektronik und der Sende- und Empfangsantenne auf einem flexiblen Basiselement, Fig. 3 shows an example of a geometric arrangement of the electronics and the transmission and reception antenna on a flexible base element,

Fig. 4 ein Blockschaltbild eines stationären Sendeempfan­ gers mit Auswerteeinrichtung und Fig. 4 is a block diagram of a stationary transceiver with evaluation device and

Fig. 5 ein Flußdiagramm zur Erläuterung der Wirkungsweise der HF-Sendeeinheit. Fig. 5 is a flow chart for explaining the operation of the RF transmitter unit.

Bei dem in Fig. 1 dargestellten ersten Ausführungsbeispiel enthält ein beispielsweise in CMOS-Polysilizium-Technologie ausgeführter Mikrochip 10 einen im Ausführungsbeispiel als parallel organisierter EEPROM ausgebildeten Datenspeicher 11, in den über eine Schnittstelle 12 als externen Anschluß Informationsdaten eingelesen werden können. Der Ausgang dieses Datenspeichers 11 ist über einen Parallel-/Seriell- Wandler 13 mit einem Ausgangswort-Generator 14 verbunden, der die als Ausgangsworte aufbereiteten, aus dem Datenspeicher 11 ausgelesenen Informationen in serieller Form und an den TTL-Pegel angepaßt einem Hochfrequenz-Sendeteil 15 (HF- Sendeteil) zuführt. Dort werden diese Informationsdaten moduliert und als HF-Sendesignale über eine Sende- und Empfangsantenne 16 abgesendet. Hierfür kommen Frequenzen beispielsweise zwischen 2,5 und 25 GHz in Frage, also Sende­ frequenzen im Mikrowellenbereich, um die Sende- und Empfangs­ antenne 16 und auch die übrige Struktur möglichst klein gestalten zu können. In the first exemplary embodiment shown in FIG. 1, a microchip 10 implemented, for example, in CMOS polysilicon technology contains a data memory 11 , which in the exemplary embodiment is designed as a parallel EEPROM, into which information data can be read in via an interface 12 as an external connection. The output of this data memory 11 is connected via a parallel / serial converter 13 to an output word generator 14 which, in a serial form and adapted to the TTL level, matches the information prepared as output words, read from the data memory 11, to a high-frequency transmission part 15 (HF transmitter part) feeds. This information data is modulated there and transmitted as RF transmission signals via a transmission and reception antenna 16 . For this purpose, frequencies between 2.5 and 25 GHz, for example, transmit frequencies in the microwave range, in order to be able to make the transmit and receive antenna 16 and the rest of the structure as small as possible.

Die Sende- und Empfangsantenne 16 ist ihrerseits mit einem Spannungsgenerator 17 verbunden, der empfangene HF-Signale in eine Betriebsgleichspannung für die gesamte elektronische Anordnung umwandelt. Diesem Spannungsgenerator 17 ist eine Spannungsüberwachungsschaltung 18 nachgeschaltet, die das Erreichen einer festlegbaren minimalen Betriebsspannung nach Art eines Watchdog überwacht. Nach Erreichen dieser minimalen Betriebsspannung aktiviert die Spannungsüberwa­ chungsschaltung 18 einen Steuersignal- und Taktgenerator 19. Durch diesen wird der Datenspeicher 11 über einen Adreß­ zähler 20 und weiterhin der Parallel-/Seriell-Wandler 13 sowie der Ausgangswort-Generator 14 gesteuert. Dies erfolgt beispielsweise dadurch, daß der Adreßzähler 20 nacheinander auf verschiedene Zählerstände gebracht wird, um nacheinander über entsprechende Adressen Informationsdaten aus dem Daten­ speicher 11 auszulesen. Diese werden dann in serielle Daten umgewandelt und nacheinander im Ausgangswort-Generator 14 zu Ausgangsworten zusammengefaßt. Ein derartiges Ausgangs­ wort besteht beispielsweise aus acht Daten-Bits, einem Pari­ täts-Bit und einem Stop-Bit. Für die Formatierung der Daten­ worte wird zweckmäßigerweise die RS 232 C-Norm zugrunde­ gelegt. Die Baud-Rate ist in einem weiten Bereich variier­ bar und kann bis zu 50 M Baud betragen. In einer realisier­ ten Ausführungsform beträgt die Baud-Rate 19.200 Baud.The transmitting and receiving antenna 16 is in turn connected to a voltage generator 17 , which converts received RF signals into a DC operating voltage for the entire electronic arrangement. This voltage generator 17 is followed by a voltage monitoring circuit 18 which monitors the reaching of a definable minimum operating voltage in the manner of a watchdog. After reaching this minimum operating voltage, the voltage monitoring circuit 18 activates a control signal and clock generator 19 . By this, the data memory 11 is controlled via an address counter 20 and also the parallel / serial converter 13 and the output word generator 14 . This takes place, for example, in that the address counter 20 is successively brought to different counter readings in order to read information data from the data memory 11 one after the other via corresponding addresses. These are then converted into serial data and successively combined into output words in the output word generator 14 . Such an output word consists, for example, of eight data bits, a parity bit and a stop bit. The RS 232 C standard is expediently used as the basis for formatting the data words. The baud rate can be varied over a wide range and can be up to 50 M baud. In one embodiment, the baud rate is 19,200 baud.

Zur näheren Erläuterung der Wirkungsweise dient das in Fig. 5 dargestellte Flußdiagramm. Hierbei sei betont, daß ein Betrieb der HF-Sendeeinheit grundsätzlich nur dann möglich ist, wenn genügend Energie durch Empfang von HF-Signalen eines externen Sendeempfängers zur Verfügung steht, wie er im Zusammenhang mit Fig. 4 noch näher erläutert wird. Erst wenn derartige HF-Signale empfangen werden, kann im Spannungsgenerator 17 die erforderliche Betriebsspannung erzeugt werden. Hierzu muß diese Betriebsspannung selbst­ verständlich allen dargestellten elektronischen Baugruppen zugeführt werden. Auf eine nähere Darstellung hierzu wurde zur Vereinfachung der Zeichnung verzichtet.The flowchart shown in FIG. 5 serves to explain the mode of operation in more detail. It should be emphasized here that operation of the RF transmitter unit is fundamentally only possible if sufficient energy is available by receiving RF signals from an external transceiver, as will be explained in more detail in connection with FIG. 4. Only when such RF signals are received can the required operating voltage be generated in the voltage generator 17 . For this purpose, this operating voltage must of course be supplied to all of the electronic assemblies shown. In order to simplify the drawing, a more detailed description of this has been omitted.

Nach dem Programmstart 21 erfolgt zunächst eine Initialisie­ rung 22 der gesamten Elektronik. Danach geht das Programm in einen Wartemodus 23. Von dort wird in einer Schleife mit Hilfe der Spannungsüberwachungsschaltung 18 kontinuier­ lich im Prüfschritt 24 geprüft, ob die für den sicheren Betrieb erforderliche minimale Betriebsspannung erreicht ist. Erst wenn sie erreicht ist, wird die Warteschleife verlassen, und in einem Schritt 25 wird der Adreßzähler 20 und erforderlichenfalls weitere Baugruppen zur Erhöhung der Sicherheit rückgesetzt und über den Steuersignal- und Taktgenerator 19 die HF-Übertragung eingeleitet. Dies erfolgt dadurch, daß zunächst ein im Ausgangswort-Generator 14 er­ zeugtes erstes Datenwort im Schritt 26 dem HF-Sendeteil 15 seriell zugeleitet und abgesendet wird. Außerdem wird ein nicht dargestellter Wortzähler um den Wert eins erhöht. Danach wird in einem Prüfschritt 27 geprüft, ob das letzte zu übertragende Wort schon übertragen ist. Ist dies nicht der Fall, so wird erneut zum Schritt 26 zurückgekehrt und ein weiteres Wort übertragen. Dies erfolgt so lange, bis das letzte Wort übertragen worden ist.After the program start 21 , an initialization 22 of the entire electronics takes place. The program then goes into a waiting mode 23 . From there it is checked in a loop with the aid of the voltage monitoring circuit 18 in test step 24 whether the minimum operating voltage required for safe operation has been reached. Only when it has been reached is the waiting loop exited, and in a step 25 the address counter 20 and, if necessary, further modules are reset to increase security and the RF transmission is initiated via the control signal and clock generator 19 . This is done in that a first in the output word generator 14 he created first data word in step 26 to the RF transmitter 15 is sent and sent serially. In addition, a word counter, not shown, is increased by one. Then, in a test step 27, it is checked whether the last word to be transmitted has already been transmitted. If this is not the case, the process returns to step 26 and another word is transmitted. This continues until the last word has been transmitted.

Anschließend wird in einem Prüfschritt 28 erneut geprüft, ob die erforderliche Betriebsspannung noch vorliegt. Ist dies der Fall, so wird zum Schritt 25 zurückgekehrt und ein neuer, identische Übertragungszyklus gestartet. Ist dagegen die Betriebsspannung zu weit abgesunken, so wird in den Wartemodus 23 zurückgekehrt und abgewartet, bis die Prüfspannung wieder ihren erforderlichen Wert erreicht. Dies bedeutet, daß die HF-Sendeeinheit ihren Sendebetrieb so lange aufrechterhält, solange ausreichend Energie zur Verfügung steht, also solange der externe Sendeempfänger HF-Anfragesignale absendet.Then, in a test step 28 , it is checked again whether the required operating voltage is still present. If this is the case, then a return is made to step 25 and a new, identical transmission cycle is started. If, on the other hand, the operating voltage has dropped too far, the system returns to waiting mode 23 and waits until the test voltage reaches its required value again. This means that the RF transmitter unit maintains its transmission mode as long as sufficient energy is available, that is, as long as the external transceiver sends RF request signals.

Da für die Daten nur jeweils die Bits 0 bis 7 verwendet werden, ergeben sich (ohne das Ende-Kennzeichen) 127 mögliche Codes. Dies entspricht dem international gültigen 7-Bit- ASCII-Code. Es können also Texte inklusive Control-Codes als Informationen gespeichert werden.Since only bits 0 to 7 are used for the data 127 possible (without the end indicator) Codes. This corresponds to the internationally valid 7-bit ASCII code. It can be texts including control codes stored as information.

Das in Fig. 2 dargestellte zweite Ausführungsbeispiel ist ähnlich dem ersten aufgebaut. Gleiche oder gleich wirkende Baugruppen sind daher mit denselben Bezugszeichen versehen und nicht nochmals beschrieben. Anstelle des parallel organi­ sierten Datenspeichers 11 tritt nunmehr ein seriell organi­ sierter Datenspeicher 30, der wiederum prinzipiell als PROM, als EPROM oder als EEPROM od. dgl. ausgebildet sein kann. Ein Adreßzähler 20 kann dadurch entfallen. Weiterhin ist zur Unterstützung des Einlesens von Daten anstelle einer einfachen Schnittstelle nunmehr eine serielle Programmier­ logik 31 vorgesehen. Der dem Datenspeicher nachgeschaltete Parallel-/Seriell-Wandler kann selbstverständlich ebenfalls entfallen. Die maximale Speichertiefe des Datenspeichers 30 wird von der verwendeten Integrationstechnologie festge­ legt. Mit der 1,5 y-Technologie können heutzutage 128 Bits seriell zur Verfügung gestellt werden. Die übrigen Baugruppen und Funktionen entsprechen denjenigen des ersten Ausführungs­ beispiels.The second exemplary embodiment shown in FIG. 2 is constructed similarly to the first. The same or equivalent modules are therefore provided with the same reference numerals and are not described again. Instead of the data storage 11 organized in parallel, there is now a data storage 30 organized in series , which in turn can in principle be designed as a PROM, an EPROM or an EEPROM or the like. An address counter 20 can thus be omitted. Furthermore, a serial programming logic 31 is now provided to support the reading of data instead of a simple interface. The parallel / serial converter downstream of the data memory can of course also be omitted. The maximum memory depth of the data memory 30 is determined by the integration technology used. With 1.5 y technology, 128 bits can be made available serially these days. The other modules and functions correspond to those of the first embodiment example.

In Fig. 3 ist der geometrische Aufbau einer HF-Sendeeinheit beispielhaft dargestellt. Ein folienartiges, flexibles Basis­ element 32 besteht aus einem Material mit hoher Dielektrizi­ tätskonstante, beispielsweise aus einem dünnen Teflon- Streifen von 0,2 mm Dicke. In Abhängigkeit der verwendeten Technologie und Mikrowellenfrequenz kann die Dicke noch dar­ unter liegen. Auch die Abmessungen der HF-Sendeeinheit hängen davon ab. Sie betragen beispielsweise 12×12 mm. Hierbei wird eine Frequenz von 10 GHz zugrundegelegt. Der Bereich der Mikrowellenfrequenz ist jedoch in weiten Grenzen vari­ ierbar. Die schematisch als Metallfläche oder als metalli­ sierte Rechteckfläche dargestellte Sende- und Empfangsantenne 16 dient als Resonanzspule für den Sende- und Empfangsschwing­ kreis, über den die mit Informationen versehenen Signale abgesandt werden und über den die Betriebsenergie für die elektronische Schaltung induktiv eingekoppelt wird. Hierzu kann die Spule einen nicht näher dargestellten Ferrit-Kern aufweisen. Die Form und Größe dieser als Spule dienenden Metallfläche hängt von der Frequenz, der Sendeleistung und den anderen bekannten Randbedingungen ab. Als Spulenform können hierbei bekannte Spulenformen für diesen Frequenz­ bereich verwendet werden.In Fig. 3, the geometric structure of an RF transmitter unit is shown as an example. A film-like, flexible base element 32 consists of a material with a high dielectric constant, for example a thin Teflon strip of 0.2 mm thickness. Depending on the technology and microwave frequency used, the thickness may still be below. The dimensions of the RF transmitter unit also depend on it. For example, they are 12 × 12 mm. This is based on a frequency of 10 GHz. However, the range of the microwave frequency can be varied within wide limits. The transmit and receive antenna 16, which is shown schematically as a metal surface or as a metallized rectangular area, serves as a resonance coil for the transmit and receive oscillating circuit, via which the signals provided with information are sent and via which the operating energy for the electronic circuit is inductively coupled. For this purpose, the coil can have a ferrite core (not shown in more detail). The shape and size of this metal surface serving as a coil depends on the frequency, the transmission power and the other known boundary conditions. Known coil shapes for this frequency range can be used as the coil shape.

Auf der Rückseite des Basiselements 32 ist der Mikrochip 10 gemäß Fig. 1 oder Fig. 2 angeordnet. Dieser Mikrochip 10 kann auf einem Keramiksubstrat oder auch auf mehreren Keramiksubstraten verteilt angeordnet sein. Als Leiterbahnen ausgebildete Verbindungsleitungen 33 führen vom Mikrochip 10 zum Rand des Basiselements 32 und münden an metallisier­ ten Anschlüssen 34. Über diese können Daten in den Daten­ speicher 11 bzw. 30 eingelesen werden.The microchip 10 according to FIG. 1 or FIG. 2 is arranged on the back of the base element 32 . This microchip 10 can be arranged on a ceramic substrate or else distributed over several ceramic substrates. Connection lines 33 designed as conductor tracks lead from the microchip 10 to the edge of the base element 32 and open at metallized connections 34 . These can be used to read data into the data memory 11 or 30 .

Alternativ zu den Anschlüssen 34 zur Dateneingabe kann diese prinzipiell auch drahtlos erfolgen, beispielsweise über dieselbe Sende- und Empfangsantenne 16.As an alternative to the connections 34 for data input, this can in principle also take place wirelessly, for example via the same transmitting and receiving antenna 16 .

In Fig. 4 ist die ortsfeste Einrichtung dargestellt, die über Mikrowellen mit der HF-Sendeeinheit 10 in Verbindung treten kann. Hierzu ist eine Sende- und Empfangsantenne 35 und ein damit verbundener HF-Sendeempfänger 36 vorgesehen. Die empfangenen und demodulierten Signale werden in einem Pegelumsetzer 37 auf den erforderlichen Signalpegel gebracht und einem Auswerte-Computer 38 zugeführt, beispielsweise einem PC. Die in Fig. 4 dargestellte Anordnung kann mit Hilfe handelsüblicher Baugruppen und Geräte der Mikrowellen­ technik bzw. Computertechnik zusammengestellt werden. Die übliche Reichweite für die beschriebene Kommunikation mit HF-Sendeeinheiten ist abhängig von der zur Verfügung stehen­ den Energie und der verwendeten Empfangsantenne, so daß das Auslesen von Informationen aus HF-Sendeeinheiten, die mit auf Transportbändern bewegten Waren oder Vorrichtun­ gen verbunden sind, leicht möglich ist. Im Auswerte-Computer 38 werden die empfangenen Informationsdaten registriert und gegebenenfalls addiert, sofern es sich um Preise, Stück­ zahlen od. dgl. handelt. FIG. 4 shows the stationary device which can connect to the RF transmission unit 10 via microwaves. For this purpose, a transmitting and receiving antenna 35 and an RF transceiver 36 connected to it are provided. The received and demodulated signals are brought to the required signal level in a level converter 37 and fed to an evaluation computer 38 , for example a PC. The arrangement shown in Fig. 4 can be put together using commercially available assemblies and devices of microwave technology or computer technology. The usual range for the described communication with RF transmitter units is dependent on the available energy and the receiving antenna used, so that the reading of information from RF transmitter units that are connected to goods or devices moving on conveyor belts is easily possible is. In the evaluation computer 38 , the information data received are registered and, if necessary, added, provided that prices, numbers or the like are involved.

Claims (15)

1. Hochfrequenz-Sendeeinheit in Kleinstbausweise mit einem Spannungsgenerator zur Umwandlung von empfangenen HF-Signalen eines räumlich getrennten HF- Sendeempfängers in eine Be­ triebsspannung für die HF-Sendeeinheit und mit einem HF-Sende­ teil in der HF-Sendeeinheit zur Absendung von HF-Antwort­ signalen zum Sendeempfänger, dadurch gekennzeichnet, daß die HF-Sendeeinheit (10) einen digitalen Datenspeicher (11; 30) aufweist, dessen gespeicherte Informationsdaten bei Erreichen einer vorbestimmten Betriebsspannung seriell dem HF-Sendeteil (15) zugeführt und in Form von HF-Antwortsignalen abgesandt werden.1. High-frequency transmitter unit in a very small design with a voltage generator for converting received RF signals from a spatially separate RF transceiver into a operating voltage for the RF transmitter unit and with an RF transmitter part in the RF transmitter unit for sending an RF response Signals to the transceiver, characterized in that the RF transmitter unit ( 10 ) has a digital data memory ( 11 ; 30 ), the stored information data of which is serially fed to the RF transmitter part ( 15 ) when a predetermined operating voltage is reached and sent in the form of RF response signals will. 2. HF-Sendeeinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie mit Dateneinlesemitteln (12; 31) zur individuellen externen Dateneingabe in den Datenspeicher (11; 30) versehen ist. 2. RF transmitter unit according to claim 1, characterized in that it is provided with data reading means ( 12 ; 31 ) for individual external data input into the data memory ( 11 ; 30 ). 3. HF-Sendeeinheit nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Dateneinlesemittel (12; 31) als Schnittstelle und/ oder als Programmierlogik ausgebildet sind.3. RF transmission unit according to claim 2, characterized in that the data reading means ( 12 ; 31 ) are designed as an interface and / or as programming logic. 4. HF-Sendeeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Datenspeicher (11; 30) als PROM, EPROM, EEPROM oder als ähnlicher programmierbarer Speicher ausgebildet ist.4. RF transmitter unit according to one of claims 1 to 3, characterized in that the data memory ( 11 ; 30 ) is designed as a PROM, EPROM, EEPROM or as a similar programmable memory. 5. HF-Sendeeinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Datenspeicher (11; 30) seriell oder parallel organisiert ist, wobei bei paralleler Organisa­ tion ein Parallel-/Seriell-Wandler (13) nachgeschaltet ist.5. RF transmitter unit according to one of the preceding claims, characterized in that the data memory ( 11 ; 30 ) is organized in series or in parallel, a parallel / serial converter ( 13 ) being connected downstream in the case of parallel organization. 6. HF-Sendeeinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß dem HF-Sendeteil (15) ein Aus­ gangswort-Generator (14) zur wortweisen Aufbereitung und zur insbesondere seriellen Weitergabe der aus dem Daten­ speicher (11; 30) ausgelesenen Informationen vorgeschaltet ist.6. RF transmitter unit according to one of the preceding claims, characterized in that the RF transmitter part ( 15 ) from an output word generator ( 14 ) for word-by-word preparation and in particular serial transfer of the information read from the data memory ( 11 ; 30 ) is connected upstream. 7. HF-Sendeeinheit nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß ein Datenwort aus acht Daten-Bits, einem Paritäts-Bit und einem Stop-Bit besteht.7. RF transmitter unit according to claim 6, characterized in that that a data word consisting of eight data bits, a parity bit and a stop bit. 8. HF-Sendeeinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine Spannungsüberwachungs-Ein­ richtung (18) für die vom Spannungsgenerator (17) erzeugte Betriebsspannung vorgesehen ist, durch die nur oberhalb eines festlegbaren Spannungspegels die Einschaltung der HF-Sendeeinheit (10) steuerbar ist.8. RF transmitter unit according to one of the preceding claims, characterized in that a voltage monitoring device ( 18 ) for the operating voltage generated by the voltage generator ( 17 ) is provided, by which the engagement of the RF transmitter unit ( 10 ) only above a definable voltage level ) is controllable. 9. HF-Sendeeinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie auf einem folienartigen, flexiblen Basiselement (32) aufgebracht ist.9. RF transmitter unit according to one of the preceding claims, characterized in that it is applied to a film-like, flexible base element ( 32 ). 10. HF-Sendeeinheit nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß das flexible Basiselement (32) eine hohe Dielektrizitäts­ konstante aufweist.10. RF transmitter unit according to claim 9, characterized in that the flexible base element ( 32 ) has a high dielectric constant. 11. HF-Sendeeinheit nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekenn­ zeichnet, daß das flexible Basiselement (32) mit einer Klebe­ schicht versehen ist.11. RF transmitter unit according to claim 9 or 10, characterized in that the flexible base element ( 32 ) is provided with an adhesive layer. 12. HF-Sendeeinheit nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß eine beim Ablösen des befestigten Basis­ elements (32) eine weitere Absendung von Informationsdaten verhindernde oder eine diese Informationsdaten verändernde Sicherheitsstruktur nach Art von Sollbruchstellen vorgesehen ist.12. RF transmitter unit according to one of claims 9 to 11, characterized in that a detachment of the fixed base elements ( 32 ) preventing further sending of information data or a security structure changing this information data is provided in the manner of predetermined breaking points. 13. HF-Sendeeinheit nach einem der Ansprüche 9 bis 12, da­ durch gekennzeichnet, daß eine gemeinsame Sende- und Empfangs­ antenne (16) auf dem flexiblen Basiselement (32) angeordnet ist.13. RF transmitter unit according to one of claims 9 to 12, characterized in that a common transmit and receive antenna ( 16 ) is arranged on the flexible base element ( 32 ). 14. HF-Sendeeinheit nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die als Metallfläche oder metallisierte Fläche ausge­ bildete Sende- und Empfangsantenne (16) auf der einen Seite des flexiblen Basiselements (32) und die als wenigstens ein Mikrochip ausgebildete HF-Sendeeinheit auf der anderen Seite angeordnet ist.14. RF transmitter unit according to claim 13, characterized in that the formed as a metal surface or metallized transmit and receive antenna ( 16 ) on one side of the flexible base element ( 32 ) and the RF transmitter unit designed as at least one microchip on the other side is arranged. 15. HF-Sendeeinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Sendefrequenz im Mikrowellen­ bereich liegt.15. RF transmitter unit according to one of the preceding claims, characterized in that the transmission frequency in microwaves area lies.
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