DE60313930T2 - Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung - Google Patents

Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung Download PDF

Info

Publication number
DE60313930T2
DE60313930T2 DE60313930T DE60313930T DE60313930T2 DE 60313930 T2 DE60313930 T2 DE 60313930T2 DE 60313930 T DE60313930 T DE 60313930T DE 60313930 T DE60313930 T DE 60313930T DE 60313930 T2 DE60313930 T2 DE 60313930T2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
arm part
contact point
circuit board
loop antenna
arm
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
DE60313930T
Other languages
English (en)
Other versions
DE60313930D1 (de
Inventor
Yoshiki Takei
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Seiko Epson Corp
Original Assignee
Seiko Epson Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Seiko Epson Corp filed Critical Seiko Epson Corp
Publication of DE60313930D1 publication Critical patent/DE60313930D1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE60313930T2 publication Critical patent/DE60313930T2/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K19/00Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
    • G06K19/06Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code
    • G06K19/067Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components
    • G06K19/07Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips
    • G06K19/077Constructional details, e.g. mounting of circuits in the carrier
    • G06K19/0772Physical layout of the record carrier
    • G06K19/07728Physical layout of the record carrier the record carrier comprising means for protection against impact or bending, e.g. protective shells or stress-absorbing layers around the integrated circuit
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K19/00Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
    • G06K19/06Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code
    • G06K19/067Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components
    • G06K19/07Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips
    • G06K19/077Constructional details, e.g. mounting of circuits in the carrier
    • G06K19/07749Constructional details, e.g. mounting of circuits in the carrier the record carrier being capable of non-contact communication, e.g. constructional details of the antenna of a non-contact smart card
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K19/00Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
    • G06K19/06Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code
    • G06K19/067Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components
    • G06K19/07Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips
    • G06K19/077Constructional details, e.g. mounting of circuits in the carrier
    • G06K19/07749Constructional details, e.g. mounting of circuits in the carrier the record carrier being capable of non-contact communication, e.g. constructional details of the antenna of a non-contact smart card
    • G06K19/0775Constructional details, e.g. mounting of circuits in the carrier the record carrier being capable of non-contact communication, e.g. constructional details of the antenna of a non-contact smart card arrangements for connecting the integrated circuit to the antenna
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • H01Q1/38Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith formed by a conductive layer on an insulating support
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q7/00Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K3/00Apparatus or processes for manufacturing printed circuits
    • H05K3/46Manufacturing multilayer circuits
    • H05K3/4685Manufacturing of cross-over conductors
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K1/00Printed circuits
    • H05K1/02Details
    • H05K1/11Printed elements for providing electric connections to or between printed circuits
    • H05K1/118Printed elements for providing electric connections to or between printed circuits specially for flexible printed circuits, e.g. using folded portions
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K2201/00Indexing scheme relating to printed circuits covered by H05K1/00
    • H05K2201/05Flexible printed circuits [FPCs]
    • H05K2201/055Folded back on itself
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K2201/00Indexing scheme relating to printed circuits covered by H05K1/00
    • H05K2201/09Shape and layout
    • H05K2201/09009Substrate related
    • H05K2201/09081Tongue or tail integrated in planar structure, e.g. obtained by cutting from the planar structure

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung, in der eine Rahmenantenne, die aus einem Leiter besteht, an einer Schaltungsplatte gebildet ist, und in der eine Kommunikationsschaltung an der Schaltungsplatte montiert ist, insbesondere eine Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung, die zur Erleichterung der Produktion und zur Vermeidung einer Rissbildung in der Rahmenantenne geeignet ist, ferner eine Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung, die zur Wiederverwertung, zur Erleichterung der Produktion und zur Vermeidung einer Rissbildung in einem Brückenkopplungsteil der Rahmenantenne geeignet ist, und ferner eine Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung, die zur Verbesserung der Antenneneffizienz und zur leichten Einstellung der Resonanzfrequenz der Kommunikationsschaltung geeignet ist.
  • Für gewöhnlich sind ein elektronisches Tag (eine Identitätsmarke), das in Patentdokument 1 offenbart ist (in der Folge als erstes herkömmliches Beispiel bezeichnet), eine Remote Card, die in Patentdokument 2 offenbart ist (in der Folge als zweites herkömmliches Beispiel bezeichnet) und eine kontaktlose IC-Karte, die in Patentdokument 3 offenbart ist (in der Folge als drittes herkömmliches Beispiel bezeichnet) in kontaktlosen IC-Tags zur RFID (Radio Frequency IDentification) oder dergleichen enthalten.
  • Da in dem ersten herkömmlichen Beispiel jedes leitende Teil einer Sende- und Empfangsantenne des elektronischen Tags durch eine leitende Paste gebildet ist, sind Mannstunden zum Zusammenbau eines Responders, die Dicke und die Kosten im Vergleich zu einem elektronischen Tag, das eine bekannte Rahmenantenne aus Kupferdraht verwendet, verringert. Ebenso wird zur Bildung einer Rahmenantenne eine isolierende Harzschicht auf einem ersten leitenden Teil zwischen dem innersten Umfang und dem äußersten Umfang des ersten leitenden Teils, das spiralförmig angeordnet ist, bereitgestellt, und ein zweites leitendes Teil zum Verbinden des innersten Umfangs mit einem IC-Chip ist auf der isolierenden Harzschicht bereitgestellt. Somit kann ein dünnes und kostengünstiges elektronisches Tag mit einer Rahmenantenne ausgeführt werden.
  • In dem zweiten herkömmlichen Beispiel umfasst die Remote Card eine einseitige flexible Schaltungsplatte, eine LSI, die an der einseitigen flexiblen Schaltungsplatte montiert ist, und eine Antenennschaltung, die an der einseitigen flexiblen Schaltungsplatte gebildet ist. Ein Ende der Antennenschaltung ist an die LSI angeschlossen. Die Remote Card umfasst auch einen Kontaktfleck, der an der einseitigen flexiblen Schaltungsplatte gebildet ist und an das andere Ende der Antennenschaltung angeschlossen ist, ein faltbares Armelement, das an der einseitigen flexiblen Schaltungsplatte bereitgestellt ist, und einen anderen Kontaktfleck, der an dem Armelement gebildet ist und durch ein Schaltungsmuster an die LSI angeschlossen ist. Wenn das Armelement gefaltet wird, wird der eine Kontaktfleck mit dem anderen Kontaktfleck verbunden. Daher kann eine leichte und kostengünstige Produktion erreicht werden.
  • In dem dritten herkömmlichen Beispiel umfasst die kontaktlose IC-Karte ein Antennenmuster, ein Muster A, und eine IC, die an der Vorderfläche einer Antennenfläche gebildet sind. Die kontaktlose IC-Karte umfasst auch einen Schlitz A, der in der Antennenfläche gebildet ist und sich an einer Position nahe dem anderen Ende des Antennenmusters befindet, und Schlitze B und C, die in der Antennenfläche gebildet sind und sich an Positionen nahe dem anderen Ende des Musters A befinden. Der Schlitz A ist bereitgestellt, um die Antennenfläche derart zu falten, dass das andere Ende des Antennenmusters sich an der Rückseite der Antennenfläche und unter dem anderen Ende des Musters A befindet. Die Schlitze B und C sind bereitgestellt, um das andere Ende des Antennenmusters mit dem anderen Ende des Musters A zu verbinden, indem die vordere Kante des gefalteten Brücken teils von der Rückseite zur Vorderseite geführt wird. Daher kann eine leichte und kostengünstige Produktion erreicht werden.
  • Ebenso sind für gewöhnlich kontaktlose IC-Tags zur RFID (Radio Frequency IDentification) oder dergleichen allgemein bekannt, in welchen eine Rahmenantenne, die aus einem Leiter besteht, an einer Schaltungsplatte gebildet ist, und in der ein IC-Chip an der Schaltungsplatte montiert ist, wobei die Rahmenantenne an Antennenanschlussteile des IC-Chips angeschlossen ist. Hier ist der IC-Chip im Allgemeinen durch eine anisotrope leitende Schicht an der Schaltungsplatte montiert. Technologien zur Montage eines IC-Chips an einer Schaltungsplatte durch eine anisotrope leitende Schicht oder dergleichen sind zum Beispiel in Patentdokument 4 (in der Folge als viertes herkömmliches Beispiel bezeichnet), Patentdokument 5 (in der Folge als fünftes herkömmliches Beispiel bezeichnet) und Patentdokument 6 (in der Folge als sechstes herkömmliches Beispiel bezeichnet) offenbart.
  • In dem vierten herkömmlichen Beispiel umfasst eine kontaktlose IC-Karte eine Schaltungsplatte, die mit einer Antennenspule bereitgestellt ist, und einen IC-Chip, der auf der Schaltungsplatte angeordnet ist. Der IC-Chip ist so angeordnet, dass er die Antennenspule überspannt. Die Breite zumindest eines Teils der Antennenspule ist verringert, so dass der Abstand zwischen einer Anschlussklemme am inneren Umfang und einer Anschlussklemme am äußeren Umfang der Antennenspule annähernd gleich dem Abstand zwischen Verbindungshöckern des IC-Chips ist, wobei die Kontakthöcker für den Anschluss an die Anschlussklemmen bereitgestellt sind. Ein Teil von mehreren Leiterbahnen der Antennenspule, die von dem IC-Chip überspannt wird, ist so angeordnet, das Abschnitte vermieden werden, die die Übertragung von Informationen beeinträchtigen. Die Anschlussklemmen der Antennenspule sind, nach unten weisend, direkt mit den Kontakt höckern des IC-Chips verbunden, wobei eine anisotrope leitende Haftschicht dazwischen liegt.
  • In dem fünften herkömmlichen Beispiel umfasst ein Halbleitermodul einen blanken IC-Chip, einen Leitungsanschluss, der direkt an eine Kontaktstelle des IC-Chips angeschlossen ist, und ein Dichtungsharz, das den IC-Chip umgibt, einschließlich eines Teils des Leitungsanschlusses. An der Rückseite des IC-Chips ist ein dünner Harzfilm nur an einem Umfangsteil gebildet, der einen Randteil enthält, und ein Chip-Freilegungsteil, das mit dem Dichtungsharz nicht beschichtet ist, ist in der Mitte angeordnet. Die gesamte Umfangsfläche des IC-Chips ist mit dem Dichtungsharz beschichtet.
  • In dem sechsten herkömmlichen Beispiel wird zur Entlastung und zum Schutz eines Leitungsanschlussteils ein IC-Chip mit einem Leiter mit Harz derart abgedichtet, dass die Form des abgedichteten Chip-Teils gekrümmt ist. Für die Entlastung gegenüber einer konzentrierten Last und einer Biegelast wird eine kombinierte Abdichtung unter Verwendung eines Harzes mit hohem Elastizitätsmodul für ein Abdichtungsharz an der Innenlage und Verwendung eines Harzes mit niederem Elastizitätsmodul für ein Abdichtungsharz an der Außenlage ausgeführt. Die Abdichtungslänge des Abdichtungsharz an der Innenlage ist länger eingestellt als jene des Abdichtungsharzes an der Außenlage, wodurch eine Trennung der Leitungsdrähte verhindert wird.
  • Ebenso muss für gewöhnlich in kontaktlosen IC-Tags zur RFID (Radio Frequency IDentification) oder dergleichen die Resonanzfrequenz eines kontaktlosen IC-Tags aufgrund von Variationen oder dergleichen der Eigenschaften einer Rahmenantenne und einer IC, die das kontaktlose IC-Tag bildet, auf die Resonanzfrequenz eines Responders eingestellt werden. Technologien für eine derartige Einstellung sind zum Beispiel in Patentdokument 7 (in der Folge als sieben tes herkömmliches Beispiel bezeichnet), Patentdokument 8 (in der Folge als achtes herkömmliches Beispiel bezeichnet) und Patentdokument 9 (in der Folge als neuntes herkömmliches Beispiel bezeichnet) offenbart.
  • In dem siebenten herkömmlichen Beispiel umfasst eine kontaktlose IC-Karte, die zur kontaktlosen Kommunikation mit einem externen Lesegerät/Schreibgerät imstande ist, eine Resonanzschaltung in einer Schaltungsplatte der Karte, wobei die Resonanzschaltung eine Antennenspule und einen planaren Stellwiderstand enthält. Die Einstellung des Widerstandswertes des Stellwiderstands in der Resonanzschaltung ermöglicht die Einstellung der Schärfe (Q) der Resonanzschaltung, um gute Kommunikationsbedingungen zu garantieren. Ferner ermöglicht die Bereitstellung eines Stellkondensators die Einstellung der Resonanzfrequenz. Zur Einstellung der Antenneneigenschaften wird ein Teil von mehreren Schaltungen, die so angeordnet sind, dass sie von der Antennenspule abzweigen, abgeschnitten, wodurch die Schärfe eingestellt wird.
  • In dem achten herkömmlichen Beispiel sind eine Kartenschaltungsplatte, die aus einer Polyvinylchlorid-Harzschicht oder dergleichen besteht, eine drahtgewickelte Antennenspule, die auf der Kartenschaltungsplatte bereitgestellt ist, ein Resonanzfrequenz-Einstellungsteil, das an der vorderen Kante der Antennenspule bereitgestellt ist, und Polyvinylchlorid-Harzschichten, die an die Oberseite und Unterseite der Harzschaltungsplatte durch einen Wärmelaminierungsprozess gebondet sind, bereitgestellt. Eine leitende Schicht ist auf der Oberfläche der Harzschicht gebildet, die auf der Oberseite der Harzschaltungsplatte bereitgestellt ist, so dass die leitende Schicht Kondensatormuster überlappt, die das Resonanzfrequenz-Einstellungsteil bilden, und die auf der Harzschaltungsplatte gebildet sind. Die Bildung eines Kondensators durch die Kondensatormuster und die leitende Schicht, und das Einstellen der Kapazität ermöglicht die Einstellung der Resonanzfrequenz der kontaktlosen IC-Karte.
  • In dem neunten herkömmlichen Beispiel sind ein kontaktloses IC-Modul, eine gewickelte Kupferdrahtantenne, die an das IC-Modul angeschlossen ist und eine Kommunikation mit einer externen Kommunikationsvorrichtung ausführt, und ein Kondensator zum Ändern der Resonanzfrequenz der Antenne bereitgestellt. Der Kondensator wird durch die Kupferdrahtantenne gebildet und seine Kapazität wird durch das Intervall (den Abstand) der Kupferdrähte eingestellt.
    [Patentdokument 1]
    Ungeprüfte Japanische Patentanmeldung Nr. 9-198481
    [Patentdokument 2]
    Ungeprüfte Japanische Patentanmeldung Nr. 11-328343
    [Patentdokument 3]
    Ungeprüfte Japanische Patentanmeldung Nr. 2000-57289
    [Patentdokument 4]
    Ungeprüfte Japanische Patentanmeldung Nr. 2000-113144
    [Patentdokument 5]
    Ungeprüfte Japanische Patentanmeldung Nr. 2000-323626
    [Patentdokument 6]
    Ungeprüfte Japanische Patentanmeldung Nr. 2000-339427
    [Patentdokument 7]
    Ungeprüfte Japanische Patentanmeldung Nr. 2001-10264
    [Patentdokument 8]
    Ungeprüfte Japanische Patentanmeldung Nr. 2002-7985
    [Patentdokument 9]
    Ungeprüfte Japanische Patentanmeldung Nr. 2002-288611
  • Da jedoch in dem ersten herkömmlichen Beispiel die isolierende Harzschicht auf dem ersten leitenden Teil zwischen dem innersten Umfang und dem äußersten Umfang der Rahmenantenne bereitgestellt ist und das zweite leitende Teil zum Verbinden des innersten Umfangs mit dem IC-Chip auf der isolierenden Harzschicht bereitgestellt ist, besteht das Problem, dass der komplizierte Herstellungsprozess die Produktion erschwert.
  • Ebenso verursacht in dem zweiten und dritten herkömmlichen Beispiel die Struktur, in der ein Armteil bereitgestellt ist, das ein leitendes Teil zum Anschließen des anderen Endes der Rahmenantenne an den IC-Chip umfasst, und in der ein Zusammenfalten des Armteils bewirkt, dass das andere Ende der Rahmenantenne an den IC-Chip angeschlossen wird, ein Problem, dass eine Spannung, die auf das Faltteil des Armteils der Rahmenantenne ausgeübt wird, wahrscheinlich eine Rissbildung verursacht.
  • Ebenso können angesichts einer Wiederverwertung kontaktloser IC-Tags zur RFID oder dergleichen die folgenden Probleme in den vierten bis sechsten herkömmlichen, zuvor beschriebenen Beispielen auftreten, in welchen ein IC-Chip durch eine anisotrope leitende Schicht oder dergleichen an einer Schaltungsplatte montiert ist. Da ein IC-Chip, auf dem Daten gespeichert sind, an einer Schaltungsplatte montiert ist, können erstens Daten in dem Wiederverwertungsprozess auslecken. Somit ist es wünschenswert, dass der IC-Chip bei der Wiederverwertung aus der Schaltungsplatte entfernt werden kann. Zweitens, obwohl ein Rahmenantennenabschnitt aufgrund seiner unkomplizierten Struktur leicht wiederzuverwerten ist, muss ein IC-Chip entfernt werden, um nur den Rahmenantennenabschnitt wiederzuverwerten, und dies führt zu mehr Problemen.
  • Ebenso beeinflusst in dem siebenten bis neunten Beispiel ein Kondensatorteil einer Resonanzschaltung, die im Inneren einer Kartenschaltungsplatte bereitgestellt ist, elektromagnetische Wellen, wodurch das Problem entsteht, dass die Schärfe (der Q-Wert) verringert ist.
  • Da in dem sechsten herkömmlichen, zuvor beschriebenen Beispiel die Kapazität durch einen Abstand zwischen den Kupferdrähten eingestellt wird, besteht auch das Problem, dass verschiedene Arten von Schaltungsplatten abhängig von dem Abstand hergestellt werden müssen.
  • US 6407669 offenbart ein Funkfrequenzidentifikations-Tag mit einer Rahmenantenne und einer Kommunikationsschaltung, die an einer Seite einer Schaltungsplatte gebildet ist, wobei ein Ende der Rahmenantenne an ein Antennenanschlussteil der Kommunikationsschaltung angeschlossen ist. Ein Armteil mit einem Kontaktstellenteil und einer Kondensatorplatte ist bereitgestellt, wobei das Kontaktstellenteil elektrisch an die Kondensatorplatte angeschlossen ist, und das andere Ende der Rahmenantenne an die Kondensatorplatte angeschlossen ist. Wenn der Arm zusammengeklappt wird, wird das andere Antennenanschlussteil der Kommunikationsschaltung mit dem zweiten Kontaktstellenteil elektrisch verbunden.
  • JP 2001236479 offenbart eine kontaktlose IC-Karte, die ein flexibles Substrat mit einer Antennenspule, einem Schaltungsmuster und einem IC-Chip darauf umfasst. Ein Armteil ist an einer Innenseite der Antenne angeordnet, mit einer Kontaktstelle, die an ein Ende der Antenne angeschlossen ist. Der Arm wird über die Antenne gefaltet, um eine elektrische Verbindung zwischen der Kontaktstelle und einem Kontakt des IC-Chips herzustellen. Der andere Kontakt des IC-Chips ist mit dem anderen Ende der Antenne verbunden.
  • Daher wurde die vorliegende Erfindung angesichts solcher Probleme herkömmlicher Technologien entwickelt, und eine erste Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung einer Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung, die dazu geeignet, ist die Produktion zu erleichtern und eine Rissbildung in einer Rahmenantenne zu verhindern.
  • Ebenso ist eine zweite Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung bereit zustellen, die zur Wiederverwertung, Erleichterung der Produktion und Vermeidung einer Rissbildung in einem Brückenkopplungsteil der Rahmenantenne geeignet ist.
  • Ferner ist eine dritte Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung bereitzustellen, die zur Verbesserung der Antenneneffizienz und zur leichten Einstellung der Kapazität eines Kondensators in einer Resonanzschaltung geeignet ist.
  • Zur Lösung der ersten Aufgabe wird gemäß einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung eine Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung bereitgestellt, in der eine Rahmenantenne, die aus einem Leiter besteht, an einer Seite einer Schaltungsplatte gebildet ist, und in der eine Kommunikationsschaltung an der einen Seite der Schaltungsplatte montiert ist, wobei ein Ende der Rahmenantenne an ein Antennenanschlussteil der Kommunikationsschaltung angeschlossen ist, und wobei ein Armteil, das mit einem ersten Kontaktstellenteil, einem zweiten Kontaktstellenteil und einem leitenden Teil, um eine Leitung zwischen dem ersten Kontaktstellenteil und dem zweiten Kontaktstellenteil zu ermöglichen, bereitgestellt ist, derart zusammenklappbar bereitgestellt ist, dass, wenn das Armteil zusammengeklappt wird, das andere Ende der Rahmenantenne elektrisch mit dem ersten Kontaktstellenteil in Kontakt gelangt und das andere Antennenanschlussteil der Kommunikationsschaltung elektrisch mit dem zweiten Kontaktstellenteil in Kontakt gelangt; dadurch gekennzeichnet, dass, wenn das Armteil zusammengeklappt ist, sowohl das erste wie auch das zweite Kontaktstellenteil in physischem und elektrischen Kontakt mit Kontaktstellenteilen der Schaltungsplatte stehen, die sich nicht an dem Armteil befinden, und die physischen und elektrischen Kontakte so angeordnet sind, dass sie einen Leitungspfad bilden, der die Rahmenantenne, das erste und zweite Kontaktstellenteil und die Antennenanschlussteile der Kommunikationsschaltung enthält.
  • Da bei dieser Anordnung das Zusammenklappen des Armteils den Kontakt zwischen dem anderen Ende der Rahmenantenne und dem ersten Kontaktstellenteil und den Kontakt zwischen dem anderen Antennenanschlussteil der Kommunikationsschaltung und dem zweiten Kontaktstellenteil bewirkt, wird das andere Ende der Rahmenantenne elektrisch an das andere Antennenanschlussteil der Kommunikationsschaltung durch das erste Kontaktstellenteil, das leitende Teil und das zweite Kontaktstellenteil angeschlossen.
  • Da kein Bedarf an der Bereitstellung eines leitenden Teils an einem Faltteil des Armteils besteht, kann somit die Möglichkeit einer Rissbildung in der Rahmenantenne verringert werden. Obwohl ein leitendes Teil an dem Faltteil des Armteils bereitgestellt werden kann, hat eine Rissbildung in dem Faltteil einen geringen Einfluss auf die Zuverlässigkeit, da das andere Ende der Rahmenantenne nach wie vor durch die Verbindung der Kontaktstellenteile elektrisch angeschlossen ist.
  • Hinsichtlich der Produktion vereinfacht auch die Bereitstellung nur des Armteils, das mit dem ersten Kontaktstellenteil, dem zweiten Kontaktstellenteil und dem leitenden Teil bereitgestellt ist, und die Bildung der Rahmenantenne, der Kommunikationsschaltung und des Armteils an der einen Seite der Schaltungsplatte, den Produktionsprozess.
  • Hier sind die Antennenanschlussteile der Kommunikationsschaltung ein Teil zum Anschließen eines Endes der Rahmenantenne an die Kommunikationsschaltung und ein Teil zum Anschließen des anderen Endes der Rahmenantenne an die Kommunikationsschaltung. Die Antennenanschlussteile können zum Beispiel Anschlussklemmen für den Antennenanschluss sein, die an der Kommunikationsschaltung bereitgestellt sind, oder leitende Drähte, die von der Kommunikationsschaltung für den Anschluss an die Rahmenantenne abstehen.
  • In einem Fall, in dem das andere Ende der Rahmenantenne und das erste Kontaktstellenteil mit dem dazwischen liegenden Faltteil des Armteils angeordnet sind, kann auch ein leitendes Teil dazwischen gebildet sein, so dass das Faltteil des Armteils überspannt wird, oder ein solches leitendes Teil kann nicht gebildet werden. Im ersten Fall kann zwar eine Rissbildung in dem Faltteil des Armteils auftreten, aber die Leitung zwischen dem anderen Ende der Rahmenantenne und dem ersten Kontaktstellenteil kann bis zu einem gewissen Maß garantiert werden, selbst wenn ein Versagen beim Zusammenklappen des Armteils oder dergleichen eine erfolglose Kontaktstellenverbindung bewirkt.
  • Auch in einem Fall, in dem das andere Antennenanschlussteil der Kommunikationsschaltung und das zweite Kontaktstellenteil mit dazwischen liegendem Faltteil des Armteils angeordnet sind, kann ein leitendes Teil dazwischen gebildet sein, so dass das Faltteil des Armteils überspannt wird, oder ein solches leitendes Teil kann nicht gebildet werden.
  • Im ersten Fall kann zwar eine Rissbildung in dem Faltteil des Armteils auftreten, aber die Leitung zwischen dem anderen Antennenanschlussteil der Kommunikationsschaltung und dem zweiten Kontaktstellenteil kann bis zu einem gewissen Maß garantiert werden, selbst wenn ein Versagen beim Zusammenklappen des Armteils oder dergleichen eine erfolglose Kontaktstellenverbindung bewirkt.
  • Das Armteil kann integral mit der Schaltungsplatte gebildet sein. Als Alternative können das Armteil und die Schaltungsplatte einzeln gebildet werden. Hinsichtlich der Erleichterung der Produktion ist bevorzugt, dass das Armteil integral mit der Schaltungsplatte gebildet wird, zum Beispiel, indem das Armteil als Teil der Schaltungsplatte gebildet wird.
  • Das Armteil kann im Inneren der Rahmenantenne bereitgestellt sein. Als Alternative kann das Armteil außerhalb der Rahmenantenne bereitgestellt sein.
  • Vorzugsweise wird ein Abschnitt des leitenden Teils, der mit der Rahmenantenne in Kontakt gelangt, wenn das Armteil zusammengeklappt ist, einer Isolierbearbeitung unterzogen.
  • Da bei dieser Anordnung der Abschnitt des leitenden Teils, der mit der Rahmenantenne in Kontakt gelangt, wenn das Armteil zusammengeklappt wird, einer Isolierverarbeitung unterzogen wird, kann die Möglichkeit einer elektrischen Verbindung zwischen der Rahmenantenne und dem leitenden Teil, wenn das Armteil zusammengeklappt wird, verringert werden.
  • Das andere Ende der Rahmenantenne ist in geeigneter Weise als Kontaktstellenteil angeordnet, und ein Abschnitt des anderen Antennenanschlussteils, der mit dem zweiten Kontaktstellenteil in Kontakt gelangt, wenn das Armteil zusammengeklappt ist, ist als Kontaktstellenteil angeordnet.
  • Da bei dieser Anordnung ein Zusammenklappen des Armteils den Kontakt zwischen dem Kontaktstellenteil des anderen Endes der Rahmenantenne und dem ersten Kontaktstellenteil und den Kontakt zwischen dem Kontaktstellenteil des anderen Antennenanschlussteils der Kommunikationsschaltung und dem zweiten Kontaktstellenteil bewirkt, ist das andere Ende der Rahmenantenne elektrisch an den anderen Antennenanschlussteil der Kommunikationsschaltung durch das Kontaktstellenteil des anderen Endes der Rahmenantenne, das erste Kontaktstellenteil, das leitende Teil, das zweite Kontaktstellenteil und das Kontaktstellenteil des anderen Antennenanschlussteils angeschlossen.
  • Somit ist aufgrund des Kontakts zwischen dem Kontaktstellenteil des anderen Endes der Rahmenantenne und dem ersten Kontaktstellenteil die Leitung zwischen dem anderen Ende der Rahmenantenne und dem ersten Kontaktstellenteil relativ garantiert. Ebenso ist aufgrund des Kontakts zwischen dem Kontaktstellenteil des anderen Antennenanschlussteils der Kommunikationsschaltung und dem zweiten Kontaktstellenteil die Leitung zwischen dem anderen Antennenanschlussteil der Kommunikationsschaltung und dem zweiten Kontaktstellenteil relativ garantiert.
  • Vorzugsweise ist das Armteil im Inneren der Rahmenantenne bereitgestellt.
  • Da bei dieser Anordnung das Armteil im Inneren der Rahmenantenne bereitgestellt ist, besteht keine Notwendigkeit, eine Fläche außerhalb der Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung zu bewahren, um das Armteil zu bilden. Somit können, wenn mehrere Schaltungsplatten aus einer einzigen Schaltungsplatte geschnitten werden, mehr Schaltungsplatten aus der einzelnen Schaltungsplatte geschnitten werden, als wenn Schaltungsplatten mit der Struktur, in der das Armteil außerhalb der Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung gebildet ist, aus einer einzigen Schaltungsplatte derselben Größe geschnitten werden.
  • Im Idealfall ist das Armteil entfernbar als Teil der Schaltungsplatte gebildet.
  • Mit dieser Anordnung kann das Armteil zusammengeklappt werden, indem ein Teil der Schaltungsplatte entfernt wird. Da das Armteil als Teil der Schaltungsplatte gebildet ist, kann das Armteil integral mit der Schaltungsplatte hergestellt werden.
  • Vorzugsweise ist ein magnetischer Kern in einem Entfernungsloch des Armteils installiert, wobei das Entfernungsloch in der Schaltungsplatte gebildet wird, wenn das Armteil zusammengeklappt ist.
  • Da bei dieser Anordnung der magnetische Kern in dem Entfernungsloch des Armteils installiert ist, das in der Schaltungsplatte gebildet wird, wenn das Armteil zusammengeklappt ist, wird die Induktanz der Rahmenantenne erhöht.
  • Im Idealfall ist der magnetische Kern ein magnetisches Material, dessen magnetische Permeabilität höher als die Atmosphäre ist.
  • Da bei dieser Anordnung der magnetische Kern ein magnetisches Material ist, dessen magnetische Permeabilität höher als die Atmosphäre ist, wird die Induktanz der Rahmenantenne erhöht.
  • Vorzugsweise ist die Kommunikationsschaltung in einer Position der einen Seite der Schaltungsplatte montiert, die das Armteil überlappt, wenn das Armteil zusammengeklappt ist. Ebenso ist ein wärmestrahlendes Material oder ein wärmeabsorbierendes Material an einer Position des Armteils bereitgestellt, die die Kommunikationsschaltung überlappt, wenn das Armteil zusammengeklappt ist.
  • Da bei dieser Anordnung das wärmestrahlende Material oder das wärmeabsorbierende Material an einer Position des Armteils bereitgestellt ist, die die Kommunikationsschaltung überlappt, wenn das Armteil zusammengeklappt ist, bewirkt das Zusammenklappen des Armteils, dass das wärmestrahlende Material oder das wärmeabsorbierende Material die Kommunikationsschaltung überlappt. Somit kann Wärme in der Kommunikationsschaltung durch das wärmestrahlende Material oder das wärmeabsorbierende Material gestreut werden.
  • Im Idealfall enthält die Kommunikationsschaltung eine Informationsspeicherschaltung, um Informationen in der Informationsspeicherschaltung zu kommunizieren.
  • Da bei dieser Anordnung das Zusammenklappen des Armteils den Kontakt zwischen dem anderen Ende der Rahmenantenne und dem ersten Kontaktstellenteil und den Kontakt zwischen dem anderen Antennenanschlussteil der Kommunikationsschaltung und dem zweiten Kontaktstellenteil bewirkt, wird das andere Ende der Rahmenantenne elektrisch an das andere Antennenanschlussteil der Kommunikationsschaltung durch das erste Kontaktstellenteil, das leitende Teil und das zweite Kontaktstellenteil angeschlossen. Dann werden die Informationen in der Informationsspeicherschaltung durch die Kommunikationsschaltung über die Rahmenantenne kommuniziert.
  • Vorzugsweise ist das Armteil von der Schaltungsplatte durch ein Entfernungsloch entfernbar, wobei ein Ende eines Teils der Schaltungsplatte verbleibt, und durch das verbleibende Ende, das als Faltteil dient, zusammenklappbar ist. Die Kommunikationsschaltung ist an dem Armteil montiert. Durch Zusammenklappen des Armteils wird ein Ende der Rahmenantenne elektrisch an ein erstes Antennenanschlussteil angeschlossen, das an der Kommunikationsschaltung bereitgestellt ist, und das andere Ende der Rahmenantenne wird elektrisch an ein zweites Antennenanschlussteil angeschlossen, das an der Kommunikationsschaltung bereitgestellt ist.
  • Da bei dieser Anordnung ein Abschnitt der Schaltungsplatte, auf dem die Kommunikationsschaltung montiert ist, als Armteil gebildet ist, wird das gesamte Armteil zur Wiederverwertung entfernt. Somit kann die Kommunikationsschaltung relativ leicht von der Schaltungsplatte entfernt werden.
  • Somit kann eine Wiederverwertung relativ einfacher als bei herkömmlichen Beispielen ausgeführt werden.
  • Hier ist ein leitender Pfad, der die Rahmenantenne enthält, zumindest dann erforderlich, wenn die Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung verwendet wird. Zum Beispiel wird der leitende Pfad nicht unbedingt in der Produktions- oder Verkaufsstufe angeordnet.
  • Das Armteil kann im Inneren der Rahmenantenne bereitgestellt sein. Als Alternative kann das Armteil außerhalb der Rahmenantenne bereitgestellt sein.
  • Im Idealfall ist das erste Kontaktstellenteil an derselben Seite wie jene gebildet, an der die Kommunikationsschaltung des Armteils montiert ist, das zweite Kontaktstellenteil ist an derselben Seite wie jene, an der die Kommunikationsschaltung des Armteils montiert ist, derart gebildet, dass das zweite Kontaktstellenteil an ein zweites Antennenanschlussteil angeschlossen ist, und die Vorrichtung zur Datenübertragung umfasst des Weiteren ein leitendes Teil, das eine Leitung zwischen einem ersten Antennenanschlussteil und dem ersten Kontaktstellenteil ermöglicht, ein drittes Kontaktstellenteil, das an einem Ende gebildet ist, das sich außerhalb der Rahmenantenne befindet, und ein viertes Kontaktstellenteil, das an einem Ende gebildet ist, das sich innerhalb der Rahmenantenne befindet. Das Armteil ist derart bereitgestellt, dass, wenn das Armteil zusammengeklappt ist, das erste Kontaktstellenteil mit dem dritten Kontaktstellenteil in Kontakt steht und das zweite Kontaktstellenteil mit dem vierten Kontaktstellenteil in Kontakt steht.
  • Da bei dieser Anordnung die Kommunikationsschaltung an dem Armteil montiert ist, wird das gesamte Armteil von der Schaltungsplatte zur Wiederverwertung entfernt. Somit kann die Kommunikationsschaltung relativ leicht von der Schaltungsplatte entfernt werden.
  • Da ein Zusammenklappen des Armteils den Kontakt zwischen dem ersten Kontaktstellenteil und dem dritten Kontaktstellenteil und den Kontakt zwischen dem zweiten Kontaktstellenteil und dem vierten Kontaktstellenteil bewirkt, ist ein Ende der Rahmenantenne elektrisch an ein Antennenanschlussteil der Kommunikationsschaltung durch das dritte Kontaktstellenteil, das erste Kontaktstellenteil und das leitende Teil angeschlossen, und das andere Ende der Rahmenantenne ist elektrisch an das andere Antennenanschlussteil der Kommunikationsschaltung durch das vierte Kontaktstellenteil und das zweite Kontaktstellenteil angeschlossen.
  • Da somit kein Bedarf an einer Bereitstellung eines leitenden Teils an einem Faltteil des Armteils besteht, kann die Möglichkeit einer Rissbildung in einem Brückenkopplungsteil der Rahmenantenne verringert werden.
  • Obwohl ein leitendes Teil an dem Faltteil des Armteils bereitgestellt sein kann, hat eine Rissbildung in dem Faltteil einen geringen Einfluss auf die Zuverlässigkeit, da sowohl das eine Ende wie auch das andere Ende der Rahmenantenne nach wie vor durch die Verbindung der Kontaktstellen elektrisch angeschlossen ist.
  • Hinsichtlich der Produktion wird auch durch die Bildung nur des ersten Kontaktstellenteils, des zweiten Kontaktstellenteils, des dritten Kontaktstellenteils, des vierten Kontaktstellenteils, des leitenden Teils und der Rahmenantenne an der einen Seite der Schaltungsplatte der Produktionsprozess vereinfacht.
  • Somit kann zur Wiederverwertung die Kommunikationsschaltung von der Schaltungsplatte einfach durch Entfernen des gesamten Armteils von der Schaltungsplatte entfernt werden. Daher kann die Wiederverwertung relativ einfacher als bei den herkömmlichen Beispielen ausgeführt werden. Da keine Notwendigkeit besteht, ein leitendes Teil an dem Faltteil des Armteils bereitzustellen, kann auch die Möglichkeit einer Rissbildung in dem Brückenkopplungsteil der Rahmenantenne im Vergleich zu herkömmlichen Beispielen verringert werden.
  • Hinsichtlich der Produktion wird auch durch die Bildung nur des ersten Kontaktstellenteils, des zweiten Kontaktstellenteils, des dritten Kontaktstellenteils, des vierten Kontaktstellenteils, des leitenden Teils und der Rahmenantenne an der einen Seite der Schaltungsplatte der Produktionsprozess vereinfacht und somit eine relativ einfachere Produktion als bei den herkömmlichen Beispielen erreicht.
  • Wenn das eine Ende der Rahmenantenne und das erste Kontaktstellenteil mit dem dazwischen liegenden Faltteil des Armteils angeordnet sind, oder wenn das andere Ende der Rahmenantenne und das zweite Kontaktstellenteil mit dem dazwischen liegenden Faltteil des Armteils angeordnet sind, kann ein leitendes Teil zwischen ihnen gebildet sein, so dass dieses das Faltteil des Armteils überspannt, oder ein solches leitendes Teil kann nicht gebildet werden. Obwohl im erstgenannten Fall eine Rissbildung in dem Faltteil des Armteils auftreten kann, kann die Leitung zwischen dem anderen Ende der Rahmenantenne und dem ersten Kontaktstellenteil bis zu einem gewissen Grad garantiert werden, selbst wenn ein Versagen beim Zusammenklappen des Armteils oder dergleichen eine erfolglose Kontaktstellenverbindung bewirkt.
  • Im Idealfall werden, wenn das Armteil zusammengeklappt ist, das Armteil und die Schaltungsplatte verbunden, indem das Armteil von einem Teil der Schaltungsplatte durchbohrt wird.
  • Im Vergleich zu einem Fall, in dem das Armteil und die Schaltungsplatte durch ein Haftmittel aneinander geklebt sind, kann bei dieser Anordnung das Armteil von der Schaltungsplatte einfach durch Entfernen der Verbindung entfernt werden.
  • Somit kann eine Wiederverwertung einfacher ausgeführt werden.
  • Wenn das Armteil zusammengeklappt und mit der Schaltungsplatte verbunden ist, wird vorzugsweise eine Kerbe bereitgestellt, die an einer Außenkante des verbundenen Abschnitts der Schaltungsplatte gebildet ist.
  • Da bei dieser Anordnung nur das Armteil an der Kerbe gehalten werden kann, wenn das Armteil zusammengeklappt und mit der Schaltungsplatte verbunden ist, kann das Armteil leicht von der Schaltungsplatte entfernt werden.
  • Somit kann eine Wiederverwertung einfacher ausgeführt werden.
  • Wenn das Armteil zusammengeklappt ist, ist vorzugsweise ein magnetischer Kern bereitgestellt, der an der Schaltungsplatte entlang dem Rand des Entfernungslochs des Armteils installiert ist, wobei das Entfernungsloch in der Schaltungsplatte gebildet ist.
  • Da bei dieser Anordnung der magnetische Kern in dem Entfernungsloch des Armteils, das in der Schaltungsplatte gebildet ist, installiert ist, wenn das Armteil zusammengeklappt ist, kann die Induktanz der Rahmenantenne erhöht werden.
  • Vorzugsweise enthält die Kommunikationsschaltung eine Informationsspeicherschaltung, um Informationen in der Informationsspeicherschaltung zu kommunizieren.
  • Da bei dieser Anordnung das Zusammenklappen des Armteils den Kontakt zwischen dem einen Ende der Rahmenantenne und dem ersten Kontaktstellenteil und den Kontakt zwischen dem anderen Ende der Rahmenantenne und dem zweiten Kontaktstellenteil bewirkt, wird das eine Ende der Rahmenantenne elektrisch an das eine Antennenanschlussteil der Verbin dungsschaltung durch das erste Kontaktstellenteil, das leitende Teil und das zweite Kontaktstellenteil angeschlossen, und das andere Ende der Rahmenantenne wird elektrisch an das andere Antennenanschlussteil der Kommunikationsschaltung durch das erste Kontaktstellenteil, das leitende Teil und das zweite Kontaktstellenteil angeschlossen. Dann werden die Informationen in der Informationsspeicherschaltung durch die Kommunikationsschaltung über die Rahmenantenne kommuniziert.
  • Im Idealfall ist ein leitendes Muster aus Leiterbahnen in einer vorbestimmten Form auf dem Armteil bereitgestellt. Das leitende Muster ist derart angeordnet, dass, wenn das Armteil zusammengeklappt ist, ein Kondensator durch das leitende Muster und einen Teil der Rahmenantenne gebildet wird, der auf der Schaltungsplatte gebildet ist. Der Kondensator wird für die Kommunikationsschaltung verwendet
  • Da bei dieser Anordnung das Zusammenklappen des Armteils den Kontakt zwischen dem anderen Ende der Rahmenantenne und dem ersten Kontaktstellenteil und den Kontakt zwischen dem anderen Antennenanschlussteil der Kommunikationsschaltung und dem zweiten Kontaktstellenteil bewirkt, wird das andere Ende der Rahmenantenne elektrisch an das andere Antennenanschlussteil der Kommunikationsschaltung durch das erste Kontaktstellenteil, das leitende Teil und das zweite Kontaktstellenteil angeschlossen. Ferner wird ein Kondensator durch das leitende Muster und die Rahmenantenne an der Schaltungsplatte gebildet, die als Elektroden dienen. Somit bildet der Kondensator die Kommunikationsschaltung.
  • Da der Kondensator durch das leitende Muster und die Rahmenantenne an der Schaltungsplatte gebildet wird, werden elektromagnetische Wellen von außerhalb nicht beeinträchtigt und das Kondensatormuster kann aufgrund der zuvor beschriebenen Anordnung verringert werden. Somit wird die Schärfe (Q) der Kommunikationsschaltung verbessert und somit wird die Antenneneffizienz verbessert. Die Schärfe Q kann aus der folgenden Gleichung (1) erhalten werden. Q = (1/R) + C1/2 × (1/L1/2) (1)
  • Hier stellt L die Induktanz der Rahmenantenne dar, R stellt eine Widerstandskomponente dar und C stellt die Kapazität des Kondensators dar.
  • Ebenso kann zur Bildung des Kondensators durch das leitende Muster und die Rahmenantenne zum Beispiel das leitende Muster an einer Position unter einer Fläche bereitgestellt werden, wo das Armteil mit der Schaltungsplatte in Kontakt gelangt, so dass das leitende Muster nicht mit der Rahmenantenne in Kontakt gelangt, wenn das Armteil zusammengeklappt wird. Als Alternative kann der Kondensator durch Bereitstellen eines nicht leitenden Materials oder dergleichen, das als Dielektrikum dient, auf dem leitenden Muster, auf der Rahmenantenne oder auf beiden Oberflächen des leitenden Musters und der Rahmenantenne gebildet werden.
  • Die Kommunikationsschaltung ist für die Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung bereitgestellt, um eine kontaktlose Datenübertragung mit einem Lesergerät/Schreibgerät auszuführen. Zum Beispiel enthalten eine Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung und ein Lesergerät/Schreibgerät entsprechende Resonanzschaltungen und ein Signal mit einer vorbestimmten Frequenz wird durch Resonanz kommuniziert. In einem solchen Fall ermöglicht eine Änderung in der Kapazität eines Kondensators in einer Resonanzschaltung der Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung eine Änderung der Resonanzfrequenz der Resonanzschaltung. Somit können durch Einstellen derselben auf die Resonanzfrequenz der Resonanzschaltung des Lesergeräts/Schreibgeräts beide auf die richtigen Bedingungen eingestellt werden. Die Resonanzfrequenz f (Hz) einer Resonanzschaltung wird durch die folgende Gleichung (2) dargestellt. f = (1/2π) × (1/(LC)1/2) (2)
  • Ebenso ist ein pastenförmiger Kondensator, der durch Siebdruck gemustert ist, wie auch ein Kupferfolienleiter oder dergleichen, der auf der Schaltungsplatte geätzt ist, in dem leitenden Muster enthalten.
  • Für gewöhnlich ist das leitende Muster der vorbestimmten Form zu einem äußeren Rand des Armteils so angeordnet, dass ein Teil des leitenden Musters durch Abschneiden eines Abschnitts des Armteils neben dem äußeren Rand entfernbar ist. Ebenso ermöglicht das Entfernen eines Teils des leitenden Musters die Einstellung der Kapazität des Kondensators.
  • Da bei dieser Anordnung das leitende Muster der vorbestimmten Form derart bereitgestellt ist, dass ein Teil des leitenden Musters entfernbar ist, kann ein Teil des leitenden Musters entfernt werden. Somit kann die Größe des leitenden Musters eingestellt werden.
  • Wenn daher das Armteil zusammengeklappt wird, kann die Kapazität des Kondensators, der durch das leitende Muster und die Rahmenantenne auf der Schaltungsplatte gebildet ist, eingestellt werden.
  • Vorzugsweise umfasst das leitende Muster lineare Leiterbahnen und die Breiten der linearen Leiterbahnen variieren über das leitende Muster.
  • Da bei dieser Anordnung ein Teil des teilweise entfernbaren leitenden Musters entfernbar in der Einheit mit vorbestimmter Form angeordnet ist, kann die Kapazität des Kondensators durch Entfernen des leitenden Musters in der Einheit mit vorbestimmter Form eingestellt werden. Ebenso kann die Kapazität durch Anzeige auf der Schaltungsplatte der Differenz zwischen den Kapazitäten des Musters mit vorbestimmter Form und eines Musters mit vorbestimmter Form, dessen Teil entfernt ist, eingestellt werden.
  • Im Idealfall wird ein Abschnitt des leitenden Teils, der mit der Rahmenantenne in Kontakt kommt, wenn das Armteil zusammengeklappt wird, einer Isolierbearbeitung unterzogen.
  • Da bei dieser Anordnung ein Abschnitt des leitenden Teils, der mit der Rahmenantenne in Kontakt kommt, wenn das Armteil zusammengeklappt ist, einer Isolierbearbeitung unterzogen wird, kann die Möglichkeit einer elektrischen Verbindung zwischen der Rahmenantenne und dem leitenden Teil, wenn das Armteil zusammengeklappt ist, verringert werden. Ebenso kann die Leistung des Kondensators durch eine Isolierbearbeitung unter Verwendung eines Dielektrikums verbessert werden, das für den Kondensator geeignet ist, der durch das leitende Muster und die Rahmenantenne gebildet wird.
  • Für gewöhnlich ist die Kommunikationsschaltung an dem Armteil montiert.
  • Da bei dieser Anordnung die Kommunikationsschaltung an dem Armteil montiert ist, wird das gesamte Armteil von der Schaltungsplatte zur Wiederverwertung entfernt. Somit kann die Kommunikationsschaltung von der Schaltungsplatte relativ leicht entfernt werden.
  • Somit kann die Kommunikationsschaltung zur Wiederverwertung von der Schaltungsplatte nur durch Entfernen des gesamten Armteils von der Schaltungsplatte entfernt werden. Somit kann eine Wiederverwertung relativ leichter als bei den herkömmlichen Beispielen durchgeführt werden.
  • Wenn das Armteil zusammengeklappt ist, sind vorzugsweise das Armteil und die Schaltungsplatte verbunden, indem das Armteil von einem Teil der Schaltungsplatte durchbohrt wird.
  • Bei dieser Anordnung kann, im Vergleich zu einem Fall, in dem das Armteil und die Schaltungsplatte durch ein Haftmittel aneinander gebunden sind, das Armteil von der Schaltungsplatte nur durch Entfernung der Verbindung entfernt werden.
  • Somit kann die Kapazität des Kondensators leicht eingestellt werden. Ebenso kann eine Wiederverwertung leichter ausgeführt werden.
  • Es werden nun Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung nur anhand eines weiteren Beispiels und unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben, von welchen:
  • 1 eine Draufsicht auf ein kontaktloses RFID-IC-Tag 100 ist, wenn ein Armteil 40 nicht zusammengeklappt ist.
  • 2 eine Querschnittsansicht entlang der Linie A-A' in 1 ist.
  • 3 eine Draufsicht auf ein kontaktloses RFID-IC-Tag 100 ist, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist.
  • 4 eine Querschnittsansicht entlang der Linie A-A' in 3 ist.
  • 5 eine Querschnittsansicht entlang der Linie B-B' in 3 ist.
  • 6 eine Draufsicht auf ein kontaktloses RFID-IC-Tag 101 ist, wenn das Armteil 40 nicht zusammengeklappt ist.
  • 7 eine Querschnittsansicht entlang der Linie A-A' in 6 ist.
  • 8 eine Querschnittsansicht entlang der Linie B-B' in 6 ist.
  • 9 eine Draufsicht auf ein kontaktloses RFID-IC-Tag 101 ist, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist.
  • 10 eine Querschnittsansicht entlang der Linie A-A' in 9 ist.
  • 11 eine Querschnittsansicht entlang der Linie B-B' in 9 ist.
  • 12 eine Querschnittsansicht entlang der Linie C-C' in 9 ist.
  • 13 eine Draufsicht auf ein kontaktloses RFID-IC-Tag 102 ist, wenn das Armteil 40 nicht zusammengeklappt ist.
  • 14 eine Draufsicht auf ein kontaktloses RFID-IC-Tag 102 ist, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist.
  • 15 ein Beispiel eines kontaktlosen RFID-IC-Tags 102 zeigt, wenn ein Teil des leitenden Musters 48 entfernt ist.
  • 16 ein Beispiel der Form des leitenden Musters 48 zeigt.
  • 17 einen Zustand zeigt, wenn ein Teil des leitenden Musters, das in 16 dargestellt ist, entfernt ist.
  • 18 ein Beispiel zur Einstellung einer Kapazität gemäß der Breite von Leiterbahnen der Rahmenantenne 20 zeigt.
  • 19 ein Beispiel zum Bonden des Armteils 40 mit Hilfe einer Wärme- und Druckbehandlung zeigt.
  • 1 bis 5 zeigen eine Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
  • In der ersten Ausführungsform wird die Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung gemäß der vorliegenden Erfindung bei einem kontaktlosen RFID-IC-Tag 100 angewandt, wie in 1 dargestellt ist.
  • Die Struktur des kontaktlosen RFID-IC-Tags 100 gemäß der vorliegenden Erfindung wird nun unter Bezugnahme auf 1 bis 4 beschrieben. 1 ist eine Draufsicht auf das kontaktlose RFID-IC-Tag 100, wenn ein Armteil 40 nicht zusammengeklappt ist. 2 ist eine Querschnittsansicht entlang der Linie A-A' in 1. 3 ist eine Draufsicht auf ein kontaktloses RFID-IC-Tag 100, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist. 4 ist eine Querschnittsansicht entlang der Linie A-A' in 3.
  • Wie in 1 und 3 dargestellt ist, umfasst das RFID-IC-Tag 100 eine Schaltungsplatte 10, eine Rahmenantenne 20, die an einer Seite 11 der Schaltungsplatte 10 gebildet ist, einen IC-Chip 30, der an der einen Seite der Schaltungsplatte 10 montiert ist, und das Armteil 40, das als Teil der Schaltungsplatte 10 an der Innenseite der Rahmenantenne 20 bereitgestellt ist.
  • Der IC-Chip 30 umfasst eine Antennenanschlussklemme 31 zum Anschließen an ein Ende der Rahmenantenne 20, eine Antennenanschlussklemme 32 zum Anschließen an das andere Ende der Rahmenantenne 20 und eine Informationsspeicherschaltung (nicht dargestellt). Der IC-Chip 30 führt eine Funkkommunikation von Informationen in der Informationsspeicherschaltung über die Rahmenantenne 20 aus. Ebenso ist der IC-Chip 30 in einer Position an der einen Seite 11 der Schaltungsplatte 10 derart montiert, dass das Armteil 40 den IC-Chip 30 überlappt, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt wird.
  • Die Rahmenantenne 20 besteht aus einem leitenden Draht und ist spiralförmig entlang den äußeren Umfangsseiten der Schaltungsplatte 10 angeordnet. Das Ende, das sich im Inneren der Rahmenantenne 20 befindet (in der Folge als inneres Ende bezeichnet), ist an die Antennenanschlussklemme 31 des IC-Chips 30 angeschlossen, und das Ende, das sich an der Außenseite der Rahmenantenne befindet (in der Folge als äußeres Ende bezeichnet), hat ein Kontaktstellenteil 21. Ebenso ist die Antennenanschlussklemme 32 des IC-Chips 30 an ein Kontaktstellenteil 22 angeschlossen.
  • Wie in 2 und 4 dargestellt ist, umfasst das Armteil 40 ein Kontaktstellenteil 41, ein Kontaktstellenteil 42, einen leitenden Draht 43, der einen Anschluss zwischen den Kontaktstellenteilen 41 und 42 ermöglicht, und ein wärmestrahlendes Material 44. Das Armteil 40 ist entfernbar als Teil der Schaltungsplatte 10 derart bereitgestellt, dass, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt wird, das Kontaktstellenteil 41 mit dem Kontaktstellenteil 21 in Kontakt gelangt und das Kontaktstellenteil 42 mit dem Kontaktstellenteil 22 in Kontakt gelangt. Ebenso ist eine Isolierschicht 45 auf dem leitenden Draht 43 gebildet. Ferner ist das wärmestrahlende Material 44 an einer Position des Armteils 40 derart bereitgestellt, dass das wärmestrahlende Material 44 den IC-Chip 30 überlappt, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist.
  • Wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist, erzeugt die Entfernung des Armteils 40 ein Entfernungsloch 46 in der Schaltungsplatte 10. Nach dem Zusammenklappen des Armteils 40 wird ein magnetischer Kern 47 auf der Schaltungsplatte 10 entlang dem Rand des Entfernungslochs 46 installiert. Der magnetische Kern 47 kann durch Auftragen eines Gemi sches von Haftmaterialien und magnetischen Materialien (zum Beispiel Kupferfolie oder Aluminiumfolie), die eine höhere magnetische Permeabilität als Atmosphäre haben, an einer Seite des Bandes gebildet werden, das den magnetischen Kern 47 bildet, wie in 5 dargestellt ist. Der magnetische Kern 47 ist so installiert, dass ein Teil des Entfernungslochs 46 dazwischen liegt. 5 ist eine Querschnittsansicht entlang der Linie B-B' in 3.
  • Es wird nun der Betrieb gemäß dieser Ausführungsform beschrieben.
  • Da ein Zusammenklappen des Armteils 40 den Kontakt zwischen dem Kontaktstellenteil 41 und dem Kontaktstellenteil 21 und den Kontakt zwischen dem Kontaktstellenteil 42 und dem Kontaktstellenteil 22 bewirkt, ist das äußere Ende der Rahmenantenne 20 elektrisch an die Antennenanschlussklemme 32 des IC-Chips 30 durch die Kontaktstellenteile 21 und 41, den leitenden Draht 43 und die Kontaktstellenteile 42 und 22 angeschlossen. Dann wird die Funkkommunikation von Informationen in der Informationsspeicherschaltung durch den IC-Chip 30 über die Rahmenantenne 20 ausgeführt.
  • Daher besteht kein Bedarf, einen leitenden Draht an einem Faltteil 50 (in 4) des Armteils 40 bereitzustellen, und somit ist die Möglichkeit einer Rissbildung in der Rahmenantenne 20 geringer. Obwohl ein leitender Draht an dem Faltteil 50 des Armteils 40 bereitgestellt sein kann, hat eine Rissbildung in dem Faltteil 50 einen geringen Einfluss auf die Zuverlässigkeit, da das äußere Ende der Rahmenantenne 20 nach wie vor durch die Verbindung der Kontaktstellen elektrisch angeschlossen ist.
  • Da das Kontaktstellenteil an dem äußeren Ende der Rahmenantenne 20 mit dem Kontaktstellenteil 41 in Kontakt steht, ist auch die Leitung zwischen dem äußeren Ende der Rahmenantenne 20 und dem Kontaktstellenteil 41 relativ garan tiert. Da auch das Kontaktstellenteil der Antennenanschlussklemme 32 des IC-Chips 30 mit dem Kontaktstellenteil 42 in Kontakt steht, ist die Leitung zwischen der Antennenanschlussklemme 32 des IC-Chips 30 und dem Kontaktstellenteil 42 relativ garantiert.
  • Hinsichtlich der Produktion wird auch durch die Bildung nur des Armteils 40, das die Kontaktstellenteile 41 und 42 und den leitenden Draht 43 umfasst, und Bildung der Rahmenantenne 20, des IC-Chips 30 und des Armteils 40 an der einen Seite 11 der Schaltungsplatte 10 der Produktionsprozess vereinfacht.
  • Ebenso verringert die Isolierschicht 45, die an dem leitenden Draht 43 gebildet ist, die Möglichkeit einer elektrischen Verbindung zwischen der Rahmenantenne 20 und dem leitenden Draht 43, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist.
  • Da das Armteil 40 im Inneren der Rahmenantenne 20 bereitgestellt ist, besteht auch kein Bedarf, eine Fläche außerhalb des kontaktlosen RFID-IC-Tags 100 zur Bildung des Armteils 40 zu bewahren. Wenn daher mehrere Schaltungsplatten 10 aus einer einzigen Schaltungsplatte geschnitten werden, können mehr Schaltungsplatten 10 aus der einzelnen Schaltungsplatte geschnitten werden, als wenn Schaltungsplatten mit der Struktur, in der das Armteil 40 außerhalb des kontaktlosen RFID-IC-Tags 100 gebildet ist, aus einer einzelnen Schaltungsplatte derselben Größe geschnitten werden.
  • Da auch der magnetische Kern 47 in dem Entfernungsloch 46 installiert ist, das in der Schaltungsplatte 10 gebildet ist, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist, wird die Induktanz der Rahmenantenne 20 erhöht.
  • Da auch das wärmestrahlende Material 44 an einer Position des Armteils 40 bereitgestellt ist, die den IC-Chip 30 überlappt, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist, bewirkt ein Zusammenklappen des Armteils 40, dass das wärmestrahlende Material 44 den IC-Chip 30 überlappt. Somit wird Wärme in dem IC-Chip 30 durch das wärmestrahlende Material 44 gestreut.
  • Daher ist in dieser Ausführungsform die Rahmenantenne 20 an der einen Seite 11 der Schaltungsplatte 10 gebildet und der IC-Chip 30 ist an der einen Seite 11 der Schaltungsplatte 10 gebildet. Das innere Ende der Rahmenantenne 20 ist an die Antennenanschlussklemme 31 des IC-Chips 30 angeschlossen. Das Armteil 40, das das Kontaktstellenteil 41, das Kontaktstellenteil 42 und den leitenden Draht 43 umfasst, um eine Leitung zwischen dem Kontaktstellenteil 41 und dem Kontaktstellenteil 42 zu ermöglichen, ist derart zusammenklappbar bereitgestellt, dass, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist, das äußere Ende der Rahmenantenne 20 mit dem Kontaktstellenteil 41 in Kontakt steht und die Antennenanschlussklemme 32 des IC-Chips 30 mit dem Kontaktstellenteil 42 in Kontakt steht.
  • Da kein Bedarf an der Bereitstellung eines leitenden Drahtes an dem Faltteil 50 des Armteils 40 besteht, kann somit die Möglichkeit einer Rissbildung in der Rahmenantenne 20 im Vergleich zu den herkömmlichen Beispielen verringert werden. Hinsichtlich der Produktion wird auch durch die Bereitstellung nur des Armteils 40, der die Kontaktstellenteile 41 und 42 und den leitenden Draht 43 umfasst, und Bildung der Rahmenantenne 20, des IC-Chips 30 und des Armteils 40 an der einen Seite 11 der Schaltungsplatte 11 der Produktionsprozess vereinfacht und eine relativ leichtere Produktion als in den herkömmlichen Beispielen erreicht.
  • Ferner ist in dieser Ausführungsform die Isolierschicht 45 auf dem leitenden Draht 43 gebildet.
  • Somit kann die Möglichkeit der elektrischen Verbindung zwischen der Rahmenantenne 20 und dem leitenden Draht 43, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist, verringert werden.
  • Ferner ist in dieser Ausführungsform das äußere Ende der Rahmenantenne 20 als Kontaktstellenteil 21 angeordnet, und ein Abschnitt der Antennenanschlussklemme 32, der mit dem Kontaktstellenteil 42 in Kontakt steht, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist, ist als Kontaktstellenteil 22 angeordnet.
  • Da das äußere Ende der Rahmenantenne 20 elektrisch an das Kontaktstellenteil 41 aufgrund des Kontakts der Kontaktstellen angeschlossen ist, ist somit die Leitung zwischen dem äußeren Ende der Rahmenantenne 20 und dem Kontaktstellenteil 41 relativ garantiert. Da auch die Antennenanschlussklemme 32 des IC-Chips 30 elektrisch an das Kontaktstellenteil 42 aufgrund des Kontakts der Kontaktstellen 42 angeschlossen ist, ist die Leitung zwischen der Antennenanschlussklemme 32 des IC-Chips 30 und dem Kontaktstellenteil 42 relativ garantiert.
  • Ferner ist in dieser Ausführungsform das Armteil 40 im Inneren der Rahmenantenne 20 bereitgestellt.
  • Somit können in einem Fall, wo mehrere Schaltungsplatten 10 aus einer einzigen Schaltungsplatte geschnitten werden, mehr Schaltungsplatten 10 aus der einzelnen Schaltungsplatte geschnitten werden, als wenn Schaltungsplatten mit der Struktur, in der das Armteil 40 außerhalb des kontaktlosen RCID-IC-Tags 100 gebildet ist, aus einer einzigen Schaltungsplatte derselben Größe geschnitten werden.
  • Ferner ist in dieser Ausführungsform das Armteil 40 entfernbar als Teil der Schaltungsplatte 10 gebildet.
  • Somit kann das Armteil 40 integral mit der Schaltungsplatte 10 hergestellt werden. Daher kann eine noch einfachere Produktion erreicht werden.
  • Ferner ist in dieser Ausführungsform der magnetische Kern 47 in dem Entfernungsloch 46 installiert, das in der Schaltungsplatte 10 gebildet ist, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist.
  • Somit kann die Induktanz der Rahmenantenne 20 erhöht werden.
  • Ferner ist in dieser Ausführungsform der IC-Chip 30 an einer Position an der einen Seite 11 der Schaltungsplatte 10 derart montiert, dass das Armteil 40 den IC-Chip 30 überlappt, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist, und das wärmestrahlende Material 44 ist an einer Position des Armteils 40 bereitgestellt, die den IC-Chip 30 überlappt, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist.
  • Da das Zusammenklappen des Armteils 40 bewirkt, dass das wärmestrahlende Material 44 den IC-Chip 30 überlappt, wird somit Wärme im IC-Chip 30 durch das wärmestrahlende Material 44 gestreut. Daher kann der Einfluss der Wärme auf den IC-Chip 30 verringert werden.
  • Es wird nun eine zweite Ausführungsform der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben. 6 bis 12 zeigen eine Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung gemäß der zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
  • In dieser Ausführungsform wird die Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung gemäß der vorliegenden Erfindung bei einem kontaktlosen RFID-IC-Tag 101 angewendet, wie in 6 dargestellt ist.
  • Die Struktur des kontaktlosen RFID-IC-Tags 101 gemäß der vorliegenden Erfindung wird unter Bezugnahme auf 6 bis 11 beschrieben.
  • 6 ist eine Draufsicht auf ein kontaktloses RFID-IC-Tag 101, wenn das Armteil 40 nicht zusammengeklappt ist.
  • 7 ist eine Querschnittsansicht entlang der Linie A-A' in 6.
  • 8 ist eine Querschnittsansicht entlang der Linie B-B' in 6.
  • 9 ist eine Draufsicht auf ein kontaktloses RFID-IC-Tag 101, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist.
  • 10 ist eine Querschnittsansicht entlang der Linie A-A' in 9.
  • 11 ist eine Querschnittsansicht entlang der Linie B-B' in 9.
  • Wie in 6 und 9 dargestellt ist, umfasst das kontaktlose RFID-IC-Tag 101 die Schaltungsplatte 10, die Rahmenantenne 20, die an der Seite 11 der Schaltungsplatte 10 gebildet ist, das Armteil 40, das als Teil der Schaltungsplatte 10 an der Innenseite der Rahmenantenne 20 bereitgestellt ist, und den IC-Chip 30, der an dem Armteil 40 montiert ist.
  • Der IC-Chip 30 umfasst die Antennenanschlussklemme 31 zum Anschließen an ein Ende der Rahmenantenne 20, die Antennenanschlussklemme 32 zum Anschließen an das andere Ende der Rahmenantenne 20 und die Informationsspeicherschaltung (nicht dargestellt). Der IC-Chip 30 führt eine Funkkommunikation von Informationen in der Informationsspeicherschaltung über die Rahmenantenne 20 aus.
  • Die Rahmenantenne 20 besteht aus einem leitenden Draht und ist spiralförmig entlang den äußeren Umfangsseiten der Schaltungsplatte 10 angeordnet. Das Ende, das sich im Inneren der Rahmenantenne 20 befindet (in der Folge als inneres Ende bezeichnet) hat das Kontaktstellenteil 22, und das Ende, das sich an der Außenseite der Rahmenantenne befindet (in der Folge als äußeres Ende bezeichnet), hat das Kontaktstellenteil 21.
  • Das Armteil 40 ist mit dem IC-Chip 30 bereitgestellt und umfasst auch das Kontaktstellenteil 41, das Kontaktstellenteil 42, den leitenden Draht 43, die an der einen Seite 11 gebildet sind. Das Armteil 40 ist entfernbar als Teil der Schaltungsplatte 10 bereitgestellt. Da das Kontaktstellenteil 41 so bereitgestellt ist, dass es dem Kontaktstellenteil 21 entspricht, bewirkt ein Zusammenklappen des Armteils 40, dass das Kontaktstellenteil 41 mit dem Kontaktstellenteil 21 in Kontakt gelangt. Wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist, werden die Kontaktstellenteile 41 und 21 verbunden, indem das Kontaktstellenteil 41 von einem Teil des Kontaktstellenteils 21 durchbohrt wird. Da das Kontaktstellenteil 42 so bereitgestellt ist, dass es dem Kontaktstellenteil 22 entspricht, bewirkt auch das Zusammenklappen des Armteils 40, dass das Kontaktstellenteil 42 mit dem Kontaktstellenteil 22 in Kontakt gelangt, wie in 8 und 11 dargestellt ist. Wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist, werden die Kontaktstellenteile 42 und 22 verbunden, indem das Kontaktstellenteil 42 von einem Teil des Kontaktstellenteils 22 durchbohrt wird. Die Falte des Faltteils 50 ist halb gestanzt oder perforiert, so dass das Faltteil 50 zum Entfernen des Armteils 40 leicht gefaltet werden kann, und dass das Armteil 40 leicht von der Schaltungsplatte 10 entfernt werden kann.
  • Der leitende Draht 43 verbindet das Kontaktstellenteil 41 mit der Antennenanschlussklemme 31 des IC-Chips 30, und die Antennenanschlussklemme 32 des IC-Chips 30 ist mit dem Kontaktstellenteil 42 verbunden. Die Isolierschicht 45 ist auch auf dem leitenden Draht 43 gebildet. Die Isolierschicht 45 besteht aus einem Dichtungselement oder dergleichen und ist an einem Abschnitt des leitenden Drahtes 43 angebracht, der mit der Rahmenantenne 20 in Kontakt kommt, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist.
  • Ebenso ist eine Kerbe 60 an einer äußeren Kante der Schaltungsplatte 10 bereitgestellt, wo das Armteil 40 und die Schaltungsplatte 10 miteinander verbunden sind, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist, wie in 6 und 9 dargestellt ist. Da die Kerbe 60 an einer solchen Position bereitgestellt ist, kann das Armteil 40 von der Schaltungsplatte 10 einfach durch Entfernen der Verbindungen, Zusammendrücken einer vorderen Kante des Armteils 40 an der Kerbe 60 und Herausziehen des Armteils 40 entfernt werden. Somit ist bevorzugt, dass die Kerbe 60 eine Größe aufweist, die ungefähr größer oder gleich einer Fingerspitze ist.
  • 12 ist eine Querschnittsansicht entlang der Linie C-C' in 9.
  • Nach dem Zusammenklappen des Armteils 40 wird der magnetische Kern 47 an der Schaltungsplatte 10 entlang dem Rand des Entfernungslochs 46 installiert. Der magnetische Kern 47 kann durch Auftragen eines Gemisches aus Haftmaterialien und magnetischen Materialien (zum Beispiel Kupferfolie oder Aluminiumfolie), die eine magnetische Permeabilität höher als Atmosphäre aufweisen, an einer Seite des Bandes gebildet werden, das den magnetischen Kern 47 bildet, wie in 12 dargestellt ist. Der magnetische Kern 47 ist so installiert, dass ein Teil der Schaltungsplatte 10 dazwischen liegt.
  • Es wird nun der Betrieb gemäß dieser Ausführungsform beschrieben.
  • Da ein Zusammenklappen des Armteils 40 den Kontakt zwischen dem Kontaktstellenteil 41 und dem Kontaktstellenteil 21 und den Kontakt zwischen dem Kontaktstellenteil 42 und dem Kontaktstellenteil 22 bewirkt, ist das äußere Ende der Rahmenantenne 20 elektrisch an die Antennenanschlussklemme 31 des IC-Chips 30 durch die Kontaktstellenteile 21 und 41 und den leitenden Draht 43 angeschlossen. Ebenso ist das innere Ende der Rahmenantenne 20 elektrisch an die Antennenanschlussklemme 32 des IC-Chips 30 durch die Kontaktstellenteile 22 und 42 angeschlossen. Nach der Verbindung werden das Kontaktstellenteil 21 und das Kontaktstellenteil 41 durch Durchbohren des Kontaktstellenteils 41 mit einem Teil des Kontaktstellenteils 21 verbunden, und das Kontaktstellenteil 22 und das Kontaktstellenteil 42 werden durch Durchbohren des Kontaktstellenteils 42 mit einem Teil des Kontaktstellenteils 22 verbunden. Durch eine solche Verbindung wird der IC-Chip 30 an die Rahmenantenne 20 angeschlossen. Somit wird eine Funkkommunikation von Informationen in der Informationsspeicherschaltung durch den IC-Chip 30 über die Rahmenantenne 20 ausgeführt.
  • Zur Wiederverwertung werden die Verbindungen entfernt und das Armteil 40 herausgezogen, indem eine vordere Kante des Armteils 40 an der Kerbe 60 zusammengedrückt wird, so dass das Armteil 40 von der Schaltungsplatte 10 entfernt wird. Nach dem Entfernen des Armteils 40 von der Schaltungsplatte 10 wird die Schaltungsplatte 10 wiederverwertet und das Armteil 40 entsorgt.
  • Daher ist in dieser Ausführungsform der IC-Chip 30 an dem Armteil 40 montiert.
  • Somit kann der IC-Chip 30 zur Wiederverwertung von der Schaltungsplatte 10 entfernt werden, indem einfach das gesamte Armteil 40 von der Schaltungsplatte 10 entfernt wird. Somit kann eine Widerverwertung relativ einfacher als in den herkömmlichen Beispielen ausgeführt werden.
  • Ferner ist in dieser Ausführungsform die Rahmenantenne 20 an der einen Seite 11 der Schaltungsplatte 10 gebildet und das Armteil 40, das mit dem IC-Chip 30 bereitgestellt ist und auch das Kontaktstellenteil 41, das Kontaktstellenteil 42 und den leitenden Draht 43 umfasst, ist derart zusammenklappbar bereitgestellt, dass, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist, das äußere Ende der Rahmenantenne 20 mit dem Kontaktstellenteil 41 in Kontakt gelangt, und das innere Ende der Rahmenantenne 20 mit dem Kontaktstellenteil 42 in Kontakt gelangt.
  • Somit besteht kein Bedarf, einen leitenden Draht an dem Faltteil 50 des Armteils 40 bereitzustellen. Daher ist die Möglichkeit einer Rissbildung in der Rahmenantenne 20 im Vergleich zu den herkömmlichen Beispielen verringert. Hinsichtlich der Produktion wird auch durch Bildung nur der Kontaktstellenteilen 21, 22, 41, und 42, des leitenden Drahtes 43 und der Rahmenantenne 20 auf der einen Seite 11 der Schaltungsplatte 10 der Produktionsprozess vereinfacht und eine relativ einfachere Produktion als bei den herkömmlichen Beispielen erreicht.
  • Ferner wird in dieser Ausführungsform das Armteil 40 zusammengeklappt, und das Armteil 40 und die Schaltungsplatte 10 werden verbunden, indem das Armteil 40 von einem Teil der Schaltungsplatte 10 durchbohrt wird.
  • Somit kann im Vergleich zu einem Fall, in dem das Armteil 40 und die Schaltungsplatte 10 durch ein Haftmittel miteinander verbunden sind, das Armteil 40 von der Schaltungsplatte 10 nur durch Entfernen der Verbindungen entfernt werden.
  • Somit kann eine noch leichtere Wiederverwertung erreicht werden.
  • Ferner ist in dieser Ausführungsform die Kerbe 60 an einer äußeren Kante der Schaltungsplatte 10 bereitgestellt, wo das Armteil 40 und die Schaltungsplatte 10 miteinander verbunden sind, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist.
  • Wenn daher das Armteil 40 zusammengeklappt ist und das Armteil 40 und die Schaltungsplatte 10 verbunden sind, kann nur das Armteil 40 an der Kerbe 60 gehalten werden Somit wird das Armteil 40 leicht von der Schaltungsplatte 10 entfernt. Daher kann eine noch leichtere Wiederverwertung erreicht werden. Ebenso kann durch Vorstehen eines Teils des Armteils 40 von der Schaltungsplatte 10 eine ähnliche Wirkung erreicht werden.
  • Ferner ist in dieser Ausführungsform die Isolierschicht 45 auf dem leitenden Draht 43 gebildet.
  • Somit kann die Möglichkeit einer elektrischen Verbindung zwischen der Rahmenantenne 20 und dem leitenden Draht 43 verringert werden, wenn die Rahmenantenne 20 zusammengeklappt ist.
  • Ferner ist in dieser Ausführungsform das äußere Ende der Rahmenantenne 20 als Kontaktstellenteil 21 angeordnet und das innere Ende der Rahmenantenne 20 ist als Kontaktstellenteil 22 angeordnet.
  • Da das äußere Ende der Rahmenantenne 20 aufgrund des Kontaktes der Kontaktstellen elektrisch an das Kontaktstellenteil 41 angeschlossen ist, ist die Leitung zwischen dem äußeren Ende der Rahmenantenne 20 und dem Kontaktstellenteil 41 relativ garantiert. Da auch das innere Ende der Rahmenantenne 20 aufgrund des Kontakts der Kontaktstellen elektrisch an das Kontaktstellenteil 42 angeschlossen ist, ist die Leitung zwischen dem inneren Ende der Rahmenantenne 20 und dem Kontaktstellenteil 42 relativ garantiert.
  • Ferner ist in dieser Ausführungsform das Armteil 40 im Inneren der Rahmenantenne 20 bereitgestellt.
  • Wenn daher mehrere Schaltungsplatten 10 aus einer einzigen Schaltungsplatte geschnitten werden, können mehr Schaltungsplatten 10 aus der einzelnen Schaltungsplatte geschnitten werden, als wenn Schaltungsplatten mit der Struktur, in der das Armteil 40 außerhalb des kontaktlosen RFID-IC-Tags 101 gebildet ist, aus einer einzelnen Schaltungsplatte derselben Größe geschnitten werden.
  • Ferner ist in dieser Ausführungsform das Armteil 40 entfernbar als Teil der Schaltungsplatte 10 gebildet.
  • Somit kann das Armteil 40 integral mit der Schaltungsplatte 10 erzeugt werden. Daher kann eine noch leichtere Produktion erreicht werden.
  • Ferner wird in dieser Ausführungsform der magnetische Kern 47 auf der Schaltungsplatte 10 entlang dem Rand des Entfernungslochs 46 installiert, das in der Schaltungsplatte 10 gebildet wird, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt wird.
  • Somit kann die Induktanz der Rahmenantenne 20 erhöht werden.
  • Es wird nun eine dritte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben. 13 bis 19 zeigen eine Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung gemäß der dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
  • In dieser Ausführungsform wird die Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung gemäß der vorliegenden Erfindung bei einem kontaktlosen RFID-IC-Tag 102 angewendet, wie in 13 dargestellt ist.
  • Die Struktur des kontaktlosen RFID-IC-Tags 102 gemäß der vorliegenden Erfindung wird unter Bezugnahme auf 13 und 14 beschrieben.
  • 13 ist eine Draufsicht auf ein kontaktloses RFID-IC-Tag 102, wenn das Armteil 40 nicht zusammengeklappt ist.
  • 14 ist eine Draufsicht auf ein kontaktloses RFID-IC-Tag 102, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist.
  • Wie in 13 und 14 dargestellt ist, umfasst das kontaktlose RFID-IC-Tag 102 die Schaltungsplatte 10, die Rahmenantenne 20, die an der einen Seite 11 der Schaltungsplatte 10 gebildet ist, das Armteil 40, das als Teil der Schaltungsplatte 10 an der Innenseite der Rahmenantenne 20 bereitgestellt ist, und den IC-Chip 30, der an dem Armteil 40 montiert ist.
  • Der IC-Chip 30 umfasst die Antennenanschlussklemme 31 zum Anschließen an ein Ende der Rahmenantenne 20, die Antennenanschlussklemme 32 zum Anschließen an das andere Ende der Rahmenantenne 20 und die Informationsspeicherschaltung (nicht dargestellt). Der IC-Chip 30 führt eine Funkkommunikation von Informationen in der Informationsspeicherschaltung über die Rahmenantenne 20 aus.
  • Die Rahmenantenne 20 besteht aus einem leitenden Draht und ist spiralförmig entlang den äußeren Umfangsseiten der Schaltungsplatte 10 angeordnet. Das Ende, das sich im Inneren der Rahmenantenne 20 befindet (in der Folge als inneres Ende bezeichnet), hat das Kontaktstellenteil 22, und das Ende, das sich an der Außenseite der Rahmenantenne befindet (in der Folge als äußeres Ende bezeichnet), hat das Kontaktstellenteil 21.
  • Das Armteil 40 ist mit dem IC-Chip 30 bereitgestellt und umfasst auch das Kontaktstellenteil 41, das Kontaktstellenteil 42, den leitenden Draht 43, und ein leitendes Muster aus Leiterbahnen 48, die an der einen Seite 11 gebildet sind. Das Armteil 40 ist entfernbar als Teil der Schaltungsplatte 10 bereitgestellt. Da das Kontaktstellenteil 41 so bereitgestellt ist, dass es dem Kontaktstellenteil 21 entspricht, bewirkt ein Zusammenklappen des Armteils 40, dass das Kontaktstellenteil 41 mit dem Kontaktstellenteil 21 in Kontakt gelangt, wie in 10 dargestellt ist. Wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist, werden die Kontaktstellenteile 41 und 21 verbunden, indem das Kontaktstellenteil 41 von einem Teil des Kontaktstellenteils 21 durchbohrt wird. Da das Kontaktstellenteil 42 so bereitgestellt ist, dass es dem Kontaktstellenteil 22 entspricht, bewirkt auch das Zusammenklappen des Armteils 40, dass das Kontaktstellenteil 42 mit dem Kontaktstellenteil 22 in Kontakt gelangt. Wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist, werden die Kontaktstellenteile 42 und 22 verbunden, indem das Kontaktstellenteil 42 von einem Teil des Kontaktstellenteils 22 durchbohrt wird. Die Falte des Faltteils 50 ist halb gestanzt oder perforiert, so dass das Faltteil 50 zum Entfernen des Armteils 40 leicht gefaltet werden kann, und dass das Armteil 40 leicht von der Schaltungsplatte 10 entfernt werden kann.
  • Der leitende Draht 43 verbindet das Kontaktstellenteil 41 mit der Antennenanschlussklemme 31 des IC-Chips 30, und die Antennenanschlussklemme 32 des IC-Chips 30 ist mit dem Kontaktstellenteil 42 verbunden.
  • Das leitende Muster 48 besteht aus denselben Materialien wie das Kontaktstellenteil 42 und ist so angeordnet, dass es von dem Kontaktstellenteil 42 in linearer Form vorragt. Wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist, wird ein Kondensator durch das leitende Muster 48 und einen Abschnitt der Rahmenantenne 20 gebildet, der dem leitenden Muster 48 zugewandt ist. Ebenso ist die Isolierschicht 45 auf dem leitenden Draht 43 und dem leitenden Muster 48 gebildet. Die Isolierschicht 45 ist aus einem Element hergestellt, das als Dielektrikum dienen kann, und ist an einem Abschnitt sowohl des leitenden Drahtes 43 wie auch des leitenden Musters 48 befestigt, der mit der Rahmenantenne 20 in Kontakt gelangt, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt wird.
  • Nach dem Zusammenklappen des Armteils 40 wird der magnetische Kern 47 auf der Schaltungsplatte 10 entlang dem Rand des Entfernungslochs 46 installiert. Der magnetische Kern 47 kann durch Auftragen eines Gemisches aus Haftmaterialien und magnetischen Materialien (zum Beispiel Kupferfolie oder Aluminiumfolie), die eine höhere magnetische Permeabilität als Atmosphäre haben, an einer Seite des Bandes gebildet werden, das den magnetischen Kern 47 bildet, wie in 5 zur Erklärung der ersten Ausführungsform oder in 12 zur Erklärung der zweiten Ausführungsform dargestellt ist. Der magnetische Kern 47 ist so installiert, dass ein Teil der Schaltungsplatte 10 dazwischen liegt, wie in 13 und 14 dargestellt ist.
  • Es wird nun der Betrieb gemäß dieser Ausführungsform beschrieben.
  • Da ein Zusammenklappen des Armteils 40 den Kontakt zwischen dem Kontaktstellenteil 41 und dem Kontaktstellenteil 21 und den Kontakt zwischen dem Kontaktstellenteil 42 und dem Kontaktstellenteil 22 bewirkt, ist das äußere Ende der Rahmenantenne 20 elektrisch an die Antennenanschlussklemme 31 des IC-Chips 30 durch die Kontaktstellenteile 21 und 41 und den leitenden Draht 43 angeschlossen, und das innere Ende der Rahmenantenne 20 ist elektrisch an die Antennenanschlussklemme 32 des IC-Chips 30 durch die Kontaktstellenteile 22 und 42 angeschlossen. Ferner steht das leitende Muster 48 mit einem Teil der Rahmenantenne 20 in Kontakt, wobei die Isolierschicht 45 dazwischen liegt. Somit wird ein Kondensator durch das leitende Muster 48 und den Teil der Rahmenantenne 20 gebildet, die als Elektroden dienen.
  • Nach der Verbindung werden das Kontaktstellenteil 21 und das Kontaktstellenteil 41 durch Durchbohren des Kontaktstellenteils 41 mit einem Teil des Kontaktstellenteils 21 verbunden, und das Kontaktstellenteil 22 und das Kontaktstellenteil 42 werden durch Durchbohren des Kontaktstellenteils 42 mit einem Teil des Kontaktstellenteils 22 verbunden, wie in 14 dargestellt ist. Durch eine solche Verbindung wird der IC-Chip 30 an die Rahmenantenne 20 angeschlossen. Somit wird eine Funkkommunikation von Informationen in der Informationsspeicherschaltung durch den IC-Chip 30 über die Rahmenantenne 20 ausgeführt.
  • 15 zeigt ein Beispiel des kontaktlosen RFID-IC-Tags 102, wenn ein Teil des leitenden Musters 48 entfernt ist.
  • In dieser Ausführungsform kann ein Teil des leitenden Musters 48 des Armteils 40 entfernt werden, und die Kapazität des Kondensators des IC-Chips 30 kann durch Entfernen eines Teils des leitenden Musters 48 eingestellt werden, wie in 15 dargestellt ist. Die Einstellung der Kapazität ermöglicht die Einstellung der Resonanzfrequenz des IC-Chips 30. Ferner ermöglicht die Einstellung der Resonanzfrequenz, dass die Schärfe (Q) der Resonanzschaltung richtig eingestellt wird. Somit kann im Produktionsprozess oder dergleichen die Kapazität bis zu einen gewissen Grad so eingestellt werden, dass die Resonanzschaltung einen gewünschten Q-Wert aufweist.
  • 16 zeigt ein Beispiel der Form des leitenden Musters 48, und 17 zeigt einen Zustand, in dem ein Teil des leitenden Musters 48, das in 16 dargestellt ist, entfernt ist.
  • Wie in 16 dargestellt ist, kann durch Anordnen des leitenden Musters 48 in linearer Form und Ändern der Breite des leitenden Musters 48 die Kapazität des Kondensators entsprechend einer zu entfernenden Position oder Länge feineingestellt werden. Insbesondere, wie in 17 dargestellt ist, ermöglicht das Entfernen nur des vorderen Endabschnitts jeder der zwei rechten Leiterbahnen des leitenden Musters 48 und somit eine geringe Verringerung eines Abschnitts des leitenden Musters 48, das der Rahmenantenne 20 zugewandt ist, ein 4 Feineinstellung der Kapazität des Kondensators.
  • Da die Dispersion des IC-Chips 30 und der Rahmenantenne innerhalb eines Lots stabil ist, wird bezüglich einer Methode zum Schneiden des leitenden Musters 48 ein Teil des leitenden Musters 48 auch in eine Entfernungsposition gebracht und geschnitten, wenn ein Muster des Armteils 40 des Tags entfernt wird. Wenn das Armteil 40 entfernt wird, können Muster, die den entsprechenden Kapazitäten entsprechen, verschachtelt werden. Als Alternative können Muster, die in Positionen entsprechend den Kapazitäten angeordnet sind, separat hergestellt werden, wenn eine kostengünstige Thomson-Form oder dergleichen verwendet wird.
  • Auch wenn die Kapazität des Kondensators eingestellt wird, nachdem das Muster des Armteils 40 entfernt wurde, muss, da nur eine Seite gehalten wird, zum Beispiel ein Muster, das für die Leiterbahnen hergestellt wird, unter Verwendung eines Musters des Umfangs des Armteils 40 entfernt werden oder durch Bereitstellen eines Positionierungslochs oder dergleichen, während das Tag und dessen Brückenteil angezogen werden.
  • Da ferner die Kapazität des Kondensators entsprechend den Leiterbahnen eines Teils der Rahmenantenne 20 und der Leiterbahnen des leitenden Musters 48 bestimmt wird, können die Leiterbahnen des Teils der Rahmenantenne 20 zum Schneiden des leitenden Musters 48 derart angeordnet werden, dass ein Zwischenraum, der zwischen den Leiterbahnen des Teils der Rahmenantenne 20 bereitgestellt ist, breiter ist als jener, der zwischen den Leiterbahnen der anderen Teile der Rahmenantenne 20 bereitgestellt ist, die das leitende Muster 48 nicht überlappen. Eine solche Anordnung erhöht die annehmbaren Bereiche für eine Variation beim Schneiden und Fehlausrichtung nach dem Schneiden und ist somit vorteilhaft.
  • Ebenso kann die Breite der Leiterbahnen des Überlappungsteils des leitenden Musters 48 von der Breite der Leiterbahnen eines Nicht-Überlappungsteils des leitenden Musters 48 unterschiedlich sein, und Kerben können nahe dem Zentrum der Leiterbahnen des Nicht-Überlappungsteils bereitgestellt sein. Daher können fertige Bedingungen leicht durch visuelle Betrachtung während des Schneidprozesses überprüft werden. Auch wenn die Frequenz durch manuelles Schneiden des Musters eingestellt werden muss, bietet die Änderung der Breite der Leiterbahnen oder Bereitstellung einer Kerbe eine Führung, wodurch eine leichte manuelle Bearbeitung erreicht wird.
  • 18 zeigt ein Beispiel zum Einstellen der Kapazität gemäß der Breite der Leiterbahnen der Rahmenantenne 20.
  • Wie in 18 dargestellt ist, kann ein Einstellungsbereich der Kapazität des Kondensators durch Ändern der Breite der Leiterbahnen der Rahmenantenne 20 bestimmt werden, die dem leitenden Muster 48 zugewandet ist.
  • 19 zeigt ein Beispiel zum Bonden des Armteils 40 durch Wärme und Druckbehandlung.
  • Die Isolierschicht 45, die in 19 dargestellt ist, besteht aus Materialien mit Hafteigenschaften. Ein Zusam menklappen des Armteils 40 und anschließendes Pressen und Erwärmen des Armteils 40 bewirkt, dass die Haftmaterialien, die die Isolierschicht 45 bilden, schmelzen. Dann ermöglicht ein Abkühlen der geschmolzenen Haftmaterialien, dass das Armteil 40 an der Schaltungsplatte 10 haftet, wobei die Isolierschicht 45 dazwischen liegt. Hier wird die Dicke der Isolierschicht 45 zwischen dem Armteil 40 und der Schaltungsplatte 10 durch Ausführen der Druckbehandlung während einer Erwärmung gleichförmig. In diesem Prozess kann gleichzeitig ein Prozess zum Verbinden des Armteils 40 mit der Schaltungsplatte 10 durch Durchbohren des Armteils 40 mit einem Teil der Schaltungsplatte 10 ausgeführt werden.
  • Wenn die Isolierschicht 45 nicht aus Materialien mit Hafteigenschaften besteht, werden das Armteil 40 und die Schaltungsplatte 10 durch Durchbohren des Armteils 40 mit einem Teil der Schaltungsplatte 10 verbunden.
  • Zur Wiederverwertung werden die Verbindungen entfernt, und das Armteil 40, das mit der Schaltungsplatte 10 verbunden ist, wird durch Zusammendrücken einer vorderen Kante des Armteils 40 herausgezogen, so dass das Armteil 40 von der Schaltungsplatte 10 entfernt wird. Hier wird dieser Vorgang durch die Bereitstellung der Kerbe 60 wie in der zweiten Ausführungsform erleichtert. Nach dem Entfernen des Armteils 40 von der Schaltungsplatte 10 wird die Schaltungsplatte 10 wiederverwertet und das Armteil 40 entsorgt.
  • Daher wird in dieser Ausführungsform ein Kondensator durch das leitende Muster 48, das auf dem Armteil 40 bereitgestellt ist, und die Rahmenantenne 20, die auf der Schaltungsplatte 10 bereitgestellt ist, gebildet. Somit kann eine vorbestimmte Resonanzfrequenz gemeinsam mit dem Kondensatorteil des IC-Chips 30 erreicht werden.
  • Somit ist die Fläche einer Antennenoberfläche breiter als in einem Fall, wenn Kondensatoren an der Vorder- und Rück seite einer Schaltungsplatte angeordnet sind. Daher kann eine Verringerung in der Kommunikationsqualität unterdrückt werden.
  • Ferner ist ein Teil des leitenden Musters 48 entfernbar.
  • Somit kann die Kapazität des Kondensators eingestellt werden, der durch das leitende Muster 48, das auf dem Armteil 40 bereitgestellt ist, und die Rahmenantenne 20, die auf der Schaltungsplatte 10 bereitgestellt ist, gebildet wird. Ebenso kann die Fläche eines Abschnitts, wo das leitende Muster 48 die Rahmenantenne 20 überlappt, durch Anordnen des teilweise entfernbaren leitenden Musters 48 in linearer Form oder dergleichen feineingestellt werden.
  • Ferner ist der IC-Chip 30 an dem Armteil 40 montiert.
  • Somit kann der IC-Chip 30 zur Wiederverwertung von der Schaltungsplatte 10 einfach durch Entfernen des gesamten Armteils 40 von der Schaltungsplatte 10 entfernt werden. Somit kann eine Widerverwertung relativ einfacher als in den herkömmlichen Beispielen durchgeführt werden.
  • Ferner ist in dieser Ausführungsform die Rahmenantenne 20 an der einen Seite 11 der Schaltungsplatte 10 gebildet und das Armteil 40, das mit dem IC-Chip 30. bereitgestellt ist und auch das Kontaktstellenteil 41, das Kontaktstellenteil 42, den leitenden Draht 43 und das leitende Muster 48 umfasst, ist derart zusammenklappbar bereitgestellt, dass, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist, das äußere Ende der Rahmenantenne 20 mit dem Kontaktstellenteil 41 in Kontakt gelangt und das innere Ende der Rahmenantenne mit dem Kontaktstellenteil 42 in Kontakt gelangt.
  • Da kein Bedarf an einer Bereitstellung eines leitenden Drahtes an dem Faltteil 50 des Armteils 40 besteht, kann somit die Möglichkeit einer Rissbildung in der Rahmenan tenne 20 im Vergleich zu den herkömmlichen Beispielen verringert werden. Hinsichtlich der Produktion wird durch Bildung nur der Kontaktstellenteile 21, 22, 42 und 42, des leitenden Drahtes 43, des leitenden Musters 48 und der Rahmenantenne 20 an der einen Seite 11 der Schaltungsplatte 10 der Produktionsprozess vereinfacht und eine relativ leichtere Produktion als bei den herkömmlichen Beispielen erreicht.
  • Ferner ist in dieser Ausführungsform die Isolierschicht 45 auf dem leitenden Draht 43 und dem leitenden Muster 48 gebildet.
  • Somit kann die Möglichkeit einer elektrischen Verbindung zwischen der Rahmenantenne 20 und sowohl dem leitenden Draht 43 wie auch dem leitenden Muster 48, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist, verringert werden.
  • Da das leitende Muster 48 aus Materialien besteht, die als Dielektrikum dienen können, kann auch ein Kondensator an einem Abschnitt gebildet werden, wo das leitende Muster 48 der Rahmenantenne 20 zugewandt ist.
  • Ferner ist in dieser Ausführungsform das äußere Ende der Rahmenantenne 20 als Kontaktstellenteil 21 angeordnet, und das innere Ende der Rahmenantenne 20 ist als Kontaktstellenteil 22 angeordnet.
  • Da das äußere Ende der Rahmenantenne 20 elektrisch an das Kontaktstellenteil 41 aufgrund des Kontakts der Kontaktstellen angeschlossen ist, ist somit die Leitung zwischen dem äußeren Ende der Rahmenantenne 20 und dem Kontaktstellenteil 41 relativ garantiert. Da auch das innere Ende der Rahmenantenne 20 elektrisch an das Kontaktstellenteil 42 aufgrund des Kontakts der Kontaktstellen angeschlossen ist, ist die Leitung zwischen dem inneren Ende der Rahmenantenne 20 und dem Kontaktstellenteil 42 relativ garantiert.
  • Ferner ist in dieser Ausführungsform das Armteil 40 im Inneren der Rahmenantenne 20 bereitgestellt.
  • Wenn daher mehrere Schaltungsplatten 10 aus einer einzigen Schaltungsplatte geschnitten werden, können mehr Schaltungsplatten 10 aus der einzelnen Schaltungsplatte geschnitten werden, als wenn Schaltungsplatten mit der Struktur, in der das Armteil 40 außerhalb des kontaktlosen RFID-IC-Tags 102 gebildet ist, aus einer einzelnen Schaltungsplatte derselben Größe geschnitten werden.
  • Ferner ist in dieser Ausführungsform das Armteil 40 entfernbar als Teil der Schaltungsplatte 10 gebildet.
  • Somit kann das Armteil 40 integral mit der Schaltungsplatte 10 hergestellt werden. Daher kann eine einfachere Produktion erreicht werden.
  • Ferner ist in dieser Ausführungsform der magnetische Kern 47 auf der Schaltungsplatte 10 entlang dem Rand des Entfernungslochs 46 installiert, das in der Schaltungsplatte 20 gebildet wird, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist.
  • Somit kann die Induktanz der Rahmenantenne 20 erhöht werden.
  • In der ersten Ausführungsform entspricht der IC-Chip 30 einer Kommunikationsschaltung gemäß den Aspekten 1, 8 oder 9 der Erfindung. Die Antennenanschlussklemmen 31 und 32 und das Kontaktstellenteil 22 entsprechen den Antennenanschlussteilen gemäß dem Aspekt 1 oder 3. Das Kontaktstellenteil 42 entspricht einem ersten Kontaktstellenteil gemäß dem Aspekt 1 und das Kontaktstellenteil 42 entspricht einem zweiten Kontaktstellenteil gemäß dem Aspekt 1 oder 3. Ebenso entspricht der leitende Draht 43 einem leitenden Teil gemäß dem Aspekt 1 oder 2, und das kontaktlose RFID- IC-Tag 100 entspricht einer Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung gemäß den Aspekten 1 bis 9.
  • In der zweiten Ausführungsform enthält der IC-Chip 30 eine Kommunikationsschaltung, die einer Kommunikationsschaltung gemäß den Aspekten 10, 11 oder 19 der Erfindung entspricht. Das Antennenanschlussklemme 31 entspricht einem ersten Antennenanschlussteil gemäß dem Aspekt 10 oder 11, und die Antennenanschlussklemme 32 entspricht einem zweiten Antennenanschlussteil gemäß dem Aspekt 10 oder 11. Das Kontaktstellenteil 41 entspricht einem ersten Kontaktstellenteil gemäß Aspekt 11, und das Kontaktstellenteil 42 entspricht einem zweiten Kontaktstellenteil gemäß Aspekt 11. Ebenso entspricht der leitende Draht 43 einem leitenden Teil gemäß dem Aspekt 11 oder 13, und das kontaktlose RFID-IC-Tag 100 entspricht einer Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung gemäß den Aspekten 10 bis 19.
  • In der dritten Ausführungsform entspricht der IC-Chip 30 einer Kommunikationsschaltung gemäß den Aspekten 20, 25 oder 31 der Erfindung. Die Antennenanschlussklemmen 31 und 32 und das Kontaktstellenteil 22 entsprechen Antennenanschlussteilen gemäß dem Aspekt 20 oder 24. Das Kontaktstellenteil 41 entspricht einem ersten Kontaktstellenteil gemäß Aspekt 20, und das Kontaktstellenteil 42 entspricht einem zweiten Kontaktstellenteil gemäß dem Aspekt 20 oder 24. Ebenso entspricht der leitende Draht 43 einem leitenden Teil gemäß dem Aspekt 20 oder 23. Das leitende Muster 48 entspricht einem leitenden Muster gemäß dem Aspekt 20, 21 oder 22 und das kontaktlose RFID-IC-Tag 102 entspricht einer Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung gemäß den Aspekten 20 bis 31.
  • Obwohl in der ersten Ausführungsform das wärmestrahlende Material 44 an einer Position des Armteils 40 bereitgestellt ist, wo das Armteil 40 den IC-Chip 30 überlappt, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist, kann ein wärmeab sorbierendes Material an einer Position des Armteils 40 bereitgestellt sein, wo das Armteil 40 den IC-Chip 30 überlappt, wenn das Armteil 40 zusammengeklappt ist.
  • Obwohl auch in der ersten Ausführungsform die Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung gemäß der vorliegenden Erfindung bei dem kontaktlosen RFID-IC-Tag 100 angewendet wird, wie in 1 dargestellt ist, ist die Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung gemäß der vorliegenden Erfindung nicht darauf beschränkt. Die vorliegende Erfindung ist ebenso bei jedem beliebigen Fall anwendbar, ohne von deren Umfang abzuweichen.
  • Obwohl in der zweiten Ausführungsform ein Fall, in dem das Armteil 40 nach der Entfernung des Armteils 40 von der Schaltungsplatte 10 wieder eingebaut wird, nicht eigens beschrieben ist, ist nicht nur in einem Fall, wo eine Wiederverwertung erforderlich ist, sondern auch in einem Fall, in dem ein Problem in der Rahmenantenne 20 auftritt, ein Entfernen des Armteils 40 und dessen Verwendung mit einer anderen Rahmenantenne 20 notwendig. In einem solchen Fall ist bevorzugt, dass nach der Entfernung des Armteils 40 von der Schaltungsplatte 10 der leitende Draht 43 freigelegt wird und das Armteil 40 wieder an der Schaltungsplatte 10 mit Hilfe einer Verbindung durch Durchbohren oder Kontaktbonden eingebaut wird.
  • Obwohl in der zweiten Ausführungsform das Armteil 40 im Inneren der Rahmenantenne 20 bereitgestellt ist, ist das Armteil 40 nicht unbedingt an einer solchen Position bereitgestellt. Das Armteil 40 kann außerhalb der Rahmenantenne 20 bereitgestellt sein.
  • Obwohl in der zweiten Ausführungsform die Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung gemäß der vorliegenden Erfindung bei dem kontaktlosen RFID-IC-Tag 101 angewendet wird, wie in 6 dargestellt ist, ist die Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung gemäß der vorliegenden Erfindung nicht darauf beschränkt. Die vorliegende Erfindung ist ebenso bei jedem beliebigen Fall anwendbar, ohne von deren Umfang abzuweichen.
  • Ebenso ist in der dritten Ausführungsform das leitende Muster 48 in einer linearen Form angeordnet, aber das leitende Muster 48 ist nicht unbedingt in einer linearen Form angeordnet. Das leitende Muster 48 kann in einer anderen Form angeordnet sein.
  • Obwohl in der dritten Ausführungsform das Armteil 40 im Inneren der Rahmenantenne 20 bereitgestellt ist, ist das Armteil 40 nicht unbedingt in einer solchen Position bereitgestellt. Das Armteil 40 kann außerhalb der Rahmenantenne 20 bereitgestellt sein.
  • Obwohl in der dritten Ausführungsform die Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung gemäß der vorliegenden Erfindung bei dem kontaktlosen RFID-IC-Tag 102 angewendet wird, wie in 13 dargestellt ist, ist die Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung gemäß der vorliegenden Erfindung nicht darauf beschränkt.

Claims (18)

  1. Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung (100), in der eine Rahmenantenne (20), die aus einem Leiter besteht, an einer Seite einer Schaltungsplatte (10) gebildet ist, und in der eine Kommunikationsschaltung (30) an der einen Seite der Schaltungsplatte (10) montiert ist, wobei ein Ende der Rahmenantenne (20) an ein Antennenanschlussteil (31) der Kommunikationsschaltung (30) angeschlossen ist, und wobei ein Armteil (40), das mit einem ersten Kontaktstellenteil (41), einem zweiten Kontaktstellenteil (42) und einem leitenden Teil (43), um eine Leitung zwischen dem ersten Kontaktstellenteil (41) und dem zweiten Kontaktstellenteil (42) zu ermöglichen, bereitgestellt ist, derart zusammenklappbar bereitgestellt ist, dass, wenn der Armteil (40) zusammengeklappt wird, das andere Ende der Rahmenantenne (20) elektrisch mit dem ersten Kontaktstellenteil (41) in Kontakt gelangt und das andere Antennenanschlussteil (32) der Kommunikationsschaltung (30) elektrisch mit dem zweiten Kontaktstellenteil (42) in Kontakt gelangt; dadurch gekennzeichnet, dass wenn das Armteil (40) zusammengeklappt ist, sowohl das erste wie auch der zweite Kontaktstellenteil (41 und 42) in physischem und elektrischen Kontakt mit Kontaktstellenteilen (21, 22) der Schaltungsplatte (10) stehen, die sich nicht an dem Armteil (40) befinden, und die physischen und elektrischen Kontakte so angeordnet sind, dass sie einen Leitungspfad bilden, der die Rahmenantenne (20), das erste und zweite Kontaktstellenteil (41 und 42) und die Antennenanschlussteile (31 und 32) der Kommunikationsschaltung (30) enthält.
  2. Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung (100) nach Anspruch 1, wobei die Kommunikationsschaltung (30) an einer Position der einen Seite der Schaltungsplatte (10) montiert ist, die das Armteil (40) überlappt, wenn das Armteil (40) zusammengeklappt ist, und wobei ein wärmestrahlendes Material oder ein wärmeabsorbierendes Material an einer Position des Armteils (40) bereitgestellt ist, die die Kommunikationsschaltung (30) überlappt, wenn das Armteil (40) zusammengeklappt ist.
  3. Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung (100) nach Anspruch 1, wobei das Armteil (40) von der Schaltungsplatte (10) durch ein Entfernungsloch entfernbar ist, wobei ein Ende eines Teils der Schaltungsplatte (10) mit dem Armteil (40) verbunden bleibt, und durch das verbleibende Ende, das als das gefaltete Teil (50) dient, zusammenklappbar ist; wobei die Kommunikationsschaltung (30) an dem Armteil (40) montiert ist; und wobei durch Zusammenklappen des Armteils (40) ein Ende der Rahmenantenne (20) elektrisch an ein erstes Antennenanschlussteil angeschlossen wird, das an der Kommunikationsschaltung (30) bereitgestellt ist, und das andere Ende der Rahmenantenne (20) elektrisch an ein zweites Antennenanschlussteil angeschlossen wird, das an der Kommunikationsschaltung (30) bereitgestellt ist.
  4. Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung (100) nach Anspruch 3, wobei: das erste Kontaktstellenteil (41) an derselben Seite wie jene gebildet ist, an der die Kommunikationsschaltung (30) des Armteils (40) montiert ist; das zweite Kontaktstellenteil (42) an derselben Seite wie jene, an der die Kommunikationsschaltung (30) des Armteils (40) montiert ist, derart gebildet ist, dass das zweite Kontaktstellenteil (42) an ein zweites Antennenanschlussteil angeschlossen ist; des Weiteren umfassend ein leitendes Teil (43), das eine Leitung zwischen einem ersten Antennenanschlussteil und dem ersten Kontaktstellenteil (41) ermöglicht; ein drittes Kontaktstellenteil (21), das an einem Ende gebildet ist, das sich außerhalb der Rahmenantenne (20) befindet; und ein viertes Kontaktstellenteil (22), das an einem Ende gebildet ist, das sich innerhalb der Rahmenantenne (20) befindet, wobei das Armteil (40) derart bereitgestellt ist, dass, wenn das Armteil (40) zusammengeklappt ist, das erste Kontaktstellenteil (41) mit dem dritten Kontaktstellenteil (21) in Kontakt steht und das zweite Kontaktstellenteil (42) mit dem vierten Kontaktstellenteil (22) in Kontakt steht.
  5. Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung (100) nach Anspruch 4, wobei, wenn das Armteil (40) zusammengeklappt ist und mit der Schaltungsplatte (10) verbunden ist, eine Kerbe, die an einer Außenkante des verbundenen Abschnitts der Schaltungsplatte (10) gebildet ist, bereitgestellt ist.
  6. Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung (100) nach einem der Ansprüche 4 oder 5, wobei ein Isolierteil, das einer Isolierbearbeitung unterzogen wird, an einem Abschnitt des leitenden Teils (43) bereitgestellt ist, der mit der Rahmenantenne (20) in Kontakt steht, wenn das Armteil (40) zusammengeklappt ist.
  7. Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung (100) nach Anspruch 1, wobei ein leitendes Muster aus Spuren in einer vorbestimmten Form auf dem Armteil (40) bereitgestellt ist und das leitende Muster derart angeordnet ist, dass, wenn der Armteil (40) zusammengeklappt ist, ein Kondensator durch das leitende Muster und einen Teil der Rahmenantenne (20) gebildet wird, der auf der Schaltungsplatte (10) gebildet ist, und wobei der Kondensator für die Kommunikationsschaltung (30) verwendet wird.
  8. Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung (100) nach Anspruch 7, wobei das leitende Muster in der vorbestimmten Form zu einer Außenkante des Armteils (40) derart angeordnet ist, dass ein Teil des leitenden Musters entfernbar ist, indem ein Abschnitt des Armteils (40) neben der Außenkante weggeschnitten wird, wobei eine Entfernung eines Teils des leitenden Musters eine Einstellung der Kapazität des Kondensators ermöglicht.
  9. Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung (100) nach Anspruch 8, wobei das leitende Muster lineare Spuren umfasst, und wobei die Breiten der linearen Spuren über das leitende Muster variieren.
  10. Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung (100) nach einem der Ansprüche 1 oder 7 bis 9, wobei ein Abschnitt des leitendes Teils (43), der sich mit der Rahmenantenne (20) in Kontakt befindet, wenn das Armteil (40) zusammengeklappt ist, einer Isolierbearbeitung unterzogen wird.
  11. Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung (100) nach einem der Ansprüche 1 oder 7 bis 10, wobei das andere Ende der Rahmenantenne (20) als Kontaktstellenteil angeordnet ist, und wobei ein Abschnitt des anderen Antennenanschlussteils (32), der sich mit dem zweiten Kontaktstellenteil (42) in Kontakt befindet, wenn das Armteil (40) zusammengeklappt ist, als Kontaktstellenteil angeordnet ist.
  12. Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung (100) nach einem der Ansprüche 7 bis 11, wobei die Kommunikationsschaltung (30) an dem Armteil (40) montiert ist.
  13. Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung (100) nach einem der Ansprüche 1 oder 4 bis 12, wobei der Armteil (40) an der Innenseite der Rahmenantenne (20) bereitgestellt ist.
  14. Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung (100) nach Anspruch 13, wobei das Armteil (40) entfernbar als Teil der Schaltungsplatte (10) gebildet ist.
  15. Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung (100) nach Anspruch 14, wobei ein magnetischer Kern in einem Entfernungsloch des Armteils (40) installiert ist, wobei das Entfernungsloch in der Schaltungsplatte (10) gebildet wird, wenn das Armteil (40) zusammengeklappt ist.
  16. Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung (100) nach Anspruch 15, wobei der magnetische Kern ein magnetisches Material umfasst, dessen magnetische Permeabilität höher als die Atmosphäre ist.
  17. Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung (100) nach einem der Ansprüche 4 oder 7 bis 16, wobei das Armteil (40) zusammengeklappt ist, und das Armteil (40) und die Schaltungsplatte (10) durch Durchbohren des Armteils (40) mit einem Teil der Schaltungsplatte (10) verbunden sind.
  18. Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung (100) nach einem der Ansprüche 1 oder 4 bis 17, wobei die Kommunikationsschaltung (30) eine Informationsspeicherschaltung umfasst, um Informationen in der Informationsspeicherschaltung zu kommunizieren.
DE60313930T 2002-10-28 2003-10-16 Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung Expired - Lifetime DE60313930T2 (de)

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2002312765 2002-10-28
JP2002312765 2002-10-28
JP2003003325 2003-01-09
JP2003003325 2003-01-09
JP2003163979A JP4367013B2 (ja) 2002-10-28 2003-06-09 非接触通信媒体
JP2003163979 2003-06-09

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE60313930D1 DE60313930D1 (de) 2007-07-05
DE60313930T2 true DE60313930T2 (de) 2008-01-24

Family

ID=32096720

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE60313930T Expired - Lifetime DE60313930T2 (de) 2002-10-28 2003-10-16 Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung

Country Status (5)

Country Link
US (1) US6885354B2 (de)
EP (1) EP1416581B1 (de)
JP (1) JP4367013B2 (de)
CN (1) CN1286057C (de)
DE (1) DE60313930T2 (de)

Families Citing this family (49)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3924512B2 (ja) * 2002-06-27 2007-06-06 株式会社東海理化電機製作所 チップ多軸アンテナ
US8436780B2 (en) * 2010-07-12 2013-05-07 Q-Track Corporation Planar loop antenna system
JP4141857B2 (ja) * 2003-02-18 2008-08-27 日立マクセル株式会社 半導体装置
FR2873470A1 (fr) * 2004-07-21 2006-01-27 Fci Sa Dispositif de connexion pour circuits plats
US7295161B2 (en) * 2004-08-06 2007-11-13 International Business Machines Corporation Apparatus and methods for constructing antennas using wire bonds as radiating elements
JP4653440B2 (ja) * 2004-08-13 2011-03-16 富士通株式会社 Rfidタグおよびその製造方法
JP2006222155A (ja) * 2005-02-08 2006-08-24 Sharp Corp フレキシブル基板およびその接続方法
JP2006304184A (ja) * 2005-04-25 2006-11-02 Lintec Corp アンテナ回路、icインレット、icタグ及びicカードならびにicタグの製造方法及びicカードの製造方法
US7522121B2 (en) * 2005-05-19 2009-04-21 General Electric Company Method for fabricating an antenna
JP4297165B2 (ja) 2005-06-14 2009-07-15 株式会社村田製作所 コイルアンテナ構造および携帯電子機器
JP2007058479A (ja) * 2005-08-24 2007-03-08 Omron Corp Icモジュール検査方法とその装置、icモジュール通信方法とその装置、およびicモジュール
JP4899403B2 (ja) * 2005-10-05 2012-03-21 大日本印刷株式会社 非接触icタグラベル
EP1811436A1 (de) * 2006-01-23 2007-07-25 Axalto SA Elektronisches Modul geeignet für Identifizierungsdokumente und Verfahren zu dessen Herstellung
DE102006030819A1 (de) * 2006-06-30 2008-01-03 Smartrac Technology Ltd. Chipkarte und Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte
JP4382783B2 (ja) * 2006-08-09 2009-12-16 富士通株式会社 Rfidタグ
EP2060014B1 (de) * 2006-09-08 2012-01-25 CardioMems, Inc. System zur erfassung und verwaltung physiologischer daten zur verwendung in einem implantierten funksensor
JP4947637B2 (ja) * 2007-01-09 2012-06-06 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 無接点電力伝送コイル、携帯端末及び端末充電装置
WO2008115022A1 (en) * 2007-03-22 2008-09-25 Yong-Pil Kim Antenna for radio frequency identification and method of manufacturing the same
KR100883829B1 (ko) * 2007-04-30 2009-02-17 강승오 알에프아이디 안테나의 제조방법
KR100883830B1 (ko) * 2007-05-25 2009-02-17 강승오 알에프아이디 안테나의 제조방법
KR100903373B1 (ko) * 2007-05-14 2009-06-22 주식회사 미네르바 루프 안테나 및 그 제조방법
US20090021352A1 (en) * 2007-07-18 2009-01-22 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio frequency ic device and electronic apparatus
JP5090117B2 (ja) * 2007-09-28 2012-12-05 太陽誘電株式会社 電子部品
JP4771106B2 (ja) * 2008-08-08 2011-09-14 Tdk株式会社 Rfid用アンテナ及びその製造方法
USD749063S1 (en) 2011-02-16 2016-02-09 Callas Enterprises Llc Combined mat and eas antenna
US20140015645A1 (en) * 2011-12-27 2014-01-16 The Gillette Company Apparatus and Method for Providing Product Information
US20130162404A1 (en) * 2011-12-27 2013-06-27 Grant Edward Striemer Apparatus and Method for Providing Product Information
JP6056194B2 (ja) 2012-05-21 2017-01-11 富士通株式会社 無線タグ
US8973252B2 (en) 2012-09-27 2015-03-10 Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. Folded planar Litz wire and method of making same
USD749062S1 (en) * 2013-01-02 2016-02-09 Callas Enterprises Llc Combined floor mat and EAS antenna
FR3001070B1 (fr) * 2013-01-17 2016-05-06 Inside Secure Systeme d'antenne pour microcircuit sans contact
JP5975936B2 (ja) * 2013-06-04 2016-08-23 日本パッケージ・システム株式会社 アンテナシート及びその製造方法
US20170294702A1 (en) * 2014-09-04 2017-10-12 Vorbeck Materials Corp. Printed radio frequency indentification antennas
US9853346B2 (en) 2015-01-19 2017-12-26 Commscope Technologies Llc High capacity sector mount
USD817311S1 (en) * 2015-02-21 2018-05-08 Commscope Technologies Llc High capacity sector mount
KR102032631B1 (ko) * 2015-07-07 2019-10-15 알프스 알파인 가부시키가이샤 입력 장치
DE102015113928A1 (de) 2015-08-21 2017-02-23 Schreiner Group Gmbh & Co. Kg Gegenstand mit einer elektronischen Einheit und mit Leiterstrukturen auf einer Trägerstruktur
JP6622649B2 (ja) * 2015-12-21 2019-12-18 ホシデン株式会社 非接触通信モジュール
CN107819293B (zh) * 2017-11-30 2024-02-27 杭州泽济电子科技有限公司 具有小型化电子标签的动触头
WO2020102681A2 (en) 2018-11-15 2020-05-22 Avery Dennison Retail Information Services, Llc Recyclable rfid transponder components and production methods for same
US11034181B2 (en) * 2019-05-13 2021-06-15 Capital One Services, Llc Metal transaction card with removable indicia
USD896795S1 (en) * 2019-10-22 2020-09-22 Avery Dennison Retail Information Services, Llc Antenna
USD896208S1 (en) * 2019-10-22 2020-09-15 Avery Dennison Retail Information Services, Llc Antenna
US11809926B2 (en) 2020-02-04 2023-11-07 Fujifilm Corporation Noncontact communication medium, magnetic tape cartridge, and manufacturing method of noncontact communication medium
JP7419963B2 (ja) * 2020-05-14 2024-01-23 株式会社デンソー 電力変換装置
USD1004577S1 (en) * 2021-10-12 2023-11-14 Avery Dennison Retail Information Services Llc Antenna
USD1003280S1 (en) * 2021-12-06 2023-10-31 Avery Dennison Retail Information Services Llc Antenna
USD1003282S1 (en) * 2022-01-27 2023-10-31 Avery Dennison Retail Information Services Llc Antenna
USD1008235S1 (en) * 2022-03-24 2023-12-19 Avery Dennison Retail Information Services Llc Antenna with EAS

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09198481A (ja) * 1996-01-17 1997-07-31 Toshiba Chem Corp 電子タグ
US6356210B1 (en) * 1996-09-25 2002-03-12 Christ G. Ellis Portable safety mechanism with voice input and voice output
US5973618A (en) * 1996-09-25 1999-10-26 Ellis; Christ G. Intelligent walking stick
JP3134928B2 (ja) 1998-05-18 2001-02-13 日本電気株式会社 データリカバリー回路
JPH11328343A (ja) * 1998-05-19 1999-11-30 Sony Corp リモートカード
JP2000057289A (ja) * 1998-08-11 2000-02-25 Sony Corp 非接触icカード
JP2000323626A (ja) 1998-09-02 2000-11-24 Hitachi Maxell Ltd 半導体モジュール及びこれを搭載した半導体装置並びに当該半導体装置の製造方法
JP2000113144A (ja) * 1998-10-06 2000-04-21 Hitachi Chem Co Ltd 非接触式icカード
US6353420B1 (en) * 1999-04-28 2002-03-05 Amerasia International Technology, Inc. Wireless article including a plural-turn loop antenna
CH693394A5 (fr) * 1999-05-07 2003-07-15 Njc Innovations Carte à puce comportant une antenne.
JP2000339427A (ja) * 1999-05-28 2000-12-08 Hitachi Ltd Icカード
JP4286977B2 (ja) 1999-07-02 2009-07-01 大日本印刷株式会社 非接触型icカードとそのアンテナ特性調整方法
FR2802710B1 (fr) * 1999-12-16 2002-05-17 Gemplus Card Int Antenne radiofrequence pour dispositif d'interrogation d'objets portant une antenne radiofrequence associee a un circuit electrique
JP2001236479A (ja) * 2000-02-22 2001-08-31 Miyota Kk 非接触型icカード
US6304232B1 (en) * 2000-02-24 2001-10-16 The Goodyear Tire & Rubber Company Circuit module
DE20009865U1 (de) * 2000-06-05 2000-12-07 Cubit Electronics Gmbh Antennenanordnung für kontaktlose Transponder
JP2002007985A (ja) * 2000-06-20 2002-01-11 Dainippon Printing Co Ltd 非接触icカード基材、非接触icカード及びその製造方法
US6407669B1 (en) * 2001-02-02 2002-06-18 3M Innovative Properties Company RFID tag device and method of manufacturing
JP2002288611A (ja) * 2001-03-27 2002-10-04 Dainippon Printing Co Ltd 非接触icカードとその製造方法
JP2003296689A (ja) * 2002-04-01 2003-10-17 Nippon Information System:Kk 非接触情報通信装置
US6731246B2 (en) * 2002-06-27 2004-05-04 Harris Corporation Efficient loop antenna of reduced diameter

Also Published As

Publication number Publication date
US20040130500A1 (en) 2004-07-08
JP4367013B2 (ja) 2009-11-18
EP1416581B1 (de) 2007-05-23
DE60313930D1 (de) 2007-07-05
JP2004265374A (ja) 2004-09-24
US6885354B2 (en) 2005-04-26
EP1416581A1 (de) 2004-05-06
CN1499432A (zh) 2004-05-26
CN1286057C (zh) 2006-11-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE60313930T2 (de) Vorrichtung zur kontaktlosen Datenübertragung
EP1271399B1 (de) Datenträger mit integriertem Schaltkreis
DE69635724T2 (de) Kontaktlose Chipkarte und Herstellungsverfahren
DE69938582T2 (de) Halbleiterbauelement, seine herstellung, leiterplatte und elektronischer apparat
EP0891603B1 (de) Nicht-leitendes, ein band oder einen nutzen bildendes substrat, auf dem eine vielzahl von trägerelementen ausgebildet ist
DE60123004T2 (de) Kontaktloser datenträger
DE19755954B4 (de) Leiterrahmenstruktur, diese verwendende Halbleiterbaugruppe und Herstellungsverfahren hierfür
DE10325569A1 (de) IC Karte und Verfahren zu ihrer Herstellung
EP2350928B1 (de) Verfahren zur herstellung eines rfid-transponderprodukts und nach dem verfahren hergestelltes rfid-transponderprodukt
DE212017000222U1 (de) Metalldeckel mit RFID-Etikett und Behälter, der diesen aufweist
DE102009005570B4 (de) Verfahren zum Herstellen einer Antenne auf einem Substrat
WO1996007982A1 (de) Schaltungsanordnung mit einem chipkartenmodul und einer damit verbundenen spule
EP1388121B1 (de) Verfahren und halbzeug zur herstellung einer chipkarte mit spule
EP1267303A1 (de) Transponder
DE112009002384B4 (de) Antenne und Drahtlose-IC-Bauelement
DE202007013680U1 (de) Vorrichtung zur Herstellung einer Chipkarte
DE102015122361A1 (de) Flexible RFID-Antenne
DE102019117079A1 (de) Verfahren zum herstellen einer hochfrequenzschaltungs-leiterplatte und hochfrequenzschaltungs-leiterplatte
DE19609149C2 (de) Chipkarte
DE212020000494U1 (de) RFIC-Module und RFID-Etikett
DE4345473B4 (de) Kontaktlose Chipkarte mit Antennenspule
EP2491582B1 (de) Verfahren zum herstellen von durchkontaktierungen
EP1520253B1 (de) Verfahren zur herstellung von elektrisch leitfähigen verbindungen auf chipkarten
DE102013102052B4 (de) Chip-Anordnung
DE102007030650B4 (de) Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte

Legal Events

Date Code Title Description
8364 No opposition during term of opposition