EP0179328B1 - Kopiergeschützter Schlüssel und codiertes Lesegerät für elektronische Schliess-Systeme - Google Patents
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- EP0179328B1 EP0179328B1 EP85112554A EP85112554A EP0179328B1 EP 0179328 B1 EP0179328 B1 EP 0179328B1 EP 85112554 A EP85112554 A EP 85112554A EP 85112554 A EP85112554 A EP 85112554A EP 0179328 B1 EP0179328 B1 EP 0179328B1
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- G07C9/00174—Electronically operated locks; Circuits therefor; Nonmechanical keys therefor, e.g. passive or active electrical keys or other data carriers without mechanical keys
- G07C9/00658—Electronically operated locks; Circuits therefor; Nonmechanical keys therefor, e.g. passive or active electrical keys or other data carriers without mechanical keys operated by passive electrical keys
- G07C9/00706—Electronically operated locks; Circuits therefor; Nonmechanical keys therefor, e.g. passive or active electrical keys or other data carriers without mechanical keys operated by passive electrical keys with conductive components, e.g. pins, wires, metallic strips
Definitions
- the invention relates to a key or a key card - hereinafter referred to exclusively as a key - as an element which is provided with a fixed, electrically readable code in the manufacturing process and is used as an information carrier in electronic locking systems.
- the invention also relates to the reader of the locking system, which is used to remove the code information stored in the key, which is passed on to the electronics.
- the vacancies of the insulating layer can be filled with a further conductive layer, generated by covering the vacancies with insulating pressure or by omitting the isolating pressure, as a result of which the coding is visually obscured by an observer.
- the advantage of a key coded in this way lies in the simplicity of manufacturing both the key and the reading device.
- the reading device only has to have a contact set in order to receive a signal that can be used directly for signal-processing electronics, the amplifiers required in other information storage methods, Discriminators, etc. can be saved.
- the disadvantage is that simple means - e.g. a resistance measuring device - it is easily possible to measure the optically disguised code of a key and to transfer the code to any other key, i.e. to copy the key.
- the invention has for its object to provide a system consisting of key, reader and electronics, in which the key is formed by coating with conductive and insulating layers and in which code elements occur both in the key and in the reader with the aim of recognizing or measuring the codes used and also the preparation of duplicate keys very difficult and difficult to design, so that the key can be described as highly copy-protected.
- the measures characterized in claim 5 introduce further additional code elements in keys and electronics. Since the coding of the electronics cannot be measured from the outside of the door, a duplicate key must be an exact replica of the original key, which has been made even more difficult by the resistance coding of the key.
- the measures characterized in claim 6 ensure that the potential supply contact 31 can only come into contact with conductive areas of the carrier when the read contacts 25, 26, 27, 28 have run onto the insulating layer 10. As long as these read contacts run over the conductive edge region 21 of the carrier, no potential supply may take place via the contact 31, since otherwise undesired passage information would be passed on to the electronics.
- Fig. 1 shows the front part of a key, which is completely inserted into a reader for reading the stored key code information.
- a base insulating layer 2 is first applied in a covering manner. Electrically conductive strips 3 are attached to this, which have contact with the carrier 1 or its conductive coating. In addition, conductive strips 4, 5, 6, 7 are attached. These have no contact with each other or with the carrier 1.
- Another insulating layer 10 is applied over the conductive strips 3, 4, 5, 6, 7, which contains vacancies 22 in a matrix-like arrangement.
- the spaces 22 are divided into rows and columns: in the present example 6 rows with the designation 15-20 and four columns with the designation 11-14.
- a strip 3 and at least one strip 4, 5, 6, 7 pass through each empty space 22.
- the strips are arranged such that there is a continuous strip 3 in each column, which is electrically connected to the carrier 1 or its conductive coating, and in each empty space at least one further strip 4, 5, 6, 7, which is not connected to the Carrier is connected and can change the column in any way.
- strip 4 from column 11 changes to column 12
- strip 5 from column 12 changes to column 11, and strips 6 and 7 remain in columns 13 and 14, respectively.
- the key is added with an additional one Provide resistance code.
- the strips 3, 4, 5, 6, 7, resistors 8, 9 are inserted between the empty spaces, specifically in terms of number, position and resistance value.
- the space coding - i.e. the application of partial insulation to the vacancies 22 - is carried out before the application of the insulating layer 10, because in this way the required accuracy when applying the partial insulation is lower.
- the contact arrangement of the reading device is shown in more detail in FIG. 2.
- the read contacts 25, 26, 27, 28 are individually connected to the potential supply contact 31 via resistors 38, 39, 40, 41 and a battery 30.
- This circuit is switched on / off by the key according to the strip and space code of the key in connection with the contact code of the coding contacts 32-36 of the reader.
- the read contacts 25, 26, 27, 28 serve to remove the stored key information by measuring each individual code element location 22 for continuity or interruption against the potential supply contact 31.
- the potential supply contact 31 is so far set back with respect to the reading contacts 25, 26, 27, 28 that it only comes into contact with the carrier 1 or with its open edge strip 21 at the beginning of the key insertion if the reading contacts are already over the conductive edge strip 21 have run up onto the insulating layer 10. This arrangement is necessary because otherwise undesired passage information would be forwarded to the electronics.
- an electrical connection of the reading contacts 25, 26, 27, 28 to the potential supply contact 31 can only be made by code element locations which have a connection to the carrier 1 by coding.
- code element locations which have a connection to the carrier 1 by coding.
- these are all code element locations in which the conductive strip 3 has not been insulated.
- These may also be code element locations in which the strip 3 has been isolated, but not at least one of the conductive strips 4, 5, 6, 7, provided that this code element location is supplied with the potential of the contact 31 by further coding contacts 33-36 via another code element location becomes.
- the reader contains different types of coding contacts 32 - 36:
- the coding contact 32 is not electrically connected and is therefore only a blind contact.
- the coding contacts 33, 34 are electrically connected to one another, but have no connection to the potential supply contact 31.
- the coding contacts 35, 36 are electrically connected to the potential supply contact 31.
- the quantity and arrangement of the coding contacts 32-36 are determined according to a random pattern. These contacts are thus introduced into the system as additional code elements.
- This information is generated depending on the bar code, blank code and code of the coding contacts.
- the comparators with the resistors for setting the threshold values are shown in FIG.
- the signal processing electronics 37 is connected to the resistors 38, 39, 40, 41.
- the electronics 37 is designed so that it can only process bivalent signals.
- the associated electronics are comparators 42, 43, 44, 45 upstream. These comparators are randomly set during manufacture by resistors 46-53 to threshold values between the voltage O and the operating voltage. Determining which potential O or 1 of the electronics is reported by the comparators are the ratios of the threshold value setting resistors 46-53 to the resistors 8, 9 of the key together with the resistors 38-41 of the reader.
- the threshold value setting resistors 46 - 53 cannot be measured from the outside of the door. As a result of these threshold value setting resistors, further code elements are introduced into the system that elude any measurement from the outside of the door. Therefore, in addition to stripe and space codes, each duplicate key must also precisely reproduce the code of the key, which is made up of resistors.
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Description
- Die Erfindung betrifft einen Schlüssel bzw. eine Schlüsselkarte - im nachfolgenden ausschließlich Schlüssel genannt - als ein Element, das im Herstellprozeß mit einem festen, elektrisch lesbaren Code versehen wird und als Informationsträger in elektronischen Schließ-Systemen Verwendung findet. Die Erfindung betrifft außerdem das Lesegerät des Schließ-Systems, welches der Abnahme der im Schlüssel gespeicherten Codeinformationen dient, die an die Elektronik weitergegeben werden.
- Ein derartiger Schlüssel ist bekannt geworden in den Patentschriften DE 32 31 063 C1 und 33 38 608. Die in diesen Schriften angegebene Lösung besteht darin, daß auf einem elektrisch leitfähigen Träger oder auf seine leitfähige Beschichtung eine Isolierschicht aufgebracht wird, die matrixförmig angeordnete Leerstellen enthält, daß diese Leerstellen mit einem Isolierdruck geschlossen werden oder durch Weglassen des Isolierdruckes offen gehalten werden, wodurch die Leerstellen der Isolierschicht für ein Lesegerät, das über einreihige, parallel angeordnete Lesekontakte verfügt, an denen der Schlüssel bei Einführung in das Lesegerät entlang geführt wird, eine zweiwertige elektrische Information darstellen:
- elektrische Verbindung zum Träger möglich
- elektrische Verbindung zum Träger nicht möglich.
- Die Leerstellen der Isolierschicht können nach Durchführung der Codierung - erzeugt durch Belegen der Leerstellen mit Isolierdruck bzw. durch Weglassen des Isolierdrucks - mit einer weiteren leitfähigen Schicht aufgefüllt sein, wodurch die Codierung einem Betrachter optisch verschleiert wird.
- Der Vorteil eines derart codierten Schlüssels liegt in der Einfachheit der Herstellung sowohl des Schlüssels als auch des Lesegeräts. Das Lesegerät muß lediglich über einen Kontaktsatz verfügen, um ein für eine signalverarbeitende Elektronik direkt verwertbares Signal abzunehmen, wobei die bei anderen Informationsspeicherverfahren notwendigen Verstärker,
Diskriminatoren usw. eingespart werden können. - Der Nachteil ist darin zu sehen, daß es mit einfachen Mitteln - z.B. einem Widerstandsmeßgerät - leicht möglich ist, den optisch verschleierten Code eines Schlüssels zu messen und den Code auf einen beliebig anderen Schlüssel zu übertragen, d.h. den Schlüssel zu kopieren.
- Zur Übertragung des Codes auf einen beliebigen anderen Schlüssel ist es nur erforderlich, die Codeelementstellen, die sich in den Leerstellen der Isolierschicht befinden, so zu verändern, daß volle Übereinstimmung mit dem zu kopierenden Schlüssel erreicht wird. Für eine Codeelementstelle, die z.B. zum Träger hin leitend ist, die aber isoliert sein soll, kann die Isolierung durch Auftrag eines Isolierlackes mittels eines Pinsels auf diese Codeelementstelle erzielt werden. Für eine Codeelementstelle, die zum Träger hin isoliert ist, die aber leitfähig sein soll, reicht es aus, die Schicht bis zum Träger aufzukratzen und mittels eines leitfähigen Lackes, z.B. Silberleitlack, eine Verbindung zur Oberfläche der Codeelementstelle herzustellen.
- Da ein solcher Schlüssel also leicht auszumessen und einfach nachzubilden ist, muß er auch vor nur kurzzeitigem Zugriff Unberechtigter geschützt werden, wenn er seine Funktion als sicherer Informationsträger zum Einsatz in einem elektronischen Schließ-System behalten soll.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein System bestehend aus Schlüssel, Lesegerät und Elektronik zu schaffen, bei dem der Schlüssel durch Beschichten mit leitfähigen und isolierenden Schichten gebildet wird und bei dem Codeelemente sowohl im Schlüssel wie auch im Lesegerät auftreten mit dem Ziel, das Erkennen bzw. Ausmessen der verwendeten Codes und auch die Anfertigung von Nachschlüsseln sehr anspruchsvoll und schwierig zu gestalten, so daß der Schlüssel als in hohem Maße kopiergeschützt bezeichnet werden kann.
- Die Aufgabe ist durch die in Anspruch 1 gekennzeichneten Maßnahmen gelöst.
- Durch die in Anspruch 2 gekennzeichneten Maßnahmen wird zusätzlich zur Codierung der Leerstellen des Schlüssels eine Codierung der Leitstreifen des Schlüssels eingeführt, was Ausmessen und Nachbildung des Schlüssels weiter erschwert.
- Durch die in den Ansprüchen 3 und 4 gekennzeichneten Maßnahmen werden zusätzliche Codeelemente in das Lesegerät eingeführt. Bei einem nicht codierten Lesegerät wäre es nämlich im Prinzip möglich, bei Kenntnis von Anzahl und Lage der im Lesegerät vorhandenen Kontakte einen Nachschlüssel einfacherer Art herzustellen, bei dem die schwierige Nachfertigung des Streifencodes des Schlüssels vermieden werden könnte. Dies wird verhindert durch die bei der Herstellung durchgeführte Codierung auch des Lesegeräts mit Codierkontakten wie in den Ansprüchen 1, 3 und 4 beschrieben. Ohne Kenntnis der Codierung des Lesegeräts muß ein Nachschlüssel eine schwierig herzustellende präzise Nachbildung des Originalschlüssels sein, wenn er funktionieren soll.
- Durch die in Anspruch 5 gekennzeichneten Maßnahmen werden weitere zusätzliche Codeelemente in Schlüssel und Elektronik eingeführt. Da die Codierung der Elektronik von der Türaußenseite her nicht ausgemessen werden kann, muß ein Nachschlüssel eine genaue Nachbildung des Originalschlüssels sein, was durch die Widerstandscodierung des Schlüssels nochmals schwieriger gestaltet worden ist.
- Durch die in Anspruch 6 gekennzeichneten Maßnahmen wird erreicht, daß der Potentialzuführungskontakt 31 erst dann Kontakt mit leitfähigen Bereichen des Trägers bekommen kann, wenn die Lesekontakte 25, 26, 27, 28 auf die Isolierschicht 10 aufgelaufen sind. Solange nämlich diese Lesekontakte über den leitfähigen Randbereich 21 des Trägers laufen, darf noch keine Potentialzuführung über den Kontakt 31 geschehen, da ansonsten unerwünschte Durchgangsinformationen an die Elektronik weitergeleitet würden.
- Die Erfindung ist anhand der Figuren näher beschrieben. Es zeigen:
- Fig. 1
- : Schematische Darstellung des Schlüssels mit Leitstreifen und ohne Leerstellencodierung.
- Fig. 2
- : Schematische Darstellung der Kontaktanordnung des Lesegeräts.
- Fig. 3
- : Komparatoren mit Widerständen zur Schwellwerteinstellung.
- Fig. 1 zeigt den vorderen Teil eines Schlüssels,der zum Ablesen der gespeicherten Schlüssel-Codeinformation vollständig in ein Lesegerät eingeführt wird.
- Auf einem Träger 1, der aus einem elektrisch leitfähigen Material besteht oder der an seiner Oberseite mit einer leitfähigen Beschichtung versehen ist, wird zuerst eine Basisisolierschicht 2 deckend aufgebracht. Auf dieser werden elektrisch leitfähige Streifen 3 angebracht, die Kontakt mit dem Träger 1 bzw. seiner leitfähigen Beschichtung haben. Außerdem werden leitfähige Streifen 4, 5, 6, 7 angebracht. Diese haben Kontakt weder untereinander noch zum Träger 1.
- Über die leitfähigen Streifen 3, 4, 5, 6, 7 wird eine weitere Isolierschicht 10 aufgebracht, die Leerstellen 22 in matrixförmiger Anordnung enthält. Die Leerstellen 22 sind in Zeilen und Spalten gegliedert: im vorliegenden Beispiel 6 Zeilen mit der Bezeichnung 15 - 20 und vier Spalten mit der Bezeichnung 11 - 14.
- Durch jede Leerstelle 22 führt ein Streifen 3 und mindestens ein Streifen 4, 5, 6, 7 hindurch. Die Streifen sind derart angeordnet, daß in jeder Spalte ein durchgehender Streifen 3 vorhanden ist, der elektrisch mit dem Träger 1 oder seiner leitfähigen Beschichtung verbunden ist, sowie in jeder Leerstelle mindestens ein weiterer Streifen 4, 5, 6, 7, der nicht mit dem Träger verbunden ist und der in beliebiger Weise die Spalte wechseln kann. Im vorliegenden Beispiel wechselt der Streifen 4 von Spalte 11 in Spalte 12, der Streifen 5 von Spalte 12 in Spalte 11, und die Streifen 6 und 7 verbleiben in ihren Spalten 13 bzw. 14.
- Läßt man isolierte Kreuzungen der Streifen 4, 5, 6, 7 miteinander und mit dem Streifen 3 zu, so läßt sich eine Vielzahl von Streifenführungsmustern bilden, die es theoretisch ermöglichen, daß in einer großen Zahl von Schlüsseln jede Leerstelle 22 mit jeder anderen Leerstelle 22 verbunden sein kann. Die Verbindung der Leerstellen 22 mit dem Träger 1 oder mit anderen Leerstellen 22 geschieht durch die Streifencodierung, wobei hier vorausgesetzt wird, daß nach erfolgter Codierung eine leitfähige und nicht transparente Beschichtung in jede Leerstelle 22 hineingesetzt wird, die Anschluß findet an die nicht isolierten leitfähigen Streifen und die es einem Kontakt des Lesegeräts ermöglicht, eine elektrische Verbindung zu diesem auf diese Weise von der Leerstelle gebildeten Codeelement einzugehen.
- Die Codierung der Leerstellen 22 erfolgt nun in der Weise, daß in jede Leerstelle eine Teilisolierschicht hineingelegt wird, die entweder den Streifen 3 nach oben hin isoliert oder den/die Streifen 4, 5, 6, 7 oder die gesamte Leerstelle. Die Möglichkeit, daß kein Streifen isoliert ist, wird nicht realisiert, weil dies einer direkten Verbindung der Streifen 3 und 4, 5, 6, 7 miteinander gleichkäme und damit das realisierte Streifenmuster verändern würde.
- Bei Systemen, die in Anwendungen höchster Sicherheitsstufe eingesetzt werden sollen, wird der Schlüssel noch mit einem zusätzlichen Widerstandscode versehen. In die Streifen 3, 4, 5, 6, 7 werden zwischen den Leerstellen Widerstände 8, 9 eingefügt und zwar zufallsbestimmt hinsichtlich Anzahl, Lage und Widerstandswert.
- Die Leerstellencodierung - d.h. das Aufbringen von Teilisolierung auf die Leerstellen 22 - wird zeitlich vor dem Aufbringen der Isolierschicht 10 durchgeführt, weil auf diese Weise die erforderliche Genauigkeit beim Aufbringen der Teilisolierungen geringer ist.
- Die codierten Leerstellen der Isolierschicht 10 - d.h. die einzelnen Codeelementstellen - enthalten damit eine dreiwertige Information:
- Verbindung einer Codeelementstelle zum Träger
- Verbindung einer Codeelementstelle zu einer oder mehreren anderen Codeelementstellen
- keine Verbindung einer Codeelementstelle zum Träger oder zu anderen Codeelementstellen.
- Die Rückführung dieser dreiwertigen Schlüsselcodeinformation in eine zweiwertige elektrische Information geschieht mit Einführung des Schlüssels in das Lesegerät.
- In Fig. 2 ist die Kontaktanordnung des Lesegeräts näher dargestellt. Die Lesekontakte 25, 26, 27, 28 sind einzeln über Widerstände 38, 39, 40, 41 und eine Batterie 30 mit dem Potentialzuführungskontakt 31 verbunden. Dieser Stromkreis wird durch den Schlüssel ein/ausgeschaltet entsprechend dem Streifen- und Leerstellencode des Schlüssels in Verbindung mit dem Kontaktcode der Codierkontakte 32 - 36 des Lesegeräts.
- Die Lesekontakte 25, 26, 27, 28 dienen dazu, die gespeicherte Schlüsselinformation dadurch abzunehmen, daß sie gegen den Potentialzuführungskontakt 31 jede einzelne Codeelementstelle 22 auf Durchgang oder Unterbrechung vermessen.
- Der Potentialzuführkontakt 31 ist gegenüber den Lesekontakten 25, 26, 27, 28 so weit rückversetzt angeordnet, daß er beim Beginn des Schlüsseleinschubs erst dann mit dem Träger 1 bzw. mit dessen offenem Randstreifen 21 in Berührung kommt, wenn die Lesekontakte bereits über den leitenden Randstreifen 21 hinweg auf die Isolierschicht 10 aufgelaufen sind. Diese Anordnung ist so nötig, weil ansonsten unerwünschte Durchgangsinformationen an die Elektronik weitergeleitet Würden.
- Somit kann eine elektrische Verbindung der Lesekontakte 25, 26, 27, 28 zu dem Potentialzuführkontakt 31 nur durch Codeelementstellen erfolgen, die durch Codierung eine Verbindung zum Träger 1 haben. Diese sind zum einen alle Codeelementstellen, in denen der leitfähige Streifen 3 nicht isoliert wurde.
- Es sind dies möglicherweise auch Codeelementstellen, in denen zwar der Streifen 3 isoliert wurde, nicht jedoch wenigstens einer der leitfähigen Streifen 4, 5, 6, 7, sofern dieser Codeelementstelle das Potential des Kontakts 31 durch weitere Codierkontakte 33 - 36 über eine andere Codeelementstelle zugeführt wird.
- Das Lesegerät enthält unterschiedliche Arten von Codierkontakten 32 - 36:
Der Codierkontakt 32 ist nicht elektrisch angeschlossen und ist somit nur ein Blindkontakt.
Die Codierkontakte 33, 34 sind miteinander elektrisch verbunden, haben aber keinen Anschluß zum Potentialzuführkontakt 31.
Die Codierkontakte 35, 36 sind hingegen elektrisch mit dem Potentialzuführkontakt 31 verbunden. - Bei der Herstellung des Lesegeräts werden Menge und Anordnung der Codierkontakte 32 - 36 nach zufallsbestimmtem Muster festgelegt. Somit werden diese Kontakte als weitere Codeelemente in das System eingebracht.
- Jede Codeelementstelle 22 des Schlüssels liefert eine zweiwertige elektrische Information:
- Durchgang
- Nichtdurchgang.
- Diese Information entsteht in Abhängigkeit von Streifencode, Leerstellencode und Code der Codierkontakte.
- Um einen so gestalteten und codierten Schlüssel zu kopieren, reicht es nun nicht mehr aus, lediglich eine Verbindung von jeder Codeelementstelle zum Träger 1 hin zu schaffen bzw. durch nachträgliche Isolierung zu unterbinden. Vielmehr ist es jetzt erforderlich, auch den Streifencode präzise nachzubilden, was nur durch elektrisch leitfähige Verbindungen mittels sehr dünner Schichten möglich ist. Dieses macht den Einsatz von Geräten erforderlich, wie sie auch bei der Herstellung des Schlüssels zur Anwendung kommen. Somit wäre für das Kopieren von Schlüsseln das Vorhandensein spezieller und präziser maschineller Ausrüstung und darüberhinaus viel spezielles Know-how erforderlich.
- Voraussetzung eines Kopierversuchs wäre außerdem das genaue Ausmessen des Schlüssels. Dies ist zeitaufwendig und im Know-how ebenfalls anspruchsvoll.
- Somit ergibt sich als Konsequenz aus anspruchsvoller Ausmessung und schwieriger Nachfertigung ein hoher Kopierschutz für den Schlüssel.
- In Fig.3 werden die Komparatoren mit den Widerständen zur Schwellwerteinstellung gezeigt.
An die Widerstände 38, 39, 40, 41 ist die signalverarbeitende Elektronik 37 angeschlossen. Bei Schlüsselausführungen ohne Widerstände 8, 9 ist die Elektronik 37 so ausgelegt, daß sie nur zweiwertige Signale verarbeiten kann. Bei Systemen, die für Einsatz in höchsten Sicherheitsanforderungen vorgesehen sind und die deshalb Schlüsselausführungen mit Widerständen 8, 9, verwenden, werden der zugehörigen Elektronik Komparatoren 42, 43, 44, 45 vorgeschaltet. Diese Komparatoren werden bei der Herstellung zufallsbestimmt durch Widerstände 46 - 53 auf Schwellwerte zwischen der Spannung O und der Betriebsspannung fest eingestellt. Bestimmend dafür, welches Potential O oder 1 der Elektronik von den Komparatoren gemeldet wird, sind die Verhältnisse der Schwellwerteinstellwiderstände 46 - 53 zu den Widerständen 8, 9 des Schlüssels zusammen mit den Widerständen 38 - 41 des Lesegeräts. Die Schwellwerteinstellwiderstände 46 - 53 sind von der Türaußenseite her nicht meßbar. Somit sind durch diese Schwellwerteinstellwiderstände weitere Codeelemente ins System eingeführt, die sich jeder Messung von der Türaußenseite her entziehen. Deshalb muß jeder Nachschlüssel zusätzlich zu Streifen-und Leerstellencode auch noch den aus Widerständen bestehenden Code des Schlüssels präzise nachbilden.
Claims (6)
- Vorrichtung bestehend ans körperlichem Schlüssel/Schlüsselkarte, Code-Lesegerät und Elektronik zum Betreiben von elektronischen Schließ-Systemen durch Vergleich der auf Schlüssel/Schlüsselkarte fest vorgegebenen Schlüssel-Codeinformation mit der in der Elektronik jeweils eingespeicherten Schloß-Codeinformation mittels Digitalkomparatoren wobei jeder Schlüssel/Schlüsselkarte auf einem Träger (1) festzugeteilte Schlüssel-Codeinformationen aufweist in Form von vorzugsweise einseitig auf den Träger aufgebrachten Mustern aus elektrisch leitfähigen und isolierenden Schichten, wobei in einer - mindestens eine Seite des Trägers weitgehend abdeckenden - Isolierschicht (10), die direkt auf den elektrisch leitfähigen oder durch eine leitfähige Beschichtung leitfähig gemachten Träger aufgebracht ist, matrixförmig angeordnete Leerstellen (22) als Codeelementstellen enthalten sind, deren Codierung durch Aufbringen oder Nicht-Aufbringen einer Isolierschicht auf den Codestellen vorgenommen wird und deren Codierung für die Elektronik eine zweiwertige elektrische Information darstellt und
wobei das Lesegerät beim Einführen von Schlüssel/Schlüsselkarte in das Lesegerät die zweiwertige elektrische Information von Schlüssel/Schlüsselkarte durch Lesekontakte (25, 26, 27, 28) gegenüber dem leitfähigen Träger oder seiner leitfähigen Beschichtung liest und an die Elektronik weiterleitet,
dadurch gekennzeichnet,
daß die matrixförmig angeordnete Leerstellen (22) enthaltende Isolierschicht (10) auf einer durchgehenden Basisisolierschicht (2) aufgebracht ist,
daß sich zwischen der Isolierschicht (10) und der Basisisolierschicht (2) elektrisch leitfähige Streifen (3) und weitere Streifen (4, 5, 6, 7) befinden,
daß in jeder Leerstelle (22) ein Streifen (3) und mindestens einer der weiteren Streifen (4, 5, 6, 7) leitfähig verläuft,
daß die Streifen 3 elektrisch mit dem Träger (1) oder der leitfähigen Beschichtung des Trägers verbunden sind,
daß die weiteren Streifen (4, 5, 6, 7) hiervon isoliert bleiben,
daß in die Leerstellen (22) eine isolierende und bei der Herstellung zufallsbestimmte Codierschicht gelegt wird, die in jeder Leerstelle (22) entweder den Streifen (3) oder einen oder mehrere der weiteren Streifen (4, 5, 6, 7) oder die gesamte Leerstelle (22) abdeckt,
daß alle Leerstellen (22) bzw. Codeelementstellen (22) in ihrer gesamten Fläche mit einer leitfähigen und nicht transparenten Schicht überdeckt werden,
und daß im Lesegerät neben den Lesekontakten (25, 26, 27, 28), welche die Nutzinformation ablesen, in Schlüsseleinschubrichtung weitere Codierkontakte (35, 36) hinsichtlich Menge und Anordnung nach einem Zufallsmuster angebracht sind, wobei alle Codierkontakte (35, 36) elektrisch mit dem Träger (1) oder der leitfähigen Beschichtung des Trägers über einen Potentialzuführungskontakt (31) verbunden sind und dieses Potential jenen Codeelementstellen (22) des Schlüssels zuführen, die jeweils von diesen Codierkontakten (35, 36) berührt werden. - Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß bei der Herstellung von Schlüssel/Schlüsselkarte unterschiedliche geometrische Muster der weiteren leitfähigen Streifen (4, 5, 6, 7) Verwendung finden. - Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß bei der Herstellung Codierkontakte (32) zufallsbestimmt nach Menge und Anordnung als Blindkontakte ausgeführt sind, die weder eine Verbindung zum Potentialzuführungskontakt (31) noch eine Verbindung zu anderen Codierkontakten (33 - 36) haben. - Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 und 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß eine bei der Herstellung hinsichtlich Menge und Anordnung zufallsbestimmte Anzahl von Codierkontakten (33, 34) miteinander elektrische Verbindung, aber keine elektrische Verbindung mit dem Potentialzuführungskontakt (31) hat. - Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß bei der Herstellung in die weiteren Streifen (4, 5, 6, 7) des Schlüssels/Schlüsselkarte zwischen den Leerstellen (22) zufallsbestimmt in beliebiger Menge und nach beliebiger Anordnung elektrische Widerstände unterschiedlicher Widerstandswerte eingefügt werden und
daß der signalverarbeitenden Elektronik Komparatoren vorgeschaltet sind, deren Schaltschwellen bei jeder Elektronik bei der Herstellung zufallsbestimmt unterschiedlich eingestellt werden. - Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 und 3 und 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Potentialzuführungskontakt (31) soweit gegenüber den Lesekontakten (25, 26, 27, 28) zurückliegend angeordnet ist, daß beim Beginn des Schlüsseleinschubs eine Verbindung des Trägers (1) bzw. seiner leitfähigen Beschichtung mit dem Potentialzuführungskontakt (31) erst dann erfolgt, wenn die Lesekontakte (25, 26, 27, 28) bereits über einen nicht isolierten Randstreifen (21) des Trägers (1) hinweg auf die Isolierschicht (10) aufgelaufen sind.
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