ES2252914T3 - Sistema y procedimiento transpondedor. - Google Patents

Sistema y procedimiento transpondedor.

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ES2252914T3 ES99301824T ES99301824T ES2252914T3 ES 2252914 T3 ES2252914 T3 ES 2252914T3 ES 99301824 T ES99301824 T ES 99301824T ES 99301824 T ES99301824 T ES 99301824T ES 2252914 T3 ES2252914 T3 ES 2252914T3
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Abstract

SE DESCRIBE UN PROCEDIMIENTO PARA OPERAR UN SISTEMA DE TRANSPONDER EN RF PARA DETECTAR LA PRESENCIA DE UN DISPOSITIVO RFID EN EL ESPACIO PROXIMO DE UNA UNIDAD LECTORA DE RF. LA UNIDAD LECTORA DE RF TIENE UN CIRCUITO GENERADOR DE SEÑAL DE EXCITACION, UN CIRCUITO DE DETECCION DEL DISPOSITIVO RFID ACOPLADO AL CIRCUITO GENERADOR DE SEÑAL DE EXCITACION, Y UNA FUENTE DE ALIMENTACION. LA UNIDAD DEL CIRCUITO GENERADOR DE SEÑAL DE EXCITACION FUNCIONA INICIALMENTE EN UN ESTADO DE POTENCIA REDUCIDA EFECTUADO CONSUMIENDO UNA INTENSIDAD DE CORRIENTE ELECTRICA REDUCIDA DE LA FUENTE DE ALIMENTACION. EL CIRCUITO GENERADOR DE SEÑAL DE EXCITACION GENERA SEÑALES DE LLAMADA EN RESPUESTA A LA CORRIENTE ELECTRICA REDUCIDA Y TRANSMITE LAS SEÑALES DE LLAMADA AL ESPACIO PROXIMO. EL CIRCUITO DETECTOR DEL DISPOSITIVO RFID EVALUA LAS SEÑALES DE LLAMADA PARA DETERMINAR LAS VARIACIONES EN UN PARAMETRO DE DETECCION DEL DISPOSITIVO RFID DE LAS SEÑALES DE LLAMADA. CUANDO LA VARIACION DEL PARAMETRO DE DETECCION DEL DISPOSITIVO RFID SUPERA UN NIVEL LIMITE DE VARIACION DEBIDO A LA PRESENCIA DEL DISPOSITIVO RFID EN EL ESPACIO PROXIMO, EL CIRCUITO GENERADOR DE SEÑAL DE EXCITACION CAMBIA DE UN ESTADO DE POTENCIA REDUCIDA A OTRO DE POTENCIA INCREMENTADA Y FINALIZA LA GENERACION DE SEÑALES DE LLAMADA. EL CIRCUITO GENERADOR DE SEÑALES DE EXCITACION CONSUME UNA MAYOR INTENSIDAD DE CORRIENTE ELECTRICA DE LA FUENTE DE ALIMENTACION EN EL ESTADO DE POTENCIA INCREMENTADA PARA GENERAR UNA SEÑAL DE EXCITACION DE RF QUE ES TRANSMITIDA AL DISPOSITIVO RFID, QUE TIENE UN CIRCUITO TRANSPONDEDOR ALIMENTADO POR LAS SEÑALES DE EXCITACION DE RF. EL CIRCUITO TRANSPONDEDOR PROCESA LA SEÑAL DE EXCITACION DE RF, GENERA UNA SEÑAL DE RESPUESTA DE RF, Y TRANSMITE LA SEÑAL DE RESPUESTA DE RF A UN CIRCUITO ER ALOJADO EN LA UNIDAD LECTORA DE RF. EL CIRCUITO ER LEE LA SEÑAL DE RESPUESTA DE RF Y EL CIRCUITO GENERADOR DE LA SEÑAL DE EXCITACION VUELVE A CONMUTARSE AL ESTADO DE POTENCIA REDUCIDA, REANUDANDO LA GENERACION DE LAS SEÑALES DE LLAMADA MIENTRAS QUE FINALIZA LA GENERACION DE LA SEÑAL DE EXCITACION DE RF.

Description

Sistema y procedimiento transpondedor.
La presente invención se refiere a un sistema transpondedor RF y a un procedimiento de detección de un dispositivo de identificación RFID. Las formas de realización de la presente invención se refieren al funcionamiento de un sistema transpondedor de radiofrecuencia constituido por una unidad lectora de radiofrecuencia y un dispositivo de identificación de radiofrecuencia, y a un procedimiento de funcionamiento de un sistema transpondedor de radiofrecuencia para detectar la proximidad del dispositivo de identificación de radiofrecuencia a la unidad lectora de radiofrecuencia que está en un estado de energía reducida.
Un sistema transpondedor de radiofrecuencia (RF) comprende típicamente una unidad lectora de RF y un dispositivo de identificación de radiofrecuencia (RFID). Al dispositivo RFID se le denomina comúnmente "etiqueta RFID". La operación del sistema transpondedor RF se caracteriza generalmente por múltiples modos de operación, comprendiendo modos de excitación, respuesta y lectura. El sistema transpondedor RF requiere alimentación eléctrica para poder funcionar en cualquiera de estos modos. En particular, la unidad lectora de RF debe ser alimentada eléctricamente durante los modos de excitación y lectura, mientras que el dispositivo RFID debe recibir alimentación durante el modo de respuesta. En muchos sistemas transpondedores RF convencionales, el dispositivo RFID es un dispositivo pasivo, es decir, el dispositivo RFID carece de fuente de alimentación interna o de conexión física a una fuente de alimentación externa. El dispositivo RFID pasivo se alimenta a distancia mediante la unidad lectora de RF mientras que el dispositivo RFID está sin contacto con la unidad lectora de RF. Un ejemplo de dispositivo RFID pasivo, así como su procedimiento de funcionamiento se da a conocer en la patente US nº 4.730.188 de Milheiser. La unidad lectora de RF se conecta de forma convencional a una fuente de alimentación eléctrica, que puede ser la red de suministro de corriente alterna, que alimenta la unidad lectora de RF.
La patente US nº 5.352.877 describe un sistema de transacción sin contacto con detección de la presencia del token. El sistema de transacción expuesto en el presente documento comprende un token electrónico y una unidad de lectura/escritura externa que establece la comunicación mediante acoplamiento inductivo. La unidad de lectura/escritura transmite impulsos cortos de una portadora de radiofrecuencia cuando está en su modo inactivo o de espera y, al detectar la presencia de un token, activa su radiofrecuencia de forma permanente para alimentar el token y efectuar una transacción.
Una forma de realización de la presente invención prevé proporcionar una unidad de lectura de RF que está alimentada por una fuente de alimentación integral portátil incluida en la unidad de lectura de RF, tal como una pequeña batería desechable o recargable. Esto permite al usuario disponer la unidad de lectura de RF en un lugar en el que no está disponible una alimentación de red o una toma de corriente. Sin embargo, una batería, especialmente en el caso de estar formada por pilas desechables, tiene una vida finita, necesitando ser sustituida en la unidad de lectura de RF al final de su vida útil, lo que representa un coste y pérdida de tiempo. Como consecuencia, es deseable poder reducir las exigencias de alimentación de la batería de la unidad de lectura de RF durante la operación del sistema transpondedor RF, ampliando así la vida útil de la batería.
Resulta evidente la necesidad de un procedimiento efectivo para hacer funcionar un sistema transpondedor RF con unas exigencias de suministro eléctrico reducidas. Como consecuencia, una forma de realización de la presente invención prevé proporcionar un sistema transpondedor RF que pueda funcionar a partir de una alimentación eléctrica reducida. Una forma de realización de la presente invención prevé proporcionar un procedimiento de funcionar un sistema transpondedor RF en una forma de conservación de energía, en el que las transiciones del sistema entre una alimentación reducida y una alimentación aumentada son función del modo de operación específico del sistema. Una forma de realización de la presente invención prevé proporcionar dicho método, mediante el cual el sistema transpondedor RF está provisto de un modo de detección efectivo de un dispositivo RFID con una energía reducida y dispone de modos de operación de excitación, respuesta y lectura con una energía aumentada. Otra forma de realización del presente procedimiento intenta proporcionar un procedimiento en el que los requisitos de alimentación del sistema transpondedor RF quedan totalmente cumplidos gracias a una batería desechable o recargable incorporada en la unidad de lectura de RF del sistema.
En las reivindicaciones independientes y dependientes se especifican diversos aspectos de la invención.
Una forma de realización de la presente invención proporciona un procedimiento de detección de un dispositivo RFID, en presencia de una unidad de lectura de RF, que comprende:
un sistema transpondedor RF que comprende una unidad de lectura de RF y un dispositivo RFID, estando provisto dicho sistema transpondedor RF de un modo de detección y de un modo de operación de excitación, comprendiendo dicha unidad de lectura de RF un circuito generador de señal de excitación, un circuito de activación del modo de excitación, y un circuito de detección del dispositivo RFID, en el que dicho circuito generador de señal de excitación dispone de unos medios para generar señales de oscilación y unos medios para generar señales de excitación, comprendiendo dichos medios de generación de señales de oscilación un oscilador, estando dicho oscilador activado por dicho circuito de activación del modo de excitación cuando dicho sistema transpondedor RF está en dicho modo de detección y dicho oscilador está desactivado por dicho circuito de activación del modo de activación cuando dicho sistema transpondedor RF está en dicho modo de excitación; funcionando dicho sistema transpondedor RF en dicho modo de detección, en el que dicho modo de detección comprende:
la activación de dicho oscilador mediante dicho circuito de activación del modo de excitación;
la absorción de una corriente eléctrica reducida de una fuente de alimentación mediante un circuito generador de señal de excitación que funciona con energía reducida;
la generación de una pluralidad de señales de oscilación en dicho circuito generador de señal de excitación utilizando dicho oscilador en respuesta a dicha corriente eléctrica reducida;
la transmisión de dichas señales de oscilación en dicho circuito generador de señal de excitación en un espacio próximo;
la recepción de dichas señales de oscilación en un circuito de detección del dispositivo RFID en comunicación eléctrica con dicho circuito generador de señal de excitación;
la evaluación de dichas señales de oscilación en dicho circuito de detección del dispositivo RFID para determinar una variación en un parámetro de detección del dispositivo RFID de dichas señales de oscilación;
la transición del funcionamiento de dicho sistema transpondedor RF desde dicho modo de detección a dicho modo de excitación cuando dicho parámetro de detección del dispositivo RFID sufre un nivel de umbral de variación ocasionado por la presencia de dicho dispositivo RFID en dicho espacio próximo, en el que dicho modo de excitación comprende:
la desactivación de dicho oscilador mediante dicho circuito de activación del modo de excitación en respuesta a dicho parámetro de detección del dispositivo RFID al pasar dicho nivel de umbral de variación;
la transición de dicho circuito generador de señal de excitación desde dicho estado de energía reducida a un estado de energía aumentada en el que una corriente eléctrica aumentada sustancialmente, mayor que dicha corriente eléctrica reducida, es absorbida por dicho circuito generador de señal de excitación en dicho estado de energía aumentada;
la generación de una señal de excitación en dicho circuito generador de señal de excitación mientras dicho oscilador está desactivado y dicho circuito generador de señal de excitación está funcionando a dicho estado de energía aumentado; y
la transmisión de dicha señal de excitación desde dicho circuito generador de señal de excitación en dicho espacio cercano para activar dicho dispositivo RFID;
la transición del funcionamiento de dicho sistema transpondedor RF desde dicho modo de detección a los modos de respuesta y lectura cuando dicho dispositivo RFID es activado; y
la transición del funcionamiento de dicho sistema transpondedor RF volviendo a dicho modo de detección al completar dichos modos de respuesta y lectura, en el que dicho modo de detección es iniciado por la activación de dicho oscilador desactivado mediante dicho circuito de activación del modo de excitación.
Una forma de realización de la presente invención proporciona:
un sistema transpondedor RF que comprende una unidad de lectura de RF que comprende un circuito generador de señal de excitación, en el que dicho generador de señal de excitación comprende un oscilador que dispone de un estado activado y de un estado desactivado, presentando dicho generador de señal de excitación un estado de energía reducida en el que dicho oscilador está en dicho estado activado para generar una pluralidad de señales de oscilación mostrando un parámetro de detección de un dispositivo RFID y presentando un estado de energía aumentada cuando dicho oscilador está en dicho estado desactivado para generar una señal de excitación de RF cuando dicho oscilador está en estado desactivado;
un circuito de activación del modo de excitación acoplado a dicho circuito del generador de señal de excitación que proporciona la conmutación de dicho oscilador desde dicho estado de activación a dicho estado de desactivación y de forma correspondiente dicho circuito del generador de señal de excitación desde dicho estado de energía reducida a dicho estado de energía aumentada en respuesta a dicho parámetro de detección del dispositivo RFID de dichas señales de oscilación al producirse una variación en el nivel de umbral;
un circuito de detección de dispositivo RFID acoplado a dicho circuito de activación del modo de excitación y que puede funcionar en dicho estado de energía reducida de dicho circuito generador de señal de excitación cuando dicho oscilador está en dicho estado activado para determinar cuando dicho parámetro de detección del dispositivo RFID de dichas señales de oscilación ocasiona el nivel de umbral de variación, y
una fuente de alimentación que proporciona una corriente eléctrica reducida a dicho circuito generador de señal de excitación en dicho estado de energía reducida y proporciona una corriente eléctrica aumentada a dicho circuito generador de señal de excitación en dicho estado de energía aumentada; y
un dispositivo RFID con un circuito transpondedor alimentado por dicha señal de excitación de RF en el que dicho dispositivo RFID hace que el parámetro de detección de dicho dispositivo RFID de dichas señales de oscilación transmita dicha variación del nivel de umbral cuando dicho dispositivo RFID se sitúe en un espacio cercano con relación a dicha unidad de lectura de RF, ocasionando de este modo que dicho circuito de activación del modo de excitación conmute dicho oscilador desde el estado activado al estado desactivado y como consecuencia haga que dicho circuito generador de señal de excitación genere dicha señal de excitación de RF iniciando la comunicación entre dicha unidad de lectura de RF y dicho dispositivo RFID, proporcionando además dicho circuito de activación del modo de excitación la conmutación de dicho oscilador desde dicho estado desactivado a dicho estado activado y en correspondencia, dicho circuito generador de señal de excitación desde el estado de energía aumentada al estado de energía reducida al finalizar la comunicación entre dicha unidad de lectura de RF y dicho dispositivo RFID.
Se ha de tener en cuenta que el ciclo de trabajo del circuito generador de señal de excitación es sustancialmente menor cuando funciona en el estado de energía reducida que cuando funciona en el estado de energía aumentada. Como resultado, la vida de la fuente de alimentación se amplía sustancialmente y se dispone de mayor capacidad de energía para las otras operaciones del sistema transpondedor RF.
La presente invención se pondrá más claramente de manifiesto a continuación a partir de los dibujos y de la siguiente descripción detallada.
Para una mejor comprensión de la presente invención se hará ahora referencia a título de ejemplo a los dibujos adjuntos, en los que:
la Figura 1 es un diagrama de bloques de un ejemplo del sistema del transpondedor RF;
la Figura 2 es una vista esquemática de un circuito generador de señal de excitación dispuesto en la unidad de lectura de RF de la Figura 1; y
la Figura 3 es una vista esquemática de un circuito de detección de un dispositivo RFID y un circuito de activación del modo de excitación situados en la unidad de lectura de RF de la Figura 1.
Con referencia en primer lugar a la Figura 1, y designado generalmente con el número 10, se muestra un sistema transpondedor RF ilustrativo utilizado en la realización de una forma de realización de un procedimiento de la presente invención. El sistema transpondedor RF 10 comprende una unidad de lectura de RF 12 y un dispositivo RFID pasivo 14. La unidad de lectura de RF 12 comprende un circuito generador de señal de excitación 16, un circuito de detección de dispositivo RFID 18, un circuito de activación de modo de excitación 20, un circuito acondicionador de la señal de respuesta 22, un circuito de detección y demodulación de la señal de respuesta 24 y una fuente de alimentación 26. La fuente de alimentación 26 está formada típicamente por una batería de tamaño relativamente reducido que está compuesta por una o más pilas desechables o de baterías recargables. El circuito generador de señal de excitación 16 comprende una bobina de antena transmisora 28, y el circuito acondicionador de la señal de respuesta 22 comprende una bobina de antena receptora 30. Un dispositivo de salida 32, que puede ser una salida visual, audible o mecánica, está acoplada al circuito de detección y demodulación de la señal de respuesta 24. Los circuitos 16, 18, 20, 22, 24 de la unidad de lectura de RF 12, en combinación, reciben el nombre de circuito excitador/lector (ER) 34. Los expertos en la materia apreciarán que la unidad de lectura de RF 12 puede adaptarse para incluir un circuito de escritura (no ilustrado) capaz de escribir instrucciones de programación al dispositivo RFID 14 por medios tanto de contacto como sin contacto. El circuito ER 34 y el circuito de escritura en combinación reciben el nombre de circuito excitador/lector/escritor (ERW). Los expertos en la materia podrán valorar además que la unidad de lectura de RF 12 puede adaptarse según la presente invención para combinar las funciones de la bobina de antena transmisora 28 y bobina de antena receptora 30 en una única bobina de antena transmisora/receptora.
El dispositivo RFID pasivo 14 comprende un circuito transpondedor 36 montado en un soporte 38 que puede ser una tarjeta. Como se ha mencionado anteriormente, a un dispositivo RFID pasivo provisto de un circuito transpondedor montado en un soporte se le denomina comúnmente "etiqueta RFID". El circuito transpondedor 36 es un circuito convencional tal como el descrito en la patente US nº 4.730.188 de Milheiser. El circuito transpondedor 36 comprende generalmente una bobina de antena transmisora/receptora 40 y un condensador 42 acoplados a una interfaz de bobina 44. Un controlador 46 está acoplado a la bobina de interfaz 44 y a una memoria 48. Los expertos en la materia apreciarán que el dispositivo RFID 14 puede ser adaptado para separar las funciones de la bobina de antena transmisora/receptora 40 en bobinas de antena transmisora y receptora separadas en la forma del circuito ER 34.
El sistema transpondedor RF 10 presenta múltiples modos de funcionamiento, comprendiendo un modo de detección, un modo de excitación, un modo de respuesta y un modo de lectura. El modo de detección es el modo de funcionamiento inicial, en el que el dispositivo RFID 14 realiza una función sustancialmente pasiva y la unidad de lectura de RF 12 realiza una función sustancialmente activa. La unidad de lectura de RF 12 utiliza el circuito de detección del dispositivo RFID 18 en cooperación con el circuito generador de señal de excitación 16 para buscar activamente la detección del dispositivo RFID 14 en un espacio 49 no excesivamente alejado de la unidad de lectura de RF 12. Cuando la unidad de lectura de RF 12 detecta el dispositivo RFID 14 en el espacio cercano 49, el sistema 10 efectúa el paso de la unidad de lectura de RF 12 al modo de excitación, en el que el circuito de activación del modo de excitación 20 da la señal al circuito generador de señal de excitación 16 para generar una señal de excitación de RF 50. La señal de excitación de RF 50 es transmitida por la bobina de antena transmisora 28 de la unidad de lectura de RF 12 y es recibida por la bobina de antena transmisora/receptora 40 del dispositivo RFID 14. A la recepción de la señal de excitación de RF 50, el sistema 10 efectúa el paso del dispositivo RFID 14 al modo de respuesta, en el que el dispositivo RFID 14 es activado. Cuando el dispositivo RFID 14 pasa al modo de respuesta, el circuito transpondedor 36 genera una señal de respuesta de RF 52, que contiene típicamente datos asociados con el dispositivo RFID 14, lo que es de interés para el usuario del sistema transpondedor RF 10. La señal de respuesta de RF 52 es transmitida por la bobina de antena transmisora/receptora 40 del dispositivo RFID 14 y es recibida por la bobina de antena receptora 30 de la unidad de lectura de RF 12. El sistema 10 activa entonces la unidad de lectura de RF 12 al modo de lectura, en el que la señal de respuesta RF 52 es procesada por el circuito ER 34 y los datos contenidos en la señal de respuesta de RF 52 se comunican al dispositivo de salida 32.
Un ejemplo de un procedimiento según la invención para realizar el modo de detección de la operación, permite que la unidad de lectura de RF 12 detecte automáticamente si el dispositivo RFID 14 está en el espacio cercano 49 mientras el sistema 10 está sustancialmente en el estado de energía reducida. Al producirse la detección del dispositivo RFID 14 en el espacio cercano 49, el sistema 10 efectúa la transición a un estado de energía aumentada durante los restantes modos de excitación, respuesta y lectura. Con referencia a la Figura 2, se ilustra en mayor detalle el circuito generador de señal de excitación 16 empleado para la realización de la presente invención. El circuito generador de señal de excitación 16 comprende, en secuencia, un oscilador 54, una primera puerta Schmitt-trigger 56, un circuito formador del impulso 58, una segunda puerta Schmitt-trigger 60, un circuito excitador de la bobina de antena 62, la bobina de antena transmisora 28, y un circuito de proceso de la señal de oscilación 64. El oscilador 54 es un multivibrador estable, que comprende un amplificador 66, un par de resistencias 68a, 68b, y un condensador 70. Un diodo 72 y un par de resistencias 74a, 74b están situadas en el circuito generador de señal de excitación 16 antes del oscilador 54. El circuito formador de impulsos 58 comprende un condensador 76, un reloj 78, un diodo 80 y una resistencia 82. El circuito excitador de la bobina de antena 62 comprende una pluralidad de inversores 84a, 84b, 84c, 84d, 84e, 84f conectados en paralelo. El circuito de proceso de la señal de oscilación 64 dispone de una red RC que comprende un primer condensador 86, una resistencia 88 y un segundo condensador 90 en serie. El circuito de proceso de la señal de oscilación 64 también dispone de un diodo 92.
Con referencia a la Figura 3, se ilustra con mayor detalle un ejemplo del circuito de detección de dispositivo RFID 18 y del circuito de activación del modo de excitación 20 de la Figura 1 según la presente invención. El circuito de detección de dispositivo RFID 18 de la Figura 1 comprende un circuito de muestreo y retención 94 y un circuito de temporización 96. El circuito de muestreo y retención 94 comprende en secuencia un condensador 98, un par de resistencias de polarización 100a, 100b, un primer amplificador operacional 102, un conmutador analógico 104, un condensador de almacenamiento 106, un segundo amplificador operacional 108, un circuito de cambio de la señal de oscilación 110 y una puerta CMOS Schmitt-trigger 112. El circuito de cambio de la señal de oscilación 110 comprende un par de resistencias 114a, 114b y un condensador 116. El circuito de temporización 96 comprende un generador de retardo de tiempo de muestra 118, un generador del impulso positivo de la muestra 120 y un generador del impulso negativo de anchura de la muestra 122. El generador de retardo de tiempo de muestra 118 es una primera puerta Schmitt-trigger 124 situada después de una resistencia 126 y de un condensador 128. El generador del impulso positivo de anchura de la muestra 120 es una segunda puerta Schmitt-trigger 130 situada después de una resistencia 132 y de un condensador 134. El generador del impulso negativo de anchura de la muestra 122 es una tercera puerta Schmitt-trigger 136. El circuito preferido de activación del modo de excitación 20 es un conmutador biestable lógico, tal como se ilustra.
Un ejemplo de un procedimiento de la presente invención se describe a continuación haciendo referencia a las Figuras 1, 2 y 3. El modo de detección del funcionamiento está caracterizado más adelante por numerosos parámetros de funcionamiento, pero la presente invención no está limitada a ningún valor específico de estos parámetros. Los valores específicos o gamas de valores de los parámetros de funcionamiento indicados en la siguiente descripción son ejemplo de una forma preferida de la invención.
Con referencia en primer lugar a la Figura 1, el sistema transpondedor RF 10 inicia automáticamente el modo de detección del funcionamiento al aplicar alimentación al sistema 10 y mantiene continuamente el modo de detección de funcionamiento ya que no hay en las proximidades del espacio 49 de la unidad de lectura de RF 12 ningún dispositivo RFID 14. Con referencia adicional a la Figura 2 junto con la Figura 1, el modo de detección es alimentado por una reducida corriente eléctrica suministrada por la fuente de alimentación 26 al oscilador 54. La reducida corriente eléctrica que se toma de la fuente de alimentación 26 durante el modo de detección del funcionamiento está comprendida generalmente entre 10 y 30 microamperios. Una fuente de alimentación preferida 26 es una batería de 4 pilas AA que proporcionan un valor de energía almacenada de 1 amperio/hora con una tensión de 6 V. Un valor representativo de la corriente total suministrada por la fuente de alimentación 26 es de 40 microamperios a 6 V, lo que corresponde a una vida de la batería de 1 año. El oscilador 54 produce los impulsos de generación de interrogación a una cadencia de impulsos generadores de interrogación seleccionada que es suficientemente alta para permitir la rápida detección de un dispositivo RFID 14 cercano en la forma que se ha descrito. Un ejemplo de una cadencia de impulsos generadores de interrogación seleccionada es de 50 Hz. Los impulsos de generación de interrogación pasan a través de la primera puerta Schmitt-trigger 56 en la que los impulsos de generación de interrogación se convierten en ondas cuadradas designadas 138, como se ilustra en la Figura 2 a la salida de la primera puerta Schmitt-trigger 56. Los impulsos de onda cuadrada generadores de interrogación 138 son dirigidos al circuito formador de impulsos 58 y al circuito excitador de la bobina de antena 62, que optimiza la forma de los impulsos de generación de la interrogación a una anchura seleccionada. La segunda puerta Schmitt-trigger 60 está situada entre el circuito formador de impulsos 58 y el circuito excitador de la bobina de antena 62 y actúa como un separador para mantener la forma de los impulsos de generación de la interrogación en el circuito formador del impulso 58. Los impulsos de generación de la interrogación optimizados 140 presentan el aspecto que ilustra la Figura 2 en el entorno del circuito de excitación de la bobina de antena 62.
La anchura óptima del impulso conformado de generación de la interrogación 140 se selecciona preferentemente en función de la frecuencia a la que están sintonizadas las redes LC del circuito generador de señal de excitación 16 y del circuito transpondedor 36, respectivamente. Por ejemplo, las redes LC de los circuitos 16, 36 están sintonizadas convencionalmente a una frecuencia de 125 kHz. Un ejemplo de una anchura óptima del impulso seleccionado es de 2 microsegundos, que es suficiente para excitar la bobina de antena transmisora 28, y que además presenta la ventaja de reducir el consumo de energía procedente de la fuente de alimentación 26.
Los impulsos de generación de la interrogación 140 se aplican a la bobina de antena transmisora 28, en la que cada impulso genera una tensión en la bobina 28 para producir una señal de oscilación a una frecuencia que es función de la red LC sintonizada del circuito generador de señal de excitación 16, es decir, la bobina de antena transmisora 28 y el condensador 70. Como se ha mencionado anteriormente, un ejemplo del valor de la frecuencia sintonizada es de 125 kHz. Las señales de oscilación 142 son como las ilustradas en la Figura 2 junto a la bobina de antena transmisora 28. Cada señal de oscilación 142 se envía a través del circuito de procesado de la señal de oscilación 64 en la que la señal de oscilación se rectifica y filtra. El filtrado y la rectificación eliminan la mayoría de los componentes de alta frecuencia de la señal de oscilación, dejando sólo la parte positiva de la forma de onda de la señal de oscilación. Las señales de oscilación filtradas 144 son como las ilustradas en la Figura 2 aguas abajo del circuito de procesado de la señal de oscilación 64. Las señales de oscilación filtradas 144 constituyen la salida del circuito generador de señal de excitación 16 cuando el sistema transpondedor RF 10 está en el modo de operación de detección.
Las señales de oscilación filtradas 144 del circuito generador de señal de excitación 16 se aplican al circuito de detección de dispositivo RFID 18 para su evaluación. En particular, con referencia a la Figura 3, la salida del circuito generador de señal de excitación 16 se aplica al circuito de muestreo y retención 94 que evalúa las muestras de las señales de oscilación filtradas 144 según los parámetros de muestreo dictados por el circuito de temporización 96. Los parámetros de muestreo específicos dictados por el circuito de temporización 96 son la posición en la forma de onda de la señal de oscilación filtrada 144 en la que se toma la muestra, denominada el "retardo de tiempo", y la anchura total de la muestra, denominada "anchura de la muestra". Un ejemplo de una muestra 146 de la señal de oscilación filtrada aparece ilustrada en la Figura 3. Los valores de los parámetros de muestreo están definidos por los impulsos periódicos de anchura de la muestra creados por el circuito de temporización 96.
El circuito de temporización 96 recibe impulsos de entrada procedentes del oscilador 54 del circuito generador de señal de excitación 16, que son sustancialmente idénticos a los impulsos de generación de interrogación generados por el oscilador 54 y aplicados a la primera puerta Schmitt-trigger 56. El generador de retardo del tiempo de muestra 118 retarda la aplicación de cada impulso de entrada del circuito de temporización 96 al generador del impulso positivo de duración de la muestra 120 en un retardo de tiempo seleccionado después del comienzo de la correspondiente señal de oscilación. Un ejemplo del retardo de tiempo es de 200 microsegundos. El impulso de entrada retardado se aplica al generador del impulso positivo de duración de la muestra 120 y al generador del impulso negativo de duración de la muestra 122, que generan, respectivamente, un impulso positivo de duración de muestra y un impulso negativo de anchura de muestra, en respuesta al impulso de entrada retardado. Un ejemplo de impulsos de duración de muestra positivos y negativos 148, 150, cada uno con una duración de muestra de 20 microsegundos, presenta el aspecto que se ilustra en la Figura 3 a la salida del circuito de temporización 96.
La operación del circuito de muestreo y retención 94 se inicia a la recepción de las señales de oscilación filtradas 144 del circuito generador de señal de excitación 16. La tensión de las señales de oscilación se obtiene mediante las resistencias de polarización 100a, 100b. Por ejemplo, las resistencias de polarización 100a, 100b reducen una amplitud de tensión típica de una señal de oscilación de 10 V a 4 V. La señal de oscilación polarizada y el impulso negativo de anchura de muestra 150 del circuito de temporización 96 se aplican al primer amplificador operacional 102. El impulso negativo de anchura de la muestra 150 es amplificado por el amplificador 102 durante toda la duración de la anchura de la muestra, produciendo por lo tanto una señal de muestra del amplificador 102 en respuesta a la señal de oscilación polarizada y al impulso negativo de anchura de la muestra 150. Un ejemplo de la ganancia del amplificador 102 es de 100x. Este incremento permite al circuito de muestreo y retención 94 dirigir la señal de muestreo a través del conmutador analógico cerrado 104 y carga rápidamente el condensador de almacenamiento 106, mientras absorbe una corriente eléctrica aumentada de la fuente de alimentación 26 sólo durante un tiempo muy corto igual al de la duración o anchura de la muestra. El cierre del conmutador analógico 104 en sincronización con la operación a elevada velocidad del amplificador 102 es posible mediante el paso del impulso positivo de anchura de la muestra 148 desde el circuito de temporización 96 al conmutador analógico 104. Puede observarse que cuando el primer amplificador operacional 102 está funcionando a su velocidad baja, el amplificador 102 realiza la función de separación de la señal.
La señal de muestra proporcionada por el condensador de almacenamiento 106 se conserva para su transmisión al segundo amplificador operacional 108. El segundo amplificador operacional 108 proporciona una separación entre el condensador de almacenamiento 106 y el circuito de cambio de la señal de oscilación 110. El segundo amplificador operacional 108 dispone también de una ganancia que magnifica cualquier cambio en la tensión de la señal de muestra recibida por el amplificador 108. Dichos cambios corresponden a cambios en la señal de oscilación filtrada 144. La señal de muestra amplificada se obtiene a la salida del amplificador 108 y se aplica a la primera puerta Schmitt-trigger 112, que está provista de un nivel de umbral de tensión superior y un nivel de umbral de tensión inferior. Un ejemplo de nivel de umbral de tensión superior es 4 V y un ejemplo de nivel de umbral de tensión inferior es 2 V. Cuando una señal, que se está aplicando a la puerta Schmitt-trigger 112, cambia de un nivel por encima del nivel de umbral de la tensión superior a un nivel por debajo del umbral de la tensión inferior, el cambio en la señal produce una cambio en el estado de la salida de la puerta Schmitt-trigger 112. La ganancia del segundo amplificador operacional 108 se selecciona para asegurar que un cambio en la señal de oscilación filtrada 144 producirá un cambio de suficiente magnitud en la señal de muestra amplificada para que se produzca un cambio en el estado de salida de la puerta Schmitt-trigger 112. Un ejemplo de ganancia del amplificador 108 es 40x.
La detección de un dispositivo RFID 14 por la unidad de lectura de RF 12 es posible debido a que la señal de oscilación presenta una velocidad de decaimiento lenta característica, que es sustancialmente constante en la red LC del circuito generador de señal de excitación 16 cuando no hay ningún dispositivo RFID 14 en el espacio cercano 49 de la unidad de lectura de RF 12. La velocidad de decaimiento lenta es atribuible al valor Q relativamente elevado de la red LC. Por ejemplo, el valor Q de la red LC está en el margen aproximado de 40 a 100. El número de ciclos de duración de la señal de oscilación de 125 kHz antes de que decaiga sustancialmente corresponde aproximadamente al valor Q de la red LC. De este modo, una típica señal de oscilación de 125 kHz decae sustancialmente después de unos 100 ciclos cuando la red LC es aproximadamente de 100.
Cuando un dispositivo RFID 14, provisto de un circuito transpondedor 36 que está sintonizado a la misma frecuencia que el circuito generador de señal de excitación 16, se lleva al espacio cercano 49 de la unidad de lectura de RF 12, el dispositivo RFID 14 absorbe una parte substancial de la energía de la señal de oscilación, haciendo que la señal de oscilación decaiga a una velocidad sustancialmente más rápida en la red LC del circuito generador de señal de excitación 16. Como resultado, la señal de oscilación presentará una tensión más baja para un determinado retardo de tiempo cuando el dispositivo RFID 14 está en el espacio cercano 49 que cuando no hay ningún dispositivo RFID 14 presente en el espacio cercano 49. La señal de muestra amplificada presenta el correspondiente cambio, que produce un cambio en el estado de salida de la puerta Schmitt-trigger 112 de la forma expuesta anteriormente. Un ejemplo de un cambio en la tensión de la señal amplificada va desde 5 V, con el dispositivo RFID 14 fuera del espacio cercano 49, a 1 V con el dispositivo RFID 14 en el interior del espacio cercano 49.
En general, la sensibilidad de la unidad de lectura de RF 12 ante la presencia del dispositivo RFID 14 en el espacio cercano 49 aumenta directamente con el incremento del valor Q de la red LC. Por tanto, la sensibilidad de la unidad de lectura de RF 12 es una función del diseño específico del circuito generador de señal de excitación 16 y en particular de la red LC. La sensibilidad de la unidad de lectura de RF 12 es también una función del diseño específico del circuito de detección de dispositivo RFID 18. Por consiguiente, está dentro de las posibilidades de un experto en la materia construir una unidad de lectura de RF 12 con una sensibilidad adecuada para realizar el presente procedimiento haciendo uso de la información que se expone. Para la mayoría de las aplicaciones convencionales es suficiente, en general, una unidad de lectura de RF 12 capaz de detectar un dispositivo RFID 14 en el interior de un espacio cercano 49 con un radio de unas 4 pulgadas respecto de la bobina de la antena transmisora 28 de la unidad de lectura de RF 12, aunque es posible un radio mayor, de unos 30 cm o más, según el objetivo de la presente
invención.
El circuito de activación del modo de excitación 20, ilustrado en la Figura 3 como conmutador biestable, está acoplado a la salida de la puerta Schmitt-trigger 112. Como consecuencia, el conmutador biestable 20 recibe una señal de activación procedente de la salida de la puerta Schmitt-trigger 112 que corresponde al cambio en el estado de salida de la puerta Schmitt-trigger 112. Como se ha descrito anteriormente, el estado de salida de la puerta Schmitt-trigger 112 cambia cuando se sobrepasa un nivel de umbral de tensión predeterminado, indicando una velocidad de decaimiento de la señal de oscilación sustancialmente más rápida. El conmutador biestable 20 alterna el sistema transpondedor RF 10 entre el estado de energía reducida y el estado de energía aumentada. Específicamente, el conmutador biestable 20 comunica un cambio de estado al circuito generador de señal de excitación 16 a la recepción de la señal de activación, efectuado de este modo la transición del circuito generador de señal de excitación 16 al modo de excitación de la operación. El circuito generador de señal de excitación 16 genera una señal de excitación de RF 50 durante el modo de excitación aplicando señales de onda cuadrada de 125 kHz al circuito de excitación de la bobina de antena 62 a través del diodo 80. La señal de excitación RF 50, que presenta la forma de una onda sinusoidal continua de 125 kHz, se aplica a la bobina de antena transmisora 28 en respuesta a las señales de onda cuadrada. El conmutador biestable 20 genera también una señal lógica que se envía a través del diodo 72 al oscilador 54 para desactivarlo y detener la generación de impulsos de interrogación. El modo de operación de excitación precisa el estado de energía aumentada, en el que el circuito generador de señal de excitación 16 absorbe una corriente eléctrica aumentada de la fuente de alimentación 26. El incremento de la demanda de corriente eléctrica que debe suministrar la fuente de alimentación 26 es en generalmente de unos 60 miliamperios.
Tras la transición al modo de excitación, el funcionamiento del sistema transpondedor RF 10 continúa con los modos respuesta y lectura, que típicamente precisan también la operación en el estado de energía aumentada. La finalización de los modos de excitación, respuesta y lectura se comunica al conmutador biestable 20 que automáticamente pasa a reposición, retornando el sistema transpondedor RF 10 al modo de operación de detección con el estado de energía reducida, que es el modo de operación por defecto para el sistema transpondedor RF 10. El retorno del sistema transpondedor RF 10 al modo de operación de detección se retrasa preferentemente después de que el conmutador biestable 20 pase a reposición para permitir la disipación de las señales de excitación de RF 50, que, por otra parte, podrían interferir u obscurecer las señales de oscilación.
El conmutador biestable 20 descrito anteriormente se ilustra en la figura 1 en una disposición de acoplamiento directo con el circuito generador de señal de excitación 16, que permite la comunicación mutua. Sin embargo, según una forma de realización alternativa, puede ser deseable utilizar un microcomputador (no ilustrado) que comprende un microprocesador, incluido en el circuito ER 34, como una interfaz entre el conmutador biestable 20 y el circuito generador de señal de excitación 16, y como una interfaz entre el conmutador biestable 20 y el circuito de detección y demodulación de la señal de respuesta 24. El microprocesador sirve como controlador para enviar instrucciones de operación al circuito del generador de señal de excitación 16 y al circuito de detección y demodulación de la señal de respuesta 24, en respuesta al estado del conmutador biestable 20. Inversamente, el microprocesador envía las instrucciones de estado al conmutador biestable 20 en respuesta a las actividades operacionales del circuito generador de señal de excitación 16 y del circuito de detección y demodulación de la señal de respuesta 24. Para realizar estas funciones puede utilizarse un microcomputador alojado convencionalmente en el circuito de detección y demodulación de la señal de respuesta 24.
La práctica del presente procedimiento proporciona unos resultados ventajosos para la obtención de un ciclo de trabajo, sustancialmente acortado, del sistema transpondedor RF 10 durante el modo de detección del funcionamiento relativo al ciclo de trabajo del sistema 10 durante el modo de excitación de la operación. El ciclo de trabajo se define como el porcentaje del tiempo total de operación del sistema durante el cual el circuito generador de señal de excitación 16 absorbe activamente corriente eléctrica de la fuente de alimentación 26. En un caso ilustrativo, el oscilador 54 del circuito generador de señal de excitación 16 absorbe la mayor parte de la corriente eléctrica de la fuente de alimentación 26 mientras está en el modo de detección. El oscilador 54 se mantiene activo durante periodos de 2 microsegundos para producir impulsos de generación de interrogación a una frecuencia de 50 Hz. En estas condiciones, el ciclo de trabajo del modo de detección se calcula que es de 0,01%. En comparación, el circuito de excitación de la bobina de antena 62 del circuito generador de señal de excitación 16 absorbe típicamente la mayor parte de la corriente eléctrica de la fuente de alimentación 26 cuando está en el modo de excitación. El circuito de excitación de la bobina de antena 62 es activo durante periodos de 4 microsegundos para producir la señal de excitación a una frecuencia de 125 kHz. El ciclo de trabajo del modo de excitación está calculado en un 50%. En el ejemplo anterior, el ciclo de trabajo del modo de detección es 5.000 veces menor que el ciclo de trabajo del modo de excitación. Como resultado, el modo de detección consume relativamente poca corriente eléctrica de la fuente de alimentación 26.
En los casos en los que la fuente de alimentación 26 del sistema transpondedor RF 10 es una batería convencional, el presente procedimiento ilustrativo amplía sustancialmente la vida de la fuente de alimentación 26 y proporciona sustancialmente más energía eléctrica disponible para los otros modos de operación del sistema transpondedor RF 10. El presente procedimiento ilustrativo proporciona también sustancialmente más energía eléctrica disponible para el dispositivo de salida 32, que puede ser un apreciable consumidor de energía. En una aplicación común del sistema transpondedor RF 10, el dispositivo de salida 32 funciona como un mecanismo de desbloqueo de puerta. Manteniendo la demanda de corriente eléctrica del sistema 10 a un valor muy reducido en el modo de detección, pueden efectuarse sustancialmente más operaciones de desbloqueo de puerta por parte del dispositivo de salida 32 durante la vida de la fuente de alimentación 26.
La presente invención se ha descrito anteriormente haciendo referencia a una forma de realización ilustrativa, en la que se utiliza una técnica de proceso de señal específica denominada técnica de muestreo y retención para determinar una variación en un parámetro de detección de un dispositivo RFID de la señal de oscilación. La técnica de muestreo y retención evalúa la velocidad de decrecimiento de la onda de señal de oscilación como el principal parámetro de detección del dispositivo RFID para indicar la presencia del dispositivo RFID 14 en el espacio cercano 49 de la unidad de lectura de RF 12. Es evidente, sin embargo, que un experto en la materia puede modificar el circuito de detección de dispositivo RFID 18 dentro del alcance de la presente invención, permitiendo, por lo tanto, la utilización de otras técnicas alternativas de procesado para evaluar parámetros de detección del dispositivo RFID, que igualmente indiquen la presencia del dispositivo RFID 14 en el espacio cercano 49. Por ejemplo, el experto en la materia puede seguir las indicaciones de la presente invención para modificar el circuito de detección de dispositivo RFID 18, permitiendo por lo tanto utilizar una técnica de promediado de tensión, en lugar de la técnica de muestreo y retención anteriormente descrita, para determinar la presencia del dispositivo RFID 14 en el espacio cercano 49.
Un circuito de detección del dispositivo RFID modificado apropiadamente utiliza la técnica del promediado de tensión determinando la tensión media de funcionamiento de la señal de oscilación que corresponde al área bajo la curva de la forma de onda de la señal de oscilación. El circuito de detección de dispositivo RFID amplifica y monitoriza los cambios en la tensión media. Como acontece en la técnica del muestreo y retención, un cambio repentino y substancial de la tensión media de la señal de oscilación indica la presencia del dispositivo RFID 14 en el espacio cercano 49 de la unidad de lectura de RF 12.

Claims (9)

1. Procedimiento de detección de un dispositivo RFID en presencia de una unidad de lectura RF que comprende:
la utilización de un sistema transpondedor RF (10) que comprende una unidad de lectura de RFID (12) y un dispositivo RFID (14), estando provisto dicho sistema transpondedor RF de un modo de detección y de un modo de operación de excitación, comprendiendo dicho sistema transpondedor RFID un circuito generador de señal de excitación (16), un circuito de activación del modo de excitación (20), y un circuito de detección de dispositivo RFID (18), en el que dicho circuito generador de señal de excitación dispone de unos medios para generar señales de oscilación y unos medios para generar señales de excitación, comprendiendo dichos medios de generación de señales de oscilación un oscilador (54), estando dicho oscilador activado por dicho circuito de activación del modo de excitación cuando dicho sistema transpondedor RF está en dicho modo de detección y estando dicho oscilador desactivado por dicho circuito de activación del modo de excitación cuando dicho sistema transpondedor RF está en dicho modo de excitación;
el funcionamiento de dicho sistema transpondedor RF en dicho modo de detección, en el que dicho modo de detección comprende:
la activación de dicho oscilador mediante dicho circuito de activación del modo de excitación;
la extracción de una reducida corriente eléctrica de una fuente de alimentación (26) por un circuito generador de señal de excitación funcionando en un estado de energía reducido;
la generación de una pluralidad de señales de oscilación en dicho circuito generador de señal de excitación utilizando dicho oscilador en respuesta a dicha corriente eléctrica reducida;
la transmisión de dichas señales de oscilación desde dicho circuito generador de señal de excitación en un espacio próximo;
la recepción de dichas señales de oscilación en un circuito de detección de dispositivo RFID en comunicación eléctrica con dicho circuito generador de señal de excitación;
la evaluación de dichas señales de oscilación en dicho circuito de detección de dispositivo RFID para determinar una variación en un parámetro de detección del dispositivo RFID de dichas señales de oscilación;
la transición del funcionamiento de dicho sistema transpondedor RF desde dicho modo de detección a dicho modo de excitación cuando dicho parámetro de detección del dispositivo RFID experimenta un nivel de umbral de variación causado por la presencia de dicho dispositivo RFID en dicho espacio próximo, en el que dicho modo de excitación comprende:
la desactivación de dicho oscilador mediante dicho circuito de activación del modo de excitación en respuesta a dicho parámetro de detección del dispositivo RFID que ha franqueado dicho nivel de umbral de variación;
la transición de dicho circuito generador de señal de excitación desde dicho estado de energía reducida a un estado de aumento de energía en el que un incremento de la corriente eléctrica sustancialmente mayor que dicha corriente eléctrica reducida es absorbido por dicho circuito generador de señal de excitación de dicha fuente de alimentación en dicho estado de energía aumentada;
la generación de una señal de excitación en dicho circuito generador de señal de excitación mientras dicho oscilador está desactivado y dicho circuito generador de señal de excitación está funcionando en dicho estado de energía aumentada; y
la transmisión de dicha señal de excitación desde dicho circuito generador de señal de excitación en dicho espacio cercano para activar dicho dispositivo RFID;
la transición del funcionamiento de dicho sistema transpondedor RF desde dicho modo de excitación a los modos de respuesta y lectura cuando dicho dispositivo RFID es activado; y
el retorno del funcionamiento de dicho sistema transpondedor RF a dicho modo de detección durante la finalización de dichos modos de respuesta y lectura, en el que dicho modo de detección se inicia activando dicho oscilador desactivado mediante dicho circuito de activación del modo de excitación.
2. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que el funcionamiento de dicho sistema transpondedor RF realiza automáticamente el retorno por defecto a dicho modo de detección al completar dichos modos de respuesta y lectura.
3. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que dicho parámetro de detección del dispositivo RFID es la velocidad de descenso de dichas señales de oscilación.
4. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que dicho parámetro de detección del dispositivo RFID es la tensión media de dichas señales de oscilación.
5. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que dichas señales de oscilación y dicha señal de excitación RF se generan sustancialmente a la misma frecuencia.
6. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que el ciclo de trabajo de dicho circuito generador de señal de excitación que funciona en dicho estado de energía reducida es sustancialmente menor que el ciclo de trabajo de dicho circuito generador de señal de excitación que funciona en dicho estado de energía aumentada.
7. Sistema transpondedor RF (10), que comprende:
una unidad de lectura de RF (12) que comprende:
un circuito generador de señal de excitación (16), en el que dicho circuito generador de señal de excitación comprende un oscilador (54) que dispone de un estado activado y un estado desactivado, presentando dicho circuito generador de señal de excitación un estado de energía reducida en el que dicho oscilador está en estado activado para generar una pluralidad de señales de oscilación que presentan un parámetro de detección del dispositivo RFID con un estado de energía aumentada cuando dicho oscilador está en dicho estado de desactivación para generar una señal de excitación RF cuando dicho oscilador está en dicho estado de desactivación,
un circuito de activación del modo de excitación (20) acoplado a dicho circuito generador de señal de excitación que proporciona la conmutación de dicho oscilador desde dicho estado de activación a dicho estado de desactivación y de forma correspondiente, dicho circuito generador de señal de excitación desde dicho estado de energía reducida a dicho estado de energía aumentada en respuesta a dicho parámetro de detección del dispositivo RFID de dichas señales de oscilación al producirse un nivel de umbral de variación,
un circuito de detección de dispositivo RFID (18) acoplado a dicho circuito de activación del modo de excitación y que puede funcionar en dicho estado de energía reducida de dicho circuito generador de señal de excitación cuando dicho oscilador está en dicho estado de activación para determinar cuándo dicho parámetro de detección del dispositivo RFID de dichas señales de oscilación supera dicha variación de nivel de umbral, y
una fuente de alimentación (26) que proporciona una corriente eléctrica reducida a dicho circuito generador de señal de excitación en dicho estado de energía reducida y que proporciona una corriente eléctrica aumentada a dicho circuito generador de señal de excitación en dicho estado de energía aumentada; y
un dispositivo RFID con un circuito transpondedor (36) alimentado por dicha señal de excitación RF, en el que dicho dispositivo RFID hace que dicho parámetro de detección del dispositivo RFID de dichas señales de oscilación franquee dicho nivel de umbral de variación cuando dicho dispositivo RFID se sitúa en un espacio cercano con relación a dicha unidad de lectura RF causando, por consiguiente, que dicho circuito de activación del modo de excitación conmute dicho oscilador desde dicho estado activo a dicho estado inactivo y de forma correspondiente, que dicho circuito generador de señal de excitación genere dicha señal de excitación RF iniciando la comunicación entre dicha unidad de lectura de RF y dicho dispositivo RFID, proporcionando además dicho circuito de activación del modo de excitación el paso de dicho oscilador desde dicho estado desactivado a dicho estado activado y de forma correspondiente, el paso de dicho circuito generador de señal de excitación desde dicho estado de energía aumentada a dicho estado de energía reducida al finalizar la comunicación entre dicha unidad de lectura de RF y dicho dispositivo
RFID.
8. Sistema según la reivindicación 7, en el que dicha fuente de alimentación es una batería portátil.
9. Sistema según la reivindicación 7, en el que dicho circuito de activación del modo de excitación es un conmutador biestable.
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