JP3589029B2 - リーダライタ、非接触icカード及びそれらを用いたカードシステム - Google Patents

リーダライタ、非接触icカード及びそれらを用いたカードシステム Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電磁誘導結合方式により電気的接点不要で行われるデータアクセス方式およびデータアクセスを行うデータ読み取り装置(以下、リーダライタとする)およびデータ記憶体(以下、非接触ICカードとする)に関する。
【0002】
【従来の技術】
近年、薄型化のため必要な回路をICチップに集積して内蔵し、電磁誘導結合等を利用して電源の授受や電気的な接点なしでデータの送受信を行う非接触ICカードなどのデータキャリアが開発されている。この非接触ICカードは使用する度に本体装置と接触させる必要がなく、接点を持たないために汚れや腐食の心配が無くさらに自由にデザインできるという利便性を持ち、この利便性とセキュリティの高さから、個人のIDカード等として、金融分野を始めとする様々な分野において非常に大きな市場が期待できる商品である。
【0003】
従来の非接触ICカードは例えば特開平4ー99698号公報、特開平4ー241082号公報などに記載されているものが知られている。
【0004】
図4に従来のリーダライタ及び非接触ICカードの構成を示している。データアクセスの方法は据えつけて用いられることの多いリーダライタ10と、携帯便利なようにコイン形やカード形に形成された非接触ICカード50とからなり、非接触ICカード50をリーダライタ10に近づけると非接触状態であっても電磁誘導結合に基づく交信を行ってリーダライタ10が非接触ICカード50から所要のデータを読みとったりするものである。なお、非接触ICカード50は電池などの内蔵電力供給手段を具備する他、リーダライタ10に対して近接した際に電磁誘導結合により電力の供給を受けるようになっている。
【0005】
具体的には、リーダライタ10は全体的な制御や外部接続機器との通信を行う制御部としての役割を果たすマイクロプロセッサ20と、命令信号をf1周波数の搬送波で送信する送信部21と、同じく周波数f1で搬送されてきた応答信号を受け取る受信部22と、非接触ICカード50に電力を伝送する周波数f2の送信回路23と、データ送受信用のコイルアンテナ35と、電力送信用のコイルアンテナ38とからなる。
【0006】
マイクロプロセッサ20は、非接触ICカード50に対してデータの読み出しや書き込みを指示する命令を生成しコイルアンテナ35から送信する。また非接触ICカード50から返送されてきた応答信号はコイルアンテナ35で受信してデータ受信部22を介してマイクロプロセッサ20で受け取り処理を行う。
【0007】
送信部21は、コイルの相互誘導作用を利用して命令の送信を行うために、符号化回路31により命令をNRZ符号等に基づく符号化を行い、変調回路32により周波数f1の搬送波に前記符号化データによるPSK方式等のデジタル変調を施し、アンプ33とブリッジドライブ回路34を介してコイルアンテナ35から命令信号を送信する。
【0008】
受信部22は、コイルの相互誘導作用を利用して返送されてきた応答信号を差動入力バッファ41で受信し、電磁変換した信号からバンドパスフィルタ42で周波数f1を中心とする有効帯域成分を抽出し、これをアンプ43で増幅して受信信号を生成する。さらに、受信部22はPSK方式等の復調処理を行う復調回路44により受信信号から復調データを得るとともに、NRZ符号等に基づく復調処理を行う復号回路45により復調データから応答データを生成するものである。
【0009】
電力供給回路23は、水晶発振子36をマイクロプロセッサ20のクロック信号として使用すると同時に増幅器37を介してコイル38より非接触ICカードにエネルギー供給を行っている。
【0010】
一方、非接触ICカード50は、リーダライタ10の送受信コイル35および38に対して相互誘導作用を利用してそれぞれと電磁誘導結合するためのコイル70と66とを有し、周波数f1で搬送されてきた信号を受け取る受信部60と、EEPROM等の書き換え可能な不揮発性メモリ81が付設された制御回路80と、応答信号を周波数f1の搬送波で返送する送信部69と、電磁誘導結合によって受信コイル66に誘起された誘導起電力から制御回路80等の動作電力を得る電源部82とを具備したものである。
【0011】
受信部60は送受信コイル70で受信したリーダライタ10からの命令信号を復元するために、差動入力バッファ61を介して電磁変換した信号からバンドパスフィルタ62で周波数f1を中心とする有効帯域成分を抽出し、これをアンプ63で増幅して受信信号を生成する。さらに、受信部はPSK方式等の復調処理を行う復調回路64により受信信号から復調データを得るとともに、NRZ符号等に基づく復調処理を行う復号回路65により復調データから命令データを生成するものである。
【0012】
制御回路80はリーダライタ10から送られてきた命令データを解析処理し命令内容がメモリ読み出しであれば指定されたメモリ81の該当アドレスからデータを読み出し、このデータを応答データとして送信部69に出力する。また、命令内容がメモリ書き込みであれば、そのデータを指定されたメモリ81の該当アドレスに書き込み、書き込み完了の応答を応答データとして送信部69に出力する。
【0013】
送信部69は、コイルの相互誘導作用を利用して命令の送信を行うために、符号化回路74により応答データをNRZ符号等に基づく符号化を行い、変調回路73により周波数f1の搬送波に前記符号化データによるPSK方式等のデジタル変調を施して、アンプ72とブリッジドライブ回路71を介してコイル70から応答信号を送信する。
【0014】
非接触ICカード50の電源部82は受信コイル66に誘起された交番電流を受け入れて整流する整流器67と、整流された電流の電圧Vccを安定化させるレギュレータ68と受信コイル66で受信した信号を電磁変換し増幅器90で増幅した信号をコンパレータ91の基準信号と比較して一定のレベル以上になると次段のスイッチ回路92が閉じて回路に電流を供給する電池93とからなるものである。ここで、電池93は必ずしも非接触ICカードに内蔵する必要はないが、リーダライタ10と非接触ICカード50との通信距離を広くするため通信に必要な電力を供給するには不可欠となる。
【0015】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の電池を搭載した非接触ICカードでは、電磁誘導結合のみにより生成された電圧Vccだけでは動作不能で、かつ内蔵の電池を用いれば制御回路等が動作可能な通信距離にある場合、制御回路等は常に動作状態で駆動しているために、電池は常に電源として動作し続ける。これにより、電池寿命が短くなってしまい、ひいては非接触ICカード自体の寿命が短くなるという課題があった。
【0016】
すなわち、非接触ICカードはリーダライタからの電磁誘導結合により供給される電力で動作することが多いが、入退出管理システムや物流管理システムなど比較的長い通信距離が要求される場合には電池を搭載して信頼性や利便性を向上させていることが多い。この場合非接触ICカードを常に動作状態に保持しておいては電池寿命が短くなってしまい、非接触ICカードは電池交換が容易な形状として電池が無くなり次第交換をするか、あるいは新しい非接触ICカードと交換するなどの作業を頻繁に行わなければならなくなる。
【0017】
また、リーダライタもその電源は必ずしも商用電源を使用することができずにバッテリー電源を用いている場合もあり、常にカードに電源を供給しなければならない場合には、頻繁に電源の交換をしなくてはならないという課題があった。
【0018】
すなわち、リーダライタは壁面あるいは端末機器等に据えつけて用いられることが多いが、据えつけた端末が携帯可能であったりあるいは移動体であったりする場合も多く、その場合、リーダライタを駆動する電源は必ずしも商用電源を用いることができずにバッテリーを搭載することがある。しかし、常に非接触ICカードに電源を供給していると頻繁にバッテリー交換をしなくてはならないので、通常は非接触ICカードとの通信が必要な時だけ管理者の操作により電源供給しているが、無人で非接触ICカードとの通信を行う場合にはやはり非接触ICカードに電源を供給し続けなければならなくなってしまうのである。
【0019】
【課題を解決するための手段】
この課題を解決するために本発明のリーダライタは、所定の制御を行う制御部と、コイルの相互誘導作用を利用した電磁誘導結合方式に基づいて非接触ICカードに前記制御部からの命令信号を送信する送信部と、前記非接触ICカードからの応答信号を受け前記制御部に応答データを供給する受信部と、前記非接触ICカードに電力供給を行う電源部とを備え、前記電源部による前記非接触ICカードへの電力供給を間欠的に行うものである。
【0020】
これによりリーダライタは、定常時、非接触ICカードを動作あるいは起動するための電力供給回路を間欠的に動作させ、電力供給回路の動作中に非接触ICカードからの応答信号を受信して非接触ICカードの存在を認識し、非接触ICカードとの所望の通信が必要な場合には、その通信に必要な期間だけ電力供給回路を動作し続け非接触ICカードを動作状態に保持し通信を行うことができ、従来に比べて省電力となり、電源としてバッテリー電源を用いている場合には電源の交換回数を減らすことができる。
【0022】
そして本発明の非接触ICカードは、コイルの相互誘導作用を利用した電磁誘導結合方式に基づいてリーダライタからの命令信号を受ける受信部と、前記受信部からの命令データを受け所定の制御を行う制御回路と、前記制御回路からの応答データを受け前記リーダライタに応答信号を送信する送信部と、前記リーダライタからの電力信号を受け電力を生成する電源部と、前記制御回路からの出力を受け前記電源部を動作させるスイッチ手段とを備え、前記制御回路からの信号により間欠的に前記スイッチ手段がONとなるものである。
【0023】
上述のように、非接触ICカードはリーダライタとの電磁誘導結合により受信した電力を電磁変換し増幅するための増幅器をスイッチ手段により間欠的に動作させ、増幅器の動作期間中にリーダライタからの電源供給を受けたときだけその他の回路に電源を供給することにより内蔵電力供給手段である電池の消耗を低減させることができる。
【0026】
【発明の実施の形態】
本発明のリーダライタ、非接触ICカードおよびカードシステムについて、好ましい実施の形態の一例を説明する。
【0027】
まず本発明のリーダライタについて図1を用いて詳細に説明する。図1のリーダライタ100は全体的な制御や外部接続機器との通信を行う制御部であるマイクロプロセッサ20と、命令をf1周波数の搬送波で送信する送信部21と同じく周波数f1で搬送されてきた信号を受け取る受信部22、電力を伝送する周波数f2の電源部23とからなる。
【0028】
マイクロプロセッサ20は非接触ICカードに対してデータの読み出しや書き込みを指示する命令信号を生成しコイルアンテナ35から送信する。非接触ICカードから返送されてきた応答信号はコイルアンテナ35で受信して受信部22を介してマイクロプロセッサ20で受け取り所定の処理を行う。
【0029】
送信部21は、コイルの相互誘導作用を利用して命令信号の送信を行うために、符号化回路31により命令をNRZ符号等に基づく符号化を行い、変調回路32により周波数f1の搬送波に前記符号化データによるPSK方式等のデジタル変調を施して、アンプ33とブリッジドライブ回路34を介してコイル35から命令信号を送信する。
【0030】
受信部22はコイルの相互誘導作用を利用して返送されてきた応答信号を差動入力バッファ41で受信し、電磁変換した信号からバンドパスフィルタ42で周波数f1を中心とする有効帯域成分を抽出し、これをアンプ43で増幅して受信信号を生成する。さらに、受信部はPSK方式等の復調処理を行う復調回路44により受信信号から復調データを得るとともに、NRZ符号等に基づく復号処理を行う復号回路45により復調データから応答データを生成するものである。
【0031】
電力供給回路23は、水晶発振子36をマイクロプロセッサ20のクロック信号として使用すると同時に、増幅器37を介してコイル38より非接触ICカードにエネルギー供給を行っている。マイクロプロセッサ20はON/OFFするトランジスタ39でスイッチング回路40を動作させて、増幅器37に電源供給あるいは遮断を行う。マイクロプロセッサ20は非接触ICカードに対して命令信号を送信するより以前にスイッチ40をON状態として増幅器37を動作させる。これにより、コイル38より非接触ICカードに電磁誘導結合による電源供給を事前に行い非接触ICカードを動作させデータの授受を行う。
【0032】
本発明の非接触ICカードについて、図2を用いて詳細に説明する。非接触ICカード101は、リーダライタの送受信コイル35および37に対して相互誘導作用を利用してそれぞれと電磁誘導結合するためのコイル70と66とを有し、周波数f1で搬送されてきた命令信号を受け取る受信部60と、EEPROM等の書き換え可能な不揮発性メモリ81が付設された制御回路80と、応答信号を周波数f1の搬送波で返送する送信部69と、電磁誘導結合によって受信コイル66に誘起された誘導起電力から制御回路80等の動作電力を得る電源部82とスイッチ手段88とからなる。
【0033】
電源部82は、コイル66に誘起された信号を電磁変換する増幅器90と増幅した信号を予め設定された基準レベルと比較するコンパレータ91とコンパレータ91の出力により電池93をON/OFFするスイッチ回路92と整流器67及びレギュレータ68とを具備したものである。ここで、制御回路80の電源は電池93から供給されている。制御回路80は通常数100Hz程度の低周波のクロックで動作しながら待機し、一定の時間間隔でトランジスタ94をONさせる。トランジスタ94により次段のスイッチ回路95が導通状態となり電池93より増幅器90とコンパレータ91に電源が供給される。この時電磁誘導結合により得られた信号が一定の値(ref.)を越えていると次段のスイッチ回路92が導通して電池93の電源出力を他の回路全体に供給開始する。
【0034】
このリーダライタ100と非接触ICカード101は、それぞれ非同期に間欠動作を行い省電力化を行っている。しかしながらその間欠した動作の期間がリーダライタ100と非接触ICカード101で一致しないとデータの授受が出来ずに所望の処理を行うことが出来ないか、もしくは処理が可能となるまでに時間を要してしまう。
【0035】
そこで、以下に示すリーダライタ100と非接触ICカード101とのカードシステムでは、リーダライタ100が出力する供給電源が動作する期間中に非接触ICカード101は、スイッチ手段88を制御することによってリーダライタ100と電磁誘導結合により得られる電力供給を電磁変換し非接触ICカード101を起動するための信号として増幅する増幅器が少なくとも1度は動作してリーダライタ100が要求する処理を終了して応答信号を返送し確実に処理を行う。
【0036】
以下、図3を用いて動作タイミングの一例について説明する。非接触ICカード101は、通常、波形(a)で示すように0.2msのONと10msのOFFの待機状態を繰り返している。これにより非接触ICカード101の電池寿命は間欠動作を行わないときのおよそ50倍となる。一方、リーダライタ100は波形(b)で非接触ICカード101に対して電力を供給する。3の供給期間と4の休止期間との比により消費電力が異なるが、通常人間の動作に違和感無い状態で通信を完了するために35msの供給期間と500msの休止期間としている。これにより消費電力はおよそ1/15となる。波形(c)はリーダライタ100が非接触ICカード101に対して送信する信号のタイミングを示す。データ送信は電力供給開始後およそ15ms後に行われる。従って、このタイミング設定をしておくと、リーダライタ100が電力供給を開始してデータを送信するまでの間に非接触ICカード101は最低1回ON状態となる。これにより、使用者に不便を与えることなく、省電力で、通信を確実に行うことができる。
【0037】
なお、リーダライタ100が送受信するデータ信号の搬送波の周波数は必ずしも等しくなくても構わない。また、電力搬送周波数はデータ信号の搬送波周波数と等しくても構わず、また制御回路80は専用のワイヤードロジック回路で構成しても構わない。
【0038】
【発明の効果】
以上のように本発明では、リーダライタは定常時、非接触ICカードを動作あるいは起動するための電磁誘導結合による電源供給回路を間欠的に動作させ通信に必要な期間だけ電源供給回路を動作することにより消費電力を低減することができる。
【0039】
また非接触ICカードは、スイッチ手段を制御することにより、リーダライタとの電磁誘導結合により受信した電力を電磁変換し増幅するための増幅回路を間欠的に動作させ電池の消耗を低減させることができる。
【0040】
さらに、非接触ICカードはリーダライタが間欠動作をして電源供給をしている期間内に少なくとも1回は非接触ICカードとの通信を行ない得る期間の間欠動作を行うことにより、使用者に不便を与えず、不要な電池の消耗を防ぐという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施の形態におけるリーダライタの構成図
【図2】本発明の実施の形態における非接触ICカードの構成図
【図3】本発明の実施の形態における間欠動作のタイミングチャート
【図4】従来例における非接触ICカードシステムを表すブロック図
【符号の説明】
20 制御部
21、69 送信部
22、60 受信部
23、82 電源部
35、38、66、70 コイル
88 スイッチ手段
93 内蔵電力供給手段
100 リーダライタ
101 非接触ICカード

Claims (2)

  1. 所定の制御を行う制御部と、コイルの相互誘導作用を利用した電磁誘導結合方式に基づいて非接触ICカードに前記制御部からの命令信号を送信する送信部と、前記非接触ICカードからの応答信号を受け前記制御部に応答データを供給する受信部と、前記非接触ICカードに電力供給を行う電源部とを備え、
    前記電源部による前記非接触ICカードへの電力供給を間欠的に行うことを特徴とするリーダライター。
  2. コイルの相互誘導作用を利用した電磁誘導結合方式に基づいてリーダライタからの命令信号を受ける受信部と、前記受信部からの命令データを受け所定の制御を行う制御回路と、前記制御回路からの応答データを受け前記リーダライタに応答信号を送信する送信部と、前記リーダライタからの電力信号を受け電力を生成する電源部と、前記制御回路からの出力を受け前記電源部を動作させるスイッチ手段とを備え、
    前記制御回路からの信号により間欠的に前記スイッチ手段がONとなることを特徴とする非接触ICカード
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