JP5267067B2 - リーダライタ端末 - Google Patents
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Description
前記非接触通信手段及び前記無線LAN通信手段のいずれにも用いられる共用アンテナと、
前記共用アンテナを介して前記非接触通信媒体と非接触通信を行う非接触通信制御回路と、
前記共用アンテナを介して無線LAN通信を行う無線LAN通信制御回路と、
前記共用アンテナからの前記第1周波数帯の信号と前記第2周波数帯の信号とを分離する周波数分離手段と、
を有し、
前記周波数分離手段は、前記無線LAN通信制御回路及び前記非接触通信制御回路に接続されており、前記第1周波数帯の信号を前記非接触通信制御回路に伝達し、前記第2周波数帯の信号を前記無線LAN通信制御回路に伝達する構成であり、
当該リーダライタ端末は長手状に構成され、
当該リーダライタ端末の長手方向一端部寄りに表示装置が設けられ、他端部寄りに複数の操作ボタンが配置される操作領域が設けられており、
前記共用アンテナは、当該リーダライタ端末の長手方向一端部において、当該リーダライタ端末の厚さ方向一方側における前記表示装置が設けられた面に沿って配置される部分と、前記長手方向の端面に沿って配置される部分とを備え、当該リーダライタ端末の厚さ方向における前記表示装置が設けられた面側と、前記長手方向の端面側とに跨る構成で配置されていることを特徴とする。
また、共用アンテナがリーダライタ端末の長手方向一端部側に配置されている。このようにすると、アンテナを適切な場所にまとめることができ、端末回路内部の電気部品や金属体等の影響を抑えやすくなる。
また、本発明のような構成とせずに、非接触通信用のアンテナと無線LAN通信用のアンテナとを別々の構成とした場合、アンテナを配置する上での位置的な制約が大きく、両アンテナをいずれも適切な位置に配置することが難しくなるが(例えば、いずれか一方のアンテナを最適な位置に配置した場合、他方のアンテナがその一方のアンテナによって配置上の制約を受け、最適な位置に配置し難くなるといった問題があるが)、本発明のように共用アンテナとすると、このような制約を受けにくく、いずれの通信についてもより適切な位置に配置されるアンテナを介して行いやすくなる。
また、リーダライタ端末の長手方向一端部寄りに表示装置が設けられ、他端部寄りに複数の操作ボタンが配置される操作領域が設けられている。そして、共用アンテナは、リーダライタ端末の長手方向一端部において、当該リーダライタ端末の厚さ方向における表示装置が設けられた面側に配置されている。このようにすると、表示装置側を先端側とし、操作領域付近を把持して使用する場合に、共用アンテナがユーザの手の影響を受け難くなる。また、そのような使用態様のときに共用アンテナを通信対象に近づける操作を行いやすいというメリットもある。
このように、第1周波数帯の信号が入力されたときに整合状態となるように第1バンドパスフィルタを構成すると、インピーダンス不整合による損失を効果的に低減できる。また、第2周波数帯の信号が入力されたときには、オープン状態となるため、非接触通信制御回路に対する第2周波数帯の影響を遮断できる。同様に、第2バンドパスフィルタについては、第2周波数帯の信号が入力されたときにインピーダンスが整合状態となるため損失を効果的に抑えることができ、第1周波数帯の信号が入力されたときには、オープン状態となるため、無線LAN通信制御回路に対する第1周波数帯の信号の影響を遮断できる。
以下、本発明の携帯端末装置を具現化した第1実施形態について、図面を参照して説明する。
図1は、第1実施形態に係るリーダライタ端末を概略的に例示する説明図である。図1は、第1実施形態に係るリーダライタ端末を概略的に例示する説明図である。図2は、図1のリーダライタ端末の電気的構成を概略的に例示するブロック図である。図3は、図2のRFID制御部の構成例を示すブロック図である。図4は、図2の周波数分離回路等の構成例を示すブロック図である。図5は、周波数と減衰量の関係を示すグラフである。
まず、図1、図2を参照して全体的構成について説明する。
本実施形態に係るリーダライタ端末1は、例えばICカードやその他のRFIDタグと非接触通信を行う携帯型のRFIDタグリーダライタとして構成されており、RFIDタグ(非接触通信媒体)に対する読み取り及び書き込みを行う構成をなしている。このリーダライタ端末1は、長手状のケース2内に各種部品が収容されており、ケース2の長手方向一端側にはアンテナ50が設けられている。
本実施形態では、無線LAN制御部40が「無線LAN通信制御回路」の一例に相当する。また、無線LAN制御部40、共用アンテナ50、CPU5が「無線LAN通信手段」の一例に相当する。
RFID制御部20は、図3に示すように、送信側を構成する回路として、キャリア発振器21、符号化部22、変調部23、送信部フィルタ24、増幅器25、サーキュレータ26などが設けられている。また、受信側には、受信部フィルタ27、増幅器28、復調部29、二値化処理部30、複号化部31が設けられている。
次に、共用アンテナ50について説明する。
共用アンテナ50は、「非接触通信手段」及び「無線LAN通信手段」のいずれにも用いられるアンテナであり、図2、図4に示すように、後述する周波数分離回路10を介してRFID制御部20及び無線LAN制御部40のいずれにも接続されている。
次に、図2、図4に示す周波数分離回路10について説明する。
本実施形態では、RFID制御部20による非接触通信が第1周波数帯(例えば953MHz帯など)で行われ、無線LAN制御部40による無線LAN通信が第2周波数帯(例えば2.4GHz帯、或いは5GHz帯など)で行われるようになっており、これら第1周波数帯の信号と、第2周波数帯の信号とを分離するための周波数分離回路10が設けられている。
本実施形態では、非接触通信手段及び無線LAN通信手段に兼用される共用アンテナ50が設けられているため、各々の専用アンテナを設ける構成と比較してアンテナ数を削減でき、アンテナ設置エリアの省スペース化、装置構成の小型化を図ることができる。また、共用アンテナ50からの第1周波数帯の信号と第2周波数帯の信号とを分離する周波数分離回路10が設けられ、第1周波数帯の信号をRFID制御部20(非接触通信制御回路)に伝達し、第2周波数帯の信号を無線LAN制御部40(無線LAN通信制御回路)に伝達するように構成されている。このようにすると、単一の共用アンテナ50を両機能に兼用させて小型化を図りつつ、その共用アンテナ50を介して伝達される各周波数帯の信号を適切に振り分けることができるようになる。従って、いずれの周波数帯の通信も適切に行うことができ、ひいては非接触通信機能及び無線LAN通信機能をいずれも良好に実現できる。
次に第2実施形態について説明する。図6は、第2実施形態のリーダライタ端末で用いられる周波数分離回路等の構成例を示すブロック図である。また、図7は、第2実施形態のリーダライタ端末で行われる通信処理を例示するフローチャートである。なお、本実施形態のリーダライタ端末のハードウェア構成は、周波数分離回路以外は第1実施形態と同様である。よって、周波数分離回路以外のハードウェア構成については適宜図1〜図3を参照して説明することとする。
本実施形態では、共用アンテナ50側からの高周波信号を伝達する経路を、RFID制御部20(非接触通信制御回路)に伝達する第1伝達経路213と、無線LAN制御部40(無線LAN通信制御回路)に伝達する第2伝達経路214とで切り替える高周波スイッチ211が設けられ、この高周波スイッチ211の切り替えをCPU5によって制御している。このようにすると、各周波数帯の信号を、制御によって第1伝達経路213と第2伝達経路214とに適切に振り分けることができる。また、共用アンテナ50を介して非接触通信と無線LAN通信とが同時に行われるようなことがなくなるため、アンテナやケーブルでの許容損失超過や異常発熱が発生しにくくなり、また2周波数が混在することに起因する相互変調も確実に排除できる。
次に第3実施形態について説明する。図8は、第3実施形態のリーダライタ端末で用いられるRFID制御部、周波数分離回路等を例示するブロック図である。なお、本実施形態のリーダライタ端末のハードウェア構成は基本的に第2実施形態と同様であり、RFID制御部320の受信端子P1を、共用アンテナ50と高周波スイッチ211との間に接続した点、RFID制御部320を、受信端子P1を介してキャリアセンス処理を行うように構成した点が第2実施形態と異なっている。
本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
第2、第3実施形態の構成では、キャリア発振器21が「キャリア出力手段」の一例に相当しており、また、CPU5がキャリア発振器21からのキャリアのオンオフを制御する構成をなしている。このキャリアのオンオフ制御は、電波法などで制約を受ける場合があり、例えば、図9に示すように、キャリアの出力が所定の許容時間(例えば1s)を超える場合にキャリアの出力を強制的にオフ状態とし、且つオフ状態が一定時間(例えば0.1s)継続した場合に再びキャリアの出力を許容時間(例えば1s)において継続可能とするといった制御を行う場合がある。
このような制御を行う場合において、非接触通信と無線LAN通信とが競合するときには、図9のように、キャリアの出力が許容される所定の許容時間内のときに高周波スイッチ211を第1伝達経路213側に切り替えて非接触通信を行い、キャリアの出力が強制的にオフ状態となるときに、高周波スイッチ211に対し第2伝達経路214に切り替える信号を与え、このキャリアオフ時間において無線LAN通信処理を行うようにしてもよい。この場合、強制的なキャリアオフ時間が終了したタイミングで、再び、第1伝達経路213側に切り替えて非接触通信を行ってもよく、強制的なキャリアオフ時間が終了したときに無線LAN通信が完了していない場合には無線LAN通信が完了するのを待って非接触通信に切り替えてもよい。
なお、当該構成においてはCPU5が「オンオフ制御手段」「高周波スイッチ制御手段」の一例に相当する。
このようにすると、強制的に非接触通信が遮断される時間を利用して無線LAN通信を行うことができるため、両通信の効率化を図ることができ、通信完了をより早めることができる。
4…液晶表示器(表示装置)
5…CPU(非接触通信手段、無線LAN通信手段、高周波スイッチ制御手段)
7'…操作領域
10,210…周波数分離回路(周波数分離手段)
11…第1バンドパスフィルタ
12…第2バンドパスフィルタ
20,320…RFID制御部(非接触通信制御回路、非接触通信手段)
40…無線LAN制御部(無線LAN通信制御回路、無線LAN通信手段)
50…共用アンテナ(非接触通信手段、無線LAN通信手段)
51…同軸ケーブル
211…高周波スイッチ
P1…受信端子
Claims (7)
- 非接触通信媒体と第1周波数帯で通信を行う非接触通信手段と、前記第1周波数帯とは異なる第2周波数帯で無線LAN通信を行う無線LAN通信手段と、とを備えたリーダライタ端末であって、
前記非接触通信手段及び前記無線LAN通信手段のいずれにも用いられる共用アンテナと、
前記共用アンテナを介して前記非接触通信媒体と非接触通信を行う非接触通信制御回路と、
前記共用アンテナを介して無線LAN通信を行う無線LAN通信制御回路と、
前記共用アンテナからの前記第1周波数帯の信号と前記第2周波数帯の信号とを分離する周波数分離手段と、
を有し、
前記周波数分離手段は、前記無線LAN通信制御回路及び前記非接触通信制御回路に接続されており、前記第1周波数帯の信号を前記非接触通信制御回路に伝達し、前記第2周波数帯の信号を前記無線LAN通信制御回路に伝達する構成であり、
当該リーダライタ端末は長手状に構成され、
当該リーダライタ端末の長手方向一端部寄りに表示装置が設けられ、他端部寄りに複数の操作ボタンが配置される操作領域が設けられており、
前記共用アンテナは、当該リーダライタ端末の長手方向一端部において、当該リーダライタ端末の厚さ方向一方側における前記表示装置が設けられた面に沿って配置される部分と、前記長手方向の端面に沿って配置される部分とを備え、当該リーダライタ端末の厚さ方向における前記表示装置が設けられた面側と、前記長手方向の端面側とに跨る構成で配置されていることを特徴とするリーダライタ端末。 - 前記共用アンテナと前記周波数分離回路とが単一の同軸ケーブルによって接続されており、
前記共用アンテナと前記周波数分離回路との間において、前記第1周波数帯の信号及び前記第2周波数帯の信号が、いずれも前記単一の同軸ケーブルを介して伝達されることを特徴とする請求項1に記載のリーダライタ端末。 - 前記周波数分離手段は、前記第1周波数帯の信号を通過させる第1バンドパスフィルタと、前記第2周波数帯の信号を通過させる第2バンドパスフィルタとを有し、
前記第1周波数帯の信号が前記第1バンドパスフィルタを介して前記非接触通信制御回路に伝達され、前記第2周波数帯の信号が前記第2バンドパスフィルタを介して前記無線LAN通信制御回路に伝達されることを特徴とする請求項1又は請求項2のいずれか一項に記載のリーダライタ端末。 - 前記第1バンドパスフィルタは、前記共用アンテナ側から前記第1周波数帯の信号が入力されるときにインピーダンスが整合状態となり、前記共用アンテナ側から前記第2周波数帯の信号が入力されるときにオープン状態となるように、前記第2周波数帯の帯域阻止フィルタとして構成され
前記第2バンドパスフィルタは、前記共用アンテナ側から前記第2周波数帯の信号が入力されるときにインピーダンスが整合状態となり、前記共用アンテナ側から前記第1周波数帯の信号が入力されるときにオープン状態となるように、前記第1周波数帯の帯域阻止フィルタとして構成されていることを特徴とする請求項3に記載のリーダライタ端末。 - 前記非接触通信手段は、
キャリアを出力するキャリア出力手段と、
前記キャリア出力手段による前記キャリアの出力を制御する構成をなし、前記キャリアの出力が所定の許容時間を超える場合に前記キャリアの出力を強制的にオフ状態とし、且つ前記オフ状態が一定時間継続した場合に再び前記キャリアの出力を前記許容時間において継続可能とするオンオフ制御手段と、
を備え、
前記周波数分離手段は、
前記共用アンテナ側からの信号の伝達経路を、前記非接触通信制御回路に伝達する第1伝達経路に切り替えることで、前記非接触通信制御回路による非接触通信に用いる前記第1周波数帯の信号を、前記非接触通信制御回路と前記共用アンテナとの間で伝達可能とし、前記共用アンテナ側からの信号の伝達経路を、前記無線LAN通信制御回路に伝達する第2伝達経路に切り替えることで、前記無線LAN通信制御回路による無線LAN通信に用いる前記第2周波数帯の信号を、前記無線LAN通信制御回路と前記共用アンテナとの間で伝達可能とする高周波スイッチと、
前記オンオフ制御手段により前記キャリアの出力が強制的に前記オフ状態となったときに、前記共用アンテナ側からの信号の伝達経路を前記第2伝達経路に切り替え、前記オンオフ制御手段により前記キャリアの出力がオン状態となったときに前記共用アンテナ側からの信号の伝達経路を前記第1伝達経路に切り替えるように前記高周波スイッチの切り替えを制御する高周波スイッチ制御手段と、
を有することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のリーダライタ端末。 - 前記非接触通信手段は、
前記共用アンテナと前記周波数分離手段との間の信号伝達ラインに接続される受信端子と、
前記受信端子及び前記共用アンテナを介してキャリアセンス通信処理を行うキャリアセンス手段とを有することを特徴とする請求項5に記載のリーダライタ端末。 - 前記受信端子には、前記共用アンテナ側から前記第1周波数帯の信号が入力されるとき及び前記第2周波数帯の信号が入力されるときにハイインピーダンス状態となる高抵抗手段が接続されており、
前記キャリアセンス手段は、前記高抵抗手段を介して前記キャリアセンス通信処理を行うことを特徴とする請求項6に記載のリーダライタ端末。
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