JP6258998B2 - 特に受動タイプの二重周波数hf−uhf識別装置 - Google Patents

特に受動タイプの二重周波数hf−uhf識別装置 Download PDF

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Description

本発明は、特に受動タイプの二重周波数HF−UHF識別装置の領域に関する。そのようなRFID装置はまた、RFIDトランスポンダ又はRFIDタグと命名され、且つカード又は他の任意の携帯装置(例えば腕時計)に組み入れることが可能である。
特に、本発明は、HFインターフェース及びUHFインターフェースを有する二重周波数HF−UHF識別装置に関し、且つUHFリーダ及びHFリーダと独立に通信することが意図される。
特許文献1は、UHFアンテナを備えるUHFインターフェースと、LFアンテナ及びHFアンテナを備える二重周波数LF−HFインターフェースとを有する受動RFID装置を説明している。二重周波数LF−HFインターフェースはIP−Xプロトコルを遂行し、このIP−Xプロトコルでは、LF復調器及びHF変調器だけが使用される。注意するべきことであるが、二重周波数LF−HFインターフェースは、単一の二重周波数リーダと通信することが意図される。
受動RFID装置は、UHF整流器とLF整流器とを更に備え、これらは共に、この装置のための電源を生成することが可能である。特に、発電装置としてLF整流器又はUHF整流器のいずれかを選択するために、決定回路が設けられるが、この選択は、どちらが最大の信号を送達するかに依存する。受動RFID装置は、UHF論理ユニット、IP−X論理ユニット、及び単一の共有された不揮発性メモリ(EEPROM)によって形成されるコントローラを更に備える。該装置は、どの種類のリーダが存在するかを検出するために、且つそれに応じて応答するために配列される。特に、どのエネルギー源が存在するかに依存して、且つそのエネルギー源の強度に依存して、コントローラは、UHF論理ユニット又はIP−X論理ユニット若しくはその両方を選択し、且つ、UHFプロトコル又はIP−Xプロトコル若しくはその両方を、それぞれ実行する。特許文献1によれば、同じデータがUHFリーダ及び二重周波数リーダの両方に送達されることは、重要な側面である。この目的のために、単一のEEPROMが各プロトコルによって使用され、且つUHF論理ユニットとIP−X論理ユニットとの間で完全に共有される。単一のEEPROMメモリのそのような完全な共有を可能にするために、両方のプロトコルに対して、異なった対応付けが提供される。
この先行技術のRFID装置は、いくつかの欠点を有する。主な欠点は、UHFインターフェースの感度が比較的低いということである。この理由は、単一の不揮発性メモリ(以下ではNVMとも命名される)が存在するが、この不揮発性メモリは、両方のインターフェースによってアクセスされるという事実による。実際に、一方のインターフェース又は他方のインターフェースが、それに対応するプロトコルを遂行する場合、EEPROMメモリ全体がパワー供給される。これは問題である。何故なら、IP−Xプロトコル又は、より一般には、LF若しくはHFプロトコルは、比較的大きな不揮発性メモリを必要とし、このメモリは比較的高いパワーを消費するからである。そのような大きなNVMを起動すること、及びこのメモリ対してアクセスすることは、パワー欠乏を引き起こし、その結果、UHFプロトコルを遂行するために必要とされるパワーレベルは、UHFトランスポンダ及びUHFリーダによって形成されるUHFシステムにおけるよりもはるかに高い。その結果として、特許文献1によって提案されたシステムにおけるUHF通信のための通信距離は、前述のUHFシステムの対応距離よりも短い。
国際公開第2011/159171号
本発明の狙いは、引用した先行技術文献の欠点を克服し、且つ、従って、特にUHF通信に関して効率のよい方法で、HFリーダ及びUHFリーダと独立に通信できるRFID装置を提供することであり、そこではUHFリーダからRFID装置によって受信されるパワーは、HF通信に対するものよりも一般に低い。ここでHF通信では、通常、比較的短い距離で行われることが意図される。
本発明は、HF電磁界を受信するためのHFアンテナと、HFインターフェースと、UHF電磁界を受信するためのUHFアンテナと、UHFインターフェースと、不揮発性メモリ手段と、装置リセット手段と、発電装置と、パワー管理ユニットと、を備える二重周波数RF識別装置に関し、HFインターフェースは、HFプロトコルを遂行するために配列され、且つUHFインターフェースは、UHFプロトコルを遂行するために配列される。不揮発性メモリ手段は、少なくとも第1不揮発性メモリ及び第2不揮発性メモリによって形成され、識別装置は、第1不揮発性メモリがパワー供給され、且つ第2不揮発性メモリを起動することなく活性な状態にあるように配列され、第1不揮発性メモリは、読み出しモードでは実質的に第1パワーを消費し、且つ第2不揮発性メモリは、読み出しモードでは実質的に第2パワーを消費し、第2パワーは、第1パワーよりも実質的に高い。第1不揮発性メモリは、この装置が、少なくともUHFプロトコルの通信モードを遂行することを可能にする装置構成のために必要とされる全てのデータを備え、この通信モードは、第1不揮発性メモリに対するアクセスを有するが、しかし第2不揮発性メモリに対するアクセスを有さず、第1不揮発性メモリは、UHFプロトコルの通信モードの構成に対して必要とされる全ての属性を更に備える。
次に、パワー管理ユニットは、
・発電装置によって提供され、且つ本装置によって遂行されるべきUHFプロトコルの通信モードに対して要求される、第1の決定されたパワーレベルと、
・発電装置によって提供され、且つ第1の決定されたパワーレベルよりも実質的に高い、少なくとも第2の決定されたパワーレベルであって、この第2の決定されたパワーレベルは、本装置によって遂行されるべき第2不揮発性メモリに少なくともアクセスした状態で、HFプロトコルの通信モードに対して要求されるものである、第2の決定されたパワーレベルと、
を検出するために配列される。
識別装置は、UHFプロトコルの通信モードの構成及び、その後の、この通信モードの実行を可能にするために更に配列されるが、このことが当てはまるのは、発電装置によって提供されるパワーが、第1の決定されたパワーレベルに等しいか、又はこれよりも優勢な場合、特に、第1の決定されたパワーレベルを超える、及びこれに近い場合である。最後に、この装置は、第2不揮発性メモリと一緒にした、HFインターフェースの完全な起動を可能にするために配列されるが、このことが当てはまるのは、発電装置によって提供されるパワーが、第2の決定されたパワーレベルに等しいか、又はこれよりも優勢な場合だけである。
一般的な実施形態によれば、識別装置は、装置リセット手段が起動し、且つ、その後、装置構成が実行されることを可能にするために配列されるが、このことが当てはまるのは、発電装置によって提供されるパワーが、第1の決定されたパワーレベルに等しいか、又はこれよりも優勢な場合、特に、第1の決定されたパワーレベルを超える、及びこれに近い場合である。本装置は、装置リセット手段の起動が、UHFプロトコルの通信モードの構成の前に起こるように配列される。
好ましい実施形態によれば、UHFプロトコルの通信モードは、制限されたUHF通信モード、即ち、不揮発性メモリ手段に対するアクセスが制限された状態でのUHF通信モードであり、且つUHFインターフェースは、第2不揮発性メモリに対して付加的にアクセスした状態で、UHFプロトコルの拡張されたUHF通信モードを更に遂行することが可能であるが、このことが当てはまるのは、発電装置によって提供されるパワーが、第1の決定されたパワーレベルよりも高い、第3の決定されたパワーレベルに等しいか、又はこれよりも優勢な場合、特に、第3の決定されたパワーレベルを超える、及びこれに近い場合である。パワー管理ユニットは、この第3の決定されたパワーレベルを検出するために、且つ第2不揮発性メモリの起動を可能にするために配列されるが、このことが当てはまるのは、発電装置によって提供されるパワーが、第3の決定されたパワーレベルに等しいか、又はこれよりも優勢な場合だけである。この好ましい実施形態において、拡張されたUHF通信モードの構成のための、第2不揮発性メモリに対する属性は、この第2不揮発性メモリに格納される。
上記の好ましい実施形態の特別な変形例によれば、識別装置は、拡張されたUHF通信モードの構成を少なくとも部分的に実行するために配列されるが、このことが当てはまるのは、第2不揮発性メモリが活性モードにある場合であり、且つもしこの第2不揮発性メモリに関するアクセスコマンドが、UHFインターフェースを通して受信されるならば、という条件を満たす場合だけである。
別の実施形態において、識別装置はHF電磁界検出器を更に備え、且つこの装置は、HFインターフェースの起動を可能にするために配列されるが、このことが当てはまるのは、発電装置によって提供されるパワーが、第2のパワーレベルに等しいか、又はこれよりも優勢な場合だけであり、且つHF電磁界がHF電磁界検出器によって検出される場合である。
主な実施形態によれば、識別装置は受動タイプのものであり、且つ発電装置は、受信されたUHF電磁界のための第1整流手段と、受信されたHF電磁界のための第2整流手段とを備える。第1整流手段は、少なくとも第1整流手段によって発生したパワーが、第2整流手段によって発生したパワーよりも高い場合に、供給電圧を装置に提供する。
本発明はまた、本発明の識別装置の構成方法に関し、そこでは、第1の決定されたパワーレベルが、この識別装置のパワーダウン状態の後に、パワー管理ユニットによって検出される場合に、装置リセット手段が起動し、且つ、その後、装置構成が自動的に実行される。
構成方法の特別な履行例において、この構成方法は1つのステップを有し、そこでは、UHFプロトコルの通信モードの構成が、装置構成の後に、自動的且つ直接的に実行されるが、このことが当てはまるのは、もし発電装置によって提供されるパワーが、第1の決定されたパワーレベルに等しいままか、又はこれよりも優勢な状態に留まるならば、という条件を満たす場合である。
本発明は、添付された図面を参照しながら、続いて説明されるであろう。ここで添付された図面は、例として与えられたものであるが、しかし決してその例に限定されない。
図1は、本発明による二重周波数RF識別装置の実施形態の略図である。 図2は、図1の識別装置のための、本発明による起動及び構成方法を履行するブロック図である。
図1及び図2を参照すると、本発明の実施形態が、幾つかの例及び変形例と同様に、限定されない方法で説明されるであろう。
受動HF−UHF識別装置2は、HF電磁界を受信するためのHFアンテナ4と、HFアナログ・フロントエンド(HF AFE)8及び、全体的論理回路12の一部分であるHF論理ユニット10によって形成されるHFインターフェース6と、を備える。装置2はまた、UHF電磁界を受信するためのUHFアンテナ14と、UHFアナログ・フロントエンド(UHF AFE)18及び、これも論理回路12の一部分であるUHF論理ユニット20によって形成されるUHFインターフェース16と、を備える。装置2は、不揮発性メモリ手段26と、論理回路12によってサポートされる装置リセット手段と、供給電圧Vsupを提供する発電装置22と、パワー管理ユニット24とを更に備える。HFインターフェースは、HFプロトコルを遂行するために配列され、且つUHFインターフェースは、UHFプロトコルを遂行するために配列される。不揮発性メモリ手段は、少なくとも第1不揮発性メモリ28(第1NVM28)及び第2不揮発性メモリ30(第2NVM30)によって形成される。論理回路12は、インターフェース6及びインターフェース16の両方に共通な動作、又はこれらインターフェースの一方又は他方に専用である動作をサポートし、同様に、パワー管理ユニット、不揮発性メモリ及び持続性フラグ32に関連する一般的な機能をサポートする。これらの持続性フラグは、アナログ回路の一部分であり、且つコンデンサによって形成される。
主な実施形態において、UHFプロトコルはEPCプロトコルに関連し、且つHFプロトコルはNFCプロトコルに関連するが、EPC及びNFCの両方のプロトコルは、当業者には良く知られている。
発電装置は、受動装置2が、HFアンテナによって受信される入射HF電磁界から、及びUHFアンテナによって受信される入射UHF電磁界から、パワーを取り込むことが可能なように配列される。従って、発電装置は、受信されたUHF電磁界のための第1整流手段と、受信されたHF電磁界のための第2整流手段とを備える。発電装置及びパワー管理ユニットは、第1整流手段が供給電圧を装置に提供するように配列されるが、このことが当てはまるのは、少なくとも、第1整流手段によって発生したパワーが、第2整流手段によって発生したパワーよりも高い場合である。パワー管理ユニットは、少なくとも、利用可能なパワーがある一定の決定されたパワーレベルに達したと仮定して、その結果、この情報を論理回路12に伝達したかどうかを検出するために、配列される。即ち、このパワー管理ユニットは、発電装置が受動装置2に提供できるパワーレベルを検知している。第1変形例において、発電装置は、HF電磁界及びUHF電磁界の両方が、受動装置に同時に給電することが可能であり、その装置上で独立にインターフェースが起動するように、配列される。第2変形例において、パワー管理ユニットは、第1整流器及び第2整流器の中でどちらの整流器が、より高いパワーを送達するかを決定し、且つ受動装置2に供給するための整流器を選択する。
本発明によれば、受動識別装置2は、第1不揮発性メモリ28(第1NVM)がパワー供給され、且つ第2不揮発性メモリ30(第2NVM)にパワー供給することなく、第1不揮発性メモリ28が活性な状態にあることが可能なように、配列される。従って、少なくとも読み出しモードにおいて、第1メモリに対してのみアクセスを有することが可能である。第1NVMは、読み出しモードにおいて実質的に第1パワーを消費し、且つ第2NVMは、読み出しモードにおいて実質的に第2パワーを消費するが、第2パワーは、第1パワーよりも実質的に高い。その効果として、第1NVM28は、第2NVM30よりも小さなサイズを有する。例えば、第1NVMはわずかに576ビットを有し、且つ第2NVMは2688ビットを有する。しかしながら、本発明の目的のために、第1不揮発性メモリ28は、この装置がUHFプロトコルの少なくとも第1通信モードを遂行することを可能にする装置構成に対して必要とされる全てのデータを備え、この第1通信モードは、この第1不揮発性メモリに対するアクセスを有するが、しかし第2不揮発性メモリ30に対するアクセスを有さない。第1不揮発性メモリ28は、UHFプロトコルの第1通信モードの構成に対して必要とされる全ての属性を備える。
パワー管理ユニットは、
・発電装置によって提供され、且つ本装置によって遂行されるべきUHFプロトコルの第1通信モードに対して要求される、第1の決定されたパワーレベルと、
・発電装置によって提供され、且つ第1の決定されたパワーレベルよりも実質的に高い、第2の決定されたパワーレベルであって、この第2の決定されたパワーレベルは、本装置によって遂行されるべきHFプロトコルの通信モードに対して要求され、この通信モードは、少なくとも第2不揮発性メモリ30に対するアクセスを有し、第2不揮発性メモリ30は、従って、この通信モードが活性である場合、パワー供給される必要がある、第2の決定されたパワーレベルと、
を少なくとも検出するために、配列される。
本装置は、第1通信モードの構成及び、その後の、この第1通信モードの実行を可能にするために配列されるが、このことが当てはまるのは、発電装置によって提供されるパワーが、第1の決定されたパワーレベルに等しいか、又はこれよりも優勢な場合である。最後に、本装置は、第2不揮発性メモリと一緒にした、HFインターフェースの完全な起動を可能にするために配列されるが、このことが当てはまるのは、発電装置によって提供されるパワーが、第2の決定されたパワーレベルに等しいか、又はこれよりも優勢な場合だけである。
主な実施形態によれば、本装置は、装置リセット手段が起動し、且つ、その後、装置構成が実行されることを可能にするために配列されるが、このことが当てはまるのは、発電装置によって提供されるパワーが、第1の決定されたパワーに等しいか、又はこれよりも優勢な場合であり、本装置は、UHFプロトコルの第1通信モードの構成の前に、装置リセット手段の起動が起こるように配列される。更に、UHF構成の初期段階において、又は(そのような構成に対して与えられた定義に依存して)この構成の前に、若しくは装置リセットの間に、UHFプロトコルリセットが行われる。
好ましい実施形態によれば、UHFプロトコルの第1通信モードは、制限されたUHF通信モード(制限されたUHFプロトコルとも命名される)であり、即ち、不揮発メモリ手段に対して制限されたアクセスを有する。何故ならば、このモードでは第1NVMだけが活性であり、且つUHFインターフェースは、第2NVMに対してアクセスを有する、拡張されたUHF通信モード(拡張されたUHFプロトコルとも命名される)を更に遂行できるからである。このことが当てはまるのは、発電装置によって提供されるパワーが、第1パワーレベルよりも高い、第3の決定されたパワーレベルに等しいか、又はこれよりも優勢な場合である。パワー管理ユニット24は、この第3パワーレベルを検出するために、且つ第2不揮発性メモリのパワー供給を可能にするために配列されるが、このことが当てはまるのは、発電装置によって提供されるパワーが、第3パワーレベルに等しいか、又はこれよりも優勢な場合だけである。この好ましい実施形態において、拡張されたUHF通信モードの構成のための、第2不揮発性メモリに対する属性は、この第2不揮発性メモリに格納される。特に、拡張されたUHFプロトコルの構成は、制限されたUHFプロトコルの構成の付加的構成段階であり、この付加的段階は、主に第2不揮発性メモリに関する。特別な実施形態において、拡張されたUHFプロトコルは、制限されたUHFプロトコルと異なることも有り得るであろう。即ち、制限されたUHF通信モードの拡張だけではない。そのような場合、拡張されたUHFプロトコルの構成は、発電装置によって提供されるパワーが第3パワーレベルに等しいか、又はこれよりも優勢であると直ぐに実施されるか、又はもし第2不揮発性メモリにアクセスするための第1要求が受信されるならば、という条件を満たす場合にのみ実施されることが可能である。
上記の好ましい実施形態の有利な変形例によれば、本装置は、拡張されたUHF通信モードの構成を少なくとも部分的に実行するために配列されるが、このことが当てはまるのは、第2不揮発性メモリが活性モードにある場合であり、且つ、もしこの第2不揮発性メモリに関するアクセスコマンドが、UHFインターフェースによって受信されるならば、という条件を満たす場合だけである。特別な変形例によれば、識別装置2は、第2不揮発性メモリ30が起動するように配列されるが、このことが当てはまるのは、もしこの第2不揮発性メモリに関するアクセスコマンドが、UHFインターフェースによって受信され、且つ、その後、拡張されたUHF通信モードの、少なくとも部分的な構成が実行されるならば、という条件を満たす場合だけである。しかしながら、別の変形例において、拡張されたUHF通信モードにおいて第2NVMに対するアクセスの速度を上げるために、この第2NVMは、第3パワーレベルがパワー管理ユニットによって検出されると直ぐに、自動的に起動する。
特別な変形例において、第2パワーレベル及び第3パワーレベルは同じ値を有し、且つパワー管理ユニットによる、これら第2及び第3の決定されたパワーレベルの検出は、同じイベントに対応する。
別の実施形態において、識別装置はHF電磁界検出器を更に備え、且つ、この装置は、HFインターフェースのパワー供給を可能にするために配列されるが、このことが当てはまるのは、発電装置によって提供されるパワーが、第2の決定されたパワーレベルと等しい、又はこれよりも優勢な場合であり、且つもしHF電磁界がHF電磁界検出器によって検出されるならば、という条件を満たす場合だけである。上述の特別な変形例の場合、第2NVMのためのパワーオンは、HFインターフェースのためのパワーオンと同じパワーレベルにある。しかしながら、本実施形態において、このパワーレベルが検出される場合、HFインターフェースは、自動的にパワーを上げて、装置2に対するパワー消費を増大させることはないであろう。何故なら、この装置は、HFインターフェースを起動する前に、HF電磁界が存在するかどうかを更に検出するからである。これは、HFインターフェースを起動することなく、第2NVMはパワー供給され、且つ拡張されたUHFプロトコルによって使用することが可能であるということを意味する。このことは、たとえ両方の起動を可能にするパワーレベルが同じであるとしても、当てはまる。
好ましい変形例において、受動識別装置2は、HFプロトコルの構成を可能にするために配列されるが、このことが当てはまるのは、HFインターフェースが活性状態にある場合だけであり、且つHFプロトコルの前記通信モードによる第1コマンドが受信された場合である。好ましい変形例において、HF通信モードの構成のためのHFプロトコル属性は、第2NVM30に格納される。更に、HFプロトコル構成の初期段階において、又は(そのような構成に対して与えられた定義に依存して)この構成の前に、HFプロトコルリセットを行うことが可能である。しかしながら、少なくとも部分的なHFプロトコルリセットは、前のステップにおいて(例えば、装置リセットの間、又はこの装置リセットの後に)、起こり得るが、このことが当てはまるのは、もしHFインターフェースの一部分(例えばHF論理ユニット)が既に以前に起動したならば、という条件を満たす場合である。注意するべきことであるが、HFプロトコルの幾つかの属性は、UHFプロトコルと共通であり得、その結果、これら共通の属性は、第1NVM28の中にあり、且つ、従って、ここではHFプロトコル構成の一部分と見なされない。更に、もしこれら共通な属性を、UHFインターフェースを通して再プログラムする可能性がなければ、これら共通の属性を、UHFメモリから再びロードする必要はないかもしれない。何故なら、このUHFインターフェースは、HFインターフェースが起動する前に、活性な状態にあり得るからである。そのような共通の属性を、装置構成の一部分と見なすことも可能であろう。その場合、これらの属性は、この装置構成の最終段階でロードされる。
本発明はまた、本発明の識別装置の構成方法に関する。より一般的には、異なるインターフェース及び不揮発メモリの起動方法、及び、可能なプロトコル又は通信モードの構成方法が、図2を参照して説明されるであろう。
先ず、この識別装置のパワーダウン状態の後に、第1の決定されたパワーレベルが、パワー管理ユニットによって検出されると、装置リセット手段が起動する。これが意味するのは、初期リセットはパワーオンで行われ、そこでは、このパワーオンは、異なるプロトコルのパワー供給に対して、又はこれらの異なるプロトコルによって定義される異なる通信モードのパワー供給に対して、最も低いレベルで選択される、ということである。この場合、パワーオンは、制限されたUHF通信モードが、受動装置2によって遂行されることを可能にするために、選択される。従って、本装置は、制限されたUHFプロトコルのためのUHFパワーオンで自動的にリセットされ、そこでは、第1NVMだけがパワー供給され、且つ、従って、アクセス可能である。このイベントは、図2において、「UHF POR」によって示される。その後、装置構成は、自動的に実行される。本発明によれば、装置構成データ(Device Conf Data)は、第1NVM28に格納される。EPCプロトコルの制限されたUHF通信モードによる、この場合においては、第1NVM28は、UHFインターフェースと関連付けられ、且つUHF通信に含まれるように、特別に設計される。
装置構成は、先ず、制限されたUHFプロトコル/通信モードを遂行することを可能にし、且つ、更に、HFチャンネル/プロトコルに対する、幾つかの付加的な構成属性に関係してもよい。装置構成は、先ず、装置リソースの構成に関係するが、装置リソースの構成は、装置を機能させるために必要であり、且つ、その場合、全てのプロトコル(例えば、セキュリティタイムアウトに対する持続性フラグ)に対して共通である。更には、そのような装置構成はまた、特定のプロトコルに(特に、そのようなプロトコルに対するモード選択に、又はプロトコル選択にさえも)関係するかもしれない。好ましい変形例において、装置構成データのための第1NVMで必要とされるスペースを制限するために、UHF通信プロトコルに対して必要とされる装置属性だけが、この初期構成においてロードされる。特別な変形例において、可能とされた、異なる通信モードはまた、装置初期化の間に読み出される。
例えば、リセットステップの間、又は装置構成の間、アナログ持続性フラグは、対応するコンデンサにおいて、それらの格納された状態に従ってリフレッシュされる。その後、装置構成の間、トリミング値が第1NVMにおいて読み出され、且つUHF振動子のトリミング、電圧参照Vrefのトリミング、及び電流参照Irefのトリミングが実行される。有利な変形例において、HFチャンネルに対するモード選択は、このHFチャンネルをミュート状態に置くことが可能な場合、第1NVMにおいて既に読み出される。従って、HFインターフェースがパワーオンされることを可能にするパワーレベルを検出する前に、HF通信が可能であるか、又はHFチャンネルがパワー源としてのみ使用されるか、即ち、HFインターフェースがミュートであるかどうかを、装置2は既に知っている。他の変形例において、モード選択はまた、セキュリティレベル(例えば、プライバシーモードが履行されるかどうか、又は定義されたセキュリティレベルは、少なくともインターフェース又はプロトコルに対して要求されるかどうか)に関係することが可能である。注意するべきことであるが、モード選択データのような、装置構成に対する幾つかのデータは、断裂に対して保護することが可能である。従って、これらのデータに対応する断裂防止状態ビットはまた、装置構成の間に読み出さなければならない。これらの断裂防止状態ビットは、第1NVMに格納される。
装置構成の後、制限されたUHFプロトコル/通信モードの構成が実行される。第1変形例において、識別装置は、装置構成の後、制限されたUHF通信モードの構成が自動的且つ直接的に実行されるように配列されるが、このことが当てはまるのは、もし発電装置によって提供されるパワーが、パワーレベルUHFパワーオン(検出されるべき第1パワーレベルであり、且つ装置構成、UHFインターフェースの起動、制限されたUHFプロトコルの構成、及び制限されたUHF通信モードの実行に対して要求されるパワーレベルに対応する)に等しいままか、又はこれよりも優勢な状態に留まるならば、という条件を満たす場合である。第2変形例において、識別装置2はUHF電磁界検出器を備え、且つUHFプロトコル構成が実行されるが、このことは、もしUHF電磁界が検出されるならば、という条件を満たす場合にのみ当てはまり、その検出の結果として、UHF電磁界が存在する場合にのみ、UHFプロトコルのこの初期構成が行われる。注意するべきことであるが、装置構成とUHFプロトコル構成との間の境界は、絶対ではない。幾つかの属性に対して、それは定義の問題である。この第2変形例において、前述した、アナログ持続性フラグのリフレッシュは、UHF電磁界を検出した直後に行うのが好ましい。
制限されたEPCプロトコル構成は、第1NVM、UHFメモリ・ロック・ビット、持続性フラグS2、S3、SLの読み出しに対する断裂防止保護状態ビットに関するが、この目的は、それらの持続性を保つと共に、格納されたCRC(このリストは排他的ではない)を計算するために、どれを周期的にリフレッシュしなければならないかを知ることである。引用した持続性フラグに関連しない属性は、第1NVM28に格納される。
制限されたUHFプロトコル構成が実行された後、且つUHF電磁界が存在する場合(即ち、UHFリーダからのUHF電磁界が、識別装置2によって受信される場合)、制限されたUHF通信は、直ちに行われることが可能である。前述の第2変形例において、そのような状況は普通に存在する。何故なら、制限されたUHFプロトコル構成は、UHFアンテナの共鳴周波数に対応するUHF電磁界を検出した後にのみ、実行されるからである。
UHFインターフェースを起動する間、パワー管理ユニット24は、発電装置のパワーレベル(又はそのようなパワーに関連付けられた、少なくとも電気的パラメータ)を更に検知する。第2NVM30(これは、UHFインターフェース及び第1NVMの起動に対するものよりも、大幅に高いパワーを要求する)と一緒にしたHFインターフェースの起動に関して、パワー管理ユニットは、HFパワーオン・レベルがそのような起動を可能にするまでのレベルに達したかどうかを検出する。好ましい変形例において、図2に表すように、識別装置はHF電磁界検出器を備え、且つHF電磁界検出器は、HFアンテナ回路の共鳴周波数に対応する電磁界が、装置によって受信されるかどうかを検出する。このような場合にのみ、HFインターフェースの起動は、第2NVMのパワー供給と一緒に行われる。この起動が履行され、その結果として、NFCプロトコルによる第1コマンドは、受信されると共に復調されることが可能である(これによって、次のことが要求され得るであろう。即ち、HFプロトコルの第1段階は、好ましくは第2NVMに格納された幾つかの属性を読み出すことによって、最初に実行される、ということである)。
もし通信システムのHFリーダからの第1要求が受信される場合、その時は、主にこの第1要求に対する応答の間に、NFCプロトコルの構成が実行される。ここで、この第1要求は、この応答の間にロードされるNFCプロトコルの属性を必要としない。第2不揮発性メモリに格納されたNFCプロトコルの属性は、第2NVMのための断裂防止状態ビットに関する。メモリ・ロック・ビットは第2メモリに関し、且つ共有ロック・ビットは第1NVMに関する。注意するべきことであるが、UHFプロトコル及びHFプロトコル並びに2つの異なる不揮発性メモリについて、ここで説明された主な変形例において、各NNVは、第1プロトコルに関する「メモリ・ロック・ビット」に関連付けられ(これに対して、このNVMが最初に設計され)、且つ、更に、第2プロトコルによる、このNVMへのアクセスに関連する「共有ロック・ビット」に関連付けられる。もし第1構成段階が既に生じている場合、HFリーダに対する応答の間のNFC構成は、このNFCプロトコル構成の第2段階に関する。更に言及するべきことであるが、既に以前にロードされたUHFプロトコル構成に関する幾つかの共通の属性は、再びロードされる必要はないかもしれない。しかしながら、HF電磁界を検出する前に既にロードされた幾つかの属性は、自身のそれぞれの実際の状態を有するために、再びロードされなければならない。このHF構成の間に、第1NVM又は第2NVMに格納されたデータ及び属性は、読み出すことが可能である。何故なら、第1NVMは、活性状態に留まっているからである。既に述べたように、この第1NVMのサイズを実質的に可能な限り低く保つために、少しのデータだけを第1NVMに入れることが、本発明の好ましい変形例である。従って、この好ましい変形例において、UHFプロトコルに共通でないHFプロトコルの全ての属性は、第2NVM30に格納される。NFC構成が実行された後、NFCプロトコルによる標準的なHF通信が行われる。言及するべきことであるが、好ましい変形例において、第1NVMは、EPCプロトコルに対して最初に設計される。しかしながら、適切な対応付けを通して、この第1NVMはまた、HF通信を実行する間に、HFインターフェースによってアクセスすることが可能である。これはまた、書き込みモードにおける場合であり、そこでは第1NVMは、HFインターフェースを介してプログラムすることが可能である。
好ましい実施形態によれば、発電装置によって提供されるパワーが、第3の決定されたパワーレベル(UHFインターフェース及び第1NVMに加えて、第2NVMの起動のために必要とされるパワーに対応する)に等しいか、又はこれよりも優勢な場合、拡張されたNFCプロトコルを起動することが可能であり、この拡張されたNFCプロトコルにおいて、第2NVMに対する読み出しアクセスが可能となる。本発明の構成方法の特別な変形例によれば、拡張されたUHF通信モードの部分的又は完全な構成は、この第2不揮発性メモリに格納された、この第2不揮発性メモリに対する属性を読み出すことによって実行されるが、このことが当てはまるのは、もし第2不揮発性メモリに関するアクセスコマンドが、UHFインターフェースによって受信されるならば、という条件を満たす場合である。ここで部分的な構成は、アクセスコマンドによって関係付けられる第2不揮発性メモリの少なくとも一部分に関連する。従って、この特別な変形例による拡張されたUHF通信モードが行われることになるが、このことが当てはまるのは、パワー管理ユニットが第3パワーレベル(これは、前述の第1パワーレベルと第2パワーレベルとの間にある)を検出した後に限られ、且つもし第2NVMにアクセスするためのUHF要求が受信されるならば、という条件を満たす場合、即ち、もし拡張されたUHFプロトコルの履行に対する要求が、UHFインターフェースを通して受信されるならば、という条件を満たす場合である(図2において、「拡張されたUHFプロトコルに対するUHF要求」)。拡張された通信モードに関連付けられたUHFプロトコルの付加的属性は、好ましくは第2NVMに格納される。拡張されたUHF構成を定義する付加的属性は、主に第2NVMに関し、特に共有ロック・ビット(第2NVMのどの部分が、UHFプロトコルによってアクセスされ得るかを定義する)及び更に、第2NVMに対する断裂防止状態ビットに関する。注意するべきことであるが、この第2NVMは、NFCプロトコルに調和するように最初に設計される。しかしながら、この第2NVMの適切な対応付けを通して、第2NVM30は、少なくとも部分的に、拡張されたUHF通信の間に読み出すことが可能である。
既に述べたように、第2パワーレベル及び第3パワーレベルは、共通のパワーレベルに対応することが可能である。しかしながら、説明された起動及び構成方法において、そのような場合においてさえも、偽の拡張されたUHF通信モード、又は偽のHFインターフェース起動は、この共通のパワーレベルに達している場合、起こらないであろう。
UHF電磁界検出器及びHF電磁界検出器は、第1変形例では周波数検出器(周波数弁別器)によって、又は第2変形例では電圧検出器によって、それぞれ形成することが可能であり、これらの検出器は、UHF整流器の後に、HF整流器の後に、それぞれ配列される(この電圧検出器は、与えられた電圧レベルに達したかどうかを検出する)。特定の変形例において、電磁界検出器はまた、前段検出器を備え、この前段検出器は、搬送周波数で、ある一定の変調が起こることを示す。
4 HFアンテナ
8 HF−AFE(アナログ・フロントエンド)
10 HF論理ユニット
12 論理回路
14 UHFアンテナ
18 UHF−AFE(アナログ・フロントエンド)
20 UHF論理ユニット
22 発電装置
24 パワー管理ユニット
28 第1NVM
30 第2NVM
32 持続性フラグ

Claims (11)

  1. HF電磁界を受信するためのHFアンテナ(4)と、HFインターフェース(6)と、UHF電磁界を受信するためのUHFアンテナ(14)と、UHFインターフェース(16)と、不揮発性メモリ手段(26)と、装置リセット手段と、発電装置(22)と、パワー管理ユニット(24)とを備える二重周波数RF識別装置(2)であって、前記HFインターフェースは、HFプロトコルを遂行するために配列され、且つ前記UHFインターフェースは、UHFプロトコルを遂行するために配列される、二重周波数RF識別装置(2)において、
    前記不揮発性メモリ手段は、少なくとも第1不揮発性メモリ(28)及び第2不揮発性メモリ(30)によって形成され、前記二重周波数RF識別装置は、前記第1不揮発性メモリが、パワー供給され、且つ前記第2不揮発性メモリを起動することなく、活性状態にあるように配列され、前記第1不揮発性メモリは、読み出しモードにおいてパワーを消費し、且つ前記第2不揮発性メモリは、読み出しモードにおいてパワーを消費し、前記第2不揮発性メモリの読み出しモードにおける消費パワーは前記第1不揮発性メモリの読み出しモードにおける消費パワーよりも実質的に高く、
    前記第1不揮発性メモリは、この二重周波数RF識別装置が、少なくとも前記UHFプロトコルのUHF通信モードを遂行することを可能にする装置構成に対して必要とされる全てのデータを備え、このUHF通信モードは、前記第1不揮発性メモリに対するアクセスを有するが、しかし前記第2不揮発性メモリに対するアクセスを有さず、前記第1不揮発性メモリは、前記UHF通信モードの構成に対して必要とされる全ての属性を更に備え、
    前記パワー管理ユニットは、
    ・前記発電装置によって提供され、且つ前記二重周波数RF識別装置によって遂行されるべき前記UHF通信モードに対して要求される、第1パワーと、
    ・前記発電装置によって提供され、且つ前記第1パワーよりも実質的に高い、第2パワーであって、この第2パワーは、少なくとも前記二重周波数RF識別装置によって遂行されるべき前記第2不揮発性メモリに対するアクセスに関して、前記HFプロトコルのHF通信モードに対して要求されるものである、第2パワーと
    を検出するために配列され、
    前記二重周波数RF識別装置は、前記UHF通信モードの前記構成及び、その構成完了後の、このUHF通信モードの実行を可能にするために更に配列され、このことが当てはまるのは、前記発電装置によって提供されるパワーが、前記第1パワーに等しいか、又はこれよりも優勢な場合であり、且つ、
    前記二重周波数RF識別装置は、前記第2不揮発性メモリと一緒にした、前記HFインターフェースの完全な起動を可能にするために配列され、このことが当てはまるのは、前記発電装置によって提供されるパワーが、前記第2パワーに等しいか、又はこれよりも優勢な場合だけであることを特徴とする、二重周波数RF識別装置。
  2. 請求項1に記載の二重周波数RF識別装置であって、
    前記二重周波数RF識別装置は、前記装置リセット手段が起動し、且つ、その後、前記装置構成が実行されることを可能にするために配列され、このことが当てはまるのは、前記発電装置によって提供される前記パワーが、前記第1パワーに等しいか、又はこれよりも優勢な場合であり、前記二重周波数RF識別装置は、前記装置リセット手段の起動が、前記UHFプロトコルの前記UHF通信モードの前記構成よりも前に、起こるように配列されることを特徴とする、二重周波数RF識別装置。
  3. 請求項1又は2に記載の二重周波数RF識別装置であって、
    前記UHFプロトコルの前記UHF通信モードは、制限されたUHF通信モードであり、
    前記UHFインターフェースは、前記第2不揮発メモリに対する付加的なアクセスに関して、前記UHFプロトコルの拡張されたUHF通信モードを更に遂行し、このことが当てはまるのは、前記発電装置によって提供される前記パワーが、前記第1パワーよりも高い第3パワーに等しいか、又はこれよりも優勢な場合であり、
    前記パワー管理ユニットは、この第3パワーを検出するために、且つ前記第2不揮発性メモリの起動を可能にするために配列され、このことが当てはまるのは、前記発電装置によって提供される前記パワーが、前記第3パワーに等しいか、又はこれよりも優勢な場合だけであり、且つ、
    前記拡張されたUHF通信モードの構成のための前記第2不揮発性メモリに対する属性は、この第2不揮発性メモリに格納されることを特徴とする、二重周波数RF識別装置。
  4. 請求項3に記載の二重周波数RF識別装置であって、
    この二重周波数RF識別装置は、前記拡張されたUHF通信モードの前記構成を少なくとも部分的に実行するために配列され、このことが当てはまるのは、前記第2不揮発性メモリが活性な状態にある場合であり、且つもしこの第2不揮発性メモリに関するアクセスコマンドが、前記UHFインターフェースを通して受信されるならば、という条件を満たす場合だけであることを特徴とする、二重周波数RF識別装置。
  5. 請求項3に記載の二重周波数RF識別装置であって、
    この二重周波数RF識別装置は、この第2不揮発性メモリに関するアクセスコマンドが前記UHFインターフェースを通して受信される場合にのみ、前記第2不揮発性メモリが起動するように配列されることを特徴とする、二重周波数RF識別装置。
  6. 請求項3に記載の二重周波数RF識別装置であって、
    前記第2パワー及び第3パワーは同じ値を有し、且つ、
    前記パワー管理ユニットによる、これら第2パワー及び第3パワーの検出は、同じイベントに対応することを特徴とする、二重周波数RF識別装置。
  7. 請求項1〜6のいずれか1項に記載の二重周波数RF識別装置であって、
    この二重周波数RF識別装置はHF電磁界検出器を更に備え、且つ、
    この二重周波数RF識別装置は、もしHF電磁界が前記HF電磁界検出器によって検出されるならば、という条件を満たす場合にのみ、前記HFインターフェースの起動を可能にするために、更に配列されることを特徴とする、二重周波数RF識別装置。
  8. 請求項1〜7のいずれか1項に記載の二重周波数RF識別装置であって、
    この二重周波数RF識別装置は、前記HFプロトコルの構成を可能にするために配列され、このことが当てはまるのは、前記HFインターフェースが活性状態にある場合だけであり、且つもし前記HFプロトコルによる第1コマンドが受信されるならば、という条件を満たす場合であり、且つ、
    この通信モードの構成に対するHFプロトコル属性は、前記第2不揮発性メモリに格納されることを特徴とする、二重周波数RF識別装置。
  9. 請求項1〜8のいずれか1項に記載の二重周波数RF識別装置であって、
    この二重周波数RF識別装置は受動タイプであり、且つ、
    前記発電装置は、受信されたUHF電磁界のための第1整流手段と、受信されたHF電磁界のための第2整流手段とを備え、前記第1整流手段は、供給電圧を前記二重周波数RF識別装置に提供し、このことが当てはまるのは、少なくとも、前記第1整流手段によって発生するパワーが、前記第2整流手段によって発生するパワーよりも高い場合であることを特徴とする、二重周波数RF識別装置。
  10. 請求項9に記載の二重周波数RF識別装置の装置構成方法であって、
    前記装置リセット手段が起動するが、このことが当てはまるのは、前記二重周波数RF識別装置のパワーダウン状態の後、前記第1パワーが前記パワー管理ユニットによって検出される場合であり、且つ、前記装置リセット手段のリセット後、もし前記発電装置によって提供されるパワーが、この第1パワーに等しいままか、又はこれよりも優勢な状態に留まるならば、という条件を満たす場合、前記装置構成は自動的に実行されることを特徴とする、装置構成方法。
  11. 請求項10に記載の二重周波数RF識別装置の装置構成方法であって、
    前記UHFプロトコルの前記UHF通信モードは、もし前記発電装置によって提供されるパワーが、前記第1パワーに等しいままか、又はこれよりも優勢な状態に留まるならば、という条件を満たす場合、前記装置構成の完了後に、自動的且つ直接的に実行されることを特徴とする、装置構成方法。
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