JP6271001B2 - Rfidカードラーニング機器及びrfidカードラーニング機器の動作方法 - Google Patents

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Description

<関連出願の相互参照>
この出願は、2013年6月28日に出願された台湾特許出願第102123122号、及び2014年1月29日に出願された台湾特許出願第103103586号の優先権の利益を主張する。上述した特許出願の全内容を、参照することにより本明細書に援用するものとし、本明細書の一部とする。
本発明は、電子機器に関するものであり、特にRFIDカードラーニング機器及びRFIDカードラーニング機器の動作方法に関するものである。
現代社会では、Radio Frequency IDentification(RFID)技術が、その非接触式識別及び高いデータの安全性の利点のために、様々な分野、例えばエレベータカード、入場カード、IDカード、少額決済等で広く適用されている。RFIDシステムは、主にリーダとRFIDタグとによって構成される。リーダ及びRFIDタグの全体はコイルとともに構成され、無線RF伝送の実行を促進する。RFIDタグ(例えばRFIDカード)は、コイルと、RFIDチップとを備え、RFIDタグにおいてRFIDチップはコイルに電気的に接続される。RFIDがリーダに近づくと、RFIDタグのコイルとリーダのコイルとは、誘導され互いに通信する。
しかしながら、RFIDカードは日常生活に広く適用されているため、利用者は外出時にRFIDカードを携行する必要があり、そして携帯装置(例えばペンダント、携帯電話の裏蓋)又はウエアラブル装置(例えばブレスレット)と組み合わせたRFIDカードが市場で開発されているが、RFIDカードを交換する必要がある場合に、携帯装置又はウエアラブル装置を一緒に交換する必要があり、元の装置を継続的に使用することができない。その結果、適切な解決策を模索するために、前述した課題に対する更なる再検討が必要である。
本発明は、少なくとも1つのIDカードのID番号及びデータを読み取る、Radio Frequency IDentification(RFID)カードラーニング機器及びRFIDカードラーニング機器の動作方法に向けたものである。読み取ったRFIDカードを交換するために、読み取ったID番号及びデータをRFIDカードラーニング機器に記憶する。
本発明は、低周波RFIDカードのID番号及びデータを読み出すように適合される、RFIDカードラーニング機器を提供する。RFIDカードラーニング機器は、マイクロコントローラとコイルとを備える。コイルは、マイクロコントローラに連結され、電磁信号を感知して、電磁的な負荷又はアンテナを形成する。そしてここで、RFIDカードラーニング機器は、RFIDカード読み取りチップを持たない。
本発明は、低周波RFIDカードを模擬するとともにID番号及びデータを伝送するように適合される、Radio Frequency IDentification(RFID)カードラーニング機器を提供する。RFIDカードラーニング機器は、マイクロコントローラとコイルとを備える。コイルは、マイクロコントローラに連結され、電磁信号を感知して、電磁的な負荷又はアンテナを形成する。そしてここで、RFIDカードラーニング機器は、RFIDカード誘導チップを持たない。
本発明は、ID番号及びデータを高周波RFIDカードと相互に交換するように適合される、RFIDカードラーニング機器を提供する。RFIDカードラーニング機器は、マイクロコントローラとコイルとを備える。コイルは、マイクロコントローラに連結され、電磁信号を感知して、電磁的な負荷又はアンテナを形成する。そしてここで、RFIDカードラーニング機器は、高周波RFIDカード読み書きチップを持たない。
本発明は、高周波RFIDカードを模擬するとともにID番号及びデータを高周波RFID読み書き装置と相互に交換するように適合される、RFIDカードラーニング機器を提供する。RFIDカードラーニング機器は、マイクロコントローラとコイルとを備える。コイルは、マイクロコントローラに連結され、電磁信号を感知して、電磁的な負荷又はアンテナを形成する。そしてここで、RFIDカードラーニング機器は、高周波RFIDカードチップを持たない。
本発明は、低周波RFIDカードからID番号及びデータを読み取るように適合されるとともにID番号及びデータを高周波RFIDカードと相互に交換するように適合される、RFIDカードラーニング機器を提供する。RFIDカードラーニング機器は、マイクロコントローラとコイルとを備える。コイルは、マイクロコントローラに連結され、電磁信号を感知して、電磁的な負荷又はアンテナを形成する。
本発明の実施形態では、RFIDカードラーニング機器は、複数の異なるID番号及びデータを記憶する。RFIDカードラーニング機器が低周波読み取り装置又は高周波RFID読み書き装置に近づいたときに、RFIDカードラーニング機器は、受け取ったキャリア周波数に従って判定を自動的に実施し、低周波読み取り装置に近づいた場合には、ID番号及びデータを伝送し、高周波RFID読み書き装置に近づいた場合には、ID番号及びデータを高周波RFID読み書き装置と相互に交換する。
本発明は、低周波RFIDカードを模擬するとともにID番号及びデータを伝送するように適合され、高周波RFIDカードを模擬するとともに高周波RFID読み書き装置とID番号及びデータを相互に交換するように適合される、RFIDカードラーニング機器を提供する。RFIDカードラーニング機器は、マイクロコントローラとコイルとを備える。コイルは、マイクロコントローラに連結され、電磁信号を感知して、電磁的な負荷又はアンテナを形成する。
本発明の実施形態では、RFIDカードラーニング機器がRFID読み取り装置に近づいたときに、RFIDカードラーニング機器は、受け取ったキャリア周波数に従って判定を自動的に実施し、低周波RFID読み取り装置の場合には、低周波RFID読み取り装置に伝送するために、異なるID番号及びデータに通常の間隔で切り替え、高周波RFID読み書き装置の場合には、異なるID番号及びデータを高周波RFID読み書き装置と通常の間隔で相互に交換する。
本発明は、マイクロコントローラとコイルとを備えるRFIDカードラーニング機器を提供する。コイルは、マイクロコントローラに連結され、電磁信号を感知して電磁的な負荷を形成し、そしてここで、RFIDカードラーニング機器が外部装置の低周波読み取り装置又は高周波読み書き装置に近づいたときに、低周波読み取り装置又は高周波読み書き装置から受信したキャリア信号のレベルの変動によってマイクロコントローラが起動される。RFIDカードラーニング機器は、低周波RFIDカードのID番号及びデータを読み取ることができ、高周波RFIDカードとID番号及びデータを相互に交換することができる。RFIDカードラーニング機器は単一のチップに収納され、そしてここで、単一のチップは、マイクロプロセッサと誘導素子とを備え、誘導素子はコイル、アンテナ又は回路基板の回路配線の1つである。
本発明は、低周波RFIDカードを模擬するとともにID番号及びデータを伝送するように適合され、高周波RFIDカードを模擬するとともに高周波RFIDカードとID番号及びデータを相互に交換するように適合される、RFIDカードラーニング機器を提供する。RFIDカードラーニング機器は単一のチップに収納され、そしてここで、単一のチップは、マイクロプロセッサと誘導素子とを備え、誘導素子はコイル、アンテナ又は回路基板の回路配線の1つである。
本発明は、マイクロコントローラとコイルとを備えるRFIDカードラーニング機器を提供する。コイルは、マイクロコントローラに連結されて、第1の信号を受信する。そしてここで、第1の信号は、RFIDカード番号を含む。マイクロコントローラは、第1の信号をコイルによって受信し、RFIDカード番号を記憶する。マイクロコントローラが読み出しリクエストを受信した時に、マイクロコントローラはRFIDカード番号をコイルによって伝送する。
本発明は、以下のステップを含む、RFIDカードラーニング機器の動作方法を提供する。マイクロコントローラとコイルとが構成され、そしてここで、マイクロコントローラはコイルによって第1の信号を受信し、第1の信号はRFIDカード番号を含み、マイクロコントローラはRFIDカード番号を記憶する。マイクロコントローラが読み出しリクエストを受信した時に、マイクロコントローラはRFIDカード番号をコイルによって伝送する。
上述した説明に従って、RFIDカードラーニング機器及び動作方法は、少なくとも1つのRFIDカードのID番号及びデータを読み取って記憶できるため、複数のRFIDカードのID番号及びデータを1つの装置内で統合することができる。マイクロコントローラを用いて本発明のRFIDカードラーニング機器を実現するため、機器の可搬性が達成される。
本発明の、前述した構成及び利点並びに他の構成及び利点を容易に理解できるようにするために、図面を交えていくつかの例示的な実施形態を以下詳細に説明する。
本発明の実施形態に従うRadio Frequency IDentification(RFID)カードラーニング機器の模式図である。 本発明の実施形態に従うRFIDカードラーニング機器の回路基本図である。 本発明の他の実施形態に従うRFIDカードラーニング機器の回路基本図である。 本発明の実施形態に従うRFIDカードラーニング機器の動作方法を図示するフローチャートである。 本発明の他の実施形態に従うRFIDカードラーニング機器の回路基本図である。 本発明の他の実施形態に従うRFIDカードラーニング機器の回路基本図である。 腕時計が実装するRFIDカードラーニング機器の概略図である。 本発明の実施形態に従うRFIDカードラーニング機器の応用の模式図である。 本発明の実施形態に従うRFIDカードラーニング機器の他の応用の模式図である。 入出力ポート1のピンと入出力ポート2のピンとがコイル12に接続されていない場合の、図2のRFIDカードラーニング機器10の波形図である。 入出力ポート1のピンと入出力ポート2のピンとがコイル12に接続されている場合の、図2のRFIDカードラーニング機器10の波形図である。 図11のブロックb1101の拡大図である。 図2の実施形態においてRFIDカードが読み取られていない時に、ADC入力のピンが入力アナログ信号をデジタル信号に変換した値を列挙した図である。 図2の実施形態においてRFIDカードが読み取られている時に、ADC入力のピンの入力アナログ信号をデジタル信号に変換した値を列挙した図である。 低周波RFIDカードを模擬している時の、信号波形図である。 コイル12が接続されていない時の、入出力ポート2のピンとPWM出力ポートのピンとの波形図である。 コイル12が接続されている時の、入出力ポート2のピンとPWM出力ポートのピンとの波形図である。 マイクロコントローラが伝送フォーマットに従って、PWM出力ポートのピンのPWM出力信号を制御して、REQA命令の送信を有効/無効とする場合に得られる波形図である。 マイクロコントローラがREQA命令を送信する場合の波形図である。 マイクロコントローラがREQA命令を送信する場合の波形図である。 マイクロコントローラがSELECT命令を送信する場合の波形図である。 マイクロコントローラが、REQA命令を送信して、高周波RFIDカードからATQAレスポンスを受信する場合の波形図である。 RFIDカードがATQAレスポンスを返す時の、時間軸方向を拡大した波形図である。 マイクロコントローラが、SELECT命令を伝送して、RFIDカードから返送されるUID番号を受信する時の波形図である。 RFIDカードがATQAレスポンスを返送する時の波形図である。 RFIDカードがID番号を返送する時の波形図である。 UID波形データの分析と、UID波形データのID番号への変換との模式図である。 RFIDカードリーダが送信するREQA命令をマイクロコントローラ11が受信した場合の波形図である。 マイクロコントローラ11がRFIDカードリーダからのREQA命令を受信し、ATQAレスポンスを伝送する場合の波形図である。 図29のATQAレスポンスの拡大波形図である。 マイクロコントローラが、RFIDカードリーダからSELECT命令を受信して、RFIDカードラーニング機器に記憶されるUID番号を伝送する時の波形図である。 マイクロコントローラが図31のUID番号を伝送している時の拡大波形図である。
添付の図面を含ませて、本発明の更なる理解を可能とする。添付の図面をこの明細書に組み込んで、当該明細書の一部を構成する。図面は、本発明の実施形態を示し、本発明の原理を本明細書と共に説明するのに役立つ。
これから、本発明の好ましい実施形態に詳細に言及する。当該実施形態の例は、添付の図面に図示されている。可能な限り、同一又は類似の部分に言及するために同一の参照番号を図面及び明細書で使用する。
図1は、本発明の実施形態に従うRadio Frequency IDentification(RFID)カードラーニング機器の模式図である。図1を参照して、RFIDカードラーニング機器1は、マイクロコントローラ11と、コイル12とを備える。マイクロコントローラ11を、計算能力を持ったハードウェア装置とすることができる。本実施形態では、マイクロコントローラ11を集積回路(例えばチップ)に統合することができる。マイクロコントローラ11は、コイル12に標準の周波数の電圧を出力することができる。また、マイクロコントローラ11を、8ビットのマイクロコントローラとすることができ、又は4ビットのマイクロコントローラとすることができるが、本発明はこれらに限定されるものではない。本実施形態では、コイル12は、RFIDカードラーニング機器とRFIDタグとの間で無線信号を伝送する媒体としての機能を果たす。
本実施形態では、RFIDカードを、RFIDタグ、RFIDキーフォブ又は近距離無線通信(NFC)タグとすることができるが、本発明はこれらに限定されるものではない。RFIDカードを、入場カード、エレベータカード、IDカード等とすることができる。本実施形態では、コイル12を、RFID技術又はNFC技術に適合した誘導コイルとすることができる。他の実施形態では、コイル12を誘導子で実現することができるが、本発明はこれに限定されるものではない。例示的な実施形態では、RFIDカードラーニング機器を単一のチップに収納することができる。すなわち、当該単一のチップは、前述したマイクロコントローラ及び誘導素子(例えば図1のマイクロコントローラ11及びコイル12)を備える。別の例示的な実施形態では、誘導素子を、特定のRFICカードのアンテナ、又は回路基板の回路配線とすることができ、誘導素子を、誘導子、又は誘導機能を持つ他の能動的若しくは受動的な装置とすることができる。
本実施形態では、RFIDラーニング機器は、複数の異なるID番号及びデータを記憶することができる。RFIDカードラーニング機器10は、低周波RFIDカードのID番号及びデータを読み取ることができ、高周波RFIDカードとID番号及びデータを相互に交換することができる。例えば、低周波RFIDカードは通信キャリア周波数が150kHzより小さいRFIDカードであり、高周波RFIDカードは通信キャリア周波数が150kHzより大きく40MHzより小さいRFIDカードである。
本発明のRFIDカードラーニング機器は、低周波RFIDカードのID番号及びデータを読み取ることができ、高周波RFIDカードとID番号及びデータを相互に交換することができる。別の実施形態では、本発明のRFIDカードラーニング機器は、低周波RFIDカードを模擬するとともにID番号及びデータを伝送するように適合され、高周波RFIDカードを模擬するとともに高周波RFID読み書き装置とID番号及びデータを相互に交換するように適合される。
図2は、本発明の実施形態に従うRFIDカードラーニング機器の回路基本図である。図2を参照して、図2のRFIDカードラーニング機器は、低周波RFIDカードを読み取り模擬するように適合される。例えば、低周波RFIDカードは通信キャリア周波数が150kHzより小さいRFIDカードであり、RFIDカードの一般的な応用には、入場カード、エレベータカード等が含まれる。図2のRFIDカードラーニング機器は能動的な機器であり、RFIDカードラーニング機器のマイクロコントローラ11の電源ピンVDD及びグランドピンGNDは、外部電源13(例えばバッテリ又は直流(DC)電源等)に接続される。図2の実施形態では、コイル12の一方の端部が入出力ポート1のピンに連結され、入出力ポート2のピンがADC入力のピンに連結される。コイル12の他方の端部は、入出力ポート2のピン及びADC入力のピンに連結される。アンテナが感知したアナログ信号を受信するために、ADC入力のピンを使用する。そしてマイクロコントローラ11は、ID番号等の情報を解釈するために、感知したアナログ信号をデジタル信号に変換する。また、図3に示すように、本発明のRFIDカードラーニング機器を受動的な機器とすることもでき、当該受動的な機器は外部電源を必要としない。
図4は、本発明の実施形態に従うRFIDカードラーニング機器の動作方法を図示するフローチャートである。図2及び図4を参照して、マイクロコントローラ11は、コイル12によって第1の信号を受信し、そしてそこで第1の信号はRFIDカード番号を含み、マイクロコントローラ11はRFIDカード番号を記憶する(ステップS410)。マイクロコントローラ11が読み出しリクエストを受信する際に、マイクロコントローラ11はRFIDカード番号をコイル12によって伝送する(ステップS420)。
図5から図6のRFIDカードラーニング機器は、高周波RFIDカード及び低周波RFIDカードを読み取り模擬するように適合される。高周波RFIDカードは通信キャリア周波数が150kHzより大きく40MHzより小さいRFIDカードであり、高周波RFIDカードは、ISO/IEC 14443A、ISO/IEC 14443B、JIS X 6319-4、ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3等の仕様のRFIDカードを含む。図5及び図6を参照して、図5と図6との間の相違点は、図5のRFIDカードラーニング機器が能動的な機器であり、マイクロコントローラ11の電源ピンVDD及びグランドピンGNDが外部電源13(例えばバッテリ、直流電源等)に連結され、他方のRFIDカードラーニング機器は受動的な機器であり、外部電源に接続する必要がないことである。図2と比較すると、図5のマイクロコントローラ11は、パルス幅変調(PWM)出力信号を出力するためのPWM出力ポートのピンと、OP+入力のピンと、OP−入力のピンと、OP出力のピンと、入出力ポート3のピンとを更に備える。PWM出力ポートのピンは、入出力ポート1のピンに連結される。アンテナ12の一方の端部は、PWM出力ポートのピンと入出力ポート1のピンとに連結され、アンテナ12の別の端部は、入出力ポート2のピンとADC入力のピンとに連結される。
入力段回路14の入力端子は、アンテナ12の他の端部に連結され、入力段回路14の出力端子は、OP+入力のピンとOP−入力のピンとに連結される。ダイオードD1を整流するために使用する。入力段回路14は、コンデンサC1、C2及びC3と、抵抗器R1、R2及びR3と、ダイオードD1とを備える。ダイオードD1のアノードとコンデンサC1の一方の端部とは、入力段回路14の入力端子に連結される。コンデンサC1の他方の端部はグランドに連結され、ダイオードD1のカソードは抵抗器R1、R2及びR3のそれぞれの一方の端部に連結される。抵抗器R1の他方の端部はグランドに連結され、抵抗器R2の他方の端部はコンデンサC2の一方の端部とOP+入力のピンとに連結され、抵抗器R3の他方の端部はコンデンサC3の一方の端部とOP−入力のピンとに連結される。コンデンサC2及びC3の他方の端部はグランドに連結される。抵抗器R2及びR3をローパスフィルタとして使用する。コンデンサC1は、周波数を調整するために使用される、カップリングコンデンサである。アンテナ12が感知した電磁信号を、入力段回路14が処理した後、電磁信号はOP+入力のピン及びOP−入力のピンを経由してマイクロコントローラ11の演算増幅器OP1に伝送され、電磁信号は増幅されOP出力のピンを経由して出力される。本実施形態では、図5の能動的なRFIDカードラーニング機器10のアンテナの巻き数12は、約8回から9回である。RFIDカードがアンテナ12に近づいたときに、マイクロコントローラ11を駆動するのに十分な電流を発生させるために、図6の受動的なRFIDカードラーニング機器10のアンテナ12の巻き数は、少なくとも約60以上である。さらに、図5及び図6のRFIDカードラーニング機器10は、低周波RFIDカードリーダ及び高周波RFIDカードリーダに、低周波信号と高周波信号とを交互に送信することができる。
図7は、腕時計が実装するRFIDカードラーニング機器の模式図である。図7を参照して、RFIDカードラーニング機器70は、腕時計本体75と、腕時計のバンド76とを備える。マイクロコントローラが腕時計本体75に組込まれ、コイル72が腕時計本体75に配置され、時刻表示領域751及び表示ランプ752が腕時計本体75に配置される。時刻表示領域751を液晶ディスプレイとすることができる。表示ランプ752をLEDランプとすることができる。腕時計本体75は、腕時計本体75の側面にボタン753及び754を有し、RFIDカードラーニング機器70のモードを切り替えるためにボタン753及び754を使用する。
図8は、本発明の実施形態に従うRFIDカードラーニング機器の応用の模式図である。図8を参照して、RFIDカードラーニング機器70は、複数のRFIDカードのID番号を記憶することができる。そしてRFIDカードラーニング機器70に近付けるためにIDカード81、入場カード82又はエレベータカード83を手に取ることができる。そしてRFIDカードラーニング機器70のボタンを押して、RFIDカード複製モード(ラーニングモード)を開始し、表示ランプ752が点灯した時に複製が完了する。複製されたRFIDカードの番号とデータとの1つ以上のセットを、マイクロコントローラ11の書き換え可能なフラッシュメモリ(フラッシュROM)、電気的消去書込み可能な読出し専用メモリ(EEPROM)若しくはスタティックランダムアクセスメモリ(SRAM)に記憶でき、又はマイクロコントローラ11に電気的に接続される外部の装置若しくはメモリに記憶できる。低周波RFIDカードのID番号は、約5バイトの容量を占める。ID番号の記憶に加えて、高周波RFIDカードは更に情報を記憶する。高周波RFIDカードのID番号及び情報は、約1キロバイトの容量を占める。ボタンを使用して、高周波RFIDカードのID番号だけを記憶することと、高周波RFIDカードのID番号に加えて高周波RFIDカードの情報を記憶することとを切り替えることができる。
図9は、本発明の実施形態に従うRFIDカードラーニング機器の他の応用の模式図である。図9を参照して、入場カード82の情報(例えばID番号等)を記憶するRFIDカードラーニング機器70を、入場カード82として使用することができる。RFIDカードラーニング機器70を、RFIDカード読み書き装置91に近付ける時に、RFIDカードラーニング機器70は、入場カード82の信号を模擬する。RFIDカード読み書き装置91を、RFIDカードとデータを相互に交換できる、カードリーダ(例えばエレベータ又は入室者管理に対して使用されるカードリーダ装置)、携帯電話、タブレットパソコン等とする。RFIDカードラーニング機器70は、様々なRFIDカード番号をある時間間隔(例えば50ミリ秒〜200ミリ秒)で順次切り替えることができ、又はボタン754を押して様々なRFIDカード番号を切り替えることができる。
本発明では、マイクロコントローラ及びコイルを用いて、RFIDカードラーニング機能を実現する。適切なマイクロコントローラが選択されてさえいれば、単一の集積回路を用いてRFIDカードラーニング機能を有する製品を製造することができる。例えば、図7に示すようなRFIDカードラーニング機能を有する腕時計を製造するために、液晶ディスプレイ表示制御機能を有するマイクロコントローラを選択して製品を開発し、RFIDカードラーニング機能を有するキーリング又はリングを製造するために、小さな体積のマイクロコントローラを選択して製品を開発する。
既存のRFIDカードリーダは、アンテナと、オシレータと、アンテナドライバと、復調器と、フィルタと、増幅器と、データデコーダとを備える。アンテナドライバは、オシレータが送信する信号を受信し、当該信号をアンテナに伝送する。RFIDカードがアンテナに近づいて、アンテナの電圧変動を引き起こす時に、信号をアナログ−デジタル変換するために復調器に伝送し、信号をフィルタ及び増幅器によって更に処理し、その後信号をデータデコーダによって処理してRFIDカード番号及びデータを取得する。本発明のRFIDカードラーニング機器のマイクロコントローラは、コイルに接続される出力ポートに標準的な周波数で電圧を出力し、コイル付近のRFIDカードを充電することにより、RFIDカードリーダのアンテナドライバの機能を実行する。マイクロコントローラのアナログ−デジタル変換器、カウンタ又は演算増幅器は、コイルの電流変動又は電圧変動を検出して、センシング装置の負荷変動を測定することにより、RFIDカードリーダの復調器、フィルタ及び増幅器の機能を実行する。マイクロコントローラは、データデコーダがRFIDカード番号及びデータを取得する機能を実施するために、負荷変動を分析するためのプログラムを実行する。マイクロコントローラは、変化する負荷として入出力ポートを制御し、読み書きされるRFIDカードのID番号又はデータをRFIDカード読み書き装置と無線誘導方式で交換し、RFIDカード読み書き装置がデータを書き込む必要があるときに、データをマイクロコントローラのフラッシュROM、EEPROM又はSRAMに書き込む。また、読み取られたRFIDカードの1つ以上を予め選択して、RFIDカードがRFIDカード読み書き装置に近づいたときに、RFIDカードはRFIDカード読み書き装置とID番号及び読み書きデータを交換する。
上述した説明に従い、RFIDカードラーニング機器及びRFIDカードラーニング機器の動作方法は、少なくとも1つのRFIDカードのID番号及びデータを読み取って記憶することができるため、複数のRFIDカードのID番号及びデータを1つの装置内に統合することができる。本発明のRFIDカードラーニング機器はマイクロコントローラによって実現されるために、RFIDカードラーニング機器の可搬性が達成される。
以下の説明では、低周波RFIDカードの読み取り、低周波RFIDカードの模擬、高周波RFIDカードのID番号及びデータの読み取り、及び高周波RFIDカードの模擬を詳細に説明する。
最初に、RFIDカードラーニング機器が低周波RFIDカードを読み取る方法(ラーニングモード)を紹介する。図10を参照して、図10は、入出力ポート1のピンと入出力ポート2のピンとがコイル12に接続されていない場合の、図2のRFIDカードラーニング機器10の波形図である。波形P1001は入出力ポート1のピンの電圧変動を表し、波形P1002は入出力ポート2のピンの電圧変動を表す。まずマイクロコントローラ11は、入出力ポート1のピン及び入出力ポート2のピンを通じてキャリアの周波数の方形波を出力し、方形波の周波数は約125kHzであり、方形波の周期は約8マイクロ秒である。
図11を参照して、図11は、入出力ポート1のピンと入出力ポート2のピンとがコイル12に接続されている場合の、図2のRFIDカードラーニング機器10の波形図である。本実施形態では、マイクロコントローラ11の電圧を低レベルに引き下げる能力が、マイクロコントローラ11の電圧を高レベルに引き上げる能力よりも高い。その結果として、入出力ポート1のピン及び入出力ポート2のピンの一方の出力が低レベルで他方の出力が高レベルである場合に、出力が高レベルの入出力ポート1のピン又は入出力ポート2のピンの電圧が、短時間内に低レベルに引き下げられる。図11の破線で囲まれたブロック1101を参照して、入出力ポート1のピンの電圧P1001が低レベルに引き下げられた時に、入出力ポート2のピンの電圧P1002は、入出力ポート1のピンの電圧P1001に影響されて高レベルから低レベルに引き下げられる。
図12は、図11のブロックb1101の拡大図である。図12を参照して、入出力ポート2のピンの電圧P1002の低下速度は、負荷インピーダンスの大きさに関連する。負荷インピーダンスは、コイル12及び読み取られたRFIDカードの内部回路に関連する。本発明では、入出力ポート1のピンの電圧P1001が低レベルに引き下げられた時に、アナログ−デジタル変換機能を作動させる。さらに、負荷インピーダンスの大きさを、高レベルから低レベルへ低下する入出力ポート2のピンの電圧P1002の傾き、すなわち電圧降下a2を時間a1で割った値によって測定することができる。電圧降下a2を時間a1で割った値が大きいほど、すなわち傾きが大きいほど、負荷インピーダンスは大きくなる。図13は、図2の実施形態においてRFIDカードが読み取られていない時の、ADC入力のピンの入力アナログ信号をデジタル信号に変換した値を列挙した図である。RFIDカードが読み取られていない時には、得られるデジタル信号の値は“52”又は“51”であり、当該デジタル信号の値の変動範囲は狭い。図14は、図2の実施形態においてRFIDカードが読み取られている時の、ADC入力のピンの入力アナログ信号をデジタル信号に変換した値を列挙した図である。ブロックb1401はヘッダであり、本実施形態ではヘッダの長さは9ビットであり、表示される値は9つの連続した“1”であり、ヘッダを取得したときに、ブロックb1402が示すID番号を取得するために、低周波RFIDカードの伝送フォーマットに従ってデータの復号が実行される。
RFIDカードラーニング機器が低周波RFIDカードを模擬する方法(標準モード)を以下説明する。図2のRFIDカードラーニング機器を例にとると、入出力ポート1のピン及び入出力ポート2のピンを入力ポートとして設定し、当該入出力ポートを通じてマイクロコントローラ11のウェイクアップ機能を作動させる。RFIDカードラーニング機器をRFIDカードリーダに近付けた時に、入出力ポートは、RFIDカードリーダのキャリア信号のレベルの変動を受けて、マイクロコントローラ11を起動する。マイクロコントローラ11は、キャリア信号の周波数を測定し、低周波の場合には、接続されたコイル12にかかる変化する負荷を形成してID番号をRFIDカードリーダに伝送するように、マイクロコントローラ11は入出力ポート1のピンと入出力ポート2のピンとを伝送フォーマット及びタイミングに従って入力ポート又は出力ポートとして設定する。
図15を参照して、入出力ポート1のピンの電圧波形P1001及び入出力ポート2のピンの電圧波形P1002により、模擬された低周波RFIDカードのデジタル信号値を取得する。ブロック1501はヘッダである。入出力ポート1のピンの電圧P1001が高振幅から低振幅に引き下げられた時に、入出力ポート1のピンの電圧P1001は“1”のバイナリビットを表すとともに、入出力ポート1のピンの電圧P1001が低振幅から高振幅に引き上げられた時に、入出力ポート1のピンの電圧P1001は“0”のバイナリビットを表す。ブロックb1502からb1505はそれぞれ、伝送された16進数のRFIDカード番号“0”、“1”、“0”、“6”を表す。RFIDカードリーダは、感知した負荷変動をID番号及びデータとして解釈することができる。ID番号及びデータが数回(約3〜4回)だけ連続して伝送された時に、RFIDカードリーダはマイクロコントローラ11が伝送したID番号及びデータを承認し、低周波RFIDカードの模擬が完了する。
RFIDカードラーニング機器が高周波RFIDカードのID番号及びデータを読み取る方法(ラーニングモード)を以下説明する。例えば、図5のRFIDカードラーニング機器が、NFC(Type A)のRFIDカード読み取る時に、マイクロコントローラ11はまず、高周波キャリアの周波数(13.56MHz、約73.7ナノ秒の周期)のパルス幅変調(PWM)信号を出力する。入出力ポート1のピンをフローティングに設定し、入出力ポート2のピンを高電位に設定する。図16は、コイル12が接続されていない時の、入出力ポート2のピンとPWM出力ポートのピンとの波形図であり、図17は、コイル12が接続されている時の、入出力ポート2のピンとPWM出力ポートのピンとの波形図である。波形P1601は入出力ポート2のピンの電圧を表し、波形P1602はPWM出力ポートのピンの電圧を表す。図17において、PWM出力ポートのピンの電圧P1602が変化し始める時である時点t1で、入出力ポート2のピンの電圧P1601がそれに応じて変化する。図18は、マイクロコントローラ11が伝送フォーマットに従って、REQA(要求)命令の送信を有効/無効とする、PWM出力ポートのピンのPWM出力信号を制御する場合に取得される、入出力ポート2のピンの電圧の波形P1601と、PWM出力ポートのピンの電圧の波形P1602とを図示する。そしてここで、REQA命令は、ISO 14443Aの仕様に準拠し、REQA命令の機能は、RFIDカードに信号の送信を要求する。
図19から図26を参照して、波形P1901は、図5の入出力ポート2のピンの電圧を表し、波形P1902は、図5のOP+入力のピン(演算増幅器OP1のプラス端子)の電圧を表し、波形P1903は、図5のOP−入力のピン(演算増幅器OP1のマイナス端子)の電圧を表し、波形P1904は、図5のOP出力のピン(演算増幅器OP1の出力端子)の電圧を表す。図19及び図20は、マイクロコントローラ11がREQA命令を送信する場合に得られる波形図である。図21は、マイクロコントローラ11がSELECT命令を送信する場合の波形図である。SELECT命令の機能は、RFIDカードにID番号を送信するように要求することである。図22に示すように、マイクロコントローラ11が(時点t1から時点t2までの期間で)REQA命令を送信する時に、NEC(Type A)RFIDカードをコイル12に近付ける場合、RFIDカードは時点t3から時点t4で示されるように、ATQAレスポンス(ATQA Response)を返し、マイクロコントローラ11はNEC(Type A)高周波RFIDカードが存在すると判定する。ATQAレスポンスがISO 14443の仕様に準拠していることに気付くはずである。図23は、RFIDカードがATQAレスポンスを返す時の、時間軸方向を拡大した波形図である。図24の時点t1から時点t2までの期間の間、マイクロコントローラ11は、SELECT命令を送信し、時点t3から時点t4までの期間の間、RFIDカードはRFIDカードのUID番号を返送する。図24において、RFIDカードが返送するUID番号の長さは4バイトである。図25は、RFIDカードがATQAレスポンスを返送する時の波形図である。図26は、RFIDカードがUID番号を返送する時の波形図である。図27は、RFIDカードがUID番号を返送した時の、図5の回路の増幅器のOP出力のピンに連結される入出力ポート3のピンの出力の記録である。図27においてブロックb2701は、入出力ポート3のピンの高レベルと低レベルとの変化の間隔の長さに関するデータを記憶し、マイクロコントローラ11は、データを復号してブロック2702が示すID番号を取得する。その後、RFIDカードの他のデータが、NFC(Type A)の仕様の命令に従って読み取られ、RFIDカードのデータストレージメモリを模擬するためにマイクロコントローラ11に記憶される。このようにして、読み取り動作が完了する。
RFIDカードラーニング機器が高周波RFIDカードを模擬する方法(標準モード)を以下説明する。図5の実施形態のRFIDカードラーニング機器を例にとると、PWM出力ポートのピンを無効にして、PWM出力信号の出力を停止する。入出力ポート1のピンと入出力ポート2のピンとを入力ポートとして設定し、入出力ポート1のピン又は入出力ポート2のピンを使用してマイクロコントローラ11を起動する機能を有効にする(RFIDカードラーニング機器をRFIDカードリーダに近付けた時に、マイクロコントローラ12が起動するように電磁誘導によりコイル12の電圧が変動する)。RFIDカードラーニング機器をRFIDカードリーダに近付けた時に、入出力ポート1のピン及び入出力ポート2のピンは、RFIDカードリーダのキャリア信号のレベルの変動を受けて、マイクロコントローラ11を起動し、マイクロコントローラ11は、RFIDカードリーダが高周波RFIDカードリーダであるか低周波RFIDカードリーダであるかを、キャリア周波数に従って判定する。RFIDカードリーダが高周波RFIDカードリーダである場合には、RFIDカードリーダが命令を送信した後、マイクロコントローラ11は応答を待つ。図28から図32を参照して、図28は、RFIDカードリーダが送信したREQA命令をマイクロコントローラが受信した場合の波形図である。波形P2801は、図5の入出力ポート2のピンの電圧を表し、波形P2802は、図5のOP+入力のピン(演算増幅器OP1のプラス端子)の電圧を表し、波形P2803は、図5のOP−入力のピン(演算増幅器OP1のマイナス端子)の電圧を表し、波形P2804は、図5のOP出力のピン(演算増幅器OP1の出力端子)の電圧を表す。図29の時点t1から時点t2までの期間の間、マイクロコントローラ11は、RFIDカードリーダからの命令を受信し、マイクロコントローラ11が命令をREQA命令として解釈した後、マイクロコントローラ11は入出力ポート1のピンと入出力ポート2とを伝送フォーマット及びタイミングに従って入力ポート又は出力ポートとして切り替え、接続されたコイル12にかかる変化する負荷を形成して図29の時点t3から時点t4に示すようなATQAレスポンスの波形を伝送する。図30は、図29の時点t3から時点t4までのATQAレスポンスの拡大波形図である。図31の時点t1から時点t2までの期間は、マイクロコントローラ11がRFIDカードリーダからSELECT命令を受信する時の波形を表し、図31の時点t3から時点t4までの期間は、マイクロコントローラ11がRFIDカードラーニング機器に記憶されたUID番号を伝送する時の波形を表す。図32は、図31の時点t3から時点t4までの期間の間の、マイクロコントローラ11がUID番号を伝送している時の拡大波形図である。その後、NFC(Type A)の仕様に従い、RFIDカードリーダからの命令を受信した時に、RFIDカードを模擬するために使用されるマイクロコントローラ11のデータストレージメモリにアクセスして、高周波RFIDカードの模擬を実施する。
要約すれば、RFIDカードラーニング機器及びRFIDカードラーニング機器の動作方法は、少なくとも1つのRFIDカードのID番号及びデータを読み取って記憶できるため、複数のRFIDカードのID番号及びデータを1つの装置内で統合することができる。マイクロコントローラを用いて本発明のRFIDカードラーニング機器を実現するため、機器の可搬性が達成される。また、省エネルギー効果を達成するために入出力ポート1のピン及び/又は入出力ポート2のピンがRFIDカードリーダからのキャリア信号の電圧レベルの変動を受け取る時に、マイクロコントローラ11を起動することができる。
本発明の範囲又は精神から離れることなく、本発明の構造に対して様々な変更又は変形を加えることができることが、当業者にとって明らかであろう。前述したことを考慮して、この発明の変更及び変形が、特許請求の範囲及び特許請求の範囲の均等物に該当するときには、本発明に含まれることを意図する。

Claims (8)

  1. 少なくとも1つの入出力ポート及び1つのADC入力ポートを備える、マイクロコントローラと、
    前記マイクロコントローラの前記入出力ポートに接続される1つの端部と、前記ADC入力ポートに接続される他の端部とを有するとともに、電磁信号を感知し電磁的な負荷又はアンテナを形成するコイルと、を備え、
    複数のRFIDカードの少なくとも1つのシリアル番号及びデータを読み取るためにカードリーダを模擬するように適合可能であり、前記RFIDカードの前記少なくとも1つを模擬して前記複数のRFIDカードの前記模擬したものに対応するシリアル番号及びデータを伝送するように適合可能である、RFIDカードラーニング機器であり、
    前記RFIDカードラーニング機器が、前記カードリーダを模擬して前記複数のRFIDカードの1つを読み取るためにラーニングモードで動作する時に、
    前記マイクロコントローラは、模擬の対象の前記複数のRFIDカードの前記1つを充電するために前記入出力ポートによってある周波数の電圧信号を前記コイルに出力し、
    前記マイクロコントローラは、前記コイルからの前記電圧信号に応答した感知電磁信号を前記ADC入力ポートによって受信し、感知した前記電磁信号の電流変動又は電圧変動を検出して負荷変動を測定し、前記負荷変動を使用してデジタル信号を前記複数のRF
    IDカードの前記1つに対応するID番号及び前記データとして取得し、前記複数のRFIDカードの前記1つに対応する、複数の異なるID番号及びデータの1つとしての前記ID番号及び前記データを記憶し、
    前記RFIDカードラーニング機器が、前記複数のRFIDカードの少なくとも1つを模擬するために標準モードで動作する時に、前記マイクロコントローラはRFIDカードリーダのキャリア信号のレベル変動によって起動され、前記マイクロコントローラは前記RFIDカードリーダが高周波RFIDカードリーダであるか低周波RFIDカードリーダであるかを前記キャリア信号のキャリア周波数に従って判定し、前記マイクロコントローラが前記複数のRFIDカードに対応する前記複数のID番号及びデータを対応伝送フォーマット及び対応タイミングに従って順次伝送することによって前記複数のRFIDカードの1つを模擬する、RFIDカードラーニング機器。
  2. 前記複数のRFIDカードのそれぞれは、RFIDキーフォブ、RFIDタグ又はNFCタグである、請求項1に記載のRFIDカードラーニング機器。
  3. 前記複数のRFIDカードのそれぞれは、通信キャリア周波数が150kHzよりも小さい低周波RFIDカードである、請求項1に記載のRFIDカードラーニング機器。
  4. 前記複数のRFIDカードのそれぞれは、通信キャリア周波数が150kHzより大きく40MHzよりも小さい高周波RFIDカードである、請求項1に記載のRFIDカードラーニング機器。
  5. 前記マイクロコントローラが、他の入出力ポートと、PWM出力ポートとを更に備え、
    前記マイクロコントローラは前記PWM出力ポートによってパルス幅変調(PWM)信号を出力し、前記PWM出力ポートは、前記マイクロコントローラの前記入出力ポートに接続される前記コイルの前記1つの端部に接続され、
    前記RFIDカードラーニング機器が前記ラーニングモードで動作する時に、前記マイクロコントローラの前記入出力ポートがフローティングに設定され、前記マイクロコントローラの前記他の入出力ポートが高電位に設定され、前記複数のRFIDカードの1つを読み取るために前記PWM信号が前記コイルに伝送される、請求項1に記載のRFIDカードラーニング機器。
  6. 入力段回路を更に備え、
    前記マイクロコントローラは、プラスのOP入力ポートと、マイナスのOP入力ポートと、OP出力ポートと、演算増幅器を更に備え、前記プラスのOP入力ポート及び前記マイナスのOP入力ポートの入力は前記演算増幅器の2つの入力として使用され、前記演算増幅器の出力は前記OP出力ポートに連結され、
    前記入力段回路の入力端子は前記コイルの前記他の端部及び前記ADC入力ポートに接続され、前記入力段回路の第1の出力端子は前記マイクロコントローラの前記プラスのOP入力ポートに接続され、前記入力段回路の第2の出力端子は前記マイクロコントローラの前記マイナスのOP入力ポートに接続され、
    前記入力段回路は、前記コイルが感知した前記電磁信号の周波数を、前記コイルに連結するコンデンサを使用することで調整できるとともに、前記入力段回路は、前記コイルが感知した前記電磁信号が前記マイクロコントローラの前記プラスのOP入力ポート又は前記マイクロコントローラの前記マイナスのOP入力ポートに伝送される前に、ローパスフィルタリングをかけることができる、請求項1に記載のRFIDカードラーニング機器。
  7. マイクロコントローラ及びコイルと統合された、ウエアラブル製品であり、
    前記マイクロコントローラは、第1の入出力ポートと第2の入出力ポートとADC入力ポートとを備え、
    コイルは、前記マイクロコントローラの前記第1の入出力ポートに接続される1つの端部と、前記第2の入出力ポート及び前記ADC入力ポートに接続される他の端部とを有し、前記コイルは、電磁的な負荷又はアンテナとして形成され、
    前記マイクロコントローラは、模擬の対象の複数のRFIDカードの1つを充電するために前記第1の入出力ポートによってある周波数の電圧信号を前記コイルに出力し、
    前記マイクロコントローラは、前記コイルによって復調することなく第1の信号を受信し、前記第1の信号はRFIDカード番号及びデータを含み、
    前記マイクロコントローラは、復調されていない前記第1の信号の電流変動又は電圧変動を検出して負荷変動を測定し、前記負荷変動を使用して前記RFIDカード番号を取得することによって、前記RFIDカード番号及び前記データを記憶し、
    前記マイクロコントローラがRFIDカードリーダのキャリア信号のレベル変動によって起動された時に、前記マイクロコントローラは前記RFIDカードリーダが高周波RFIDカードリーダであるか低周波RFIDカードリーダであるかを前記キャリア信号のキャリア周波数に従って判定し、前記マイクロコントローラは前記RFIDカード番号を前記コイルによって対応伝送フォーマット及び対応タイミングに従って伝送する、ウエアラブル製品。
  8. マイクロコントローラと、コイルとを構成する構成ステップであり、前記マイクロコントローラは、模擬の対象の複数のRFIDカードの1つを充電するために、ある周波数の電圧信号を前記コイルに出力し、前記マイクロコントローラは、前記コイルによって前記電圧信号に応答した第1の信号を受信し、前記第1の信号はRFIDカード番号を含み、前記マイクロコントローラは前記第1の信号の電流変動又は電圧変動を検出して負荷変動を測定し前記負荷変動を使用して前記RFIDカード番号を取得し、前記マイクロコントローラは前記RFIDカード番号を記憶する、構成ステップと、
    前記マイクロコントローラがRFIDカードリーダのキャリア信号のレベル変動によって起動された時に、前記マイクロコントローラが前記RFIDカード番号を前記コイルによって対応伝送フォーマット及び対応タイミングに従って伝送する伝送ステップであり、前記マイクロコントローラは前記RFIDカードリーダが高周波RFIDカードリーダであるか低周波RFIDカードリーダであるかを前記キャリア信号のキャリア周波数に従って判定し、前記マイクロコントローラが前記RFIDカード番号を対応伝送フォーマット及び対応タイミングに従って伝送する伝送ステップと、
    を含む、ウエアラブル製品の動作方法。
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