JPH0573694A - 持ち運びの可能なフイールドプログラマブル検出用プレート - Google Patents
持ち運びの可能なフイールドプログラマブル検出用プレートInfo
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- JPH0573694A JPH0573694A JP3014576A JP1457691A JPH0573694A JP H0573694 A JPH0573694 A JP H0573694A JP 3014576 A JP3014576 A JP 3014576A JP 1457691 A JP1457691 A JP 1457691A JP H0573694 A JPH0573694 A JP H0573694A
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Abstract
信およびフィールドプログラミングの為に唯一のコイル
を用いるに過ぎない。フィールドプログラミングに必要
なデータを読む場合はパルス休止変調(PPM)により
検出用プレートに送信されかつこの中でデジタル化され
る。データ通信はフィールドと同期的には行われない。
検出用プレートの中に用いられる発振器は時間基準とし
て用いられる。同様に検出用プレート上のバッファコン
デンサはPPM変調の際にパルス休止中のエネルギーを
補給する。 【効果】エネルギー消費が少ないデジタル変調コーディ
ングとバッファコンデンサにより検出用プレートの運用
時の読み書きの位置間隔を大きくすることが出来る。
Description
ドプログラマブル検出用プレート(Detektier
plaettchen)に関するものである。
在、一つの番号のみが送信される(Read onl
y)か、又は間隔を隔ててプログラミングすることの出
来る(Read/Write)種々なデータが含まれる
ことの出来る電子識別装置の出願が期待されている。本
発明の持ち運びの可能なデータ担体又は検出用プレート
は、例えば高価な馬の皮下に移植されることにより馬の
状態を確実に把握し、乳牛および豚にも自動給餌装置を
コントロールし、または動物の出生からのすべてのデー
タを記憶するために同様に移植される。
ンがこれを装備し、車はプログラミングに従って該当の
色彩に塗装される。ロボットには倉庫の中のユニバーサ
ルコンテナーの中に貯蔵されておりかつ検出プレートの
適切なプログラミングにより選び出された特定の粒穀の
スクリューが床上搬送システムによる届けられる。
により著しく影響を受ける。何故ならば、これには顆し
い数が必要である為である。
してバッテリーなしの検出プレートによって実現する。
多くの用途が「Read only」システムを採用す
ることが可能であり、また、検出プレートのデータ内容
を変更し得る可能性が現在および将来にも更に多くの期
待を抱かせる。
発明の対象である。
発信する。これを受けたフィールドでは検出プレートが
エネルギーを与えられかつ格納されたデータの送信を開
始する。
ムサイクルはしばしば高周波フィールドの周波数からの
分割により得られ、これによりデータメモリは読み出さ
れ、直列的なデータのストリームが特別の接続(Bes
chaltung)によりフィールド同期的な高周波フ
ィールドの減衰を可能にする。この減衰は、高周波送信
器の受信部に於いて接続を切り離され、増幅され、デジ
タル処理される。これとは逆に、読取/書込システムに
於いては高周波送信器を変調し、従って距離を隔ててデ
ータを検出用プレートに伝送することが可能である。
プレートの中のメモリ内容を非接触的に変更することを
可能にする手段によって、純粋な識別用途以外に多くの
用途を開く。ここで説明するのは、プログラム変更の可
能な検出用プレートをもちいることのできる、キャッシ
ュレスの支払い業務、金型の管理、搬送システム、車両
データ、個人データの如き幾つかの分野に限ることにす
る。
ング技術の水準非接触的にプログラミングされることの
できるように検出プレートは多数のコイルを備え、その
内の1つはエネルギーの伝送のためのものであり、残り
物はデータの転送又は同期化のためのものである。
mmの範囲で動くが、このために検出用プレートは大抵
の場合プログラミング機器の上に置かれる。用いられる
変調法は大抵の場合FSKである。何故ならば、これは
PLL回路を用いて簡単にデコードすることができるか
らである。
ラミング動作はフィールド周波数により同期化される。
のコイルが受信、同期化、送信およびエネルギーの伝送
に必要である。廉価でかつ特に小型の検出用プレートの
製造は従って不可能である。工具の選択又は動物への移
植の場合の検出用プレートにとってはそのサイズが決定
的な因子である。
コイルを読取/書込ユニットに対して正しく空間的に配
置することがしばしば必要となる。この制約の故にこの
種のシステムは多くの用途には適合しない。
多く消費するアナログ解読法、例えばFSK、PLL復
調法が用いられる。従って、真のフィールドプログラミ
ング、即ち長い距離を隔てたプログラミングが不可能で
ある。必要な電流はmm単位の極めて短い距離しか伝送
されることが出来ない。この制約は特にCIMの分野で
は致命的である。何故ならばこの場合には正確な位置決
めは不可能であるからである。この場合に用いられてい
るバッテリ依存型のシステムは極めて高価であるが、特
に読取/書込装置は5〜10cmの範囲で使用すること
が出来る。
なしのシステムによっても満足されなければならない。
ド周波数を用いるのは当然であり、これにより一つの発
振器を節約することが出来るが、検出用のプレートをA
M変調を用いてプログラミングする可能性は無くなる。
何故ならばこの場合にはフィールドはスイッチオフされ
且つシステムサイクルは最早や存在しなくなるからであ
る。
ールドからエネルギーを取り出し、かつこれを用いて高
周波送信器に測定の可能な状態で逆に作用する検出用プ
レートを用いた識別装置は、米国特許第3299424
号に於いて公知である。
特許第3299424号の特徴を利用し、かつこれと共
振回路の給電電圧を得ることの出来る長所を組み合わせ
た識別装置が公知である。識別ループからのエネルギー
の利用は同様に独国特許公報第1219990号から公
知である。
ギーの取り出しおよびデータの送信に必要な同じ共振回
路が検出用プレートの非接触プログラミング又はデータ
の変更にも用いることの出来る手段を備えていない。特
にこの場合にプログラミング動作中検出用プレートに送
られる可きエネルギーが極めて僅かであること、および
従来の解読回路 (PLL、FSK等)並びにメモリのプ
ログランミングこそがデータの送信のみに比較して遥か
に多くのエネルギーを必要とすることの事実が背景に在
る。
ず、特に長い間隔を隔ててプログラミングされることの
出来る回路のレイアウトが本発明の解決す可き課題であ
る。
は、変調装置およびデータ受信装置を持つ高周波送信装
置を持つ読取/書込装置に触れる人、動物又は物体の検
出用プレートの中のデータの存在並びに非接触変更を把
握する為の識別装置に用いられ、上記の検出用プレート
が送信器、受信器およびエネルギーの受取装置として高
周波の周波数に同調した共振回路を、また更にメモリ、
コードジェネレーターおよび共振回路に結合された動作
ユニットを包含し、かつこの動作ユニットには動作信号
がコードジェネレーターから送られ、かつ共振回路を送
信時に動作信号のサイクルで離調する持ち運びの可能な
フィールドプログラマブル検出用プレートであって、同
一の共振回路が一方では検出用プレートのフィールドプ
ログラミングに又他方ではそれ自体公知の方法でデータ
の送信、更にはエネルギー供給に用いられ、従って指令
の如きデータが伝達され、かつこれら信号受信装置のデ
コーダの中からデジタル的に取り出され、かつ検出用プ
レートが発振器を持ち、かつこれはフィールドによって
決まる時間基準として作用し、かつコンデンサが用いら
れ、かつこれが共振回路から取り出された電圧をチャー
ジされており、検出用プレートのエネルギー供給をパル
ス休止中にも行うことを特徴とする。
つこれは1回しか書き込むことが出来ぬようにしてもよ
い。
が必要でなく、従ってデータの伝達が読取/書込装置へ
の送信の場合にも高周波フィールド周波数に無関係とな
るようにしてもよい。
ようにすることもできる。
する為にバルス休止変調装置を持つようにすることもで
きる。
ルド周期、フィールド非同期のデータ伝送、バイナリー
フォーマット、2相フォーマット、FSKフォーマッ
ト、FSK周波数、メモリサイズ、Read Writ
e Mode、Read−only Mode等の各種
のモードが随時高周波フィールドにより自由にプログラ
ミングすることもできる。
ることにより読取書込装置による操作の為にPPMコー
ド化された動作信号に対するデコーダが検出用プレート
内でコントロールされ、従ってデータが検出用プレート
のメモリの中にフィールド変調法により書き込まれるこ
とが出来る。
為に、データ送信およびエネルギー供給の為のフィール
ドプログラミングには本発明によれば唯一つのコイルが
使用されるに過ぎない。
は、本発明によれば指令とデータはAM変調装置により
ミキシングされかつパルス休止変調(Pulspaus
enmodulation)により検出用プレートに伝
送される。
デジタル的に作動する検出プレート上の解読用回路は、
本発明によるサポートコンデンサと共に5〜10cmの
距離を隔ててもフィールドプログラミングを可能にす
る。本発明によるデコーダの核心部は複数のカウンタ並
びにフィールドには無関係な時間基準の役割を持つ発振
器である。
送信器および変調装置を持つデータ受信装置を備えた読
取/書込装置を示す。
波数を発信し、かつこれはアンテナの形を持つ共振回路
RK1に導かれ、かつこの中で高周波フィールドが形成
される。変調装置は高周波フィールドをフィールド減衰
によるコントロールする為にAMパルス休止変調が生
じ、かつこれが検出プレートへのデータ伝送に用いられ
る。
され、かつこれが検出用プレートのフィールド減衰を復
調し、次に例えば検出用プレートの番号を識別する為に
信号を取り出す。
の4種のものが伝達されることが出来る。エネルギー、
命令および検出用プレートの為のデータ並びに検出用プ
レートからの読取/書込装置へのデータである。
出用プレートを示す。共振回路RKはコイルL1および
コンデンサC1から成り、その共振周波数は検出ゾーン
の中に生じた電磁界の周波数に一致する。検出用プレー
トが検出ゾーンに持ち込まれると共振回路RKは検出フ
ィールドにより励振される。これにより、本実施例に於
いてはコイルL1およびコンデンサC1が並列に接続さ
れているLC回路から交流電圧が生じる。
経てチップEに到達する。
カウンタによりデコーダをコントロールする発振器およ
びその中に一つのコードの存在するメモリが存在する。
このメモリはコードジェネレータおよびデコーダと交信
する。
ルドの中へ開始される読取動作では、コードジェネレー
タがメモリの中のデータを処理し、これを動作ユニット
SGにより振動回路又はタンク回路(Schwingk
reis)PKを離調する(verstimmen)こ
とにより変調した状態で読取/書込装置に送信する。プ
ログランミング動作では、デコーダはカウンタおよび発
振器と共に読取/書込装置から受信された変調を吟味し
且つメモリの中のデータをプログラミングする。
の理由から1回しかプログラミングされない。
ールドにより一定の供給が不可能な時でもメモリに対す
るプログラミングパルスを可能にする為のバッファコン
デンサとして用いられる。
ウンターおよびオツンレーターにより又、更に全チップ
の機能を保障する為にコンデンサC2が必要である、何
故ならば、フィールドはプログラミング動作中に一時的
にoff状態になるからである。
する。
ィールドに達すると、エネルギー供給が共振回路RK、
整流器D1およびサポートコンデンサC2により行われ
る。発振器はフィールド周波数によって決まるシステム
サイクルF1を与える。印加されるフィールド周波数F
2は第1のカウンタZ1および第1のフリップフロップ
FF1をリセット状態に保持する。アドレスシェネレー
ターは2つのバイナリーカウンタ(カウンタZ1および
Z2)を用いてデータアドレスを作り出し、メモリの読
み出しを行う。アドレスジェネレータに在るシフトレジ
スタ(Schieberegister)が並列データ
を直列データのストリームに変換する。
ームを公知の直列データフォーマット(FSK、BIP
HASE)に変換(図4を参照)する役割を持ち、動作
ユニットSGを用いてフィールド変調によるデータ伝送
を行う。
グの際の動作方式 検出用プレートの本発明によるフィールドプログラミン
グに対する基礎はサポートコンデンサC2および発振器
であり、これらは共にシステムサイクルF1および検出
用プレートの給電電圧が高周波フィールドのAMおよび
データに基づくスイッチオフの時間中も保持されるよう
に働く。高周波フィールドが時間T1より幾らか長い時
間にわたってスイッチオフされる時に、プログラミング
動作が始まる(図5の(E)を参照)。
トされておらず(そして、発振器のシステムサイクルは
更に進む)為に、その出力Q6は時間T1後にHigh
になり、フリップフロップFF4をセットし、自らは停
止する。セットされたフリップフロップFF4はここで
CS信号により指令デコーダを開く。信号のHighレ
ベルはフリップフロップFF1のD入力にも存在する。
イッチオンされ、カウンタZ1はこれによりリセットさ
れ、更にコンデンサC2はこの場合当然チャージされ
る。
フされると、カウンタZ1の出力Q2の第1のHigh
レベルはフリップフロップFF1をセットする(CS信
号がなければフリップフロップFF1はセットされな
い)。フリップフロップFF1の出力に於けるこのHi
ghレベルはデータ信号として指令デコーダに達し、更
にフリップフロップFF2をセットする。このフリップ
フロップ自身はカウンタZ2およびZ3を解放する。カ
ウンタZ2はフリップフロップFF3を用いて時間T2
の経過後(図5の(G)を参照)に指令デコーダの為に
クロック信号を発信する。期間T3乃至T4の何れかに
わたり高周波フィールドがスイッチオフされるかによっ
て(図5の(F)を参照)、指令デコーダはクロック信
号を用いてデータH又はデータLを受取る(PPM)。
クロック信号は更にフリップフロップFF2、カウンタ
Z2およびフリップフロップFF3を逆に戻す。上記の
如く伝送された第1のデータは指令デコーダへの命令で
あり(図5の(A)を参照)、指令デコーダは検出用プ
レートをこの命令に基づいて下記の状態にする。
ップフロップFF6をセットし、フリップフロップFF
7を用いてカウンタZ4をスタートさせる。更にフリッ
プフロップFF6によりマルチプレッサが切り換えら
れ、従ってその後のすべての伝送される信号CSデータ
およびクロックはメモリに送られる。これにより伝送さ
れるデータはメモリに書き込まれる。
びZ4をリセットする為にCS信号(カウンタZ3)又
はプログラミング(マルチプレッサの切換え、カウンタ
Z4)の時間は最早やデータが伝送されなくなる迄延長
される。検出用プレートは次に直ちに再び読み出しモー
ドに移行する。
ドジェネレータを介して高周波フィールドの変調を停止
する。停止命令は読取/書込装置が一つの検出用プレー
トを高周波フィールド中の識別後直ちにスイッチオフ
し、同様に更に別の高周波フィールドに達する検出プレ
ートを識別することを可能にする。
ドジェネレーターがスタートする)、以前にスイッチオ
フされている検出用プレートが再び生かされる可き時に
伝送される。
の命令も可能である。
検出用プレートが高周波フィールドに入ると最初のメモ
リアドレスのデータビットを自動的にローディングされ
る。このデータビットにより下記の動作法が設定され
る。
en−Modulation)、2相変調、フィールド
周期、およびフィールド非同期のデータ伝送、バイナリ
ーフォーマット、2相フォーマット、FSKフォーマッ
ト、FSK周波数、メモリサイズ、Read−Writ
eモード、およびRead−only−Mode等であ
る。
更(プログラミング)されることが出来るので、検出用
プレートを随時ある動作法から別の動作法にプログラミ
ングを切り換えることが可能である。
置に送られるデータテレグラムを示している。
り、このヘッダは検出用プレートの識別に必要であり、
かつこれには本来のデータおよび最後にCRC−Che
ckが続く。
スタ等の各種の自己サイクルコードを選ぶことが出来
る。
ルド(A)の減衰または2つの周波数のオーバーラップ
(B)または別の変調法により行うことが出来る。
へのデータテレグラムを示す。
る為に先ず指令ヘッダが送られ、次に指令命令および本
来のデータがこれに続く。
る。
器のフィールドを減衰させかつパルス休止信号(PP
M)を共振回路RK1に生ぜしめる。
次に伝送路を介して検出用プレートに送られる。
は共振回路RKまたは上述のカウンタ、フリップフロッ
プ等により形成された検出用プレートのデコーダの出力
に於ける時間的に比例するデータになる。
識別信号(CS信号)を発する。
(T3、T4)に基づいてデコーダは指令識別に従いカ
ウンタを用いて(T2)各種の指令の実行の為のクロッ
クおよびデータを作り出す。
のみならず又読取/書込システムのデータも又検出用プ
レートに伝送される。
せを示すブロック図である。
ある。
テレグラムである。
テレグラムである。
Claims (6)
- 【請求項1】変調装置およびデータ受信装置を持つ高周
波送信装置を持つ読取/書込装置に触れる人、動物又は
物体の検出用プレートの中のデータの存在並びに非接触
変更を把握する為の識別装置に用いられ、上記の検出用
プレートが送信器、受信器およびエネルギーの受取装置
として高周波の周波数に同調した共振回路を、また更に
メモリ、コードジェネレーターおよび共振回路に結合さ
れた動作ユニットを包含し、かつこの動作ユニットには
動作信号がコードジェネレーターから送られ、かつ共振
回路を送信時に動作信号のサイクルで離調する持ち運び
の可能なフィールドプログラマブル検出用プレートであ
って、 同一の共振回路が一方では検出用プレートのフィールド
プログラミングに又他方ではそれ自体公知の方法でデー
タの送信、更にはエネルギー供給に用いられ、従って指
令の如きデータが伝達され、かつこれら信号受信装置の
デコーダの中からデジタル的に取り出され、かつ検出用
プレートが発振器を持ち、かつこれはフィールドによっ
て決まる時間基準として作用し、かつコンデンサが用い
られ、かつこれが共振回路から取り出された電圧をチャ
ージされており、検出用プレートのエネルギー供給をパ
ルス休止中にも行うことを特徴とする検出用プレート。 - 【請求項2】上記のメモリが保存された領域を持ち、か
つこれは1回しか書き込むことが出来ぬことを以て特徴
とする請求項1に記載の検出用プレート。 - 【請求項3】組込まれた発振器によりフィールド同期性
が必要でなく、従ってデータの伝達が読取/書込装置へ
の送信の場合にも高周波フィールド周波数に無関係とな
ることを以て特徴とする請求項1に記載の検出用プレー
ト。 - 【請求項4】回路が最高4つのユニットから成っている
ことを以て特徴とする請求項1に記載の検出用プレー
ト。 - 【請求項5】読取/書込装置が高周波フィールドを変調
する為にバルス休止変調装置を持つことを以て特徴とす
る請求項1から4の何れかに記載の検出用プレート。 - 【請求項6】ボーレート、単調変調、2相変調、フィー
ルド周期、フィールド非同期のデータ伝送、バイナリー
フォーマット、2相フォーマット、FSKフォーマッ
ト、FSK周波数、メモリサイズ、Read Writ
e Mode、Read−only Mode等の各種
のモードが随時高周波フィールドにより自由にプログラ
ミングすることが出来ることを以て特徴とする請求項1
に記載の検出用プレート。
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