RU2175452C2 - Носитель данных для бесконтактного приема данных и энергии и способ для его эксплуатации - Google Patents

Носитель данных для бесконтактного приема данных и энергии и способ для его эксплуатации Download PDF

Info

Publication number
RU2175452C2
RU2175452C2 RU99124204/09A RU99124204A RU2175452C2 RU 2175452 C2 RU2175452 C2 RU 2175452C2 RU 99124204/09 A RU99124204/09 A RU 99124204/09A RU 99124204 A RU99124204 A RU 99124204A RU 2175452 C2 RU2175452 C2 RU 2175452C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
demodulator
data
dem100
dem10
signal
Prior art date
Application number
RU99124204/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99124204A (ru
Inventor
Роберт РАЙНЕР
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU99124204A publication Critical patent/RU99124204A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2175452C2 publication Critical patent/RU2175452C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K19/00Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
    • G06K19/06Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code
    • G06K19/067Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components
    • G06K19/07Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips
    • G06K19/0723Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips the record carrier comprising an arrangement for non-contact communication, e.g. wireless communication circuits on transponder cards, non-contact smart cards or RFIDs
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K7/00Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns
    • G06K7/08Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by means detecting the change of an electrostatic or magnetic field, e.g. by detecting change of capacitance between electrodes
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K7/00Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns
    • G06K7/0008General problems related to the reading of electronic memory record carriers, independent of its reading method, e.g. power transfer

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Artificial Intelligence (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Near-Field Transmission Systems (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к носителю данных. Его использование в бесконтрольных карточках со встроенной микросхемой обеспечивает получение технического результата в виде обеспечения возможности принимать разные виды модуляции и предоставлять однозначные данные. Этот химический результат достигается благодаря тому, что носитель данных содержит катушку (L) для бесконтактного приема данных и энергии и для бесконтактной передачи данных, логическую схему (LS) для обработки принятых демодулированных и декодированных данных, первый демодулятор (DEM100) для демодуляции принятых сигналов, модулированных посредством 100%-ной амплитудной манипуляции (ASK100%), второй демодулятор (DEM10) для демодуляции принятых сигналов, модулированных посредством амплитудной манипуляции со степенью модуляции меньше, чем 100%, причем второй демодулятор (DEM10) управляется таким образом, что при приеме сигнала, модулированного согласно ASK100%, он деактивируется первым демодулятором. Способ эксплуатации такого носителя данных заключается в том, что первый демодулятор (DEM100) деактивирует второй демодулятор (DEM10) при приеме первого пропуска в сигнале с амплитудной манипуляцией, а второй демодулятор (DEM10) деактивирует первый демодулятор (DEM100) сразу после приема первого бита данных. 3 с. и 4 з.п.ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к носителю данных с катушкой для бесконтактного приема данных и энергии и для бесконтактной передачи данных, а также с логической схемой для обработки и запоминания принятых, демодулированных и декодированных данных.
Такие носители данных используются в настоящее время в первую очередь в виде так называемых бесконтактных карточек со встроенной микросхемой или, если они кроме бесконтактного интерфейса еще содержат контакты, также в виде так называемых комбинированных карточек или карточек со сдвоенным интерфейсом. Их применение, однако, не ограничено только формой карточки, так как они также уже были предложены в наручных часах и подвесках, например, в лыжных лифтах.
В стандарте Международной организации по стандартизации ИСО 14443 для бесконтактного интерфейса таких карточек со встроенной микросхемой в настоящее время приводятся два различных вида модуляции для данных, которые передают от устройства записи-считывания к карточке, а именно чистое отключение носителя, которое обозначается также как двухпозиционное кодирование (on-off-Keying) и носит рабочее название ASK100% (ASK=Amplitude-Shift-Keying=кодирование со сдвигом амплитуды) и ASK-модуляция со степенью модуляции от 5% до 15%, которая носит рабочее название ASK10%. Когда в последующем речь идет о ASK10% или о сигналах, модулированных по ASK10%, то при этом имеется в виду вид модуляции, как он определен в стандарте ИСО 14443.
С этими видами модуляции связаны различные битовые кодирования. Так с ASK100% применяется импульсно-позиционное кодирование. Вид модуляции и битовое кодирование данных, которые передают от карточки со встроенной микросхемой к устройству записи-считывания, могут быть также различными.
ASK100% имеет при этом преимущество, быть легко демодулируемой, так как необходимой является только схема распознавания пробелов в сигнале. При этом виде модуляции во время пробела в сигнале, однако, отсутствует такт и в частотном спектре возникают относительно сильные боковые полосы частот.
ASK10% в противоположность этому позволяет постоянное снабжение тактом и связана с значительно более низким уровнем боковых полос частот, является, однако, сложно демодулируемой, поскольку, с одной стороны, расстояние между карточкой и устройством записи-считывания может сильно колебаться, схемы на стороне карточки имеют сильно колеблющееся потребление тока и схемно-технические возможности для схемы демодуляции являются ограниченными, так как не имеется в готовности достаточно стабильного и достаточно высокого напряжения питания.
Задачей настоящего изобретения является указание носителя данных названного вида, который позволяет производить прием обоих видов модуляции и при этом поставляет однозначные данные.
Задача решается за счет носителя данных согласно пункта 1 формулы изобретения и способа для эксплуатации такого носителя данных согласно пункта 5 формулы изобретения. Предпочтительные формы дальнейшего развития изобретения указаны в зависимых пунктах формулы изобретения.
Согласно пункту 1 формулы изобретения предусмотрены два демодулятора, которые могут демодулировать соответственно сигналы, модулированные по 100%-ASK или, соответственно, по 10%-ASK, причем при приеме сигнала, модулированного по 100%-ASK, то есть при приеме первого пробела в сигнале 10%-ASK-демoдулятop деактивируют, так как он хотя и может принимать сигналы, модулированные по 100%-ASK, однако последующее декодирование дает совершенно неправильные результаты. С помощью соответствующего изобретению носителя данных таким образом обеспечено, что всегда происходит однозначная демодуляция и декодирование.
В форме дальнейшего развития изобретения после приема первого бита данных сигнала, модулированного по 10%-ASK, 100%-ASK-демодулятор деактивируют. Эта мера заботится о однозначном состоянии схемы.
Альтернативно в предпочтительной форме выполнения предмета изобретения индицирующий прием пробела сигнала выход 100%-ASK-демoдулятopa после приема 10%-ASK-бита данных может соединяться с входом установки в исходное состояние логической схемы носителя данных, так что весь носитель данных устанавливается в исходное состояние, так как появление пробела в сигнале при сигнале, модулированном по 10%-ASK, указывает на ошибку или манипуляцию.
В форме дальнейшего развития изобретения предусмотрен управляемый демодуляторами регистр состояния для индикации, какой демодулятор является активным, который может опрашиваться логической схемой, например, по общей шине,
Так как передача мощности при приеме сигнала, модулированного по 10%-ASK, существенно отличается от таковой при приеме сигнала, модулированного по 100%-ASK, в дальнейшей форме развития изобретения предусмотрено управление устройства напряжения питания в зависимости от состояния регистра состояния логической схемой так, что достигается оптимальная установка. Альтернативно к этому управление могло бы производиться также демодуляторами.
Изобретение поясняется более подробно ниже на примере выполнения с помощью чертежей. При этом на чертежах показано:
Фигура 1 принципиальная схема для носителя данных, соответствующего изобретению.
Фигура 2 более подробная схема для 100%-ASK-демодулятора,
Фигура 3 характеристики напряжения для схемы согласно фигуре 2.
Фигура 4 более подробная схема для 10%-ASK-демодулятора.
Фигура 5 характеристики напряжения для схемы согласно фигуре 4.
На фигуре 1 колебательный контур из катушки L и конденсатора CS соединен с входом выпрямительной схемы GR. Выход выпрямительной схемы GR связан со сглаживающим конденсатором CG, на клеммах которого могут сниматься напряжения питания VDD и VSS Напряжения питания VDD и VSS подводят к устройству напряжения питания SV, которое содержит, в частности, звенья регулирования, чтобы на стороне выхода можно было давать в распоряжение по возможности стабильное напряжение питания для включенных после него схем. Выход устройства напряжения питания SV в схеме согласно фигуре 1 соединен в виде примера с логической схемой LS. Однако само собой разумеется, что напряжение питания подано также на все другие блоки схемы.
Принципиальная схема показывает, кроме того, первый демодулятор DEM100 для демодуляции сигналов, модулированных по 100%-ASK. Он нагружается высокочастотным сигналом, который приложен на колебательном контуре L, CS. Первый демодулятор DEM100 соединен с первой схемой декодирования DEC100, которая декодирует демодулированный сигнал и подводит отведенные от него данные к первому входу первого логического элемента OR1 и отведенный от него тактовый сигнал к первому входу второго логического элемента OR2.
Кроме того, первый демодулятор DEM100 содержит первый выход, который соединен с первым входом R регистра состояния FF, выполненного в виде триггера.
Ко второму демодулятору DEM10 для демодуляции сигналов, модулированных по 10%-ASK, подводят к его входу в качестве демодулируемого сигнала выпрямленное и сглаженное, однако еще не регулированное напряжение питания VDD. При этом само собой разумеется, что также опорный потенциал VSS приложен ко второму демодулятору DEM10 также как ко всем другим частям схемы. Это не показано явно на фигуре 1 по причинам наглядности.
Второй демодулятор DEM10 соединен со второй схемой декодирования DEC10, выход данных которой соединен со вторым входом первого логического элемента OR1 и тактовый выход которой соединен со вторым входом второго логического элемента OR2. Выход второго демодулятора DEM10 соединен со вторым входом S регистра состояния FF.
Первый демодулятор DEM100 содержит следующий выход, который соединен с деактивирующим входом второго демодулятора DEM10. Принципиально вместо следующего выхода первого демодулятора DEM100 можно было бы также соединять его первый выход, соединенный с регистром состояния FF, с деактивирующим входом второго демодулятора DEM10.
Аналогичным образом второй демодулятор DEM10 содержит выход, который или, как показано штриховой линией, соединен с деактивирующим входом первого демодулятора DEM100 или, как показано сплошными линиями, управляет переключательным средством SM, которое соединяет связанный с регистром состояния FF первый выход первого демодулятора DEM100 с входом возврата в исходное состояние логической схемы LS.
Оба логических элемента OR1, OR2 соединены с регистром данных DR, в который записывают принятые данные посредством отведенного от принятого сигнала тактового сигнала. Тактовый сигнал стоит в распоряжении, само собой разумеется, также для других частей схемы, например логической схемы LS. Регистр состояния FF, регистр данных DR и логическая схема LS соединены друг с другом, например, как представлено на фигуре 1, по шине.
Выход логической схемы LS соединен со входом устройства напряжения питания SV так, что в зависимости от состояния регистра состояния FF и тем самым в зависимости от принимаемого вида модуляции устройство напряжения питания SV может оптимально устанавливаться логической схемой LS.
В последующем функционирование 100%-ASK-демодулятора DEM100 представляется и поясняется на примере выполнения посредством фигур 2 и 3. Одинаковые части схемы, которые уже представлены на фигуре 1, снабжены одинаковыми ссылочными позициями.
100%-ASK-демoдулятop DEM100 образован в основном тремя включенными друг за другом КМОП-инверторами I1, I2, I3, причем средний инвертор I2 выполнен с транзисторами различного типа проводимости T1, T2. Кроме того, перед n-канальным транзистором T2 второго инвертора I2 подключен резистор R. Параллельно к последовательной схеме из резистора R и нагрузочного участка n-канального транзистора T2 расположен конденсатор C. На вход первого инвертора I1 подан приложенный на колебательном контуре L, CS высокочастотный сигнал V, в то время как выход третьего инвертора I3 образует демодулированный выходной сигнал V4.
В верхней части фигуры 3 представлен высокочастотный модулированный по 100%-ASK сигнал V, как он приложен на колебательном контуре L, CS. В представленном примере показан пробел в сигнале. В верхней части фигуры 3 также показана полученная из этого сигнала принципиальная характеристика напряжений питания VDD и VSS. В зависимости от этих напряжений питания VDD, VSS получается порог переключения S1 первого инвертора I1, который представлен штриховой линией. В средней части фигуры 3, также штриховой линией, показана характеристика напряжения V3 на конденсаторе C и также штриховой линией показана характеристика порога переключения S2 второго инвертора I2 относительно опорного потенциала VSS. Из относительной характеристики напряжения V3 относительно порога переключения S2 получается представленная в нижней части фигуры 3 характеристика выходного сигнала V4 третьего инвертора I3.
Как следует из фигуры 3 схемой демодулятора DEM100 согласно фигуре 2 можно детектировать пробел в сигнале, как он представлен в верхней части фигуры 3, с задержкой, устанавливаемой за счет резистора R и конденсатора C. Для кодирования данных, подлежащих передаче от устройства записи-считывания к носителю данных, в настоящее время при модуляции 100%-ASK применяют импульсно-позиционное кодирование, при котором положение пробела в сигнале внутри подлежащего оценке временного строба является решающим для информации (смотри ИСО/МЭК 14443-2). Для декодирования при этом в первой схеме декодирования DEC100 могут считаться и оцениваться отведенные из высокочастотного колебания тактовые импульсы от начала временного строба до начала пробела в сигнале.
Пример выполнения для 10%-ASK-демодулятора DEM10 представлен на фигуре 4. Также и здесь одинаковые части схемы, уже показанные на фигуре 1, снабжены одинаковыми ссылочными позициями.
10%-ASK- или, соответственно, второй демодулятор DEM10 образован известным специалисту дифференциальным усилителем с включенным после него пушпульным выходным драйвером и с включенным после него инвертором. Источник тока дифференциального усилителя, а также пуль-транзистор выходного драйвера нагружены опорным напряжением VREF, которое в непредставленных на чертеже частях схемы отводится из напряжений питания VDD, VSS.
На первом входе дифференциального усилителя приложен сигнал V1, который через резистор R1 и делитель напряжения RT1, RT2 отводится из напряжений питания VDD, VSS. На втором входе дифференциального усилителя приложен сигнал V2, который также отводится из напряжений питания VDD, VSS через делитель напряжения RT1, RT2, однако дополнительно направляется через образованный резистором R2 и конденсатором C2 фильтр нижних частот. За счет этого появляющиеся вследствие амплитудной модуляции изменения в амплитуде напряжения питания VDD приложены непосредственно к первому входу дифференциального усилителя и с временной задержкой ко второму входу дифференциального усилителя. Таким образом можно детектировать колебания амплитуды.
Отдельные характеристики напряжения представлены на фигуре 5, из которых получается объясняющая сама себя функция второго демодулятора DEM10. Так можно видеть, что модуляция в амплитуде приложенного на колебательном контуре L, CS высокочастотного сигнала несущей отображается в соответствующем колебании амплитуды напряжения питания VDD. Оно приложено через делитель напряжения RT1, RT2 и резистор R1 или, соответственно, фильтр нижних частот R2, C2 к входам дифференциального усилителя второго демодулятора DEM10. Отсюда получается выходной сигнал Vout, как он представлен в нижней части фигуры 5.
Как можно различить из сравнения фигур 2 и 3 или, соответственно, 4 и 5, первым 10%-ASK-демодулятором DEM100 10%- ASK-модуляция не может быть распознана, то есть первый демодулятор DEM100 в этом случае не срабатывает. Второй демодулятор DEM10, однако, будет поставлять выходные сигналы на второй декодер DEC10, который будет записывать соответственно декодированные данные в регистр данных DR. За счет сигнала второго демодулятора DEM10 регистр состояния FF приводится в состояние, из которого логическая схема LS может распознавать, о каком виде модуляции идет речь. В предпочтительной форме выполнения изобретения за счет управления логической схемы LS устройство напряжения питания SV можно устанавливать на оптимальное значение.
Второй демодулятор DEM10 может или деактивировать первый демодулятор DEM100 или включать выход этого первого демодулятора DEM100, который индицирует, что был принят пробел в сигнале, через переключательное средство SM на входе к входу возврата в исходное состояние логической схемы LS. За счет этого предпочтительным образом можно эффективно исключать возможную ошибку или злоупотребление.
Деактивирование первого демодулятора DEM100 или, соответственно, приведение в действие переключательного средства SM может, конечно, производиться только тогда, когда установлено, что речь идет действительно о подлинном ASK10%- сигнале, а не о помехе или начале ASK100%-сигнала, то есть самое раннее после того, как был полностью принят первый бит данных ASK 10%-модуляции. Только тогда обеспечено, что первый демодулятор DEM100 больше не сработает, так как не может идти речь о пробеле в сигнале. Может быть даже предпочтительным подождать приема нескольких бит, например, комплектного байта, чтобы тогда можно было проверить, например, за счет стартового и стоп-битов, идет ли речь несомненно о ASK10%-модуляции.
Однако если первый демодулятор DEM100 детектирует вначале пробел в сигнале, то второй демодулятор DEM10 должен сразу же деактивироваться, так как он, как можно понять из сравнения фигур 2, 3 или, соответственно, 4, 5 в состоянии демодулировать 100%-ASK-модуляцию, однако вследствие обычно различного битового кодирования выдавал бы неправильные данные.
Для обеспечения работы схемы, после включения питания, то есть после того, как было принято достаточно энергии, оба демодулятора и декодер должны быть в работе, чтобы обеспечивать безупречное функционирование отдельных частей схемы. При этом устройство напряжения питания SV вначале предпочтительно находится в состоянии, которое позволяет демодуляцию 10%-ASK-модуляции. В этом состоянии прием 100%-ASK-модуляции еще возможен, однако, возможно только с уменьшенной дальностью действия.

Claims (7)

1. Носитель данных, в частности карточка со встроенной микросхемой, содержащий катушку (L) для бесконтактного приема данных и энергии и для бесконтактной передачи данных, логическую схему (LS) для обработки принятых демодулированных и декодированных данных, первый демодулятор (DEM100) для демодуляции принятых сигналов, модулированных посредством 100%-ной амплитудной манипуляции (ASK100%), второй демодулятор (DEM10) для демодуляции принятых сигналов, модулированных посредством амплитудной манипуляции со степенью модуляции меньше, чем 100%, причем второй демодулятор (DEM10) управляется таким образом, что при приеме сигнала, модулированного согласно ASK 100%, он деактивируется первым демодулятором (DEM100).
2. Носитель данных по п.1, отличающийся тем, что содержит опрашиваемый логической схемой (LS) регистр (FF) состояния, который соединен с демодуляторами (DEM10, DEM100) посредством управляющих линий и индицирует соответствующий активный демодулятор (DEM10 или DEM100).
3. Носитель данных по п.2, отличающийся тем, что содержит устройство (SV) напряжения питания, соединенное с логической схемой (LS) с помощью управляющей линии, так, что в зависимости от вида модуляции принимаемого в данный момент сигнала устройство (SV) напряжения питания настраивается оптимальным образом.
4. Носитель данных по п.2 или 3, отличающийся тем, что выход первого демодулятора (DEM100), управляющий регистром состояния (FF), через переключательное средство (SM), управляемое вторым демодулятором (DEM10), соединен с входом возврата в исходное состояние логической схемы (LS).
5. Способ эксплуатации носителя данных, выполненного согласно любому из пп. 1-4, отличающийся тем, что первый демодулятор (DEM100) деактивирует второй демодулятор (DEM10) при приеме первого пропуска в сигнале с амплитудной манипуляцией, а второй демодулятор (DEM10) деактивирует первый демодулятор (DEM100) сразу после приема первого бита данных.
6. Способ эксплуатации носителя данных, выполненного согласно п.4, отличающийся тем, что первый демодулятор (DEM100) деактивирует второй демодулятор (DEM10) при приеме первого пропуска в сигнале с амплитудной манипуляцией, и при появлении пропуска в сигнале во время приема сигнала, модулированного посредством амплитудной манипуляции (ASK) со степенью модуляции меньшей, чем 100%, логическую схему (LS) возвращают в исходное состояние.
7. Способ по п.5 или 6, отличающийся тем, что устройство (SV) напряжения питания устанавливают логической схемой (LS) в зависимости от состояния регистра (FF) состояния в оптимальный режим работы.
RU99124204/09A 1998-02-17 1998-12-15 Носитель данных для бесконтактного приема данных и энергии и способ для его эксплуатации RU2175452C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP98102790A EP0949576B1 (de) 1998-02-17 1998-02-17 Datenträger und Verfahren zum kontaktlosen Empfang von Daten und Energie
EP98102790.7 1998-02-17

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99124204A RU99124204A (ru) 2001-09-27
RU2175452C2 true RU2175452C2 (ru) 2001-10-27

Family

ID=8231438

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99124204/09A RU2175452C2 (ru) 1998-02-17 1998-12-15 Носитель данных для бесконтактного приема данных и энергии и способ для его эксплуатации

Country Status (12)

Country Link
US (1) US6213402B1 (ru)
EP (1) EP0949576B1 (ru)
JP (1) JP2000510633A (ru)
KR (1) KR100338157B1 (ru)
CN (1) CN1145904C (ru)
AT (1) ATE188052T1 (ru)
BR (1) BR9808929A (ru)
DE (1) DE59800072D1 (ru)
ES (1) ES2142175T3 (ru)
RU (1) RU2175452C2 (ru)
UA (1) UA54501C2 (ru)
WO (1) WO1999042948A1 (ru)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE50000723D1 (de) 1999-01-29 2002-12-12 Siemens Ag Verfahren zur kontaktlosen datenübertragung und transponder für ein kontaktloses datenübertragungssystem
JP3461308B2 (ja) * 1999-07-30 2003-10-27 Necマイクロシステム株式会社 データ処理装置、その動作制御方法
FR2800530B1 (fr) 1999-10-28 2002-03-22 A S K Dispositif de demodulation d'un signal module en amplitude
FR2806855B1 (fr) * 2000-03-21 2002-06-21 St Microelectronics Sa Demodulateur d'un signal alternatif module en amplitude
EP1468394A1 (en) * 2001-11-07 2004-10-20 Supersensor (PTY) Limited Method and system for periodically sampling a plurality of transponders
ATE450079T1 (de) * 2006-06-21 2009-12-15 Nxp Bv Verfahren zum demodulieren eines modulierten signals, demodulator und empfänger
KR101516660B1 (ko) * 2006-12-25 2015-05-04 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 반도체장치
US20080252367A1 (en) * 2007-04-10 2008-10-16 Micrel, Inc. Demodulator with Multiple Operating Modes for Amplitude Shift Keyed Signals
CN101303744A (zh) * 2008-04-18 2008-11-12 上海坤锐电子科技有限公司 用于射频识别系统的信号增强器芯片及其信号增强器
JP5295657B2 (ja) 2008-06-27 2013-09-18 ルネサスエレクトロニクス株式会社 半導体集積回路、半導体集積回路を実装したicカードおよびその動作方法
KR101563139B1 (ko) 2008-09-19 2015-10-26 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 반도체 장치
FR2980873B1 (fr) * 2011-09-30 2015-08-07 Proton World Int Nv Configuration d'un routeur de communication en champ proche en type de modulation
FR2980874B1 (fr) 2011-09-30 2018-06-08 Proton World International N.V. Configuration du type de modulation d'un routeur de communication en champ proche
KR102068954B1 (ko) 2014-03-04 2020-01-22 삼성전자 주식회사 Ask 복조기 및 상기 복조기를 포함하는 통신 장치
EP3496004B1 (en) * 2017-12-08 2020-11-25 Nxp B.V. Active receiver for connected rfid tags

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4906828A (en) * 1983-02-28 1990-03-06 Paperless Accounting, Inc. Electronic money purse and fund transfer system
US4605844A (en) * 1985-02-11 1986-08-12 At&T Technologies, Inc. Computerized transaction card with inductive data transfer
JPS62237592A (ja) * 1986-04-08 1987-10-17 Casio Comput Co Ltd Icカ−ドにおけるクロツク切換方式
JPH04205586A (ja) * 1990-11-30 1992-07-27 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 非接触idカード
US5309482A (en) * 1992-03-30 1994-05-03 Novatel Communications Ltd. Receiver having an adjustable matched filter
FR2751148B1 (fr) * 1996-07-12 1998-09-18 Inside Technologies Demodulateur d'un signal alternatif module en amplitude recu dans une bobine par induction electromagnetique
US5930304A (en) * 1997-03-20 1999-07-27 Motorola, Inc. Wireless powered communication device with adaptive data detection and method

Also Published As

Publication number Publication date
JP2000510633A (ja) 2000-08-15
DE59800072D1 (de) 2000-01-27
BR9808929A (pt) 2000-08-01
ES2142175T3 (es) 2000-04-01
EP0949576B1 (de) 1999-12-22
CN1252878A (zh) 2000-05-10
CN1145904C (zh) 2004-04-14
US6213402B1 (en) 2001-04-10
UA54501C2 (ru) 2003-03-17
EP0949576A1 (de) 1999-10-13
KR100338157B1 (ko) 2002-05-24
WO1999042948A1 (de) 1999-08-26
KR20010006410A (ko) 2001-01-26
ATE188052T1 (de) 2000-01-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2175452C2 (ru) Носитель данных для бесконтактного приема данных и энергии и способ для его эксплуатации
US5286955A (en) Method for wireless transmission of data to a data carrier
JP3293610B2 (ja) 電磁トランスポンダ及び端末間の距離の検出
US6547149B1 (en) Electromagnetic transponder operating in very close coupling
US7506820B2 (en) Contact-free integrated circuit having automatic frame identification means
US7929642B2 (en) Contactless integrated circuit card with real-time protocol switching function and card system including the same
US5847662A (en) Radio card communication apparatus
US20080064346A1 (en) Method for connecting a contactless integrated circuit to a nfc component
JP2000341171A (ja) 非常に密な結合における電磁トランスポンダ・システムの動作
US7308249B2 (en) Communication between electromagnetic transponders
US5966404A (en) Reader/writer for performing efficient transmission/reception with no-battery information storage medium
US6784785B1 (en) Duplex transmission in an electromagnetic transponder system
US20060132289A1 (en) Electromagnetic transponder with no autonomous power supply
JP3100621B2 (ja) カードの読取装置
RU2000123786A (ru) Носитель данных как для бесконтактного, так и для контактного режима работы
EP1038257B2 (en) System for the transmission of data from a data carrier to a station by means of at least one other auxiliary carrier signal
EP0831415B1 (en) No-battery information storage medium capable of efficiently transmitting data
JP2002342725A (ja) 非接触型icカード用リーダライタ及びその制御方法
TW436741B (en) Composite IC card
JP2006042214A (ja) 半導体装置およびicタグ
JP4097708B2 (ja) 非接触誘導通信用に作成されたトランスポンダ
JPH11328342A (ja) 非接触icカード
JPH10107710A (ja) 非接触icカ−ド
JP2001250089A (ja) 非接触icカードリーダライタ
JPH1063795A (ja) 非接触データキャリアシステム

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20081216