RU2260848C2 - Транспондер, а также содержащие его бесконтактная чип-карта и средство идентификации - Google Patents

Транспондер, а также содержащие его бесконтактная чип-карта и средство идентификации Download PDF

Info

Publication number
RU2260848C2
RU2260848C2 RU2002123356/09A RU2002123356A RU2260848C2 RU 2260848 C2 RU2260848 C2 RU 2260848C2 RU 2002123356/09 A RU2002123356/09 A RU 2002123356/09A RU 2002123356 A RU2002123356 A RU 2002123356A RU 2260848 C2 RU2260848 C2 RU 2260848C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transponder
clock
frequency
voltage
signal
Prior art date
Application number
RU2002123356/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002123356A (ru
Inventor
Михаэль БАЛЬДИШВАЙЛЕР (DE)
Михаэль БАЛЬДИШВАЙЛЕР
Клаус ФИНКЕНЦЕЛЛЕР (DE)
Клаус ФИНКЕНЦЕЛЛЕР
Original Assignee
Гизеке Унд Девриент Гмбх
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 Гизеке Унд Девриент Гмбх filed Critical Гизеке Унд Девриент Гмбх
Publication of RU2002123356A publication Critical patent/RU2002123356A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2260848C2 publication Critical patent/RU2260848C2/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
    • 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
    • G06K19/0701Record 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 at least one of the integrated circuit chips comprising an arrangement for power management
    • G06K19/0712Record 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 at least one of the integrated circuit chips comprising an arrangement for power management the arrangement being capable of triggering distinct operating modes or functions dependent on the strength of an energy or interrogation field in the proximity of the record carrier
    • 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
    • G06K19/0701Record 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 at least one of the integrated circuit chips comprising an arrangement for power management
    • G06K19/0707Record 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 at least one of the integrated circuit chips comprising an arrangement for power management the arrangement being capable of collecting energy from external energy sources, e.g. thermocouples, vibration, electromagnetic radiation
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Near-Field Transmission Systems (AREA)
  • Credit Cards Or The Like (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Lock And Its Accessories (AREA)

Abstract

Изобретение относится к транспондеру, например, для бесконтактной карточки со встроенной микросхемой. Технический результат состоит в повышении эффективности использования мощности. Для этого в транспондер, который размещен, например, в бесконтактной чип-карте, энергия вводится через антенну посредством воздействия на нее высокочастотным переменным полем. Выдаваемое выпрямителем напряжение подается в качестве задающего воздействия в тактовый генератор, имеющий регулятор тактовой частоты. При повышении напряженности магнитного поля, воздействующего на антенну, указанное напряжение регулируется в сторону понижения за счет повышения тактовой частоты, с которой работает цифровая схема. Если дальнейшее повышение частоты тактового сигнала невозможно, то происходит включение генератора накачки заряда в СППЗУ с целью повышения скорости записи в него данных. При необходимости можно также включать обычный шунтовый регулятор. Изменение тактовой частоты не затрагивает схему сопряжения. Эта схема при обмене данными со считывающим устройством работает с постоянной частотой. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к транспондеру, прежде всего к транспондеру для бесконтактной карточки со встроенной микросхемой (чип-карты). Изобретение относится также к бесконтактной чип-карте и средству идентификации, содержащим такой транспондер.
В контексте настоящего изобретения под термином "транспондер" понимается система, состоящая из антенны и электронной схемы, выполненной прежде всего в виде микросхемы (чипа), при этом необходимая для работы микросхемы энергия, равно как и данные, поступают через антенну, выполненную в виде катушки. Подобные транспондеры используются в бесконтактных чип-картах, в прикрепляемых к различного рода товарам этикетках, в ключах, прежде всего в автомобильных ключах в качестве средства включения-отключения иммобилайзера, а также в средствах идентификации, обычно представляющих собой стеклянную или фарфоровую капсулу с помещенным внутрь нее транспондером, имплантируемую в ткани животных в целях их идентификации.
Такие транспондеры предназначены для одно- или двунаправленного обмена данными с внешним устройством, ниже называемым считывающим устройством. Подобное считывающее устройство излучает через имеющуюся у него антенну высокочастотное магнитное поле, при этом транспондер, когда он находится достаточно близко к считывающему устройству, через имеющуюся у него катушку со сравнительно большой площадью поверхности потребляет энергию, создаваемую этим магнитным полем. Одновременно с таким потреблением энергии в транспондер поступает также тактовый сигнал. Конструкция и принцип работы подобных транспондеров хорошо известны из уровня техники и подробно описаны, например, в патенте US 5841123, в статье "Kontaktiose Chipkarten" автора Klaus Finkenzeller, опубликованной в журнале Funkschau 19/98, сс.40-43, а также в справочнике RFID-Handbuch автора Klaus Finkenzeller, изд-во Carl Hanser Verlag, München/Wien, 1999.
С целью облегчить понимание сущности настоящего изобретения сначала рассмотрены основные особенности транспондера, которые более подробно рассмотрены ниже при описании чертежей.
Считывающее устройство излучает через имеющуюся у него антенну высокочастотное магнитное поле с частотой, например, 13,56 МГц. Когда в зоне действия этого магнитного поля находится антенна транспондера, то в результате отрицательной обратной связи между обеими антеннами в транспондер вводится энергия. Доступная для транспондера электрическая мощность пропорциональна напряженности магнитного поля вблизи его антенны, т.е. магнитного поля, воздействующего на его антенну. При этом напряженность магнитного поля вблизи транспондера обратно пропорциональна его удалению (1/х3) от считывающего устройства и тем самым в рабочем режиме подвержена существенным колебаниям.
Для функционирования микросхем, которые работают с постоянной тактовой частотой, требуется постоянное напряжение питания. При слишком малом расстоянии между транспондером и считывающим устройством индуцируемое в транспондере напряжение может при отсутствии специальных контрмер превысить необходимое напряжение питания. По этой причине в схему параллельно нагрузке включают шунтовой регулятор, который при индуцировании в транспондере повышенного напряжения преобразует избыток мощности в тепло, обеспечивая тем самым поддержание напряжения питания на постоянном уровне.
Из ЕР 0977144 известен транспондер, имеющий внутреннюю цифровую схему, управление работой которой осуществляется тактовым генератором, выдающим тактовый сигнал с тактовой частотой, а также имеющий внутреннюю систему энергоснабжения, запитываемую бесконтактным путем от внешнего переменного магнитного поля. В известном транспондере предусмотрено блокирование тактового генератора. При этом генерирование фронта тактового сигнала (приводящего к включению в работу потребителей энергии) происходит только тогда, когда напряжение питания носителя данных превышает некоторое опорное значение напряжения. Недостатком известного из ЕР 0977144 решения является неэффективность работы транспондера, в частности, в области значений напряжения, непосредственно граничащих с опорным значением напряжения.
В основу настоящего изобретения была положена задача разработать транспондер, который позволял бы более эффективно по сравнению с известными транспондерами использовать доступную для него электрическую мощность.
Для решения указанной задачи в настоящем изобретении предлагается транспондер, имеющий внутреннюю цифровую схему, управление работой (тактирование) которой осуществляется тактовым генератором, выдающим тактовый сигнал с тактовой частотой, а также имеющий внутреннюю систему энергоснабжения, запитываемую бесконтактным путем от внешнего переменного магнитного поля. Вышеуказанная задача достигается согласно изобретению тем, что тактовый генератор имеет регулятор тактовой частоты, обеспечивающий регулирование частоты тактового сигнала в зависимости от напряженности внешнего магнитного поля, действующего на транспондер.
Понятие "в зависимости от напряженности магнитного поля" означает, что регулирование частоты тактового сигнала происходит либо в непосредственной, либо в косвенной зависимости от напряженности магнитного поля. При этом можно измерять напряженность магнитного поля и регулировать тактовую частоту в зависимости от результатов этих измерений либо тактовую частоту можно изменять также в зависимости от индуцированного напряжения, поскольку оно зависит от напряженности магнитного поля вблизи антенны. В предлагаемом в изобретении транспондере тактовая частота, с которой работает цифровая схема (микросхема), изменяется (отслеживается) в зависимости от напряженности магнитного поля, т.е. в зависимости от расстояния между считывающим устройством и транспондером. При нахождении транспондера на малом расстоянии от считывающего устройства в этот транспондер поступает сравнительно большое количество энергии. В соответствии с этим появляется возможность повысить тактовую частоту. Согласно изобретению избыток энергии не рассеивается через шунтовой регулятор, а используется для повышения частоты тактового сигнала.
В типичной микросхеме, выполненной по КМОП-технологии, потребляемая ею энергия Р удовлетворяет следующему уравнению:
Р=CL×Udd2×fd,
где
Р означает мощность, потребляемую логической схемой (вентилем),
CL означает емкость логической схемы,
Udd означает рабочее напряжение,
fd означает среднюю рабочую частоту (тактовую частоту).
При постоянных или практически постоянных значениях параметров CL и Udd зависимость между количеством потребляемой КМОП-схемой энергии, с одной стороны, и рабочей тактовой частотой, с другой стороны, приобретает линейный характер. Соответственно, изобретение предусматривает возможность изменения частоты тактового сигнала (CLK) в линейной зависимости в пределах определенного рабочего радиуса действия магнитного поля, обеспечивающего ввод энергии в транспондер.
Предлагаемое в изобретении решение предусматривает, таким образом, бесступенчатое или ступенчатое повышение тактовой частоты при удаленности транспондера от считывающего устройства на расстояние, которое меньше максимально возможного расстояния, благодаря чему ускоряется протекание происходящих в микросхеме рабочих процессов. Избыток энергии, который ранее рассеивался через шунтовой регулятор, согласно изобретению используется таким образом для повышения быстродействия микросхемы, т.е. для сокращения ее общего рабочего времени.
Предлагаемое в изобретении решение позволяет, с другой стороны, увеличить также максимальное расстояние от транспондера до считывающего устройства, на котором еще возможно поступление в транспондер достаточного для его надежной работы количества энергии от считывающего устройства. При сравнительно большом удалении транспондера от считывающего устройства может быть предусмотрена возможность понижения тактовой частоты относительно некоторой определенной номинальной тактовой частоты, что обеспечивает возможность работы цифровой схемы и в том случае, когда напряженность магнитного поля вблизи транспондера становится ниже некоторого номинального значения. То есть тактовую частоту можно понизить до некоторого предельно допустимого значения, при котором компоненты микросхемы еще сохраняют работоспособность. Было установлено, что предлагаемое в изобретении решение позволяет на 30-50% увеличить радиус действия транспондера, т.е. максимальное расстояние между транспондером и считывающим устройством, которое необходимо соблюдать в предельном случае для надежной работы транспондера.
В частных случаях предлагаемый транспондер имеет приемную антенну, подвергаемую воздействию магнитного поля, и подсоединенный к этой приемной антенне на ее выходе выпрямитель. При этом нерегулируемое напряжение на выходе указанного выпрямителя, характеризующее напряженность воздействующего на приемную антенну магнитного поля, подается в регулятор тактовой частоты в качестве управляющего сигнала. Таким образом, выдаваемое выпрямителем нерегулируемое напряжение можно использовать в качестве фактического значения и регулирующей величины, сравнивать такое напряжение с формируемым внутри транспондера опорным напряжением и на основании разностного сигнала, характеризующего напряженность магнитного поля и расстояние между считывающим устройством и транспондером, настраивать рабочую тактовую частоту микросхемы.
Регулировать тактовую частоту можно различными путями. Согласно изобретению регулятор тактовой частоты выполнен в виде генератора, управляемого напряжением, на вход которого подается нерегулируемое напряжение или сформированный на основании этого напряжения сигнал и с выхода которого выдается тактовый сигнал или сигнал-предшественник такого тактового сигнала. Такой тактовый сигнал при необходимости подвергается дальнейшей обработке, например подается в формирователь сигналов и/или в делитель частоты.
В соответствии со следующим предпочтительным вариантом осуществления изобретения для регулирования тактовой частоты регулятор тактовой частоты может иметь аналого-цифровой преобразователь, предназначенный для преобразования нерегулируемого напряжения в цифровое значение, и делитель частоты с изменяемым или регулируемым коэффициентом деления, на первый вход которого подается сигнал постоянной частоты, формируемый на основании напряжения, индуцируемого в катушке, а на второй его вход подается сигнал-делитель, формируемый аналого-цифровым преобразователем на основании нерегулируемого напряжения, и с выхода которого выдается тактовый сигнал. Таким образом, разностный сигнал, сформированный на основании опорного сигнала и нерегулируемого напряжения, выдаваемого выпрямителем, преобразуется в аналого-цифровом преобразователе в цифровое значение, которое при необходимости подвергается дополнительной обработке и затем подается на управляющий (установочный) вход регулируемого делителя частоты, на сигнальный вход которого поступает принимаемый транспондером тактовый сигнал постоянной частоты (например 13,56 МГц). С выхода регулируемого делителя частоты выдается при этом тактовый сигнал. Чем меньше расстояние между считывающим устройством и транспондером, тем выше уровень нерегулируемого напряжения на выходе выпрямителя, тем больше отклонение от опорного напряжения, тем больше формируемое аналого-цифровым преобразователем цифровое значение и тем меньше используемый делителем частоты делитель и соответственно тем выше частота выходного сигнала делителя частоты, выдаваемого в качестве тактового сигнала.
Следует отметить, что регулирование частоты тактового сигнала затрагивает исключительно внутренние рабочие процессы, происходящие в транспондере. Для обмена данными со считывающим устройством необходима постоянная, нормированная, соответственно стандартизованная тактовая частота. Эта тактовая частота, задаваемая считывающим устройством, передается от него с помощью высокочастотного магнитного поля в транспондер, где она подвергается соответствующей обработке для управления работой схемы сопряжения транспондера, которая предназначена для обмена данными с внешним устройством и управление работой которой осуществляется с помощью синхронизирующего обмен данными тактового сигнала постоянной частоты.
В качестве примера компонентов цифровой схемы транспондера, управление работой которых осуществляется тактовым сигналом регулируемой частоты, можно назвать ЗУПВ, микроконтроллер, ЭСППЗУ и т.д. Предлагаемое в изобретении решение, состоящее в изменении тактовой частоты в зависимости от расстояния между транспондером и считывающим устройством, приводит при исключительно малой величине указанного расстояния к соответственно существенному увеличению тактовой частоты. Однако, как очевидно, тактовая частота ограничена некоторым предельным значением. Поэтому согласно еще одному предпочтительному варианту осуществления изобретения по достижении тактовой частотой некоторого определенного максимального значения предусмотрена возможность подключения генератора накачки заряда для повышения скорости записи данных в относящееся к цифровой схеме ЭСППЗУ и/или включения в работу шунтового регулятора для преобразования избытка энергии в тепло с помощью обладающего омическим сопротивлением резистивного элемента.
Оптимальная работа транспондера при исключительном малом расстоянии между ним и считывающим устройством обеспечивается, таким образом, за счет того, что избыток энергии сначала используется для повышения рабочей тактовой частоты микросхемы. По достижении тактовой частотой максимально допустимого значения включается генератор накачки заряда, обеспечивающий ускорение работы ЭСППЗУ микросхемы, а когда этот генератор накачки заряда работает с максимально возможной мощностью, дополнительно активизируется известный из уровня техники шунтовой регулятор.
Предлагаемое в изобретении решение наиболее пригодно для применения в чип-карте, однако существуют и другие возможные области его использования. Так, например, предлагаемый в изобретении транспондер в наиболее общем случае можно использовать в средстве идентификации, таком как этикетка, предназначенная для закрепления на различного рода товарах, полках в торговом зале и иных аналогичных предметах. Помимо этого предлагаемый в изобретении транспондер можно использовать в ключе, предназначенном для открытия дверей, или в автомобильном ключе зажигания с целью включения-отключения иммобилайзера. Другой возможной областью применения предлагаемого в изобретении транспондера является его использование в сельском хозяйстве для клеймления племенных животных, облегчающего их учет и кормление.
Ниже изобретение более подробно рассмотрено на примере некоторых вариантов его осуществления со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых показано:
на фиг.1 - эквивалентная схема известного транспондера, взаимодействующего со схематично изображенным считывающим устройством,
на фиг.2 - эквивалентная схема транспондера с шунтовым регулятором для регулирования напряжения,
на фиг.3 - схема предлагаемого в изобретении транспондера, выполненного по одному из вариантов,
на фиг.4 - график, отражающий зависимость сопротивления шунтового регулятора от коэффициента связи между приемной антенной транспондера и внешним магнитным полем,
на фиг.5 - упрощенная схема регулятора тактовой частоты, выполненного в соответствии с одним из конкретных вариантов, и
на фиг.6 - схема имеющегося в предлагаемом в изобретении транспондере регулятора тактовой частоты, выполненного в соответствии с другим вариантом.
В соответствии с показанной на фиг.1 схемой считывающее устройство L через имеющуюся у него антенну L1 излучает высокочастотное магнитное поле с частотой, например, 13,56 МГц. Когда в зоне действия этого магнитного поля находится антенна L2 транспондера Т, то в результате отрицательной обратной связи М между обеими антеннами L1 и L2 в транспондер Т вводится энергия и через резистор R2 входного контура протекает электрический ток i2. Буквами RL на чертеже обозначена нагрузка, которой в данном случае является микросхема. Параллельно этой нагрузке RL в цепь включен конденсатор С, который совместно с антенной L2 образует колебательный контур, настроенный на частоту излучения магнитного поля считывающим устройством 1.
Получаемая транспондером электрическая мощность пропорциональна напряженности магнитного поля вблизи антенны L2. Для приема необходимой для работы микросхемы энергии антенна L2 должна находиться на некотором предельно допустимом (максимальном) расстоянии от считывающего устройства L. Характеристика, отражающая зависимость напряженности магнитного поля от удаленности от антенны L1 считывающего устройства L, позволяет сделать вывод о том, что при использовании известных чип-карт в пределах обычного на сегодняшний день радиуса действия магнитного поля его напряженность может изменяться более чем в 30 раз (напряженность Н магнитного поля = 0,15...5 [А/м]).
Для функционирования микросхемы, которая работает с постоянной тактовой частотой, необходимо постоянное напряжение питания. В показанной на фиг.1 схеме напряжение питания достигает необходимой для работы компонентов микросхемы (таких как ЗУПВ, ЭСППЗУ, микроконтроллер и т.д.) величины непосредственно в том случае, когда антенна L2 находится на определенном предельно допустимом (максимальном) расстоянии от антенны L1. Если же расстояние между считывающим устройством L и транспондером Т меньше указанного предельно допустимого расстояния, то индуцируемое в транспондере напряжение может при отсутствии специальных контрмер превысить необходимое напряжение питания.
По этой причине в показанной на фиг.2 схеме параллельно нагрузке RL включен шунтовой регулятор RS, т.е. шунт, который при индуцировании в транспондере повышенного напряжения преобразует избыток мощности в тепло, обеспечивая тем самым поддержание напряжения питания U2 на постоянном уровне.
В зависимости от расстояния между считывающим устройством L и транспондером Т такой шунтовой регулятор RS находится, таким образом, либо в нерабочем состоянии, т.е. имеет большое электрическое сопротивление (когда транспондер Т удален от считывающего устройства на расстояние, превышающее максимальное расстояние, при котором еще возможна надежная работа транспондера), либо в состоянии максимальной электропроводности (а именно, когда транспондер Т удален от считывающего устройства L на минимальное расстояние). В показанной на фиг.2 эквивалентной схеме транспондера Т шунтовой регулятор RS изображен в виде резистора с переменным сопротивлением (переменного резистора). Конкретное исполнение интегральных микросхем с шунтовыми регуляторами известно специалистам в данной области.
На фиг.4 представлен график, отражающий зависимость входного сопротивления шунтового регулятора RS от коэффициента связи между антенной катушкой транспондера и антенной катушкой считывающего устройства. Увеличение этого коэффициента связи k соответствует уменьшению расстояния между обеими этими антеннами.
Как показано на фиг.4, при исключительном малом коэффициенте связи (т.е. при большом расстоянии) между антеннами входное сопротивление шунтового регулятора RS стремится к бесконечности, а по достижении максимального рабочего расстояния между транспондером и считывающим устройством резко снижается.
При разработке, соответственно проектировании, транспондера параметры его системы энергоснабжения следует рассчитывать таким образом, чтобы при заданном максимальном удалении транспондера от считывающего устройства обеспечивалась работоспособность микросхемы. В этом случае шунтовой регулятор еще остается в незадействованном (нерабочем) состоянии.
Однако указанное выше требование, которое необходимо учитывать при разработке транспондера, означает также, что при удалении транспондера от считывающего устройства на расстояние, которое меньше максимального, шунтовой регулятор всегда находится в активизированном (рабочем) состоянии с целью поддержания напряжения U2 на постоянном уровне за счет преобразования избытка воспринимаемой транспондером мощности в тепло. При приближении транспондера к считывающему устройству в целях обмена с ним данными, т.е. при сокращении между ними расстояния до величины, меньшей максимально возможного расстояния, в транспондер вводится большее количество энергии, чем это необходимо для его работы.
На фиг.3 показан один из вариантов выполнения предлагаемого в изобретении транспондера 2. Этот транспондер 2 имеет уже описанную выше и выполненную в виде плоской катушки приемную антенну L2, к которой подключен выпрямитель 12. К выходу выпрямителя 12 подключена микросхема (чип) 10, запитываемая выпрямленным этим выпрямителем 12 его выходным напряжением Udd. Это же напряжение Udd подается также на тактовый генератор 14, содержащий регулятор тактовой частоты, который регулирует тактовую частоту, соответственно частоту тактового сигнала CLK, с которой работает микросхема 10, в зависимости от индуцированного и выпрямленного напряжения Udd. На чертеже эта зависимость частоты тактового сигнала CLK от индуцированного напряжения представлена функцией f(u) в блоке, в виде которого условно изображен тактовый генератор 14.
Отдельные компоненты микросхемы на этом чертеже подробно не показаны. На чертеже отдельно обозначены только СППЗУ 18 и генератор 16 накачки заряда, который более подробно описан ниже. Микросхема 10 шиной 22 соединена со схемой 20 сопряжения. В эту схему 20 сопряжения от модема 24 поступает тактовый сигнал, который выдается считывающим устройством с помощью высокочастотного магнитного поля и частота которого в рассматриваемом примере составляет 13,56 МГц. Для передачи данных схема 20 сопряжения передает предназначенные для передачи данные в модем 24, после чего эти данные передаются через антенну L2.
На фиг.3 также не показан предусмотренный в микросхеме 10 шунтовой регулятор, показанный в правой части на эквивалентной схеме, изображенной на фиг.2.
Когда антенна L2 показанного на фиг.3 транспондера 2 оказывается вблизи не изображенного на этом чертеже считывающего устройства на расстоянии, которое меньше некоторого определенного расстояния, выпрямитель 12 начинает выдавать выпрямленное напряжение Udd, достаточно высокое для работы не только микросхемы 10, но и всего транспондера в целом. При дальнейшем приближении к считывающему устройству, т.е. по мере уменьшения расстояния до него, напряжение Udd несколько возрастает, при этом его значение с помощью предусмотренной изобретением схемы 14 регулирования тактовой частоты регулируется в сторону уменьшения в функции зависящего от частоты потребления тока микросхемой с точностью до величины остаточного рассогласования.
Если известные транспондеры работают с постоянной тактовой частотой, получаемой делением частоты излучаемого считывающим устройством магнитного поля и составляющей, например, 3,39 МГц (что соответствует частоте в 13,56 МГц, деленной на 4), то показанный на фиг.3 транспондер может работать уже при значительно более низкой частоте. Однако когда расстояние между считывающим устройством и транспондером становится больше некоторого определенного значения, работа транспондера прекращается. Когда расстояние между транспондером 2 и считывающим устройством становится меньше максимального радиуса действия последнего, то в транспондер начинает поступать большее количество энергии, чем это необходимо для его работы. Эта избыточная энергия используется для повышения рабочей тактовой частоты, т.е. частоты тактового сигнала CLK, что позволяет повысить производительность, соответственно быстродействие транспондера 2.
Ниже со ссылкой на фиг.5 поясняется первый конкретный вариант выполнения показанного на фиг.3 тактового генератора 14, который на фиг.5 обозначен позицией 14А.
Выдаваемое выпрямителем 12 постоянное напряжение Udd сравнивается в первом компараторе 30 с генерируемым внутри транспондера опорным напряжением Uопорн. Полученная в результате разность напряжений ΔU преобразуется аналого-цифровым преобразователем (АЦП) 32 в цифровое (дискретное) значение, поступающее на управляющий (установочный) вход регулируемого делителя 34 частоты. На сигнальный вход этого делителя 34 частоты поступает сигнал постоянной частоты f1 (например 13,56 МГц), формируемый на основании индуцируемого в катушке L2 напряжения. В другом варианте этот сигнал постоянной частоты f1 можно также формировать с помощью предусмотренного в транспондере генератора 36.
Относительно высокая частота f1 подвергается делению в зависимости от поступающего на управляющий вход цифрового значения, в результате чего при более высоком напряжении Udd, т.е. при большем разностном сигнале ΔU, соответственно выше и частота рабочего тактового сигнала CLK на выходе делителя 34.
Если из-за малого расстояния между транспондером 2 и считывающим устройством рабочий тактовый сигнал CLK имеет столь высокую частоту, что ее дальнейшее повышение для работы микросхемы 10 невозможно, то включается схематично показанный на фиг.3 генератор 16 накачки заряда в СППЗУ 18. Такой генератор накачки заряда позволяет повысить скорость записи данных в СППЗУ.
В объеме настоящего изобретения возможны варианты выполнения транспондера как с шунтовым регулятором в микросхеме 10, так и без него. Подобный шунтовой регулятор можно активизировать вместо генератора 16 накачки заряда по достижении тактовой частотой максимального значения, однако такой шунтовой регулятор можно использовать и в качестве третьего элемента для поддержания напряжения Udd на постоянном уровне в случае, когда тактовая частота повысилась до максимального значения, а генератор 16 накачки заряда работает с полной мощностью.
На фиг.6 показан другой вариант выполнения тактового генератора, альтернативный показанному на фиг.5 варианту. Обозначенный на фиг.6 позицией 14В тактовый генератор выдает разностный сигнал ΔU, сформированный рассмотренным выше со ссылкой на фиг.5 образом, в генератор 40, управляемый напряжением (ГУН). При малом расстоянии между транспондером и считывающим устройством и соответственно при большом значении разностного сигнала ΔU выходной сигнал ГУН 40 имеет сравнительно высокую частоту, а при малом значении разностного сигнала ΔU выходной сигнал ГУН 40 имеет сравнительно низкую частоту. К ГУН могут быть подсоединены также другие схемы обработки сигналов, например схемы формирования сигналов, делители частоты и т.д. Преимущество этого варианта состоит в том, что максимальная частота выходного сигнала ГУН 40 может также превышать тактовую частоту (13,56 МГц) воспринимаемого катушкой L2 сигнала от считывающего устройства (согласно существующему уровню техники эта частота при использовании выполненных по КМОП-технологии приборов может превышать 50 МГц).
Предлагаемый в изобретении транспондер встроен (интегрирован) в бесконтактную чип-карту, которая, поскольку она известна как таковая, на чертежах не показана. Помимо этого известны и различные иные возможные области применения подобных транспондеров, например их введение (имплантация) в специальных капсулах в ткани животных, встраивание в автомобильные ключи для автоматического включения-отключения иммобилайзера и т.п. Предлагаемый в изобретении транспондер можно использовать во всех подобных возможных областях.

Claims (13)

1. Транспондер, имеющий внутреннюю цифровую схему (10), управление работой которой осуществляется тактовым генератором (14), выдающим тактовый сигнал с тактовой частотой, а также имеющий внутреннюю систему (12) энергоснабжения, запитываемую бесконтактным путем от внешнего переменного магнитного поля, отличающийся тем, что тактовый генератор (14) имеет регулятор (30-34; 40) тактовой частоты, обеспечивающий регулирование частоты тактового сигнала (CLK) в зависимости от напряженности внешнего магнитного поля, воздействующего на транспондер (2).
2. Транспондер по п.1, отличающийся тем, что он имеет приемную антенну (L2), подвергаемую воздействию магнитного поля, и подсоединенный к этой приемной антенне выпрямитель (12), причем нерегулируемое напряжение (Udd) на выходе указанного выпрямителя, характеризующее напряженность воздействующего на приемную антенну магнитного поля, подается в регулятор (30-34, 40) тактовой частоты в качестве управляющего сигнала.
3. Транспондер по п.2, отличающийся тем, что регулятор тактовой частоты выполнен в виде генератора (40), управляемого напряжением (ГУН), на вход которого подается нерегулируемое напряжение или сформированный на основании этого напряжения сигнал и с выхода которого выдается тактовый сигнал или сигнал-предшественник такого тактового сигнала (CLK).
4. Транспондер по п.2, отличающийся тем, что регулятор тактовой частоты имеет аналого-цифровой преобразователь (32), предназначенный для преобразования нерегулируемого напряжения в цифровое значение, и делитель частоты с изменяемым или регулируемым коэффициентом деления, на первый вход которого подается сигнал постоянной частоты, формируемый на основании напряжения, индуцируемого в катушке L2, а на второй его вход подается сигнал-делитель, формируемый аналого-цифровым преобразователем (32) на основании нерегулируемого напряжения, и с выхода которого выдается тактовый сигнал (CLK).
5. Транспондер по любому из пп.1-4, имеющий схему (20) сопряжения, которая предназначена для обмена данными с внешним устройством и управление работой которой осуществляется с помощью синхронизирующего обмен данными тактового сигнала постоянной частоты.
6. Транспондер по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что предусмотрена возможность изменения частоты тактового сигнала (CLK) в линейной зависимости в пределах определенного рабочего радиуса действия магнитного поля, обеспечивающего ввод энергии в транспондер.
7. Транспондер по любому из пп.1-6, отличающийся тем, что предусмотрена возможность понижения тактовой частоты относительно некоторой определенной номинальной тактовой частоты, что обеспечивает возможность работы цифровой схемы (10) и в том случае, когда напряженность магнитного поля вблизи транспондера становится ниже некоторого номинального значения.
8. Транспондер по любому из пп.1-7, отличающийся тем, что по достижении тактовой частотой некоторого определенного максимального значения предусмотрена возможность подключения генератора накачки заряда для повышения скорости записи данных в относящееся к цифровой схеме (10) СППЗУ (18) и/или включения в работу шунтового регулятора (RS) для преобразования избытка энергии в тепло с помощью обладающего омическим сопротивлением резистивного элемента.
9. Транспондер по любому из пп.4-8, отличающийся тем, что первый вход делителя частоты соединен с генератором, выдающим сигнал постоянной частоты.
10. Бесконтактная чип-карта, имеющая транспондер по любому из пп.1-9.
11. Средство идентификации, имеющее транспондер по любому из пп.1-9.
12. Средство идентификации по п.11 в виде автомобильного ключа, выполняющее функцию электронного ключа для разблокирования электронного иммобилайзера.
13. Средство идентификации по п.11, заключенное в капсулу для имплантации в живой организм.
RU2002123356/09A 2000-02-04 2001-02-01 Транспондер, а также содержащие его бесконтактная чип-карта и средство идентификации RU2260848C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10004922A DE10004922A1 (de) 2000-02-04 2000-02-04 Transponder, insbesondere für eine kontaktlose Chipkarte
DE10004922.2 2000-02-04

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002123356A RU2002123356A (ru) 2004-03-10
RU2260848C2 true RU2260848C2 (ru) 2005-09-20

Family

ID=7629814

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002123356/09A RU2260848C2 (ru) 2000-02-04 2001-02-01 Транспондер, а также содержащие его бесконтактная чип-карта и средство идентификации

Country Status (12)

Country Link
US (1) US7093765B2 (ru)
EP (1) EP1256092B1 (ru)
JP (1) JP2003526852A (ru)
KR (1) KR100841871B1 (ru)
CN (1) CN1198242C (ru)
AT (1) ATE316269T1 (ru)
AU (1) AU2001230224A1 (ru)
DE (2) DE10004922A1 (ru)
ES (1) ES2252186T3 (ru)
HK (1) HK1051919A1 (ru)
RU (1) RU2260848C2 (ru)
WO (1) WO2001057790A2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461018C2 (ru) * 2006-08-08 2012-09-10 Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) Научно-технический Центр "Транскор-К" Способ обнаружения и дистанционной идентификации объектов, система для его осуществления и транспондер
RU2506639C2 (ru) * 2010-12-27 2014-02-10 Немчик Александр Ювентинович Способ оперативной, мобильной идентификации имплантированного личного идентификационного кода-имплантата (чипкода)
RU2510076C2 (ru) * 2010-12-27 2014-03-20 Немчик Александр Ювентинович Телефон-сканер: мобильное устройство для оперативной идентификации личного идентификационного кода-имплантанта (чипкода)

Families Citing this family (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10127423B4 (de) * 2001-06-06 2005-10-06 Infineon Technologies Ag Elektronische Schaltung mit Energiesteuerung
DE10146508C2 (de) * 2001-09-21 2003-07-24 Ovd Kinegram Ag Zug Etikett mit einem diffraktiven Strichcode und Leseanordnung für solche Etiketten
EP1449163A1 (en) * 2001-11-16 2004-08-25 Koninklijke Philips Electronics N.V. Data carrier for transmitting data with different repetition frequencies
GB2390508A (en) 2002-07-03 2004-01-07 Marconi Information Systems Lt Variable frequency tag and interogation system
CZ2005209A3 (cs) * 2002-09-10 2005-12-14 Ivi Smart Technologies, Inc. Bezpečné biometrické ověření identity
US7014103B2 (en) * 2003-06-13 2006-03-21 Xtec, Incorporated Differential radio frequency identification reader
DE10356259B4 (de) * 2003-12-03 2010-07-22 Atmel Automotive Gmbh Verfahren und Schaltungsanordnung zum Vergrößern einer Funktionsreichweite bei einer aus einem elektromagnetischen Feld mit Energie versorgten Vorrichtung
US7494066B2 (en) * 2003-12-19 2009-02-24 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Semiconductor device
JP2006012002A (ja) * 2004-06-29 2006-01-12 Felica Networks Inc データ処理装置およびデータ処理方法、並びに携帯通信端末装置
US8228194B2 (en) * 2004-10-28 2012-07-24 University Of Pittsburgh - Of The Commonwealth System Of Higher Education Recharging apparatus
DE102004062132A1 (de) * 2004-12-23 2006-07-13 Atmel Germany Gmbh Backscatter Transponder
JP4873868B2 (ja) * 2005-02-09 2012-02-08 ルネサスエレクトロニクス株式会社 パッシブ型rfid用の半導体装置、icタグ、icタグの制御方法及び通信方法
WO2006123315A2 (en) * 2005-05-19 2006-11-23 Nxp B.V. Transponder with an improved voltage limiter circuit
US7868320B2 (en) * 2005-05-31 2011-01-11 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Semiconductor device and manufacturing method thereof
EP1748344A3 (en) * 2005-07-29 2015-12-16 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Semiconductor device
WO2007136022A1 (en) * 2006-05-22 2007-11-29 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Semiconductor device and position detection system using semiconductor device
KR100764444B1 (ko) * 2006-08-14 2007-10-05 (주) 엘지텔레콤 이동통신단말기에 장착되는 전자카드 장치 및 그 구동방법, 그리고 그 전자 카드가 장착된 이동통신단말기
KR100817288B1 (ko) 2006-08-25 2008-03-27 삼성전자주식회사 오실레이터 튜닝 시스템 및 오실레이터 튜닝 방법
KR101602637B1 (ko) * 2006-09-26 2016-03-11 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 물품 관리 방법 및 물품 관리 시스템
DE102006055638B4 (de) 2006-11-24 2008-10-30 Infineon Technologies Ag Schaltungsanordnung und Verfahren zur Energieversorgung und Taktung für getaktete Verbraucher
JP5137545B2 (ja) * 2006-12-25 2013-02-06 株式会社半導体エネルギー研究所 半導体装置及びその駆動方法
JP5179858B2 (ja) 2007-01-06 2013-04-10 株式会社半導体エネルギー研究所 半導体装置
KR100875924B1 (ko) 2007-03-14 2008-12-26 한국전자통신연구원 Rfid 태그의 전력 관리 장치 및 그 방법
EP2019425A1 (en) * 2007-07-27 2009-01-28 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Semiconductor device and method for manufacturing the same
JP5248240B2 (ja) * 2007-08-30 2013-07-31 株式会社半導体エネルギー研究所 半導体装置
FR2947073A1 (fr) * 2009-06-19 2010-12-24 St Microelectronics Rousset Gestion d'energie dans un transpondeur electromagnetique
FR2947075A1 (fr) 2009-06-19 2010-12-24 St Microelectronics Rousset Evaluation resistive du facteur de couplage d'un transpondeur electromagnetique
GB2479792B (en) 2010-04-23 2017-06-14 Broadcom Innovision Ltd Near field RF communicator
US9892358B2 (en) 2011-04-27 2018-02-13 Wal-Mart Stores, Inc. Method and apparatus pertaining to radio-frequency identification tags
EP2528021B1 (en) * 2011-05-27 2015-02-25 Nxp B.V. Control system for controlling the power consumption of an electronic device
FR2976105B1 (fr) 2011-06-03 2013-05-17 St Microelectronics Rousset Securisation d'une communication par un transpondeur electromagnetique
FR2976103B1 (fr) * 2011-06-03 2013-05-17 St Microelectronics Rousset Aide au positionnement d'un transpondeur
FR2976104B1 (fr) 2011-06-03 2013-11-15 St Microelectronics Rousset Securisation d'une communication entre un transpondeur electromagnetique et un terminal
FR2976102B1 (fr) 2011-06-03 2013-05-17 St Microelectronics Rousset Assistance au positionnement d'un transpondeur
US8793522B2 (en) * 2011-06-11 2014-07-29 Aliphcom Power management in a data-capable strapband
KR20140068063A (ko) * 2011-09-13 2014-06-05 실리콘 크래프트 테크놀로지 씨오., 엘티디. 판독 거리를 향상시키기 위한 전하-펌프 회로
FR2980608B1 (fr) * 2011-09-28 2013-09-06 St Microelectronics Rousset Optimisation de la vitesse de traitement par un transpondeur electromagnetique
CN103065182B (zh) * 2011-10-19 2016-02-10 国民技术股份有限公司 一种场强自适应模块、方法及非接触ic卡
KR102072522B1 (ko) * 2013-03-07 2020-02-03 삼성전자주식회사 비접촉 통신 장치 및 그것을 포함한 유저 장치
US10002266B1 (en) 2014-08-08 2018-06-19 Impinj, Inc. RFID tag clock frequency reduction during tuning
KR102410912B1 (ko) * 2015-10-28 2022-06-20 삼성전자주식회사 비접촉 통신 장치, 이를 포함하는 전자 시스템, 및 비접촉 통신 장치의 동작 방법
EP3736737B1 (en) * 2019-05-09 2023-07-12 Nxp B.V. Transponder and method of operating the same
JP6798053B1 (ja) * 2020-02-04 2020-12-09 富士フイルム株式会社 非接触式通信媒体、磁気テープカートリッジ、非接触式通信媒体の動作方法、及びプログラム
JP6861865B1 (ja) * 2020-02-04 2021-04-21 富士フイルム株式会社 非接触式通信媒体、磁気テープカートリッジ、非接触式通信媒体の動作方法、及びプログラム
JP2022099101A (ja) * 2020-12-22 2022-07-04 富士フイルム株式会社 非接触式通信媒体の製造方法、及び非接触式通信媒体

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4885571A (en) * 1986-04-15 1989-12-05 B. I. Incorperated Tag for use with personnel monitoring system
DE3922556C3 (de) * 1989-07-08 1994-09-15 Gabriele Manner Anordnung zur kontaktlosen Energie- und Sensorsignalübertragung
JPH05282067A (ja) * 1992-03-30 1993-10-29 Toshiba Corp 動作クロック発生装置
TW249306B (ru) * 1992-04-28 1995-06-11 At & T Corp
DE4227551A1 (de) * 1992-08-20 1994-02-24 Eurosil Electronic Gmbh Chip-Karte mit Feldstärkedetektor
JPH06325229A (ja) * 1993-05-10 1994-11-25 Dainippon Printing Co Ltd 携帯可能な情報記録媒体
GB9408588D0 (en) * 1994-04-29 1994-06-22 Disys Corp Passive transponder
US6472975B1 (en) * 1994-06-20 2002-10-29 Avid Marketing, Inc. Electronic identification system with improved sensitivity
US5592150A (en) * 1994-10-27 1997-01-07 Texas Instruments Incorporated Air coil and method of making the same
US5914980A (en) * 1995-09-21 1999-06-22 Kabushiki Kaisha Toshiba Wireless communication system and data storage medium
JPH09142257A (ja) * 1995-11-22 1997-06-03 Tokai Rika Co Ltd 送受信システム
GB2309857B (en) * 1996-01-31 2000-08-30 Nokia Mobile Phones Ltd Radio telephones and method of operation
US6959387B2 (en) * 1996-03-21 2005-10-25 Walker Digital, Llc Method and apparatus for verifying secure document timestamping
JP3493096B2 (ja) * 1996-06-07 2004-02-03 株式会社東芝 半導体集積回路、icカード、及びicカードシステム
US5963132A (en) * 1996-10-11 1999-10-05 Avid Indentification Systems, Inc. Encapsulated implantable transponder
GB2319698B (en) * 1996-11-21 2001-08-08 Motorola Inc Method for communicating with a plurality of contactless data carriers and contactless data carrier for use therein
US6054858A (en) * 1997-01-27 2000-04-25 General Electric Company Method to automatically tune MRI RF coils
US6208235B1 (en) * 1997-03-24 2001-03-27 Checkpoint Systems, Inc. Apparatus for magnetically decoupling an RFID tag
US5852386A (en) * 1997-06-02 1998-12-22 Northrop Grumman Corporation Apparatus and method for microwave field strength stabilization in cell type atomic clocks
JPH1145319A (ja) * 1997-07-29 1999-02-16 Nippon Steel Corp データキャリア
JPH11112442A (ja) * 1997-10-08 1999-04-23 Nec Corp 無線通信端末
DE19744781C2 (de) * 1997-10-10 2000-03-02 Anatoli Stobbe Verfahren zur Datenübertragung zwischen einem Schreib-Lesegerät und einem Transponder sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
IL122105A0 (en) * 1997-11-04 1998-04-05 Rozin Alexander A two-way radio-based electronic toll collection method and system for highway
JPH11214990A (ja) * 1998-01-21 1999-08-06 Internatl Business Mach Corp <Ibm> フェ−ズ・ロック・ル−プ
JPH11296627A (ja) * 1998-04-14 1999-10-29 Mitsubishi Electric Corp 非接触カード,非接触カードのリーダライタ及び非接触カードの制御方法
DE19827476C1 (de) * 1998-06-19 1999-09-09 Texas Instruments Deutschland Verfahren zum bidirektionalen Übertragen digitaler Daten
DE19827691C1 (de) * 1998-06-22 2000-01-13 Skidata Ag Verfahren zur Kommunikation zwischen berührungslos arbeitenden Datenträgern und Endgeräten
WO2000007141A1 (de) * 1998-07-29 2000-02-10 Infineon Technologies Ag Datenträger mit regelung der leistungsaufnahme
EP0977144A1 (de) * 1998-07-29 2000-02-02 Siemens Aktiengesellschaft Datenträger mit einer blockierbaren Taktsignalquelle und Verfahren zum Erzeugen eines Taktsignals in einem Datenträger
US6515919B1 (en) * 1998-08-10 2003-02-04 Applied Wireless Identifications Group, Inc. Radio frequency powered voltage pump for programming EEPROM
FR2787655B1 (fr) * 1998-12-21 2001-03-09 St Microelectronics Sa Modulation capacitive dans un transpondeur electromagnetique
EP1102206A1 (de) * 1999-11-15 2001-05-23 Infineon Technologies AG Kontaktloser Transponder

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461018C2 (ru) * 2006-08-08 2012-09-10 Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) Научно-технический Центр "Транскор-К" Способ обнаружения и дистанционной идентификации объектов, система для его осуществления и транспондер
RU2506639C2 (ru) * 2010-12-27 2014-02-10 Немчик Александр Ювентинович Способ оперативной, мобильной идентификации имплантированного личного идентификационного кода-имплантата (чипкода)
RU2510076C2 (ru) * 2010-12-27 2014-03-20 Немчик Александр Ювентинович Телефон-сканер: мобильное устройство для оперативной идентификации личного идентификационного кода-имплантанта (чипкода)

Also Published As

Publication number Publication date
KR20020081292A (ko) 2002-10-26
US7093765B2 (en) 2006-08-22
JP2003526852A (ja) 2003-09-09
RU2002123356A (ru) 2004-03-10
CN1416557A (zh) 2003-05-07
WO2001057790A3 (de) 2002-04-18
US20030121985A1 (en) 2003-07-03
CN1198242C (zh) 2005-04-20
EP1256092A2 (de) 2002-11-13
WO2001057790A2 (de) 2001-08-09
ATE316269T1 (de) 2006-02-15
HK1051919A1 (en) 2003-08-22
ES2252186T3 (es) 2006-05-16
DE10004922A1 (de) 2001-08-09
EP1256092B1 (de) 2006-01-18
DE50108748D1 (de) 2006-04-06
AU2001230224A1 (en) 2001-08-14
KR100841871B1 (ko) 2008-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2260848C2 (ru) Транспондер, а также содержащие его бесконтактная чип-карта и средство идентификации
CN107851206B (zh) 功率优化
US7516057B2 (en) Method for optimizing the design and implementation of RFID tags
JP4199300B2 (ja) 端末と遠隔電力供給型携帯式物体の間の非接触型通信によるデータ交換のためのシステム
KR101594983B1 (ko) 비접촉 인터페이스
US7868481B2 (en) Emergency capacitor for a contactless device
EP1306741B1 (en) Data processing apparatus/device
EP2528021B1 (en) Control system for controlling the power consumption of an electronic device
EP1179806A2 (en) Intergrated circuit card
KR101843433B1 (ko) 전압 조정 회로, 이를 포함하는 비접촉식 카드, 및 비접촉식 카드 시스템
CN109391126B (zh) 用于功率转换器的切换控制器电路
EP1527411B1 (en) Transponder with two supply voltages
US6581842B2 (en) Data carrier with regulation of the power consumption
KR20120111711A (ko) 전압 조정 회로 및 이의 동작 방법
Missoni et al. A triple-band passive RFID tag
GB2266794A (en) Inductively powered token and reader unit
US5077488A (en) Digital timing signal generator and voltage regulation circuit
Missoni et al. Dual frequency comprehensive transponder with inverse load modulation
Rabén Rectifiers in CMOS for RFID Applications
Rabén DC Generation for Inductively Coupled RFID Systems

Legal Events

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

Effective date: 20070202