UA57828C2 - Носій інформації для безконтактного прийому амплітудномодульованих сигналів - Google Patents

Носій інформації для безконтактного прийому амплітудномодульованих сигналів Download PDF

Info

Publication number
UA57828C2
UA57828C2 UA2000085117A UA00085117A UA57828C2 UA 57828 C2 UA57828 C2 UA 57828C2 UA 2000085117 A UA2000085117 A UA 2000085117A UA 00085117 A UA00085117 A UA 00085117A UA 57828 C2 UA57828 C2 UA 57828C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
circuit
current
voltage
amplitude
supply
Prior art date
Application number
UA2000085117A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Доріс Шмітт-Ландзідель
Герхард ШРАУД
Роберт РАЙНЕР
Фолькер Гюнгеріх
Original Assignee
Інфінеон Текнолоджіз Аг
Инфинеон Текнолоджиз Аг
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 Інфінеон Текнолоджіз Аг, Инфинеон Текнолоджиз Аг filed Critical Інфінеон Текнолоджіз Аг
Publication of UA57828C2 publication Critical patent/UA57828C2/uk

Links

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
    • G06K19/0723Record 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)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Near-Field Transmission Systems (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Abstract

Носій даних з принаймні однією котушкою (1) для безконтактного прийому сигналів з амплітудною модуляцією, з приєднаною після котушки випрямною схемою (2) та з схемним пристроєм (3) для обробки і/або запам'ятовування даних. Паралельно до схемного пристрою (3) підключено схему регулювання живильної напруги (4). Між котушкою (1) та схемою регулювання живильної напруги (4) розташовано пристрій для вимірювання струму (SME; RM, DS; SP, DS; TR, DS; D11, D22, DS; SP1, SP2, DS), який функціонує як амплітудний демодулятор.

Description

Опис винаходу
Винахід стосується носія інформації з принаймні однією котушкою для безконтактного прийому 2 амплітудномодульованих сигналів, з приєднаною після котушки випрямної схеми та з схемним пристроєм для обробки і/або запису даних.
Такий носій інформації в наш час існує на ринку переважно у вигляді чіп-картки і відомий з німецької заявки Мо196 34 134.5. В описаному там способі передачі інформації між терміналом та переносним носієм інформації за допомогою бездротової електромагнітної трансляційної лінії здійснюється (як завжди при подібних сучасних безконтактних передачах даних) 10090-ве модулювання АЗК (амплітудне модулювання). Хоча таке вмикання/вимикання сигнала-носія порівняно легко може бути демодульованим у носії інформації, існуючий недолік полягає в тому, що під час паузи є відсутнім тактовий сигнал.
Однак в комітетах по стандартизації на даний момент передбачено (ІЗО 14443) для безконтактних чіп-карток з метою передавання даних від записувальне/зчитувального пристрою до картки або взагалі до носія інформації 12 застосовувати поруч з амплітудною маніпуляцією (ООК) також амплітудну маніпуляцію (АК) з коефіцієнтом модулювання від 5 до 15905.
Однак така модуляція важко піддається демодулюванню, оскільки відстань між записувальне/зчитувальним пристроєм та носієм інформації може значно змінюватися і обумовлювати коливання амплітуди сигналу, що сприймається, причому вони накладаються на амплітуду та спотворюють Її. Крім того, схеми у носії інформації мають сильні коливання у струмосприйманні, що також впливає на модулювання. Вказані проблеми є особливо критичними у пасивних носіїв інформації, які не мають власного забезпечення струмом, а їх робоча енергія виникає з отриманого сигналу.
Тому задача винаходу полягає у створенні носія інформації, у якого такі проблеми були б зменшені або зовсім відсутні. с
Задача вирішена за допомогою носія інформації за пунктом 1 формули винаходу. Варіанти здійснення, Ге) пов'язані з перевагами, наведені у залежних пунктах формули.
У носії інформації згідно з винаходом реалізовано демодулятор у взаємозв'язку з концепцією струмозабезпечення. У вигляді першої операції до схемного пристрою паралельно під'єднано схему регулювання живильної напруги. Вона викликає роз'єднання струмів у колі напруги, утвореному схемним со пристроєм, і у живильному колі, утвореному котушкою та випрямлячем. Таким чином струм у живильному колі Га залежить лише від потужності сигналу, що сприймається від котушки. За допомогою приладу для вимірювання струму у живильному колі, що діє як амплітудний демодулятор, реєструється амплітудне демодулювання. со
У першому варіанті здійснення винаходу живильному колу підпорядковано вимірювальний резистор, ча з'єднувальні елементи якого з'єднані зі схемою демодулятора. Вона таким чином оцінює падіння напруги на вимірювальному резисторі, що являє собою критерій для амплітудного модулювання. о
Другий варіант здійснення винаходу передбачає схему струмового дзеркала, вихідний струм якої дорівнює струмові живильного кола або принаймні пропорційний йому, а таким чином і модуляції. Схема струмового дзеркала має ту перевагу, що падіння напруги на діоді або діодному транзисторі в живильному колі залежить від « струму нелінійно і при великих показниках струму походить лише із кореня квадратного струму і таким чином З 50 обмежує напругу на випрямлячі. Незважаючи на те, що в порівнянні з вимірювальним резистором опір в діоді с струмового дзеркала є зменшеним, бажано було б ще більше скоротити величину опору. В подальшому варіанті
Із» винаходу це відбувається за допомогою напруги зміщення на затворі (Саїйе) транзистора в діодному включенні схеми струмового дзеркала, внаслідок чого він стає більш електропровідним. Напругу зміщення краще вибирати таким чином, щоб згаданий діодний транзистор струмового дзеркала якраз знаходився у стадії насичення.
Перший варіант виконання схеми для створення напруги зміщення реалізують за допомогою подільника і-й напруги, з'єднаного з живильною напругою, краще з регульованою живильною напругою. Краще, коли подільник -і напруги виконано у вигляді фільтра, щоб гасити коливання напруги, викликані на паралельному регуляторі змінами навантаження. со Інший варіант виконано за допомогою наступної схеми регулювання напруги. Вона може бути приєднана до ка 20 схеми регулювання живильної напруги, тобто живитися від неї, щоб постачати більш стабільну вихідну напругу.
В третьому варіанті здійснення винаходу схема струмового дзеркала інтегрована у випрямну схему. Завдяки со цьому між випрямною схемою та навантаженням не виникає подальшого спаду напруги, оскільки схема струмового дзеркала використовує вже наявний у випрямній схемі діод. Вигідним є застосування двох схем струмового дзеркала, оскільки у такому випадку позитивна частота вхідного струму детекторної схеми, 29 під'єднаної за однією схемою струмового дзеркала, зростає вдвічі, що полегшує фільтрацію в детекторній схемі.
ГФ) Спад напруги на діодах випрямляча може бути визначеним та оціненім самостійно. Для цього краще за все юю паралельно до пари діодів випрямної схеми, що ведуть до живильної лінії, під'єднати принаймні ще одну пару діодів. Місце з'єднання контрполюсно розташованих діодів цієї другої пари сполучене з першим входом детекторної схеми. Живильна напруга, яку постачає відповідна пара діодів випрямної схеми, поступає на другий 60 вхід детекторної схеми, так що вона може оцінити різницю напруг. Діоди являють собою нелінійний опір, характеристику якого треба брати до уваги при демодулюванні. Такий варіант здійснення винаходу має дві переваги: одна полягає у відсутності додаткового спаду напруги, а інша у тому, що на практиці дуже просто здійснюється розширення випрямної схеми.
Наділена перевагами комбінація регулювання живильної напруги у колі навантаження з вимірюванням бо струму в живильному колі досягнена в подальшому варіанті здійснення винаходу з послідовною схемою регулювання, в якому напругу регулюють на виході випрямної схеми. Транзистор, розташований у послідовному колі між випрямною схемою та схемою регулювання живильної напруги, регулюють так, щоб його опір змінювався залежно від струму у живильному колі таким чином, що спад напруги на транзисторі залишається приблизно постійним. Тоді регулюючий сигнал для транзистора є мірилом для струму в живильному колі, а значить, і для модулювання.
Винахід більш детально пояснюють приклади виконання та наведені нижче фігури. Вони показують:
Фіг.1 - принципове зображення носія даних згідно з винаходом;
Фіг.2 - принципове зображення першого прикладу виконання; 70 Фіг.3 - принципове зображення другого прикладу виконання;
Фіг.4 - варіант прикладу виконання за фіг.3;
Фіг.5 - інший варіант прикладу виконання за фіг.3;
Фіг.6 - принципове зображення третього прикладу виконання;
Фіг.7 - принципове зображення четвертого прикладу виконання;
Фіг.8 - принципове зображення п'ятого прикладу виконання;
Фіг.9 - детальне зображення схеми регулювання та демодулювання за фіг.8.
Згідно з фігурою 1 котушка 1 з'єднана з випрямною схемою 2, яка зі свого боку забезпечує живильною напругою схему З для обробки і/або запису даних через лінії 6, 7.
Носій даних, який принципово зображений на фіг.1, повинен зі свого боку мати змогу сприймати через 2о котушку 1 енергію та дані від записувально/зчитувального приладу, причому сигнал-носій, який посилається записувально/зчитувальним приладом, підлягає амплітудному модулюванню. З іншого боку, можливим є також надсилання даних від носія даних до записувальне/ зчитувального приладу, причому для цього, наприклад, звичним на цей час чином здійснюють модулювання навантаження на котушці 1. Оскільки подробиці не мають значення для даного винаходу, то необхідні деталі схеми на фігурах не зображені і в подальшому теж не сч ов роз'яснюються.
Схема З для обробки і/або запису даних має перш за все енергонезалежний запам'ятовуючий пристрій. і)
Однак він включає також логічні схеми для обробки та підготовки даних, зокрема для того, щоб виконати передбачену задачу у вигляді реакції на отримані дані. В особливо розвинутому варіанті такого носія даних схема З включає в себе комплектний мікрокомп'ютер. со зо Описана схема З потребує, з одного боку, якомога постійної живильної напруги, але, в залежності від поставленої задачі, буде мати коливання у споживанні потужності або струму. Хоча записувальне/зчитувальний с прилад буде надсилати на носій даних сигнал з постійною потужністю, отриманий на ньому сигнал матиме різні со показники амплітуди в залежності від відстані носія даних до записувально/зчитувального приладу. Обидва ефекти накладаються на амплітудне модулювання сигнала-носія і таким чином можуть обумовити помилки у - з5 отриманих даних. ю
Проблема демодулювання амплітудномодульованого сигналу вирішується згідно з винаходом у зв'язку з концепцією живлення струмом, зокрема у зв'язку зі стабілізацією живильної напруги.
Першим заходом є підключення схеми регулювання живильної напруги 4 паралельно схемі 3. Цей паралельний регулятор 4 відводить більш високий струм, який постачається котушкою 1 та випрямною схемою 2 «
У випадку повної амплітуди, наприклад при надсиланні логічної "1. Напруга в схемі З залишається з с недоторканою. Отже, завдяки схемі регулювання живильної напруги 4 здійснюється роз'єднання кола навантаження ІК, визначеного схемою регулювання живильної напруги 4 та схемою 3, і живильного кола МУК, ;» визначеного котушкою 1 та випрямною схемою 2, а також схемою регулювання живильної напруги 4. Струм 1, що проходить по живильному колу МК, служить при цьому мірилом для амплітудного демодулювання.
Паралельно до схеми регулювання живильної напруги 4 під'єднай накопичувальний конденсатор 5, що служить с акумулятором енергії для схеми 3.
Всі названі дотепер деталі схеми можуть бути внесені в напівпровідниковий чіп як інтегральні схеми. При - цьому місця з'єднання накопичувального конденсатора 5 з живильними лініями б, 7 можна виводити назовні,
Го! завдяки чому на напівпровідниковому чіпі може бути підключеним зовнішній конденсатор для збільшення Зарядної ємності. ю Другим заходом згідно з винаходом є детектування струму 1 за допомогою вимірника струму 5МЕ, що с функціонує як амплітудний демодулятор і здійснює демодулювання сигналу, а отриманий таким чином сигнал інформації подає на схему 3.
Перша можливість вимірювання струму зображена на фіг.2 у вигляді вимірювального резистора КМ, в розташованого послідовно у живильному колі МУК, причому його клеми з'єднані зі схемою демодулювання О5.
Спад напруги на вимірювальному резисторі КМ служить мірилом для струму І через живильне коло УК, а таким (Ф) чином для модуляції сигнала-носія. ка Вимірювальний резистор КМ є простим для реалізації, але викликаний ним спад напруги впливає негативно, оскільки обмежує радіус дії носія даних. В іншому варіанті винаходу вимірювач струму здійснюють за допомогою бо струмового дзеркала ЗР. Це зображено на фіг.3. Діод, під'єднаний як транзистор Т1 схеми струмового дзеркала
ЗР, є розташованим послідовно у живильному колі МК, а транзистор Т2 на своєму стоковому контакті виробляє струм, який потрібно демодулювати і який є пропорційним до струму в живильному колі. Така схема 5Р має ту перевагу, що спад напруги на транзисторному діоді Т1 є невисоким, а цей транзистор Т1 не має зворотної дії, оскільки працює у насиченні. 65 Подальше зменшення спаду напруги у живильному колі МК згідно з фігурами 4 та 5 досягається шляхом навантаження затвору розташованого у живильному колі МК транзистора Т1 напругою зміщення. Схема формування напруги зміщення може бути реалізована за допомогою потенціометру, що складається з опорів К1,
К2. В іншому варіанті схема формування напруги зміщення доповнена конденсатором С до утворення фільтру, щоб можна було гасити коливання напруги на паралельному стабілізаторі 4 на основі коливань навантаження.
Згідно з фіг.5 схема формування напруги зміщення з метою подальшої стабілізації може бути утворена також з ще однією стабілізуючою схемою УК5. Вона може бути навантажена такою ж контрольною напругою Огеї, як і схема стабілізації живильної схеми 4. Контрольна напруга Огеї походить із регульованої живильної напруги.
Фіг.5 зображує можливий варіант виконання схеми демодулювання ОЗ в дещо більш детальному вигляді.
Струм від транзистора Т2 проходить через регульований опір КО. Спад напруги на цьому опорі КО поступає на 7/0 Ффільтруючу схему ЕЗ для відфільтрації постійної складової, а після цього на схему порівняння К5, яка детектує логічний рівень. Схема регулювання демодулятора КЗ управляє опором КО таким чином, що при повільних коливаннях струму, викликаних, наприклад, механічним рухом носія даних у електромагнітному полі записувально/зчитувального приладу, виникає постійний спад напруги. Схема регулювання демодулятора К5 ввімкнута при цьому паралельно до опору КО, який може бути утворений транзистором МОЗ, що працює у 7/5 діапазоні змінювання опору.
Випрямна схема 2 утворена діодами. В інтегральних напівпровідникових схемах ці діоди здебільшого утворені транзисторами Т 21,...124, що під'єднані як діоди. Щоб уникнути подальшого спаду напруги у живильному колі МК, ці транзисторні діоди можуть бути доповнені до отримання струмових дзеркал, а струм дзеркала поступає на схему демодулювання. Згідно з фіг.б транзисторні діоди 123, Т23, що ведуть до лінії позитивної живильної напруги 6, доповнені до отримання струмових дзеркал ЗРІ1, 5Р2. Для реверсування до струмових дзеркал 5РІ, 5Р2 відповідно під'єднано інше струмове дзеркало 5Р2, 5Р4. Схеми струмового дзеркала 5Р1, ЗР2, розташовані у випрямній схемі 2, у зображеному прикладі утворені транзисторами МО5 з числом каналів п, а подальші схеми струмового дзеркала 5РЗ, 5Р4 утворені транзисторами МО5 з числом каналів р. сч
У варіанті виконання згідно з фіг.7 діоди О1....02 випрямляча 2 використані як опори, а спад напруги на них поступає на схему демодулювання як інформація про силу струму. Зображений на фіг.7 вигідний варіант і) виконання має також випрямне контрольне відгалуження з іншими діодами О11, 022, які під'єднані паралельно до діодів 01, 02, що ведуть до лінії позитивної живильної напруги б. Але точка їх з'єднання сполучена із схемою демодулювання О5, внаслідок чого вона може оцінювати різницю напруг. со зо Інша можливість детектування струму, що тече у живильному колі УК, показана на фіг.8. У живильному колі
МК розташовано регулювальний транзистор ТК , яким управляє схема для регулювання та демодулювання с
КО5. Вона напряму з'єднана з вихідними клемами випрямної схеми 2, так що за допомогою послідовно со під'єднаного регулятора, утвореного регулювальним транзистором ТК та схемою для регулювання та демодулювання КО5, вхідна напруга зберігається на постійному рівні. Це відбувається шляхом управління ї- з5 регулювальним транзистором ТК таким чином, що спад напруги на регулювальому транзисторі ТК залишається (У постійним. Тоді командний сигнал для регулювального транзистора ТК є мірилом для струму в живильному колі
МК ї може бути відповідно оціненим
Можливу схему для цього показує фіг.9. Вхідна напруга, яка походить з потенціометра з опорами КЗ, К4, що з'єднані з вихідними клемами випрямної схеми 2, порівнюють з контрольною напругою Огеї за допомогою « Контрольного приладу МУ, і різницевий сигнал через перший підсилювач смугопропускного фільтру ВРМІ1 п) с надходить до логічного елементу регулювального транзистора ТК. Крім того, вихідний сигнал контрольного приладу М проходить через другий підсилювач смугопропускного фільтру ВРМ2, який на своєму виході має ;» сигнал, що відповідає модулюванню. В принципі від підсилювачів смугопропускного фільтру ВРМ1, ВРМ2 можна відмовитися, якщо контрольний прилад М сам має відповідну фільтрувальну характеристику, а вхід схеми 3, на
Який надходить демодульований сигнал, не має зворотної дії, так що не впливає на регулювання транзистора с тк.
Крім того, для захисту інтегрованих схем при безконтактному функціонуванні можна передбачити на ш- напівпровідниковому чіпі схеми обмеження напруги. Наприклад, перед випрямлячем може бути розташована
Го! схема обмеження змінної напруги, а після випрямляча - схема обмеження постійної напруги.
Досі носій даних згідно з винаходом був зображений як такий, що працює лише безконтактним способом. о Однак абсолютно можливим є його виконання як комбінованого носія даних або такого з подвійним сполученням с (Оша!-Іпіептасе), тобто поряд з котушкою приймання/передавання 1 передбачити також контактні поверхні для контактного функціонування. При такому функціонуванні може виникнути потреба у відключенні паралельного регулятора 4, щоб уникнути надто високого поперечного струму у тому випадку, коли від контактів надходить більш висока напруга, ніж та, що регулюється паралельним регулятором. Тоді для відповідного управління паралельним регулятором потрібна ще одна схема, яка розпізнає, працює носій даних у безконтактному чи у (Ф, контактному режимі. У такому випадку ця схема може, наприклад, детектувати та оцінювати наявність живильної ка напруги на контактах і/або на випрямній схемі, що під'єднана за котушкою, і/або наявність високочастотного сигналу-носія на котушці і/або наявність тактового сигналу на контактах. во 1. «5РрОСІ » Носій даних, що містить щонайменше одну котушку (1) для безконтактного прийому амплітудномодульованих сигналів, приєднану після котушки (1) випрямну схему (2) і схемний пристрій (3) для обробки і/або запису даних, який відрізняється тим, що 65 паралельно схемному пристрою (3) під'єднана схема (4) регулювання живильної напруги, а функціонуючий як амплітудний демодулятор пристрій для вимірювання струму (ЗМЕ; КМ, 05; 5Р, 05; ТК,
ре; 011, 022, 05; РІ, 5Р2, 05) під'єднаний між котушкою (1) і системою, що складається із схеми (4) регулювання живильної напруги і схемного пристрою (3) для обробки і/або запису даних. 2. Носій даних за п. 1, який відрізняється тим, що пристрій для вимірювання струму утворено за допомогою опору (КМ). 3. Носій даних за п. 1, який відрізняється тим, що пристрій для вимірювання струму утворено за допомогою схеми струмового дзеркала (5Р), включеної послідовно в електричне коло між випрямною схемою (2) та схемою регулювання живильної напруги (4). 4. Носій даних за п. 3, який відрізняється тим, що керуючий вивід включеного за діодною схемою транзистора 7/0. КТ) схеми струмового дзеркала (ЗР) з'єднаний з виходом схеми (К1, К2; МК5) формування напруги зміщення. 5. Носій даних за п. 4, який відрізняється тим, що схема формування напруги зміщення утворена подільником напруги (К1, КІ). 6. Носій даних за п. 4 або 5, який відрізняється тим, що схема формування напруги зміщення виконана як фільтр нижніх частот (К1, К2, С). 7. Носій даних за п. 4, який відрізняється тим, що схема формування напруги зміщення утворена додатковою схемою регулювання напруги (МБ). 8. Носій даних за п. 1, який відрізняється тим, що пристрій для вимірювання струму утворено принаймні однією схемою струмового дзеркала (5Р1, 5Р2), включені за діодною схемою транзистори (транзистор) (Т23,
Т24) якої функціонують також як включені за діодною схемою транзистори (транзистор) випрямної схеми (2). 9. Носій даних за п. 1, який відрізняється тим, що пристрій для вимірювання струму утворений принаймні однією, під'єднаною паралельно парі діодів (01, 02) випрямної схеми (2), з'єднаних з живильною лінією, парою діодів (011, 022), включених в такій же полярності, причому точка з'єднання діодів (011,022) утворює вихід пристрою для вимірювання струму. 10.Носій даних за п. 1, який відрізняється тим, що пристрій для вимірювання струму утворений включеною сч ов послідовно між випрямною схемою (2) та схемою регулювання живильної напруги (4), виконаною у вигляді послідовного регулятора схемою регулювання вхідної напруги (ТК, КО5), виконаною з можливістю формування і) пропорційного вимірюваному струмові сигналу керування для регульованого транзистора (ТК) послідовного регулятора (ТК, КО5). 11.Носій даних за одним із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що пристрій для вимірювання струму со зо утворений схемою демодулятора (05). 12.Носій даних за п. 11, який відрізняється тим, що схема демодулятора (05) утворена регульованим опором с (КО), спад напруги на якому відображає струм, та схемою регулювання (К5), виконаною з можливістю керування со опором (КО). ча
Офіційний бюлетень "Промислоава власність". Книга 1 "Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних ю мікросхем", 2003, М 7, 15.07.2003. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. - с . и? 1 -І (ее) з 50
ІЧ е)
Ф) іме) 60 б5
UA2000085117A 1998-03-03 1999-03-03 Носій інформації для безконтактного прийому амплітудномодульованих сигналів UA57828C2 (uk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP98103736A EP0940769B1 (de) 1998-03-03 1998-03-03 Datenträger zum kontaktlosen Empfangen von amplitudenmodulierten Signalen
PCT/EP1999/001378 WO1999045499A1 (de) 1998-03-03 1999-03-03 Datenträger zum kontaktlosen empfangen von amplitudenmodulierten signalen

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA57828C2 true UA57828C2 (uk) 2003-07-15

Family

ID=8231519

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA2000085117A UA57828C2 (uk) 1998-03-03 1999-03-03 Носій інформації для безконтактного прийому амплітудномодульованих сигналів

Country Status (13)

Country Link
US (1) US6323728B1 (uk)
EP (1) EP0940769B1 (uk)
JP (1) JP2002506259A (uk)
KR (1) KR100485398B1 (uk)
CN (1) CN1222907C (uk)
AT (1) ATE207224T1 (uk)
BR (1) BR9908478A (uk)
DE (1) DE59801757D1 (uk)
ES (1) ES2166114T3 (uk)
MX (1) MXPA00008613A (uk)
RU (1) RU2234129C2 (uk)
UA (1) UA57828C2 (uk)
WO (1) WO1999045499A1 (uk)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0953936B1 (de) * 1998-02-17 2001-05-09 Infineon Technologies AG Datenträger sowohl für den kontaktlosen als auch den kontaktbehafteten Betrieb
UA52833C2 (uk) * 1998-07-29 2003-01-15 Інфінеон Текнолоджіз Аг Носій даних з регулюванням споживаної потужності
DE19938998B4 (de) * 1999-08-17 2008-01-17 Infineon Technologies Ag Verfahren zum Betreiben von Chipkarten
FR2800530B1 (fr) * 1999-10-28 2002-03-22 A S K Dispositif de demodulation d'un signal module en amplitude
DE10116747B4 (de) * 2001-04-04 2006-01-26 Infineon Technologies Ag Schaltungsanordnung zur Demodulation einer durch Wechsel der Amplitude zwischen einem niedrigen und einem hohen Pegel (ASK-) modulierten Spannung
EP1374514B1 (de) * 2001-04-04 2010-03-31 Infineon Technologies AG Demodulator für amplitudensprungmodulierte (ask) signale
US7113547B2 (en) * 2001-08-24 2006-09-26 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Data communication system, controller device and data communication method
FR2854288B1 (fr) * 2003-04-23 2005-05-27 Commissariat Energie Atomique Dispositif d'emission-reception rf
DE102004014203B4 (de) * 2004-03-23 2006-02-02 Infineon Technologies Ag Kontaktloser Datenträger mit Stromdemodulation
WO2006038314A1 (ja) * 2004-09-30 2006-04-13 Fujitsu Limited 信号抽出回路および非接触icカード
WO2007063584A1 (ja) * 2005-11-30 2007-06-07 Fujitsu Limited 復調回路
WO2007063589A1 (ja) 2005-11-30 2007-06-07 Fujitsu Limited 信号抽出回路
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
JP5191719B2 (ja) * 2007-10-31 2013-05-08 株式会社日立製作所 無線icタグシステムおよび無線icタグ動作方法
GB0722516D0 (en) * 2007-11-15 2007-12-27 Innovision Res & Tech Plc Near field communication devices
US20090284369A1 (en) * 2008-05-13 2009-11-19 Qualcomm Incorporated Transmit power control for a wireless charging system
US9312924B2 (en) 2009-02-10 2016-04-12 Qualcomm Incorporated Systems and methods relating to multi-dimensional wireless charging
US20100201312A1 (en) 2009-02-10 2010-08-12 Qualcomm Incorporated Wireless power transfer for portable enclosures
JP5852961B2 (ja) 2009-10-28 2016-02-03 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. 誘導チューブを有する圧力補助システム
DE102011084485A1 (de) * 2011-10-14 2013-04-18 Robert Bosch Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur induktiven Übertragung von elektrischer Energie
DE102012102007A1 (de) * 2012-03-09 2013-09-12 Infineon Technologies Ag Leistungsversorgungsvorrichtung zum Liefern einer Spannung aus einem elektromagnetischen Feld
DE102013104142B4 (de) 2013-04-24 2023-06-15 Infineon Technologies Ag Chipkarte
KR101949954B1 (ko) * 2013-06-07 2019-02-19 삼성전자주식회사 고효율 에너지 주입을 위한 무선 전력 전송 장치

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2198014A (en) * 1986-11-14 1988-06-02 British Broadcasting Corp Information transfer system
US5495241A (en) * 1991-01-25 1996-02-27 Siemens Aktiengesellschaft Method for reducing power loss in devices for contactless data and energy transfer, and apparatus for performing the method
EP0525642B1 (en) * 1991-07-23 1999-10-06 Hitachi Maxell Ltd. A recording medium reader/writer system and a non-contact IC-card system
US5630836A (en) * 1995-01-19 1997-05-20 Vascor, Inc. Transcutaneous energy and information transmission apparatus
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
US6134275A (en) * 1996-08-23 2000-10-17 Siemens Aktiengesellschaft Method for transmitting data between a terminal and a portable data carrier over a wireless electromagnetic transmission link
US6173899B1 (en) * 1998-04-03 2001-01-16 Alexander Rozin Method and system for contactless energy transmission and data exchange between a terminal and IC card

Also Published As

Publication number Publication date
US6323728B1 (en) 2001-11-27
ATE207224T1 (de) 2001-11-15
WO1999045499A1 (de) 1999-09-10
MXPA00008613A (es) 2003-08-01
EP0940769A1 (de) 1999-09-08
DE59801757D1 (de) 2001-11-22
CN1222907C (zh) 2005-10-12
RU2234129C2 (ru) 2004-08-10
EP0940769B1 (de) 2001-10-17
KR20010041512A (ko) 2001-05-25
JP2002506259A (ja) 2002-02-26
BR9908478A (pt) 2000-12-05
ES2166114T3 (es) 2002-04-01
CN1292906A (zh) 2001-04-25
KR100485398B1 (ko) 2005-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA57828C2 (uk) Носій інформації для безконтактного прийому амплітудномодульованих сигналів
EP0706151B1 (en) Non-contact type IC card
US7975907B2 (en) Information processing terminal, IC card, portable communication device, wireless communication method, and program
EP1042731B1 (en) Contact/contactless smart card having customizable antenna interface
RU2000124936A (ru) Носитель данных для бесконтактного приема амплитудно-модулированных сигналов
JP4356846B2 (ja) 変調補償クランプ回路
US11848578B2 (en) Higher power high frequency wireless power transfer system
KR940004431A (ko) 장의 세기 검출기를 가지는 칩 카드
US20100321128A1 (en) Transceiving circuit for contactless communication
TW198778B (uk)
US7141939B2 (en) Power supply circuit that is stable against sudden load change
US6954053B2 (en) Interface for shunt voltage regulator in a contactless smartcard
JPWO2007138690A1 (ja) 非接触型電子装置及びそれに搭載される半導体集積回路装置
JP2006511111A (ja) 移動型データキャリアのエネルギー蓄積器のエネルギー状態検出装置
JP4263023B2 (ja) 2線式データ通信方法、システム、コントロール装置およびデータ記憶装置
JP2000332647A (ja) 電磁トランスポンダシステムの全二重伝送方法
JP4157865B2 (ja) 半導体集積回路装置及び非接触電子装置
GB2333495A (en) A contactless smart card having an inductive power supply with load resisistor
US9787360B2 (en) Zero crossing indicator device
US20230135513A1 (en) Wireless Power Transfer System For Listening Devices With Expandable Case
JP4030546B2 (ja) 非接触データキャリア
JP3900299B2 (ja) 非接触icカード
US9654319B2 (en) Non-contact communication apparatus
CN209860881U (zh) 一种带负载检测的自动上电电路
JP3873350B2 (ja) 非接触icカード