WO1996024111A1 - Connecteur pour appareil lecteur de carte a microcircuit et lecteur de carte comprenant un tel connecteur - Google Patents

Connecteur pour appareil lecteur de carte a microcircuit et lecteur de carte comprenant un tel connecteur Download PDF

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WO1996024111A1
WO1996024111A1 PCT/FR1996/000156 FR9600156W WO9624111A1 WO 1996024111 A1 WO1996024111 A1 WO 1996024111A1 FR 9600156 W FR9600156 W FR 9600156W WO 9624111 A1 WO9624111 A1 WO 9624111A1
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contact elements
connector
card
electronic circuit
microcircuit
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PCT/FR1996/000156
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Frédéric BOURNE
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Framatome Connectors International
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Priority to EP96902309A priority patent/EP0807295B1/fr
Priority to AU46672/96A priority patent/AU701547B2/en
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    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
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    • H01R13/24Contacts for co-operating by abutting resilient; resiliently-mounted
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    • E04B2/74Removable non-load-bearing partitions; Partitions with a free upper edge
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    • E04B2/7453Removable non-load-bearing partitions; Partitions with a free upper edge assembled using frames with infill panels or coverings only; made-up of panels and a support structure incorporating posts with panels and support posts, extending from floor to ceiling
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    • E04B2/74Removable non-load-bearing partitions; Partitions with a free upper edge
    • E04B2002/7481Locating rails with adjustable curvature

Definitions

  • the invention relates to a connector for a microcircuit card reader device.
  • the invention also relates to a microcircuit card reader device comprising such a connector.
  • the term “card” means all cards comprising a monolithic or hybrid integrated circuit, called a "chip". This is, for example, a card in the "credit card” format, also known under the name “CAM” (Memory Card).
  • the microcircuit of the card comprises a microprocessor or a microcontroller, comprising , in particular memory circuits, for example of the "PROM” type.
  • This type of card is intended to be inserted in specific devices for reading and / writing data. To simplify, these devices will be called “readers” in what follows , it being understood that it can also provide writing of data and other ancillary functions (power supply, tests, etc.).
  • the data are stored in the aforementioned memory circuits, generally in encrypted form.
  • the reader includes brush contacts which come into galvanic contact with the aforementioned areas, when the card is correctly inserted in a connector provided for this purpose.
  • the card microcircuit must only be energized if the brush contacts are correctly positioned on the contact pads on the card. A power-up, in the incorrect position, not only does not allow the reader system to function, but can possibly damage the electronic circuits of the microcircuit. 2. In particular, it is necessary that the brushes relating to the data signals are in position before the supply voltage is sent to the microcircuit.
  • the first category is made up of electronic detection systems.
  • an electrical test is carried out, for example the measurement of the resistance between the brush contacts. If these tests do not correspond to predicted values, in a given range, it is deduced therefrom that the card is inserted incorrectly or that a foreign object is inserted in its place.
  • the second category consists of so-called "landing" systems.
  • An example of such a system is described in French patent application FR-A-2 628 901.
  • the card is positioned against a stop before being brought into contact with the brushes. Contact is made by relative displacement of the card towards the brushes, perpendicular to the surface of the card (main faces).
  • Safety can only be ensured by the proper functioning of the mechanical components of the system. However, they can be doubled by a "limit switch” type contact which blocks the power-up sequence in case the card is not in the correct position. Sequencing of power-up can be ensured by the height of the brushes, or by an initialization of the electronics by closing a "card presence" contact.
  • Such a system is described for example in European patent EP 0139 593.
  • the main drawback of this system is that the mechanical arrangement necessary to perform the above functions is complex and expensive.
  • the third category is made up of friction brush contact systems with "limit switch" contact. Such a system is disclosed, for example, by French patent application FR-A-2 623 314.
  • the connectors in which the cards are inserted are provided with a "limit switch" contact which triggers the energization of the microcircuit when the card is in the correct position.
  • the connector for a microcircuit card reader device comprising a body supporting brush contact elements intended to be brought into electrical contact with conductive pads associated with said microcircuit when the card is inserted in the connector, is characterized in that that it comprises an electronic circuit connected, on the one hand, with at least part of said brush contact elements and intended to be connected, on the other hand, with the electronic circuit of the card reader, the electronic circuit carried by the connector comprising means for controlling operations of inserting or removing the card in the card reader.
  • the invention also relates to a card reader device comprising such a connector.
  • the connector according to the invention carries itself and not the reader, an electronic circuit which makes it possible to control the various operations of insertion or withdrawal of the card in the card reader.
  • the construction of the card reader is simplified.
  • the latter can be connected to different " connectors each comprising an integrated electronic circuit capable of controlling the insertion of microcircuit cards of different types.
  • FIG. 1 shows in perspective a connector according to the invention, a smart card and schematically the electronic circuit with which the connector is intended to be connected,
  • FIG. 2 schematically illustrates, in exploded view, an example of a connector for a microcircuit card reader device
  • FIG. 3 schematically illustrates, in longitudinal section, an example of a connector for a microcircuit card reader device, according to another embodiment of the invention
  • FIG. 4 illustrates, seen from above, the arrangement of a specific integrated circuit used in this other embodiment of the connector according to the invention.
  • FIG. 5a schematically illustrates, in exploded view, an example of a connector for a microcircuit card reader device, according to the embodiment of the invention shown in Figure 1;
  • the connector 1 for a card reader device C with a microcircuit 3 comprises a body 2 supporting brush contact elements C ] to C g , intended to be brought into electrical contact with conductive pads associated with said microcircuit le when card C is inserted in connector 1.
  • this connector 1 comprises an electronic circuit I c connected, on the one hand, with at least part of said brush contact elements Ci to C g and, on the other hand, with the electronic circuit 4 of the reader Map.
  • the electronic circuit I c carried by the connector 1 comprises means which will be detailed below to control operations for inserting or removing the card C in the card reader.
  • FIG. 2 schematically illustrates, in exploded view, the arrangement of a connector 1 according to a particular embodiment of the invention. More specifically, in this figure, only the provisions relating to the various connector contact elements have been illustrated.
  • the circuit 1 Q there is an integrated circuit 1 Q within the connector 1 itself. More specifically, the circuit 1c is arranged in a housing formed in the thickness of the insulation of the connector frame (not shown). in this figure).
  • the connector includes two sets of contact elements.
  • a first set located substantially in a first plane Pi, or lower plane in FIG. 2, comprises a series of pairs of brush contacts; four pairs in the example illustrated, C ⁇ to Cg.
  • These brush contacts, C to Cg consist of flexible blades, mutually parallel and whose opposite opposite ends, 10 to 80, have a curvature and are intended to be brought into contact with corresponding contact pads (not represented) of the microcircuit card, symbolized by the arrow C, after insertion of the latter into the connector 1.
  • the first set of contacts also advantageously includes a pair of "limit switch" contacts Cf c ⁇ and Cf C 2, respectively.
  • the connector 1 comprises a second set of contact elements, Ci to Cg, Cf C] -C'f C 2 and S * to S jj, arranged in a second plane P 2 , higher in the figure and substantially parallel to the first .
  • This set of contact elements, C ] to Cg, Cf c ⁇ - Cf C 2 and S ] to Su is connected between the brush contact elements, C- to Cg, the inputs-outputs of the microcircuit and the circuits electronics of the microcircuit card reader device (not shown).
  • the above connector is generally mounted on a printed circuit supporting the electronics of the reader, for example by welding input-output pins in metallized holes made on the printed circuit. It is therefore through conductive tracks, connected, on the one hand, to the metallized holes, and, on the other hand, to the electronic circuits of the reader device, that the electrical connections are made between the second set. of contact elements and these electronic circuits.
  • a first part, C 2 to Cg (in the illustrated example), establishes a direct connection between the brush contact elements of connector 1 and the electronics of the reader device, via the aforementioned printed circuit.
  • These are, in general, all or part of the "signal" brush contact elements (ie C 2 to C4 and Cg to Cg) in the example illustrated. Contrary to what is shown in FIG. 2, the brush "mass" contact element C5 can possibly be connected in this way to the electronics of the reader device.
  • Cf c] , Cf c2 , Cj (in the example illustrated), establishes a connection between brush contact elements of the connector and certain inputs-outputs of the integrated circuit IQ.
  • a third part, S4, Sg to Su directly connects outputs and / or inputs of the integrated circuit 1 Q , to the electronic circuits of the reader device, via the aforementioned printed circuit.
  • One of the above contact elements carries the supply of electrical energy, which passes through the integrated circuit IQ.
  • the contact elements In the particular hardware configuration, shown in FIG. 2, for reasons of ease of making the connector 1, the contact elements,
  • C 2 to C4, C5 to Cg, of the upper clearance are extended by elongated contact elements, S3 to S j , S4 to S7, respectively, substantially parallel to each other, in a direction orthogonal to the direction of the contact elements, C 2 to C4, C5 to
  • the integrated circuit I Q comprises a ground connection connected to ground, that is to say to C5-S4 (in the example shown).
  • the plans? ⁇ And? 2 ° ⁇ e were exaggerated.
  • the two sets are in planes, Pj and P2, slightly spaced, so that the second ends, 11 to 81, of the brush elements, C- to Cg, opposite the first ends 10 to 80, are brought into play galvanic contact with the ends, 12 to 82, in relation to opposite, of the corresponding contact elements of the upper clearance,
  • the ends of facing contact elements can be welded.
  • integrated circuit in particular includes both monolithic integrated circuits and hybrid circuits.
  • the main functions performed by the integrated circuit IC are as follows:
  • test functions for certain electrical characteristics between brush contact elements for example, the resistance or impedance between two brush contact elements or the response to a pulse signal; - the possible integration of certain standard functions relating to data transmission.
  • Current large-scale integration techniques make it possible to integrate additional functions, such as functions relating to the operation of the microcircuit card C.
  • FIG. 3 illustrates, in section, an example of a connector 1a according to another embodiment. This figure highlights the hardware configuration of the body 10 of the connector.
  • the body 10 of the connector the, electrically insulating material, is supported, in conventional manner, by ⁇ a printed circuit board 4 on which is located the electronics of the reader apparatus (not shown). Facing upwards (in the example illustrated), it comprises two cavities, 100 and 101, located on either side of a central elevation 103.
  • the brush contact elements are arranged , for example C " 2 and C" g, or more exactly the upper parts, 23 and 63, respectively, of these.
  • the brush contact elements have an elongated shape and are folded back on themselves so as to be embedded in determined zones of the body 10 of the connector l 'and that they open into an internal cavity 105, containing the integrated circuit I Q.
  • This arrangement advantageously makes it possible to directly connect the appropriate inputs-outputs of the integrated circuit IC to the brush contact elements, without passing through intermediate contacts (such as C i or $ in FIG. 2).
  • FIG. 4 illustrates more particularly the wiring of the circuit integrated 1 Q -
  • FIG. 5a illustrates another embodiment of a 1 "connector according to the invention.
  • the zone 105 ′ in which the integrated circuit is located (I c ) is offset laterally with respect to the pairs of contacts C ⁇ at Cg This arrangement allows, as we will show, to use only one mounting frame.
  • the contact pads to be connected to the inputs / outputs of the integrated circuit I c are located in a plane coincident with the plane P 2 , as defined above.
  • the bundle of direct links with the electronic circuits of the reader is identified under the general reference fgj.
  • the ground link to the reader is labeled S'5.
  • the rear ends, 82 'to 84' and 86 'to 88', of the signal brushes (not connected to the inputs / outputs of the integrated circuit), C 2 to C4 and Cg to Cg are raised and bent in the shape of an "S" flattened, so as to be flush with a plane P3 situated at a higher level (in FIG. 5a) at the level of the plane P. It is the same for the ends of the bundle of connections f ⁇ i which are flush with the plane P3, as well as the end of S'5 (ground connection). On the other hand, the ends of the supply brushes, Ci, and of the ground brushes, C5, are raised and curved but are substantially flush with the plane P 2 .
  • FIG. 5b illustrates, - in partial section, in more detail, the arrangement of the brushes and blades CS- and CS 2 mentioned above in the body 10 "of the connector 1".
  • the illustrated fragment shows the three brushes C1, C2 and C3 as well as the conductive strip CSj.
  • the latter is disposed in a groove 106 ′′, orthogonal to the blades constituting the brushes. It can be seen that the ends 82 ′ and 83 ′ are flush with the plane P3, while the end 81 ′ is just below the plane P 2 , so as to be connected with the CSi blade.
  • the circuit ensures the interface between at least a part of the contact elements (brushes, "limit switch” contacts, etc.) usually used in connectors of known art and the reader electronics.
  • the management of the functions related to the control of the insertion, removal and correct positioning of the card C is “transparent” for this electronics. It suffices in particular to supply, via the contact elements S j to Su, the supply of electrical energy to the microcircuit of the card, which also serves to supply the integrated circuit the- Once the card C is correctly inserted, or more
  • the electronic circuits of the reader send and / or receive the usual signals for this type of application.
  • the main advantage is that the designer of a particular application, using a card reader, is relieved of the aforementioned management. All they have to do is select a connector, possibly of a particular model, offering such or such functionalities, as an active component.
  • the invention applies in many fields: bank or credit cards, telephone card, "electronic wallet”, toll, pointing of personnel, access card (security), etc.

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Abstract

Le connecteur (1) pour appareil lecteur de carte (C) à microcircuit comporte un corps (2) supportant des éléments de contacts balais (C1 à C8) destinés à être mis en contact électrique avec des plages conductrices associées audit microcircuit lorsque la carte (C) est insérée dans le connecteur (1). Le connecteur (1) comporte un circuit électronique (Ic) relié, d'une part, avec au moins unepartie desdits éléments de contact balais (C1 à C8) et destiné à être relié, d'autre part, avec le circuit électronique (4) du lecteur de carte, le circuit électronique (Ic) porté par le connecteur comportant des moyens pour contrôler des opérations d'insertion ou de retrait de la carte (C) dans le lecteur de carte.

Description

CONNECTEURPOURAPPAREILLECTEURDECARTEA MICROCIRCUITETLECTEURDECARTECOMPRENANTUNTEL
CONNECTEUR
L'invention concerne un connecteur pour appareil lecteur de carte à microcircuit.
L'invention concerne également un appareil lecteur de carte à microcircuit comprenant un tel connecteur.
Dans le cadre de l'invention, on entend par "carte" toutes les cartes comportant un circuit intégré monolithique ou hybride, dit "puce". Il s'agit, par exemple, de carte du format "carte de crédit", connue encore sous la dénomination "CAM" (Carte A Mémoire"). Le plus souvent, le microcircuit de la carte comprend un microprocesseur ou un microcontrôleur, comportant, notamment des circuits de mémoire, par exemple de type "PROM". Ce type de carte est destiné à être inséré dans des dispositifs spécifiques de lecture et/écriture de données. Pour simplifier, ces dispositifs seront appelés "lecteurs" dans ce qui suit, étant bien entendu qu'il peut également assurer écriture de données et d'autres fonctions annexes (alimentation en énergie électrique, tests, etc..) Les données sont stockées dans les circuits mémoires précités, généralement sous forme cryptée. Elles sont donc lues à partir de positions mémoires ou au contraires écrites dans ces positions mémoires. Dans tous les cas, il existe des organes d'entrée-sortie constitués par des plages de contact affleurant en surface d'une des faces principales de la carte. Diverses normes définissent la position de ces plages de contact. Ils servent, non seulement pour les entrées-sorties de données précitées, mais aussi pour l'alimentation en énergie électrique du microcircuit ainsi que pour effectuer diverses vérifications, selon les applications considérées (test de présence, etc.). Le lecteur comporte des contacts balais qui viennent en contact galvanique avec les plages précitées, lorsque la carte est correctement insérée dans un connecteur prévu à cet effet.
Dans cette application un certain nombre de problèmes doivent être résolus simultanément, dont les suivants :
1. La mise sous tension du microcircuit de la carte ne doit s'effectuer que si les contacts balais sont correctement positionnés sur les plages de contact de la carte. Une mise sous tension, en position incorrecte, non seulement ne permet pas le fonctionnement du système lecteur, mais peut éventuellement endommager les circuits électroniques du microcircuit. 2. En particulier, il est nécessaire que les balais relatifs aux signaux de données soient en position avant que la tension d'alimentation soit envoyée sur le microcircuit.
3. L'utilisateur peut retirer la carte en cours de traitement (cas dit "d'arrachement"). Il est alors nécessaire que le lecteur réagisse très rapidement pour couper l'alimentation électrique avant que les balais n'atteignent des positions interdites (c'est-à-dire dangereuse pour l'intégrité des circuits du microcircuit).
4. L'utilisation, quelle qu'en soit la cause, accident ou tentative de fraude, d'un objet non conforme, par exemple d'une plaque électriquement conductrice ou d'une carte truquée, peut également provoquer des défauts.
Dans tous ces cas, il est nécessaire de bloquer le fonctionnement du lecteur et couper l'alimentation en énergie électrique pour limiter les risques de détérioration des circuits et/ou tentatives de fraude.
Il existe de nombreux systèmes de lecteurs visant à résoudre tout ou partie de ces problèmes. Il est possible de les classer en trois grandes catégories.
La première catégorie est constituée par des systèmes de détection électronique.
Dans ce type de systèmes, avant d'envoyer une tension électrique au microcircuit, on procède à un test électrique, par exemple la mesure de la résistance entre les contacts balais. Si ces tests ne correspondent pas à des valeurs prévues, dans une gamme donnée, il en est déduit que la carte est mal insérée ou qu'un objet étranger est introduit à sa place.
Ce type de système comporte plusieurs inconvénients et parmi lesquels, les suivants : - Le système devrait fonctionner pour tous les types de microcircuits dont sont équipées les cartes du marché, du moins pour une application donnée (cartes bancaires, etc.). Or la variété de microcircuits est trop importante pour permettre une procédure simple et unique.
- La détection s'effectue juste au passage entre une zone interdite et une zone de fonctionnement. Il est aisé de comprendre, qu'en cas d'arrachement, le système doit réagir très rapidement. L'électronique appropriée à cette fonction est complexe et donc coûteuse.
La deuxième catégorie est constituée par des systèmes dits "à atterrissage". Un exemple d'un tel système est décrit dans la demande de brevet français FR-A-2 628 901. Conformément à ces systèmes, la carte est positionnée contre une butée avant mise en contact avec les balais. Le contact s'effectue par déplacement relatif de la carte vers les balais, perpendiculairement à la surface de la carte (faces principales). La sécurité peut n'être assurée que par le bon fonctionnement des organes mécaniques du système. On peut cependant les doubler par un contact type "fin de course" qui bloque la séquence de mise sous tension au cas où la carte ne serait pas en position correcte. Un séquencement de la mise sous tension peut être assurée par la hauteur des balais, ou par une initialisation de l'électronique par fermeture d'un contact "présence carte". Un tel système est décrit par exemple dans le brevet européen EP 0139 593.
Le principal inconvénient de ce système est constitué par le fait que l'agencement mécanique nécessaire pour réaliser les fonctions précitées est complexe et coûteux. La troisième catégorie est constituée par des systèmes à contact balais frottants avec contact de "fin de course". Un tel système est divulgué, par exemple, par la demande de brevet français FR-A-2 623 314.
Conformément à ces systèmes, les connecteurs dans lesquels sont insérées les cartes sont munis d'un contact de "fin de course" qui déclenche la mise sous tension du microcircuit lorsque la carte est en position correcte.
L'agencement mécanique est simple et peu coûteux, cependant ils présentent au moins l'inconvénient de nécessiter l'incorporation, dans l'électronique du lecteur, de circuits de gestion du contact "fin de course" précité.
Des inconvénients sont en outre communs à plusieurs systèmes. Dans le cas des systèmes de détection électronique ou utilisant des contacts "fin de course", des fonctions propres à la gestion de la position de la carte doivent être implémentées dans l'électronique du lecteur, donc être prises en compte dans les études de chaque application.
Pour des raisons de rapidité de développement et de diminution des coûts, les concepteurs d'appareils lecteurs utilisent le plus souvent des systèmes à microprocesseurs. Ils présentent naturellement une bonne souplesse puisqu'il suffit de modifier le programme lorsque les caractéristiques d'une application donnée évoluent, pour une raison ou une autre. Cependant, comme il est bien connu, une logique programmée est plus lente qu'une logique câblée effectuant les mêmes fonctions. L'invention se fixe pour but d'apporter une solution aux problèmes mentionnés ci-dessus, tout en palliant les inconvénients des systèmes de l'Art Connu.
Suivant l'invention, le connecteur pour appareil lecteur de carte à microcircuit comportant un corps supportant des éléments de contacts balais destinés à être mis en contact électrique avec des plages conductrices associées audit microcircuit lorsque la carte est insérée dans le connecteur, est caractérisé en ce qu'il comporte un circuit électronique relié, d'une part, avec au moins une partie desdits éléments de contact balais et destiné à être reliés, d'autre part, avec le circuit électronique du lecteur de carte, le circuit électronique porté par le connecteur comportant des moyens pour contrôler des opérations d'insertion ou de retrait de la carte dans le lecteur de carte.
L'invention a encore pour objet un appareil lecteur de carte comprenant un tel connecteur. Ainsi, le connecteur selon l'invention porte lui-même et non pas le lecteur, un circuit électronique qui permet de contrôler les différentes opérations d'insertion ou de retrait de la carte dans le lecteur de carte.
De ce fait, on simplifie la construction du lecteur de carte. Ce dernier peut être connecté à différents" connecteurs comprenant chacun un circuit électronique intégré apte à contrôler l'insertion de cartes à microcircuit de différentes natures.
L'invention sera mieux comprise et d'autres caractéristiques et avantages apparaîtront à la lecture de la description qui suit en référence aux figures annexées, et parmi lesquelles :
- La figure 1 représente en perspective un connecteur selon l'invention, une carte à puce et schématiquement le circuit électronique avec lequel le connecteur est destiné à être relié,
- La figure 2 illustre schématiquement, en éclaté, un exemple de connecteur pour appareil lecteur de carte à microcircuit,
- La figure 3 illustre schématiquement, en coupe longitudinale, un exemple de connecteur pour appareil lecteur de carte à microcircuit, selon un autre mode de réalisation de l'invention ;
- La figure 4 illustre, vue de haut, la disposition d'un circuit intégré spécifique utilisé dans cet autre mode de réalisation de connecteur selon l'invention. - La figure 5a illustre schématiquement, en éclaté, un exemple de connecteur pour appareil lecteur de carte à microcircuit, selon le mode de réalisation de l'invention représenté à la figure 1 ;
- La figure 5b illustre une vue partielle en coupe de ce connecteur. Dans la réalisation de la figure 1, le connecteur 1 pour appareil lecteur de carte C à microcircuit 3 comporte un corps 2 supportant des éléments de contacts balais C] à Cg, destinés à être mis en contact électrique avec des plages conductrices associées audit microcircuit le lorsque la carte C est insérée dans le connecteur 1.
Conformément à l'invention, ce connecteur 1 comporte un circuit électronique Ic relié,d'une part, avec au moins une partie desdits éléments de contact balais Ci à Cg et, d'autre part, avec le circuit électronique 4 du lecteur de carte. Le circuit électronique Ic porté par le connecteur 1 comporte des moyens qui seront détaillés plus loin pour contrôler des opérations d'insertion ou de retrait de la carte C dans le lecteur de carte. La figure 2 illustre schématiquement, en éclaté, l'agencement d'un connecteur 1 selon un mode de réalisation particulier de l'invention. Plus précisément, sur cette figure, on n'a illustré que les dispositions relatives aux différents éléments de contacts du connecteur.
Selon une caractéristique essentielle de l'invention, on dispose un circuit intégré 1Q au sein même du connecteur 1. Plus précisément, le circuit le est disposé dans un logement ménagé dans l'épaisseur de l'isolant du cadre du connecteur (non représenté sur cette figure).
Le connecteur comprend deux jeux d'éléments de contacts.
Un premier jeu, situé sensiblement dans un premier plan Pi, ou plan inférieur sur la figure 2, comprend une série de paires de contacts balais ; quatre paires dans l'exemple illustré, C\ à Cg. Ces contacts balais, C à Cg, sont constitués de lames flexibles, parallèles entre elles et dont des premières extrémités en vis à vis, 10 à 80, présentent une courbure et sont destinées à être mises en contact avec des plages de contacts correspondantes (non représentées) de la carte à microcircuit, symbolisée par la flèche C, après insertion de celle-ci dans le connecteur 1. Le premier jeu de contacts comprend également, avantageusement, une paire de contacts de "fin de course" Cfcι et CfC2, respectivement.
Dans l'exemple illustré, l'allocation des balais est la suivante :
- élément de contact C] : amenée de la tension d'alimentation ; - élément de contact C5 : mise à la masse ; - éléments de contact C2 à C4 et Cg à Cg : contacts balais de "signaux" (entrées et/ou sorties).
En soi, ces dispositions sont entièrement communes à l'art connu. Le connecteur 1 comprend un second jeu d'élément de contacts, Ci à Cg, CfC]-C'fC2 et S* à S j j, disposés dans un second plan P2, supérieur sur la figure et sensiblement parallèle au premier. Ce jeu d'éléments de contacts, C] à Cg, Cfcι- CfC2 et S] à Su, est connecté entre les éléments de contacts balais, C- à Cg, les entrées-sorties du microcircuit le et les circuits électroniques de l'appareil lecteur de carte à microcircuit (non représenté). Le connecteur ci-dessus est généralement monté sur un circuit imprimé supportant l'électronique du lecteur, par exemple par soudage de broches d'entrées- sorties dans des trous métallisés réalisés sur le circuit imprimé. C'est donc par l'intermédiaire de pistes conductrices, connectées, d'une part, aux trous métallisés, et, d'autre part, aux circuits électroniques de l'appareil lecteur, que s'effectuent les liaisons électriques entre le second jeu d'éléments de contacts et ces circuits électroniques.
Parmi les éléments de contacts du second jeu, on peut distinguer trois types, selon leurs raccordements :
- Une première partie, C2 à Cg (dans l'exemple illustré), établit une connexion directe entre les éléments de contact balais du connecteur 1 et l'électronique de l'appareil lecteur, via le circuit imprimé précité. Il s'agit, en général de tout ou partie des éléments de contact balais "signaux" (soit C2 à C4 et Cg à Cg) dans l'exemple illustré. Contrairement à ce qui est représenté sur la figure 2, le balai élément de contact "masse" C5, peut éventuellement être connecté de cette manière à l'électronique de l'appareil lecteur.
- Une deuxième partie, Cfc], Cfc2, Cj (dans l'exemple illustré), établit une connexion entre des éléments de contact balais du connecteur et certaines entrées-sorties du circuit intégré IQ. Il s'agit de contacts auxiliaires, généralement les balais éléments de contacts "fin de course", Cfcι et Cfc2, les balais éléments de contact tension d'alimentation, Ci, et éventuellement certains balais éléments de contact "signaux" ou le balais élément de contact "masse" C5.
- Enfin, une troisième partie, S4, Sg à Su, connecte directement des sorties et/ou entrées du circuit intégré 1Q, aux circuits électroniques de l'appareil lecteur, via le circuit imprimé précité. Un des éléments de contact ci-dessus, véhicule l'alimentation en énergie électrique, qui transite par le circuit intégré IQ. Dans la configuration matérielle particulière, représentée sur la figure 2, pour des raisons de facilité de réalisation du connecteur 1, les éléments de contacts,
C2 à C4, C5 à Cg, du jeu supérieur, sont prolongés par des éléments de contacts allongés, S3 à Sj, S4 à S7, respectivement, sensiblement parallèles entre eux, suivant une direction orthogonale à la direction des éléments de contacts, C2 à C4, C5 à
Naturellement, quelle que soit la solution retenue pour l'élément balais de "masse" C5, connexion directe ou non, le circuit intégré IQ comporte une connexion de masse reliée à la masse, c'est-à-dire à C5-S4 (dans l'exemple illustré). Pour mieux mettre en évidence la disposition des éléments de contacts des deux jeux, on a éloigné les plans ?\ et ?2 °^e façon exagérée. En réalité, les deux jeux sont dans des plans, Pj et P2, faiblement écartés, de manière à ce que les secondes extrémités, 11 à 81, des éléments balais, C- à Cg, opposées premières extrémités 10 à 80, soient mises en contact galvanique avec les extrémités, 12 à 82, en relation de vis à vis, des éléments de contacts correspondants du jeu supérieur,
C] à C . Il en est de même des extrémités en vis à vis des éléments de contacts de "fin de course", Cfcι-Cfc2, d'une part, et C'fc l-Cfc2, d'autre part.
Les extrémités d'éléments de contact en vis à vis peuvent être soudées. Pour établir les liaisons avec les entrées-sorties du circuit intégré 1^, on peut faire appel à la technique classique de soudage de fils.
L'étude et la réalisation du circuit intégré sont réalisées en faisant appel également aux techniques de développement classiques de circuits intégrés spécifiques. On englobe sous le terme,"circuit intégré" notamment, aussi bien les circuits intégrés monolithiques que les circuits hybrides. Les principales fonctions accomplies par le circuit intégré IC sont les suivantes :
- la scrutation de l'état de la paire de contacts "fin de course", Cfc]-Cfc ;
- la commande des mises sous et hors tension du microcircuit de la carte Carte en fonction de l'état précité ; la fonction interrupteur étant intégrée dans le circuit Ic ;
- des fonctions de tests éventuels de certaines caractéristiques électriques entre éléments de contact balais : par exemple, la résistance ou l'impédance entre deux éléments de contact balais ou la réponse à un signal impulsionnel ; - l'intégration éventuelle de certaines fonctions standards relatives à la transmission de données. Les techniques actuelles d'intégration à large échelle permettent d'intégrer des fonctions supplémentaires, telles que des fonctions relatives à l'exploitation de la carte à microcircuit C.
Il est également possible d'implémenter sur le connecteur 1, à l'aide du circuit intégré lç, la totalité des fonctions logiques de l'appareil lecteur, l'électronique extérieure au connecteur se limitant, dans ce cas, aux organes d'entrées-sorties.
Il est alors possible de proposer, en tant que composant actif, des connecteurs, de divers modèles, différant essentiellement par les capacités du circuit intégré, exprimées en termes de fonctionnalités, par exemple.
La figure 3 illustre, en coupe, un exemple de connecteur l' selon un autre mode de réalisation. Cette figure met en évidence la configuration matérielle du corps 10 du connecteur.
. Une seule paire d'éléments balais, C"2-C"6, est visible sur cette figure 3, paire qui correspond fonctionnellement à la paire C2-Cg de la figure 2. Toutefois il existe le même nombre de paires de balais pour un type de carte C donnée. Il en est de même des paires de contacts de "fin de course" (non visibles sur cette figure
3).
Le corps 10 du connecteur l', en matériau électriquement isolant, est supporté, de façon classique, par~un circuit imprimé 4 sur lequel est implantée l'électronique de l'appareil lecteur (non représentée). Tournées vers le haut (dans l'exemple illustré), il comprend deux cavités, 100 et 101, situées de part et d'autre d'une surélévation centrale 103. On dispose dans ces cavités, 100 et 101 , les éléments de contact balais, par exemple C"2 et C"g, ou plus exactement les parties supérieures, 23 et 63, respectivement, de ceux-ci. Dans ce mode de réalisation, les éléments de contact balais ont une forme allongée et sont repliés sur eux-mêmes de manière à être noyés dans des zones déterminées du corps 10 du connecteur l' et qu'ils débouchent dans une cavité interne 105, contenant le circuit intégré IQ. Cette disposition permet, avantageusement, de connecter directement les entrées-sorties appropriées du circuit intégré IC aux éléments de contact balais, sans passer par des contacts intermédiaires (tels que C i ou $ sur la figure 2).
On peut également faire transiter tous les éléments de contact balais par le circuit intégré le, même si, fonctionnellement, ce transit n'est nécessaire que pour quelques uns des éléments de contact balais : tension d'alimentation, etc. Il suffit alors de prévoir des liaisons internes appropriées. Des rebords latéraux, 102 et 104, bordent les cavités 101 et 100, respectivement. L'ensemble définit un cadre sur lequel glisse la carte Carte lorsqu'elle est introduite dans le lecteur (flèche f). La surélévation centrale 103 présente avantageusement de la même hauteur h que les rebords latéraux pour faciliter le guidage de la carte C. Les extrémités non libres des éléments de contact balais, C"2 et C"g, sont noyées dans ces rebords latéraux, 102 et 104, qui les verrouillent en position légèrement inclinée vers le haut, par rapport au plan Pi . En conséquence, en raison de l'élasticité du matériau les composant, les parties libres des contacts jouent le rôle de ressorts frottant sur la face inférieure de la carte, qui comporte les plages de contacts du microcircuit (non représentées). C'est dans l'épaisseur des rebords latéraux que les balais sont repliés, comme il a été indiqué précédemment. Ils s'enfoncent alors selon une direction sensiblement verticale (sur la figure) et sont repliés une seconde fois (plan P2) pour pouvoir aboutir dans la cavité centrale 105 : parties 24 et 64. La figure 4 illustre plus particulièrement le câblage du circuit intégré 1Q-
Celui-ci est représenté dans sa cavité 105, vu de haut par rapport à la figure 3. Dans cet exemple, les balais aboutissent tous dans cette cavité 105, sur la partie gauche, pour les balais C"j à C'4, et sur la partie droite, pour les balais C'5 à C"g,et ils sont connectés à des entrées-sorties du circuit intégré IQ On a également représenté, sur les parties basse et haute de la figure 4, deux faisceaux d'éléments de contacts, S; et S'j, respectivement, également connectés à des entrées-sorties du circuit intégré le- Ces éléments de contact jouent un rôle similaire aux éléments de contacts S] à Su de la figure 2. Ils sont connectés, via le circuit imprimé 4, aux circuits électroniques du lecteur (non représentés). Dans ce qui précède, on a supposé que la puce de semi-conducteur le était "nue", les éléments de contacts remplaçant les broches d'entrée-sortie. Cela suppose également que, une fois les connexions réalisées entre les éléments de contact et les entrées-sorties de la puce le, il est nécessaire de procéder à des opérations d'encapsulation spécifiques, de manière à protéger la puce. On peut aussi, en tant qu'alternative, monter la puce dans un boîtier "ISO" standard, puis installer ce boîtier dans la cavité 105 du corps 10 du connecteur l'. Cette disposition permet d'éviter les opérations de connexion et d'encapsulation spécifiques.
La figure 5a illustre un autre mode de réalisation d'un connecteur 1 " selon l'invention. Dans ce mode de réalisation la zone 105' dans laquelle se trouve le circuit intégré (Ic) est déportée latéralement par rapport aux paires de contacts C\ à Cg Cette disposition permet, comme on va le montrer, de n'utiliser qu'un seul cadre de montage. Les plages de contacts à connecter aux entrées/sorties du circuit intégré Ic sont situées dans un plan confondu avec le plan P2, tel que défini précédemment. Elles sont reliées, comme il a été décrit, soit directement aux circuits électroniques du lecteur, soit à la paire de contacts de fin de course CfC]-Cfc2, soit à la masse et au balai correspondant C5, soit encore au balai d'alimentation C- (et éventuellement à certains balais de signaux dans un exemple de réalisation non décrit). Le faisceau de liaisons directes avec les circuits électroniques du lecteur est repéré sous la référence générale fgj. La liaison de masse vers le lecteur porte la référence S'5. Les extrémités arrières, 82' à 84' et 86' à 88', des balais de signaux (non connectés aux entrées/sorties du circuit intégré), C2 à C4 et Cg à Cg sont relevées et courbées en forme de "S" aplati, de manière à affleurer dans un plan P3 situé à un niveau supérieur (sur la figure 5a) au niveau du plan P . Il en est de même des extrémités du faisceau de connexions f§i qui affleurent au niveau du plan P3, ainsi que de l'extrémité de S'5 (connexion de masse). Par contre les extrémités des balais d'alimentation, Ci, et de masse, C5, sont relevées et courbées mais affleurent sensiblement au niveau du plan P2. Cette disposition permet de connecter les plages appropriées du circuit IC par l'intermédiaire de lames conductrices, CSj et CS5, respectivement, aux balais C\ et C5. Ces lames sont comprises dans le plan P2. La figure 5b illustre,- en coupe partielle, de façon plus détaillée, l'agencement des balais et des lames CS- et CS2 précitées dans le corps 10" du connecteur 1". Le fragment illustré montre les trois balais Cl, C2 et C3 ainsi que la lame conductrice CSj. Cette dernière est disposée dans une rainure 106", orthogonale aux lames constituant les balais. On constate que les extrémités 82' et 83' affleurent au niveau du plan P3, alors que l'extrémité 81' est juste en dessous du plan P2, de manière à être connectée avec la lame CSi.
On peut donc souder directement (dans le plan P3) toutes les extrémités des connexions du faisceau fgj, la connexion de masse S'5 et toutes les extrémités des balais "signaux", c'est-à-dire les balais non directement reliés aux entrées-sorties du circuit intégré, ou encore aux plages de contact du circuit Ic.. On a supposé que les signaux générés par la paire de contacts de "fin de course" Cfc l-Cfc2 transitaient par le circuit intégré pour y être traités. Les extrémités de cette paire de contact affleurent donc également sensiblement au niveau du plan P2, pour être connectées à deux plages de contact du circuit Ic. Comme précédemment, les lames souples formant les balais sont situées sensiblement dans le plan P-, sur la plus grande partie de leur longueur. La description ci-dessus montre que le circuit le assure l'interface entre au moins une partie des éléments de contact (balais, contacts de "fin de course", etc.) habituellement utilisés dans les connecteurs de l'Art Connu et l'électronique du lecteur. En d'autres termes, la gestion des fonctions liées au contrôle de l'introduction, du retrait et du positionnement correct de la carte C est "transparente" pour cette électronique. Il suffit notamment de fournir, via les éléments de contacts Sj à Su, l'alimentation en énergie électrique du microcircuit de la carte, qui sert également à alimenter le circuit intégré le- Une fois la carte C correctement introduite, ou de façon plus générale, lorsque les règle de fonctionnement normal sont respectées (hors condition "d'arrachage", de tentative de fraude, etc.), les circuits électroniques du lecteur envoient et/ou reçoivent les signaux habituels à ce type d'application.
Le principal avantage, parmi les autres précédemment énoncés, est que le concepteur d'une application particulière, utilisant un lecteur de carte, est déchargé de la gestion précitée. Il lui suffit de sélectionner un connecteur, éventuellement d'un modèle particulier, offrant telles ou telles fonctionnalités, en tant que composant actif.
Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux exemples et aux applications que l'on vient de décrire et on peut y apporter de nombreuses modifications sans sortir du cadre de l'invention.
Ainsi, l'invention s'applique dans de nombreux domaines : cartes bancaires ou de crédit, carte de téléphone, "porte-monnaie électronique", péage, pointage de personnels, carte d'accès (sécurité), etc.

Claims

REVENDICATIONS
1. Connecteur (1) pour appareil lecteur de carte (C) à microcircuit comportant un corps supportant des éléments de contacts balais (Ci à Cg) destinés à être mis en contact électrique avec des plages conductrices associées audit microcircuit lorsque la carte (C) est insérée dans le connecteur (1), caractérisé en ce qu'il comporte un circuit électronique (Ic) relié, d'une part, avec au moins une partie desdits éléments de contact balais (Cj à C8) et destiné à être relié, d'autre part, avec le circuit électronique (4) du lecteur de carte, le circuit électronique (Ic) porté par le connecteur comportant des moyens pour contrôler des opérations d'insertion ou de retrait de la carte (C) dans le lecteur de carte.
2. Connecteur selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte des éléments de contact supplémentaires (S! à Sn) destinés à être connectés au circuit électronique (4) du lecteur, le circuit électronique (Ic) porté par le corps du connecteur étant relié à au moins une partie desdits éléments de contact supplémentaire (S[ à Sπ).
3. Connecteur selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que ledit circuit électronique est une puce de circuit intégrée et en ce que des entrées-sorties de ladite puce (IQ) sont connectées directement à des éléments desdits contact balais (Ci, C5) et des entrées-sorties de ladite puce (IQ) sont connectées directement à des éléments desdits contacts supplémentaires (Sg à Su), par une seconde extrémité.
4. Connecteur selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'en outre au moins une partie desdits éléments de contact balais (C2 à C4, C5 à Cg) sont connectés directement à au moins une partie desdits éléments de contact supplémentaires (Si à S7) ), par une seconde extrémité, sans transiter par des entrées-sorties de ladite puce (IQ).
5. Connecteur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend en outre des éléments de contact de détection de
"fin de course" (Cfcj-Cfc2) de manière à détecter l'insertion correcte de la carte (Carte) c-ans 'e connecteur (1).
6. Connecteur selon la revendication 5, caractérisé en ce que lesdits éléments de contact de détection de "fin de course" (Cfcι-Cfc2) sont connectés à des éléments de contact supplémentaires, eux-mêmes connectés directement à des entrées-sorties de ladite puce (Iç), de façon que l'état de ces éléments de contact de détection de "fin de course" (Cfcl-Cfc2) soit contrôlé par ledit circuit électronique
(IC)-
7. Connecteur selon la revendication 6, caractérisé en ce que, l'un desdits éléments de contact balais (C]) est destiné à véhiculer l'alimentation en énergie électrique dudit microcircuit, ledit circuit électronique (IC) reçoit, par l'un desdits éléments de contact supplémentaires, l'alimentation en énergie, en ce qu'il comporte une fonction interrupteur intégrée, et en ce que l'alimentation effective de l'élément de contact balais (C^ destiné à véhiculer l'alimentation en énergie électrique est réalisée, sous la commande de ladite fonction interrupteur intégré lorsque le circuit électronique (le) détecte un état desdits éléments de contact de détection de "fin de course" (CfC]-Cfc2) indiquant que la carte (C) est correctement insérée et coupant cette alimentation dans le cas contraire, de manière à commander les mises sous et hors tension du microcircuit (le) de ladite carte (C).
8. Connecteur selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que, ledit corps (10) est en matériau isolant électriquement, et comporte deux cavités ouvertes (100, 101) dans lesquelles sont disposés lesdits éléments de contact balais (Ci à C"g) et des rebords (102, 104) formant cadre guidant ladite carte (C) lors de son insertion.
9. Connecteur selon la revendication 8, caractérisé en ce que lesdits éléments de contact balais (C"ι à~ C"g) comprennent, chacun, une lame (23, 63) formant ressort dans la zone couvrant lesdites cavités (100, 101), de manière à frotter sur lesdites plages conductrices portées par ledit microcircuit lorsque la carte (C) est insérée dans le connecteur (V), ces lames étant emprisonnées dans lesdits rebords et se prolongeant par des parties recourbées (24, 64) débouchant dans une cavité du corps dans laquelle est logée la puce de circuit intégré (Ic), pour pouvoir être connectées à des entrées-sorties de cette puce.
10. Appareil lecteur de carte (C) à microcircuit (le), caractérisé en ce qu'il comprend un connecteur selon l'une quelconque des revendications précédentes.
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