WO2011002178A2 - 스위치 내장 rfid 카드, 제어 시스템 및 제어 방법 - Google Patents

스위치 내장 rfid 카드, 제어 시스템 및 제어 방법 Download PDF

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WO2011002178A2
WO2011002178A2 PCT/KR2010/004125 KR2010004125W WO2011002178A2 WO 2011002178 A2 WO2011002178 A2 WO 2011002178A2 KR 2010004125 W KR2010004125 W KR 2010004125W WO 2011002178 A2 WO2011002178 A2 WO 2011002178A2
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switch
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wireless antenna
finger
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장재형
염종원
박경양
박교양
유병찬
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광주과학기술원
주식회사 하렉스
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    • G06K19/07749Constructional details, e.g. mounting of circuits in the carrier the record carrier being capable of non-contact communication, e.g. constructional details of the antenna of a non-contact smart card

Definitions

  • the present invention relates to a switch embedded RFID card, a control system and a control method, and more particularly, to a switch embedded RFID card, a control system and a control method including a switch which can be operated by simply touching a finger or the like.
  • the conventional smart card can be used without removing the card from the wallet or bag, but in the case of a small payment, the payment can be made without the user's written consent. There was a risk of payment proceeding. Furthermore, it is expected that smart cards in the future will embed various identification cards in RFID chips. Therefore, if the smart card is in the form of a conventional smart card, a risk such as identification theft is likely to occur.
  • the conventional switch-type smart card described in US 2003/0132301 A1, US 2004/0124248 A1, EP 1544787 A1, and the like is used while a user presses a button-type switch. Only communication with the reader is possible so that card information can be sent out and selectively paid.
  • the conventional smart card with a built-in switch for example, because of the use of a button-type mechanical switch, the user's operation was inconvenient, there was a high possibility of malfunction of the mechanical contact.
  • the conventional smart card has a difficulty in designing the two or more RFID chips to complementarily operate by one operation.
  • an object of the present invention is to select whether to provide a service in the case of providing a single service by a relatively simple contact, and to provide a plurality of services to the built-in switch to select a desired service
  • a switch embedded RFID card To provide a switch embedded RFID card, a control system and a control method.
  • Another object of the present invention is to provide a switch embedded RFID card, a control system, and a control method capable of selectively receiving only a desired service from two or more RFID chips according to a touch type switch operation.
  • Still another object of the present invention is to embed two or more RFID chips, and to switch on and off, enabling one RFID chip to be enabled by one touch type switch operation, and to perform complementary control such that another RFID chip is disabled.
  • An RFID card, a control system and a control method are provided.
  • RFID card with a switch the short-circuit or open depending on whether the finger touches;
  • a wireless antenna for transmitting and receiving data to and from the reader when the reader is close to the reader when the switch is shorted;
  • an RFID chip storing and calculating the data to be transmitted and received to provide a service in case of a short circuit of the switch.
  • the first switch is short-circuit or open according to whether the finger touches;
  • a first wireless antenna transmitting and receiving data to and from the first reader when the first switch is close to the first reader when the first switch is shorted;
  • a first RFID chip that stores and computes data transmitted and received with the first reader when the first switch is shorted;
  • a second switch shorted or opened depending on whether a finger is in contact;
  • a second wireless antenna transmitting and receiving data to and from the second reader when the second switch is close to the second reader when the second switch is shorted;
  • a second RFID chip configured to store and calculate data transmitted and received with the second reader when the second switch is shorted.
  • the reader for providing a service; And an RFID card that is turned on / off according to whether a finger is in contact and transmits and receives data to and from the reader to provide a service in an on state.
  • a switch embedded RFID card control system includes: a first reader for providing a first service; A second reader for providing a second service; And transmitting and receiving data for a first service with the first reader when the first reader is in close proximity, and transmitting and receiving data for a second service with the second reader when the second reader is in close contact with the second reader. And an RFID card.
  • RFID card with a switch a wireless antenna inductively coupled to the reader; A plurality of RFID chips each providing a service including a first service and a second service; And a copper pad formed on a portion of the wireless antenna, wherein the switch selects the first service when a finger is not in contact, and selects a second service by changing the impedance of the copper pad when the finger is in contact. It provides a service selected by the switch.
  • the present invention unlike the conventional RFID card with a built-in mechanical switch that is on / off according to the mechanical pressure, it can be turned on / off by a light contact such as a finger, easy to operate, the strength of the operation is low, wear of the switch And can reduce the life of the switch embedded RFID card.
  • the switch since the switch is turned on or off in accordance with the change of the electrical impedance, there is no possibility of malfunction due to mechanical pressure in the state of being placed in a purse or the like.
  • the present invention can configure the switch in the printing process for connecting the wireless antenna and the RFID chip during the manufacturing process it can lower the manufacturing cost compared to the mechanical switch embedded card.
  • the present invention may be applied to the RFID card to switch the capacitance changes according to the contact of the finger to operate or not operate the RFID card according to whether the finger touch.
  • the present invention can be set so that the service is provided only at the time of the switch operation, it is possible to prevent the thief payment if you do not want, and can further selectively use the service according to the operation method of the switch or switch to be operated.
  • the present invention can embed a plurality of RFID chips, and can operate one switch to disable one RFID chip and enable another RFID chip.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a switch embedded RFID card according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a connection of a switch composed of copper pads and an impedance analyzer.
  • 3 and 4 is an equivalent circuit of the switch according to whether the finger according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is an equivalent circuit of a reader and an RFID card constructed in accordance with an embodiment of the invention.
  • the graph of FIG. 4 shows the power transfer efficiency ( ⁇ ) trace curve between the reader and the RFID card 10.
  • FIG 11 is a block diagram showing a switch embedded RFID card according to another embodiment of the present invention.
  • FIG 16 is a block diagram showing a switch embedded RFID card control system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a block diagram illustrating a system for controlling a switch embedded RFID card according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating a method for controlling an embedded RFID card in accordance with an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a switch embedded RFID card according to an embodiment of the present invention.
  • the switch embedded RFID card 10 includes a switch 130, a wireless antenna 120, and an RFID chip 110.
  • the switch embedded RFID card 10 may further include a substrate 140 on which the wireless antenna 120, the RFID chip 110, and the switch 130 are mounted, and the substrate 140 may be formed of plastic, acrylic, or the like. It can be made of various materials.
  • the switch 130 is short-circuit (ON) or open (OFF) by changing the impedance as the finger contacts.
  • the means for shorting / opening the switch 130 is not limited to the finger and may be various means that may cause impedance changes due to contact with the back of the hand, skin, and the like. That is, when a finger touches the switch 130, the switch 130 is shorted because the impedance is lower than the predetermined reference, and in other cases, the impedance is increased due to the impedance higher than the predetermined reference and is opened.
  • the switch 130 may be formed of a metallic material such as a copper plate pad and a capacitor, and the structure thereof will be described later with reference to FIGS. 7 to 15.
  • the wireless antenna 120 transmits and receives data between the RFID chip 110 and the external reader when the wireless antenna 120 approaches the external reader in the short circuit state of the switch 130.
  • the wireless antenna 120 and the switch 130 may be configured by various methods such as printing, lamination, coil winding, and the like, which will be described later with reference to FIGS. 7 to 15.
  • the RFID chip 110 provides at least one service by storing and calculating data transmitted and received between external readers.
  • the data includes at least one of financial information, identification information, payment information, membership information, and communication related information.
  • the RFID chip 110 includes a memory (not shown), an operation unit (not shown), and a transceiver circuit (not shown), and the operation unit (not shown) and the transceiver (not shown) are short-circuited by the switch 130.
  • Performs a calculation for a predetermined service financial service, user identification service, membership related service, communication related service, etc.
  • a predetermined service financial service, user identification service, membership related service, communication related service, etc.
  • the computing unit (not shown) and the transceiver circuit (not shown) may exchange the reader and the personal information and the micro payment information through inductive coupling between the antennas to perform the public transportation fee payment, and for a predetermined period (for example, one month)
  • the total amount of the public transportation expenses paid for is stored in a memory (not shown), and the service provider and the user may use the stored data to settle the public transportation expenses for a predetermined period of time.
  • the switch embedded RFID card 10 may provide two or more services.
  • the RFID card 10 may further include another RFID chip for providing another service, and another switch for shorting or opening as the finger contacts, and the wireless antenna 120 ) May be shared for more than one service.
  • the embedded RFID card 10 further includes another wireless antenna for transmitting and receiving data for another service, and data for another service through the other wireless antenna. Can transmit and receive.
  • the switch embedded RFID card 10 is an RFID chip 110 and a wireless antenna 120 to provide work services without adding other RFID chips, other wireless antennas, and other switches according to the design form thereof.
  • the switch 130 may be used to provide other services.
  • the switch embedded RFID card 10 may select each service according to the number of touches, the contact time, and the contact area of the finger with respect to the switch 130.
  • the RFID chip 110 may support both a contact service and a contactless service.
  • the switch embedded RFID card 10 further includes a contact member 140 such as a magnetic to support the contact service.
  • the switch embedded RFID card 10 can be simply turned on / off by touching a finger or the like. The risk of wear is reduced, which can extend the life of the card.
  • FIGS. 3 and 4 are equivalent circuits of the switch 130 according to whether a finger contacts or not according to an embodiment of the present invention.
  • the switch 130 of FIG. 2 is an example in which the copper pads each having a width of 0.2 cm and the length of 2 cm are spaced apart by 0.1 cm, and two copper pads are shorted or opened depending on whether a finger is in contact. That is, the switch 130 may be formed of a pad made of a copper plate or a conductive material, and may be designed to obtain a desired impedance change by adjusting the size and spacing of the pad.
  • the impedance analyzer of FIG. 2 measures the change in impedance upon short or open of switch 130.
  • Table 1 below shows impedance measurements at the contact of the finger (FIG. 3) and at the contact of the finger (FIG. 4) measured by an impedance analyzer at a frequency of 13.56 MHz.
  • the absolute value of reactance (imaginary part of impedance) is increased when the finger is not in contact, and the RFID card 10 with the switch cannot be inductively coupled with the reader, and when the finger is touched, the absolute value of the reactance is small.
  • RFID card with built-in switch 10 is configured to be inductively coupled with the reader.
  • FIG. 5 is an equivalent circuit of a reader 20 and an RFID card 10 constructed in accordance with an embodiment of the invention.
  • V 0 is the source voltage of the reader 20
  • V 1 is the voltage across the transmitting antenna (L 1 )
  • V 2 is the voltage across the wireless antenna (L 2 ) inductively coupled from the transmitting antenna (L 1 ).
  • M is the mutual inductance
  • Z 2 is the parallel impedance of R L and C 2
  • C 2 is the composite capacitor of C P and C 2 '
  • C P is the parasitic capacitance
  • C 2 ' is the Capacitance
  • C 1 is the capacitance of the switch 130 itself
  • C Var is a variable capacitor of the switch 130, the capacitance changes depending on whether the finger touches.
  • Equation 1 the voltage V 0 applied to the front end of the reader 20 is represented by Equation 1, and the RFID card ( The current I 2 flowing in 10) may be expressed as in Equation 2 below.
  • Equation 3 the reactance component of the impedance of the front end of the reader 20 becomes 0 as shown in Equation 3 below, and this is reflected in Equation 1 below. In summary, it may be calculated as in Equation 4 below.
  • Equation 5 the input impedance Z in viewed from the front end of the reader 20 from Equation 4 may be calculated as Equation 5 below.
  • Equation 6 the impedance affected by the frequency in Equation 5 is defined as the transmission impedance, Z T ', it can be calculated as Equation 6 below.
  • the transmission impedance Z T ′ calculated by Equation 6 changes as shown in Equations 7 and 8 according to whether a finger touches (ie, a change in C var ).
  • the induced current I 2 of the RFID card 10 derived from the reader 20 does not reach the threshold current value required for the operation of the RFID card 10, thereby preventing the RFID of the RFID card 10.
  • the reader 20 does not recognize the chip.
  • the threshold current value required for the operation of the RFID chip 110 may vary according to the RFID chip 110, the switch 130 may be designed differently according to the chip.
  • the transmission impedance Z ' T has a trace as shown in Fig. 6, between two extreme values calculated by Equations 7 and 8 below.
  • the induced current I 2 of the card 10 reaches a maximum value, and even if the matching condition is not satisfied correctly, the reader 20 and the RFID card 10 can communicate with each other when the I 2 becomes greater than or equal to the threshold current.
  • the power transfer efficiency ⁇ may be expressed as Equation 8 below.
  • the constant power transfer efficiency ⁇ according to the transmission impedance Z ′ T of the reader 20 and the RFID card 10 according to the embodiment of the present invention will be described.
  • the curve (dotted line) from point A to point B is a trajectory curve of the transmission impedance Z ' T
  • the power source, power source, and power source are constant power transmitted from the reader 20 to the RFID card 10.
  • the transmission impedance Z ' T varies and moves from an inoperable region to an operable region, and a constant power transfer efficiency from the reader 20 to the RFID card 10 is critical.
  • Values such as L 1 , L 2 , C 1 , and C 2 can be designed to exceed the efficiency ⁇ th . Therefore, the RFID card 10 may operate by receiving power from the reader 20 and provide a service.
  • 7 and 8 are a switch embedded RFID card 10 and its equivalent circuit designed according to one embodiment of the invention.
  • the embedded RFID card 10 of FIG. 7 includes an RFID chip 110, a wireless antenna 120, and a switch 130.
  • the RFID chip 110 of FIG. 7 provides a credit card service and is connected in series with both ends of the wireless antenna 120.
  • the wireless antenna 120 of FIG. 7 is a coil antenna and is designed by varying a diameter, a material, a shape, and a number of turns of the coil according to a frequency of transmitting and receiving data with a reader.
  • a coil antenna designed to have an inductance of 2.8 uH wound four times in a rectangular shape having a diameter of 8.5 cm and a length of 5 cm is illustrated as an example.
  • the switch 130 of FIG. 7 is a lead wire of a dip type ceramic capacitor connected in series to the wireless antenna 120, and the ceramic capacitor may be used as an auxiliary when the change in reactance component due to finger connection is insufficient. Can be.
  • the dip type capacitor and the capacitor generated by the finger are connected in parallel as the fingers are in contact with the two leads, and the switch 130 is shorted at a frequency communicating with the reader due to a low overall impedance. Accordingly, the wireless antenna 120 can communicate when in proximity to the reader.
  • C 1 is a value of a capacitor connected in series
  • C Var is a variable capacitor that changes as a finger contacts a lead of C 1 .
  • C 1 may be determined by the material of the wireless antenna 120 and the frequency of communicating with the reader.
  • C Var is changed as the finger contacts the lead wire of C 1 , and the switch 130 is shorted at a frequency communicating with the reader due to a low impedance.
  • Credit card services can be provided by sending and receiving data to and from readers.
  • the switch embedded RFID card 10 of FIG. 9 includes an RFID chip 110, a wireless antenna 120, and a switch 130.
  • the RFID chip 110 of FIG. 9 provides various RFID application services such as a traffic card service, and both ends thereof are connected to the wireless antenna 120.
  • the wireless antenna 120 of FIG. 9 is implemented as a rectangular copper plate wound in a whirlwind form, and both ends thereof are connected to both ends of the RFID chip 110.
  • the switch 130 of FIG. 9 is two copper pads that open a part of the wireless antenna 120.
  • the switch 130 is short-circuited by contacting a finger or the like to allow the wireless antenna 120 to communicate with the reader.
  • the switch-embedded RFID card 10 of FIG. 9 has an outer width of 7.5 x 5 cm, the wireless antenna 120 has a whirlwind shape of 5.7 times, an inductance of 3.759 uH, and the switch 130 of 0.2 x An example of a case designed with a 0.7 cm copper pad is illustrated.
  • FIG. 10 is an equivalent circuit of FIG. 9, wherein CHIP is an RFID chip 110, C Var is a capacitor that can be implemented with two parallel copper pads or a conductor such as a metal, and the two copper pads are contacted by fingers. Shorted to each other, the wireless antenna 120 can thereby communicate with the reader.
  • the switch-embedded RFID card 10 of FIGS. 9 and 10 may short-circuit at a communication frequency of the reader as a finger or the like contacts C Var , and may transmit and receive data with the reader to provide an RFID service such as a traffic card.
  • the switch 130 is designed as two pads arranged side by side, but the switch 130 is different from one or more conductor pads or conductive wires having a predetermined capacitance formed in a part of the wireless antenna 120. It may be, or may be implemented in a laminated structure. That is, the switch 130 may allow the wireless antenna 120 to be inductively coupled with the reader as the impedance is lowered as the finger contacts.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a switch-mounted RFID card according to another embodiment of the present invention.
  • the switch embedded RFID card 11 may include a first switch 131, a first wireless antenna 121, a first RFID chip 111, and a second switch. 132, the second wireless antenna 122, and the second RFID chip 112.
  • the first switch 131 is short-circuit or open as a finger touches, and is composed of a copper plate and a variable capacitor. The structure thereof will be described later with reference to FIGS. 12 to 13.
  • the first wireless antenna 121 When the first wireless antenna 121 approaches the first reader when the first switch 131 is shorted, the first wireless antenna 121 transmits and receives data between the first RFID chip 111 and the first reader.
  • the first RFID chip 111 receives and receives a first service from the first reader by storing and calculating data transmitted and received with the first reader when the first switch 131 is shorted.
  • the second switch 132 is short-circuit or open as a finger touches, and is composed of a copper plate and a variable capacitor. Details thereof will be described later with reference to FIGS. 12 to 13.
  • the second wireless antenna 122 When the second wireless antenna 122 approaches the second reader when the second switch 132 is shorted, the second wireless antenna 122 transmits and receives data between the second RFID chip 112 and the second reader.
  • the second RFID chip 112 stores and computes data transmitted and received with the second reader when the second switch 132 is shorted to receive the first service from the first reader.
  • the first wireless antenna 121 and the second wireless antenna 122 may transmit and receive data using different frequency bands according to the transmission / reception scheme of the first reader and the second reader.
  • the switch embedded RFID card 10 of FIG. 12 includes a first RFID chip 111, a second RFID chip 112, a first switch 131, a second switch 132, a first wireless antenna 121, and a first RFID chip 111.
  • 2 includes a wireless antenna (122).
  • the first RFID chip 111 transmits / receives data for providing the first service with the first reader through the first wireless antenna 121 and performs an operation thereon. .
  • the second RFID chip 112 transmits / receives data for providing the second service with the reader through the second wireless antenna 122 and performs an operation thereon.
  • the first service and the second service may be various services such as financial service, payment service, credit settlement, transportation card, and communication service.
  • the first service and the second service are a transportation card service and a credit card service, respectively. The case is shown as an example.
  • the first wireless antenna 121 and the second wireless antenna 122 of FIG. 12 are each implemented as a rectangular copper plate wound in a whirlpool shape.
  • Each of the first switch 131 and the second switch 132 of FIG. 12 includes two copper pads which are short-circuited when a finger touches each other, and the first switch 131 and / or the second switch as the finger touches each other.
  • the copper pads of 132 When the copper pads of 132 are connected to each other, the copper pads of 132 may communicate with the first reader and the second reader, respectively, at the communication frequencies of the first reader and the second reader.
  • the first wireless antenna 121 and the second wireless antenna 122 are copper plates having an area of 4.1 x 5 cm, the number of times wound in a tornado shape is 6.74 times, and the inductance of the first wireless antenna 121 is 3.55.
  • uH and the inductance of the second wireless antenna 122 are 3.54 uH, and the copper pads constituting the first switch 131 and the second switch 132 are 0.4 x 1.5 cm, respectively.
  • FIG. 13 is an equivalent circuit of FIG. 12, wherein Chip 1 and Chip 2 are the first RFID chip 111 and the second RFID chip 112, respectively, and C Var1 and C Var2 are the first switch 131 and the second, respectively.
  • the capacitor is variable as the finger contacts the switch 132.
  • the switch-embedded RFID card 10 of FIGS. 12 and 13 may have a frequency of communicating with the first reader or the second reader when a finger or the like contacts the first switch 131 or the second switch 132. It is possible to selectively provide a transportation card service or a credit card service by transmitting and receiving data with the first reader or the second reader.
  • 12 and 13 illustrate a case where a switch embedded RFID card 10 is constructed by embedding two RFID chips 121 and 122 and two switches 131 and 132, but the present invention is not limited thereto. 10 may be configured to include three or more RFID chips and three or more switches.
  • the switch embedded RFID card 10 of FIG. 14 also includes a first RFID chip 111, a second RFID chip 112, a first switch 131, a second switch 132, a first wireless antenna 121, and a first RFID chip 111.
  • 2 includes a wireless antenna (122).
  • the first RFID chip 111 transmits / receives data for a reader and a traffic card service through the first wireless antenna 121 in a normal state (a finger is not in contact with the first switch 131). Do this.
  • the second RFID chip 112 transmits / receives data for the credit card service with the reader through the second wireless antenna 122 and performs an operation on the same.
  • the first wireless antenna 121 and the second wireless antenna 122 of FIG. 14 are each composed of a conductor such as a coil and a copper plate, respectively, and the first RFID chip 111, the first switch 131, and the second RFID chip, respectively. And a second switch 132.
  • the first switch 131 and the second switch 132 are two copper pad pads, respectively, and are arranged to operate two switches simultaneously according to one finger contact. That is, the first switch 131 and the second switch 132 are short-circuited at the same time when the finger touches.
  • the first switch 131 is connected in parallel with the first RFID chip 121 to communicate with the reader 20 when the first switch 131 is opened.
  • the reader ( 20) No communication with In this case, since the operations of the second switch 132 and the second RFID chip 122 are the same as or similar to those of FIGS. 12 and 13, description thereof will be omitted.
  • the first wireless antenna 121 and the second wireless antenna 122 of FIG. 14 are implemented with copper wires having a width of 7.7 cm and a length of 4.7 cm, and inductance of the first wireless antenna 121 by varying the number of windings of the coil. Is an example where 0.964 uH and the inductance of the second wireless antenna 122 is 9.69 uH.
  • FIG. 15 is an equivalent circuit of FIG. 14, wherein C 1 is the first switch 131, and the impedance is lowered as the finger contacts, thereby shorting both ends of the first RIFD chip 111 to disable the first RFID chip 111. And disables communication with the first reader.
  • C 2 is the second switch 132 and the impedance is lowered as the finger touches the second wireless antenna 121 to communicate with the second reader.
  • IC 1 and IC 2 are the first RFID chip 111 and the second RFID chip 112, respectively, and receive data between the first reader and the second reader and receive the first service and the second service.
  • the switched embedded RFID card 10 of FIGS. 14 and 15 if a finger does not touch the first and second switches 131 and 132, the first RFID chip 111 is enabled and the second RFID chip is enabled. 112 is disabled. When a finger touches, the first RFID chip 111 is disabled and the second RFID chip 112 is enabled. That is, according to the operation of the first and second switches 131 and 132 of the switch embedded RFID card 10 of FIGS. Collision can be prevented.
  • FIG. 16 is a block diagram illustrating a built-in switch RFID card control system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 17 is a block diagram illustrating a built-in switch RFID card control system according to another embodiment of the present invention.
  • the switched embedded RFID card control system 1 includes a reader 20 and an RFID card 10.
  • the reader 20 provides a service to the RFID card 10 in proximity while being installed in an area for providing a service.
  • the reader 20 provides a financial service, a user identification service, a membership service, a communication related service, and the like, and is installed in a bank, a bus, a train, a mall, an office, and the like.
  • the reader 20 may be manufactured to be portable to be portable.
  • the RFID card 10 corresponds to the switch-embedded RFID card 10 of FIG. 1, the RFID chip 110 performing operations for providing a service, a switch 130 that is turned on / off as a finger contacts, and a switch. It includes a wireless antenna 120 for transmitting and receiving data with the reader 20 in the on state of (130).
  • the switch 130 is shorted or opened as the finger touches. That is, the switch 130 is short-circuited at a frequency (for example, 13.56 MHz) that communicates with the reader 20 due to an impedance change as a finger touches, and when the RFID card 10 approaches the reader 20, the reader ( 20) can transmit and receive data for service provision.
  • a frequency for example, 13.56 MHz
  • the switch 130 opens at a frequency communicating with the reader 20 when the finger is not in contact, and thus the RFID card 10 cannot communicate with the reader 20 even when the reader 20 is in proximity to the reader 20.
  • the switch 130 may include at least one of a copper plate and a variable capacitor, and the structure of the switch 130 may be the same as that of FIGS. 7 to 8 and 12 to 13, or may be other forms.
  • the RFID card 10 may provide two or more services.
  • the user may select a service according to a method such as the number of touches, a contact time, and a contact area of the finger with respect to the switch 130.
  • the switch embedded RFID card control system 1 recognizes a user sensing means such as a finger and connects the RFID chip 110 and the wireless antenna 120 to communicate with the reader 20. It is possible to select whether or not to provide a service by a simple operation and to operate by a light touch to extend the life of the switch.
  • an RFID card control system 2 with a switch includes a first reader 21, a second reader 22, and an RFID card 10, 11. .
  • the first reader 21 provides a first service to the RFID cards 10 and 11 which are installed in the area for providing the first service and are in close proximity.
  • the second reader 22 provides a second service to the RFID cards 10 and 11 which are installed in the area for providing the second service and are in close proximity.
  • the first reader 21 and the second reader 22 provide financial services, user identification services, membership-related services, and communication-related services, and are installed in banks, buses, trains, malls, offices, and the like.
  • the RFID cards 10 and 11 transmit and receive data for the first service with the first reader 21 when they are close to the first reader 21, and when the RFID cards 10 and 11 are close to the second reader 22 when the fingers are in contact with each other.
  • the data for the second service is transmitted to and received from the second reader 22.
  • the RFID cards 10 and 11 may be designed to include different switches, RFID chips, and wireless antennas as shown in FIGS. 11 to 15, or one switch 130, an RFID chip 110, and It may be designed to include a wireless antenna 120.
  • the RFID card 10 as shown in FIGS. 11 to 15 of the former is designed such that the first switch 131 and the second switch 132 are close to each other. Accordingly, when a finger contacts the first switch 131 and the second switch 132, the first switch 131 is shorted to provide a first service. If the finger is not touched, the second switch 132 is shorted. To provide a second service.
  • the first wireless antenna 121 When the first wireless antenna 121 approaches the first reader 21 when the first switch 131 is short-circuited, the first wireless antenna 121 transmits and receives data with the first reader 21. Data is calculated to provide the first service with the reader 21.
  • the second wireless antenna 122 When the second wireless antenna 122 approaches the second reader 22 when the second switch 132 is short-circuited, the second wireless antenna 122 transmits and receives data with the second reader 22, where the second RFID chip 112 receives a second signal. Compute data to provide the reader 22 and the second service.
  • the switch 130 selects the first service and the second service according to the change of the impedance according to the contact of the finger. For example, the switch 130 is short-circuited at the communication frequency of the first reader 21 providing the first service when the finger is not in contact, and the second reader (2) providing the second service when the finger is not in contact. Short at the communication frequency of 22).
  • the switch 130 may be a capacitor connected in series to the wireless antenna 120, and if the finger is not touched, the switch 130 may be shorted at the communication frequency of the first reader 21 providing the first service according to the original impedance of the capacitor. When the finger is in contact, the impedance of the switch 130 decreases due to the impedance of the finger and is shorted at the communication frequency of the second reader 22 that provides the second service.
  • the switch 130 is a copper pad formed on a part of the wireless antenna 120. If the finger is not in contact, the switch 130 is shorted at the communication frequency of the first reader 21 that provides the first service. It is shorted at the communication frequency of the second reader 22 providing the service.
  • the RFID chip 110 calculates data for providing the first service with the first reader 21 when the switch 130 is shorted at the communication frequency for the first service, and shorts at the communication frequency for the second service. In this case, data is calculated to provide the second reader 22 and the second service.
  • the wireless antenna 120 transmits and receives data to and from the first reader 21 when the first service 21 is close to the first reader 21, and when the second service is selected, the wireless antenna 120 approaches the second reader 22. Data is transmitted and received with the second reader 22.
  • the RFID card 10 may include three or more RFID chips that provide respective services, and selectively provide respective services according to the operation of the switch 130.
  • the RFID card 10 may include a contact member 140, such as a magnetic to support the contact service.
  • first reader 21 providing the first service and the second reader 22 providing the second service may be configured as the same device or may be configured as separate devices.
  • the built-in switch RFID card 10 can vary services that can be used depending on whether the switch is operated, thereby preventing theft from being settled when it is not desired, and can be operated by a light touch.
  • the life of the RFID card 10 can be extended.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating a method for controlling an embedded RFID card in accordance with an embodiment of the present invention.
  • the RFID card 10 receives power from the reader 20 as it approaches the reader 20 (S1210).
  • the switch embedded RFID card 10 is close to the reader 20, the coil of the reader 20 and the coil of the switch embedded RFID card 10 are inductively coupled at a short distance, and the switch embedded RFID card is read from the reader 20. Power is supplied to the card 10.
  • the reader 20 checks the switch operation state (on state or off state) of the RFID card 10 with built-in switch (S1220).
  • the switch 20 transmits data necessary for the first service to the reader 20 (S1230).
  • the switch-embedded RFID card 10 calculates and stores data as the first service is provided by the reader 20 (S1240).
  • the switch-embedded RFID card 10 transmits data for the second service to the reader 20 (S1250).
  • the switch-embedded RFID card 10 calculates and stores data as the second service is provided by the reader 20 (S1260).
  • the first service and the second service include at least one of a financial service, a payment service, a credit payment, a transportation card, and a communication service.

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Abstract

본 발명은 스마트 카드에 내장가능한 스위치, 스위치 내장형 스마트 카드, 그 제어 시스템 및 제어 방법에 대하여 개시한다. 본 발명의 일면에 따른 스위치 내장 RFID 카드는, 손가락의 접촉 여부에 따라 임피던스가 변화하는 전기적 스위치; 손가락이 접촉될 때 리더기에 근접하면, 상기 리더기와 데이터를 송수신하는 무선안테나; 및 상기 스위치의 단락시 서비스 제공을 위해 상기 송수신하는 데이터를 저장 및 연산하는 RFID 칩을 포함하는 것을 특징으로 한다. 뿐만 아니라, 본 발명은 두 개 이상의 RFID 칩이 내장되는 스마트 카드로 구현될 수 있으며, 이러한 스마트 카드는 한 번의 접촉으로 두 개의 RFID 칩을 상보적으로 동작시킬 수 있다.

Description

스위치 내장 RFID 카드, 제어 시스템 및 제어 방법
본 발명은 스위치 내장 RFID 카드, 제어 시스템 및 제어 방법에 관한 것으로서, 구체적으로는 손가락 등을 간단히 접촉함으로써 조작될 수 있는 스위치를 내장한 스위치 내장 RFID 카드, 제어 시스템 및 제어 방법에 관한 것이다.
근래 들어, 외부의 리더기와 무선으로 통신하여 내장된 데이터를 전달하여 서비스를 이용할 수 있는 스마트 카드 또는 RFID 카드의 이용이 증가하고 있다. 스마트 카드는 리더기에 근접시키는 것으로 용이하게 서비스를 이용할 수 있어, 그 사용범위가 출입증, 교통카드, 신용카드, 현금카드 등 다양한 금융분야로 확대되고 있다. 이러한 다양한 서비스의 출현으로 하나의 서비스를 제공하는 복수 개의 RFID 카드이에외도, 여러 서비스를 동시에 이용할 수 있도록 복수 개의 RFID 칩을 내장한 RFID 카드와, 간편한 조작으로 원하는 서비스를 선택적으로 제공받을 수 있는 스위치 내장형 RFID 카드가 등장하였다.
즉, 종래의 스마트 카드는 지갑이나 가방으로부터 카드를 꺼내지 않고도 이용할 수 있어 편리하나, 소액결제의 경우 사용자의 서면동의가 없이도 결제 가능하여 리더기에 의도하지 않은 근접한 상태에서 카드 이용자의 의사와 관계없이 금융결재가 진행될 위험이 있었다. 더욱이, 향후의 스마트 카드는 RFID 칩에 다양한 신분증을 내장할 것으로 전망되는바, 종래의 스마트 카드의 형태를 띤다면 Identification Theft 등의 위험이 발생할 가능성이 클 것이다.
따라서, 그에 대한 대책으로 미국공개특허 US 2003/0132301 A1, 미국공개특허 US 2004/0124248 A1, 유럽공개특허 EP 1544787 A1 등에 기재된 바 있는 종래의 스위치 내장형 스마트 카드는 사용자가 버튼형의 스위치를 누르고 있는 동안에만 리더기와의 통신이 가능하도록 하여 카드 정보를 송출하여 선택적으로 결재하도록 구성되었다.
그런데, 종래의 스위치 내장형 스마트 카드는 예컨대, 버튼형의 기계식 스위치를 사용하였기 때문에 사용자의 조작이 불편하였고, 기계적 접점의 오동작 가능성이 컸다. 뿐만 아니라, 종래의 스마트 카드는 한 번의 조작에 의해 두 개 이상의 RFID 칩을 상보적으로 동작하도록 설계하기에 어려움이 있었다.
전술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명의 목적은 비교적 간단한 접촉에 의해 하나의 서비스를 제공하는 경우 서비스 제공 여부를 선택할 수 있으며, 복수의 서비스를 제공하는 경우 원하는 서비스를 선택할 수 있는 스위치를 내장한 스위치 내장 RFID 카드, 제어 시스템 및 제어 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 터치 형태의 스위치 조작에 따라 두 개 이상의 RFID 칩으로부터 원하는 서비스만을 선택적으로 제공받을 수 있는 스위치 내장 RFID 카드, 제어 시스템 및 제어 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 두 개 이상의 RFID 칩을 내장하고, 한 번의 터치 형태의 스위치 조작으로 일 RFID 칩이 인에이블되고, 타 RFID 칩이 디스에이블되도록 상보적으로 제어를 수행할 수 있는 스위치 내장 RFID 카드, 제어 시스템 및 제어 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 일면에 따른 스위치 내장 RFID 카드는, 손가락의 접촉 여부에 따라 단락 또는 개방되는 스위치; 상기 스위치의 단락시 리더기에 근접하면, 상기 리더기와 데이터를 송수신하는 무선안테나; 및 상기 스위치의 단락시 서비스 제공을 위해 상기 송수신하는 데이터를 저장 및 연산하는 RFID 칩을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 면에 따른 스위치 내장 RFID 카드는, 손가락의 접촉 여부에 따라 단락 또는 개방되는 제 1 스위치; 상기 제 1 스위치의 단락시 제1 리더기에 근접하면, 상기 제1 리더기와 데이터를 송수신하는 제 1 무선안테나; 상기 제 1 스위치의 단락시 상기 제1 리더기와 송수신되는 데이터를 저장 및 연산하는 제 1 RFID 칩; 손가락의 접촉 여부에 따라 단락 또는 개방되는 제 2 스위치; 상기 제 2 스위치의 단락시 제2 리더기에 근접하면, 상기 제2 리더기와 데이터를 송수신하는 제 2 무선안테나; 및 상기 제 2 스위치의 단락시 상기 제2 리더기와 송수신되는 데이터를 저장 및 연산하는 제 2 RFID 칩을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 면에 따른 스위치 내장 RFID 카드 제어 시스템은, 서비스를 제공하는 리더기; 및 손가락의 접촉 여부에 따라 온/오프되며, 온 상태에서 서비스 제공을 위해 상기 리더기와 데이터를 송수신하는 RFID 카드를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 면에 따른 스위치 내장 RFID 카드 제어 시스템은, 제1 서비스를 제공하는 제1 리더기; 제2 서비스를 제공하는 제2 리더기; 및 상기 제1 리더기에 근접하면 상기 제1 리더기와 제1 서비스를 위한 데이터를 송수신하고, 손가락이 접촉된 상태에서 상기 제2 리더기에 근접하면 상기 제2 리더기와 제2 서비스를 위한 데이터를 송수신하는 RFID 카드를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 면에 따른 스위치 내장 RFID 카드는, 리더기와 유도결합하는 무선안테나; 제1 서비스 및 제2 서비스를 포함하는 서비스를 각각 제공하는 복수의 RFID 칩; 및 상기 무선안테나의 일부에 형성된 동판 패드로서, 손가락이 접촉되지 않으면 상기 제1 서비스를 선택하고, 상기 손가락이 접촉되면 상기 동판 패드의 임피던스가 변화하여 제2 서비스를 선택하는 스위치를 포함하되, 상기 스위치에 의해 선택된 서비스를 제공하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, 기계적인 압력에 따라 온/오프되는 종래의 기계적 스위치 내장 RFID 카드와 달리, 손가락 등의 가벼운 접촉에 의하여 온/오프 될 수 있어 조작이 용이하며, 조작의 강도가 낮아 스위치의 마모를 줄일 수 있고, 스위치 내장 RFID 카드의 수명을 연장할 수 있다. 또한, 전기적인 임피던스의 변화에 따라 스위치를 온/오프하기 때문에 지갑 등에 들어있는 상태에서 기계적인 압력에 의해 오동작할 가능성이 없다.
또한, 본 발명은 제조과정 중 무선안테나와 RFID 칩을 연결하는 프린팅 과정에서 스위치를 구성할 수 있어 기계적 스위치 내장 카드에 비하여 제조비용을 낮출 수 있다.
다시 말해, 본 발명은 RFID 카드에 손가락의 접촉에 따라 정전용량이 변화되는 스위치를 적용하여 손가락 접촉 여부에 따라 RFID 카드를 동작시키거나, 동작시키지 않을 수 있다.
또한, 본 발명은 스위치 조작시에만 서비스를 제공받도록 설정할 수 있어, 원치 않은 경우에 도둑 결제되는 것을 방지할 수 있으며, 나아가 조작되는 스위치 또는 스위치의 조작 방식에 따라 서비스를 선택적으로 사용할 수 있다.
즉, 본 발명은 다수의 RFID 칩을 내장할 수 있으며, 하나의 스위치를 조작하여 일 RFID 칩을 디스에이블하고 타 RFID 칩을 인에이블할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 스위치 내장 RFID 카드를 도시한 구성도.
도 2는 동판 패드로 구성된 스위치와 임피던스 애널라이저의 연결을 도시한 도면.
도 3 및 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 손가락의 접촉 여부에 따른 스위치의 등가 회로.
도 3은 본 발명의 실시예에 따라 구성된 리더기와 RFID 카드의 등가 회로.
도 4의 그래프는 리더기와 RFID 카드(10) 사이의 전력 전달 효율(η) 자취 곡선.
도 7 및 도 10는 본 발명의 일실시예에 따라 설계된 스위치 내장 RFID 카드 및 그 등가 회로.
도 11은 본 발명의 다른 실시예에 따른 스위치 내장 RFID 카드를 도시한 구성도.
도 12 내지 15는 본 발명의 다른 실시예에 따라 설계된 스위치 내장 RFID 카드 및 그 등가 회로.
도 16은 본 발명의 일실시예에 따른 스위치 내장 RFID 카드 제어 시스템을 도시한 구성도.
도 17은 본 발명의 다른 실시예에 따른 스위치 내장 RFID 카드 제어 시스템을 도시한 구성도.
도 18는 본 발명의 실시예에 따른 스위치 내장 RFID 카드 제어 방법을 도시한 흐름도.
이하, 도 1을 참조하여 본 발명의 일실시예에 따른 스위치 내장 RFID 카드에 대하여 설명한다. 도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 스위치 내장 RFID 카드를 도시한 구성도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 스위치 내장 RFID 카드(10)는 스위치(130), 무선안테나(120) 및 RFID 칩(110)을 포함한다. 여기서, 스위치 내장 RFID 카드(10)는 무선안테나(120), RFID 칩(110) 및 스위치(130)를 실장하는 기판(140)을 더 포함할 수 있으며, 기판(140)은 플라스틱 및 아크릴 등의 다양한 재질로 구성될 수 있다.
스위치(130)는 손가락이 접촉됨에 따라 임피던스가 변화하여 단락(ON) 또는 개방(OFF)된다. 여기서, 스위치(130)를 단락/개방하는 수단은 손가락에 한정되지 않고, 손등, 피부 등 접촉에 의한 임피던스 변화를 야기할 수 있는 다양한 수단일 수 있음은 물론이다. 즉, 스위치(130)에 손가락이 접촉하면 스위치(130)는 소정기준 미만으로 임피던스가 낮아져 단락되며, 그외의 경우에는 소정기준 이상으로 임피던스가 높아져 개방된다.
스위치(130)는 동판(Copper Plate) 패드와 같은 금속성 재료 및 커패시터 등으로 구성될 수 있으며, 그 구조에 대해서는 도 7 내지 15를 참조하여 후술하도록 하겠다.
무선안테나(120)는 스위치(130)의 단락 상태에서 외부의 리더기에 근접하면, RFID 칩(110)과 외부의 리더기 간에 데이터를 송수신한다.
이때, 무선안테나(120) 및 스위치(130)는 프린팅, 라미네이션(Lamination), 코일 권선 등 다양한 방법으로 구성될 수 있으며, 그 구성 방식은 도 7 내지 15를 참조하여 후술한다.
RFID 칩(110)은 외부 리더기 간에 송수신되는 데이터 저장 및 연산하여 적어도 하나의 서비스를 제공한다. 여기서, 데이터는 금융정보, 식별 정보, 지불 정보, 멤버쉽 정보 및 통신관련 정보 중 적어도 하나를 포함한다.
상세하게는, RFID 칩(110)은 메모리(미도시), 연산부(미도시) 및 트랜시버 회로(미도시)를 포함하며, 연산부(미도시) 및 트랜시버(미도시)는 스위치(130)의 단락시에 RFID 칩(110)과 리더기 간의 데이터 송수신을 통해 소정 서비스(금융 서비스, 사용자 식별 서비스, 멥버쉽 관련 서비스 및 통신관련 서비스 등)를 위한 연산을 수행하고, 그 연산결과를 메모리(미도시)에 저장하여 이후의 서비스에 이용될 수 있도록 한다.
예컨대, 연산부(미도시) 및 트랜시버 회로(미도시)는 리더기와 개인 정보 및 소액 결제 정보 등을 안테나 간의 유도결합을 통해 교환하여 대중교통비 결제를 수행할 수 있으며, 소정기간(예컨대, 1달) 동안 결제한 대중교통비의 총합을 메모리(미도시)에 저장하고, 서비스 제공자 및 이용자가 저장된 데이터를 이용하여 소정기간 단위에 대한 대중교통비를 정산할 수 있도록 한다.
한편 스위치 내장 RFID 카드(10)는 두 개 이상의 서비스를 제공할 수 있으며, 이 경우 다른 서비스를 제공하는 타 RFID 칩, 손가락이 접촉함에 따라 단락 또는 개방하는 타 스위치를 더 포함하고, 무선안테나(120)는 2개 이상의 서비스에 대하여 공용될 수 있다.
다만, 다른 서비스를 제공하는 리더기가 다른 주파수 대역을 사용한다면, 스위치 내장 RFID 카드(10)는 다른 서비스를 위한 데이터를 송수신하는 타 무선안테나를 더 포함하고, 타 무선안테나를 통해 다른 서비스를 위한 데이터를 송수신할 수 있다.
그러나, 스위치 내장 RFID 카드(10)는 그 설계 형태에 따라 다른 서비스를 제공하는 타 RFID 칩, 타 무선안테나 및 타 스위치 등을 추가하지 않고 일 서비스를 제공하는 RFID 칩(110), 무선안테나(120) 및 스위치(130)를 이용하여 다른 서비스를 제공할 수 있다. 이때, 스위치 내장 RFID 카드(10)는 스위치(130)에 대한 손가락의 접촉 횟수, 접촉 시간 및 접촉 면적 등에 의하여 각 서비스를 선택할 수 있다.
한편, RFID 칩(110)은 접촉식 서비스와 비접촉식 서비스를 모두 지원할 수 있으며, 이 경우 스위치 내장 RFID 카드(10)는 접촉식 서비스를 지원하기 위해 마그네틱 등의 접촉 부재(140)를 더 포함한다.
이 같이, 본 발명에 따른 스위치 내장 RFID 카드(10)는 기계적인 압력에 따라 동작하는 종래의 기계적 스위치 내장 RFID 카드와 달리, 손가락 등을 접촉하는 것으로 간단히 온/오프될 수 있어 조작이 편리하고, 마모될 위험이 적어 카드의 수명이 연장할 수 있다.
이하, 도 2 내지 4를 참조하여 손가락의 접촉 여부에 따른 스위치(130)의 임피던스 변화에 대하여 설명한다.
도 2는 동판 패드로 구성된 스위치(130)와 임피던스 애널라이저의 연결을 도시한 도면이며, 도 3 및 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 손가락의 접촉 여부에 따른 스위치(130)의 등가 회로이다.
도 2의 스위치(130)는 각각 가로 0.2 cm, 세로 2 cm인 동판 패드를 0.1 cm간격으로 이격시켜 설계한 예이며, 손가락의 접촉 여부에 따라 두 개의 동판 패드가 단락 또는 개방된다. 즉, 스위치(130)는 동판 또는 도전성 물질로 구성된 패드로 구성될 수 있으며, 패드의 크기와 간격의 조절을 통하여 원하는 임피던스의 변화를 얻을 수 있도록 설계될 수 있다.
도 2의 임피던스 애널라이저는 스위치(130)의 단락 또는 개방시에 임피던스의 변화를 측정한다.
하기의 표 1에 13.56 MHz의 주파수에서 임피던스 애널라이저(Impedence Analyzer)에 의해 측정된 손가락의 미접촉시(도 3)와 손가락의 접촉시(도 4)의 임피던스 측정값을 나타내었다.
표 1
손가락 미접촉시 손가락 접촉시
임피던스[Ω] 136.739-j6721.12 374.688-j226.735
즉, 도 2의 스위치(130)는 손가락 미접촉시엔 리액턴스(임피던스의 허수부)의 절대값이 커져 스위치 내장 RFID 카드(10)가 리더기와 유도결합이 불가능하고, 손가락 접촉시엔 리액턴스의 절대값이 작아져 스위치 내장 RFID 카드(10)가 리더기와 유도결합할 수 있도록 구성되었다.
이하, 도 5 및 도 6을 참조하여 RFID 카드(10)가 리더기(20)와 유도결합하여 동작을 하는 과정에 대하여 설명한다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따라 구성된 리더기(20)와 RFID 카드(10)의 등가 회로이다.
여기서, V0은 리더기(20)의 소스 전압이고, V1은 송신안테나(L1)에 걸리는 전압이며, V2는 송신안테나(L1)로부터 유도결합된 무선안테나(L2)에 걸리는 전압이고, M은 상호 인덕턴스(Mutual inductance)이며, Z2는 RL과 C2의 병렬 임피던스, C2는 CP와 C2'의 합성 커패시터, CP는 기생 커패시턴스, C2'는 RFID 칩의 커패시턴스, C1은 스위치(130)의 자체의 커패시턴스, CVar은 손가락의 접촉 여부에 따라 정전용량이 변화하는 스위치(130)의 가변 커패시터이다.
이하, 수학식들을 참조하여 손가락의 접촉 여부에 따른 리더기(20)와 RFID 카드(10)의 유도 결합에 대해 해석해본다.
먼저, 도 5에 도시된 리더기(20) 앞단과 RFID 카드(10)의 등가 회로를 수학적으로 해석하면, 리더기(20) 앞단에 인가되는 전압 V0는 수학식 1과 같이 표현되고, RFID 카드(10)에 흐르는 전류 I2는 하기의 수학식 2와 같이 표현될 수 있다.
수학식 1
Figure PCTKR2010004125-appb-M000001
수학식 2
Figure PCTKR2010004125-appb-M000002
그런데, RFID 카드(10)의 공진주파수가 리더기(20)의 송신주파수와 동일한 경우, 리더기(20) 앞단의 임피던스의 리액턴스 성분은 하기의 수학식 3과 같이 0이 되므로, 수학식 1에 이를 반영하여 정리하면 하기의 수학식 4와 같이 산출될 수 있다.
수학식 3
Figure PCTKR2010004125-appb-M000003
수학식 4
Figure PCTKR2010004125-appb-M000004
또한, 상기의 수학식 4로부터 리더기(20) 앞단에서 바라본 입력 임피던스(Zin)는 하기의 수학식 5와 같이 산출될 수 있다.
수학식 5
Figure PCTKR2010004125-appb-M000005
따라서, 상기의 수학식 5에서 주파수에 의하여 영향을 받는 임피던스를 송신임피던스, ZT'라 정의하면, 이는 하기의 수학식 6과 같이 산출될 수 있다.
수학식 6
Figure PCTKR2010004125-appb-M000006
Figure PCTKR2010004125-appb-I000001
이때, 상기의 수학식 6에 의해 산출되는 송신 임피던스(ZT')는 손가락의 접촉 여부(즉, Cvar의 변화)에 따라 하기의 수학식 7 및 수학식 8과 같이 변화한다.
먼저, 수학식 7 및 수학식 8을 참조하여 스위치(130)에 손가락이 접촉되지 않은 상태에서의 송신 임피던스(ZT')에 대하여 설명한다.
리더기(20)와 RFID 카드(10) 사이의 유도결합에 의해 통신 가능하기 위해서는 그림 8에 나타낸 Zin 과 Z0가 공액정합(Conjugate Matching)되어야 한다.
Cvar이 변화하면 ZT'가 변화하여 Zin *이 Z0 *에 가까워지거나 멀어지므로, 리더기(20)와 RFID 카드(10) 사이의 전력 전달 효율(η)이 달라진다.
전력 전달 효율(η)이 낮은 경우에는 리더기(20)로부터 유도된 RFID 카드(10)의 유도전류 I2는 RFID 카드(10)의 동작에 필요한 임계 전류값에 미치지 못하여 RFID 카드(10)의 RFID 칩을 리더기(20)가 인식할 수 없다. 이때, RFID 칩(110)의 동작에 필요한 임계 전류값은 RFID 칩(110)에 따라 다를 수 있으므로, 스위치(130)는 칩에 따라 달리 설계될 가능성이 있다.
Cvar이 변화함에 따라, 송신 임피던스(Z'T)는 하기의 수학식 7 및 8에 의해 산출되는 두 가η지 극단적인 값 사이에서, 도 6에 도시된 바와 같은 자취를 가진다.
수학식 7
Figure PCTKR2010004125-appb-I000002
즉, Cvar는 손가락이 접촉됨에 따라 소정 커패시턴스 값으로 가변하며, 이에 따라 Zin = R1 +ZT'와 Z0와의 공액 임피던스 정합조건을 만족하게 되는 경우, 리더기(20)로부터 유도된 RFID 카드(10)의 유도전류 I2는 최대값에 도달하며, 정합조건을 정확시 만족하지 않더라도 I2가 임계전류 이상이 되면 리더기(20)와 RFID 카드(10)는 상호 통신가능하다.
이때, 전력전달효율(η)는 하기의 수학식 8과 같이 표현될 수 있다.
수학식 8
Figure PCTKR2010004125-appb-M000008
이하, 도 6을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 리더기(20)와 RFID 카드(10)의 송신 임피던스(Z'T)에 따른 일정 전력 전달 효율(η)에 대하여 설명한다. 여기서, A점으로부터 B점에 이르는 곡선(점선)은 송신 임피던스(Z'T)의 궤적 곡선이며, ㉠원, ㉡원 및 ㉢원은 리더기(20)로부터 RFID 카드(10)로 송신되는 일정 전력 전달 효율 자취 곡선(Constant Power Transmission efficiency Trace Curve)이다.
다시 말해, 스위치(130)에 손가락이 접촉되면 송신 임피던스(Z'T)는 동작불가능영역에서 동작가능영역으로 가변 및 이동하고, 리더기(20)로부터 RFID 카드(10)로의 일정 전력 전달 효율은 임계효율(ηth)을 넘도록 L1, L2, C1, C2 등의 값을 설계할 수 있다. 따라서, RFID 카드(10)는 리더기(20)로부터 전력을 전달받아 동작하고, 서비스를 제공할 수 있다.
이하, 도 7 내지 8을 참조하여 본 발명의 일실시예에 따른 스위치 내장 RFID 카드(10)의 구조에 대하여 설명한다. 도 7 및 도 8은 본 발명의 일실시예에 따라 설계된 스위치 내장 RFID 카드(10) 및 그 등가 회로이다.
도 7의 스위치 내장 RFID 카드(10)는 RFID 칩(110), 무선안테나(120) 및 스위치(130)를 포함한다.
도 7의 RFID 칩(110)은 신용 카드 서비스를 제공하며, 무선안테나(120)의 양단과 직렬로 연결된다.
도 7의 무선안테나(120)는 코일 안테나로서, 리더기와 데이터를 송수신하는 주파수에 따라 지름, 재질, 형상 및 감은 횟수(Number of turns of the coil)를 달리하여 설계된다. 도 7에서는 지름이 1 mm인 구리선을 가로 8.5 cm, 세로 5 cm의 직사각형 형태로 4회 감아 인덕턴스가 2.8 uH로 설계한 코일 안테나를 예로 들어 도시하였다.
도 7의 스위치(130)는 무선안테나(120)에 직렬로 연결된 딥 타입(Dip Type) 세라믹 커패시터의 리드 선이며, 세라믹 커패시터는 손가락의 접속으로 인한 리액턴스 성분의 변화가 충분치 않을 경우에 보조적으로 사용할 수 있다.
즉, 도 7의 스위치(130)는 두 리드선에 손가락이 접촉됨에 따라 딥 타입 커패시터와 손가락에 의해 발생한 커패시터가 병렬 연결되어, 스위치(130)는 전체 임피던스가 낮아져 리더기와 통신하는 주파수에서 단락되고, 그에 따라 무선안테나(120)는 리더기와 근접할 때 통신할 수 있다.
도 8은 도 7의 등가 회로로서, IC는 RFID 칩(110)이며, C1은 직렬로 연결된 커패시터의 값이고, CVar은 C1의 리드 선에 손가락이 접촉됨에 따라 변화하는 가변 커패시터이다. 여기서, C1은 무선안테나(120)의 재질 및 리더기와 통신하는 주파수에 의하여 그 값이 결정될 수 있다.
즉, 도 7 및 도 8의 스위치 내장 RFID 카드(10)는 C1의 리드선에 손가락 등이 접촉함에 따라 CVar이 변화되고, 스위치(130)는 임피던스가 낮아져 리더기와 통신하는 주파수에서 단락되며, 리더기와 데이터를 송수신하여 신용 카드 서비스를 제공할 수 있다.
도 9의 스위치 내장 RFID 카드(10)는 RFID 칩(110), 무선안테나(120) 및 스위치(130)를 포함한다.
도 9의 RFID 칩(110)은 교통 카드 서비스 등 다양한 RFID 응용 서비스를 제공하며, 양단이 무선안테나(120)와 연결된다.
도 9의 무선안테나(120)는 회오리 형태로 감긴 직사각형의 동판으로 구현되었으며, 그 양단은 RFID 칩(110)의 양단과 연결된다.
도 9의 스위치(130)는 무선안테나(120)의 일부를 개방하는 두 개의 동판 패드이며, 손가락 등을 접촉함에 따라 상호 단락되어 무선안테나(120)가 리더기와 통신할 수 있도록 한다.
도 9의 스위치 내장 RFID 카드(10)는 외곽이 가로, 세로 7.5 x 5 cm이고, 무선안테나(120)는 회오리 형상으로 감긴 횟수가 5.7회, 인덕턴스가 3.759 uH이며, 스위치(130)는 0.2 x 0.7 cm의 동판 패드로 설계된 경우를 예로 들어 도시하였다.
도 10은 도 9의 등가 회로로서, CHIP는 RFID 칩(110)이고, CVar은 두 개의 나란히 배열된 동판 패드 또는 금속과 같은 도전체로 구현가능한 커패시터이며, 두 개의 동판 패드는 손가락이 접촉됨에 따라 서로 단락되고, 그에 따라 무선안테나(120)는 리더기와 통신할 수 있다.
즉, 도 9 및 10의 스위치 내장 RFID 카드(10)는 CVar에 손가락 등이 접촉됨에 따라 리더기의 통신 주파수에서 단락되어 리더기와 데이터를 송수신하여 교통 카드 등 RFID 서비스를 제공할 수 있다.
도 9에서는 스위치(130)가 두 개의 나란히 배열된 동판 패드로 설계된 경우를 예로 들었지만, 스위치(130)는 이와 달리 무선안테나(120)의 일부에 형성된 소정이상의 커패시턴스를 갖는 하나 이상의 도전체 패드 또는 도선일 수 있으며, 적층 구조로 구현될 수도 있다. 즉, 스위치(130)는 손가락이 접촉됨에 따라 임피던스가 낮아져 무선안테나(120)가 리더기와 유도결합하도록 할 수 있다.
이하, 도 11을 참조하여 두 개 이상의 서비스를 제공하는 본 발명의 다른 실시예에 따른 스위치 내장 RFID 카드에 대하여 설명한다. 도 11은 본 발명의 다른 실시예에 따른 스위치 내장 RFID 카드를 도시한 구성도이다.
도 11에서 도시된 바와 같이, 본 발명의 다른 실시예에 따른 스위치 내장 RFID 카드(11)는 제 1 스위치(131), 제 1 무선안테나(121), 제 1 RFID 칩(111), 제 2 스위치(132), 제 2 무선안테나(122) 및 제 2 RFID 칩(112)을 포함한다.
제 1 스위치(131)는 손가락이 접촉됨에 따라 단락 또는 개방되며, 동판(Copper Plate) 및 가변 커패시터 등으로 구성되는데, 그 구조는 도 12 내지 13를 참조하여 후술한다.
제 1 무선안테나(121)는 제 1 스위치(131)의 단락시 제1 리더기에 근접하면, 제 1 RFID 칩(111)과 제1 리더기 간에 데이터를 송수신한다.
제 1 RFID 칩(111)은 제 1 스위치(131)의 단락시 제1 리더기와 송수신되는 데이터를 저장 및 연산하여 제1 리더기로부터 제1 서비스를 제공받는다.
제 2 스위치(132)는 손가락이 접촉됨에 따라 단락 또는 개방되며, 동판(Copper Plate) 및 가변 커패시터 등으로 구성되는데, 그 세부 구조는 도 12 내지 13를 참조하여 후술한다.
제 2 무선안테나(122)는 제 2 스위치(132)의 단락시 제2 리더기에 근접하면, 제 2 RFID 칩(112)과 제2 리더기 간에 데이터를 송수신한다.
제 2 RFID 칩(112)은 제 2 스위치(132)의 단락시 제2 리더기와 송수신되는 데이터를 저장 및 연산하여 제1 리더기로부터 제1 서비스를 제공받는다.
한편, 제1 리더기와 제2 리더기의 송수신 방식에 따라, 제 1 무선안테나(121)와 제 2 무선안테나(122)는 각기 다른 주파수 대역을 이용하여 데이터를 송수신할 수 있다.
도 12 내지 15는 본 발명의 다른 실시예에 따라 설계된 스위치 내장 RFID 카드(10) 및 그 등가 회로이다.
도 12의 스위치 내장 RFID 카드(10)는 제 1 RFID 칩(111), 제 2 RFID 칩(112), 제 1 스위치(131), 제2 스위치(132), 제 1 무선안테나(121) 및 제 2 무선안테나(122)를 포함한다.
제 1 RFID 칩(111)은 제 1 스위치(131)에 손가락이 접촉됨에 따라 제 1 무선안테나(121)를 통해 제1 리더기와 제1 서비스 제공을 위한 데이터를 송수신하고, 그에 대해 연산을 수행한다.
제 2 RFID 칩(112)은 제 2 스위치(132)에 손가락이 접촉됨에 따라 제 2 무선안테나(122)를 통해 리더기와 제2 서비스 제공을 위한 데이터를 송수신하고, 그에 대해 연산을 수행한다. 여기서, 제1 서비스 및 제2 서비스는 금융 서비스, 결재 서비스, 신용 결재, 교통 카드 및 통신 서비스 등 다양한 서비스일 수 있으나, 도 12에서는 제1 서비스 및 제2 서비스가 각각 교통카드 서비스 및 신용카드 서비스인 경우를 예로 들어 도시하였다.
도 12의 제 1 무선안테나(121) 및 제 2 무선안테나(122)는 각각 회오리 형태로 감긴 직사각형 동판으로 구현된다.
도 12의 제 1 스위치(131) 및 제 2 스위치(132)는 각각 손가락이 접촉되면 단락되는 두 개의 동판 패드를 포함하고, 손가락 등이 접촉됨에 따라 제 1 스위치(131) 및/또는 제 2 스위치(132)의 동판 패드가 서로 연결되면 제1 리더기 및 제2 리더기의 통신 주파수에서 각각 제1 리더기 및 제2 리더기와 통신할 수 있다.
도 12에서는 제 1 무선안테나(121) 및 제 2 무선안테나(122)는 면적이 4.1 x 5 cm인 동판이며, 회오리 형상으로 감긴 횟수는 6.74회이며, 제 1 무선안테나(121)의 인덕턴스가 3.55 uH, 제 2 무선안테나(122)의 인덕턴스가 3.54 uH이고, 제 1 스위치(131) 및 제 2 스위치(132)를 구성하는 동판 패드가 각각 0.4 x 1.5 cm인 경우를 예로 들어 도시하였다.
도 13은 도 12의 등가 회로로서, Chip 1, Chip 2는 각각 제 1 RFID 칩(111) 및 제 2 RFID 칩(112)이며, CVar1 및 CVar2는 각각 제 1 스위치(131) 및 제 2 스위치(132)에 손가락이 접촉됨에 따라 가변하는 커패시터이다.
요약하면, 도 12 및 도 13의 스위치 내장 RFID 카드(10)는 제 1 스위치(131) 또는 제 2 스위치(132)에 손가락 등이 접촉되면, 제1 리더기 또는 제2 리더기와 통신하는 주파수에서 제1 리더기 또는 제2 리더기와 데이터를 송수신하여 교통 카드 서비스 또는 신용 카드 서비스를 선택적으로 제공할 수 있다.
도 12 및 도 13에서 두 개의 RFID 칩(121, 122)과 두 개의 스위치(131, 132)를 내장하여 스위치 내장 RFID 카드(10)를 구성한 경우를 도시하였으나, 이에 한정되지 않고 스위치 내장 RFID 카드(10)는 세 개 이상의 RFID 칩과 세 개 이상의 스위치를 포함하여 구성될 수 있음은 물론이다.
도 14의 스위치 내장 RFID 카드(10)도 제 1 RFID 칩(111), 제 2 RFID 칩(112), 제 1 스위치(131), 제 2 스위치(132), 제 1 무선안테나(121) 및 제 2 무선안테나(122)를 포함한다.
제 1 RFID 칩(111)은 정상상태(제 1 스위치(131)에 손가락이 접촉되지 않은 상태)에서 제 1 무선안테나(121)를 통해 리더기와 교통 카드 서비스를 위한 데이터를 송수신하고, 그에 대해 연산을 수행한다.
제 2 RFID 칩(112)은 제 2 스위치(132)에 손가락이 접촉됨에 따라 제 2 무선안테나(122)를 통해 리더기와 신용 카드 서비스를 위한 데이터를 송수신하고, 그에 대해 연산을 수행한다.
도 14의 제 1 무선안테나(121)와 제 2 무선안테나(122)는 각각 코일, 구리판 등의 도선으로 구성되며, 각각 제 1 RFID 칩(111)과 제 1 스위치(131) 및 제 2 RFID 칩(112)과 제 2 스위치(132)에 연결된다.
제 1 스위치(131) 및 제 2 스위치(132)는 각각 두 개의 동판 패드이며, 한 번의 손가락 접촉에 따라 동시에 두 개의 스위치를 동작시키도록 배열된다. 즉, 제 1 스위치(131) 및 제 2 스위치(132)는 손가락의 접촉시 동시에 단락된다.
제 1 스위치(131)는 제 1 RFID 칩(121)과 병렬로 연결되어 있어 제 1 스위치(131)가 개방된 경우 리더기(20)와 통신 가능하며, 제 1 스위치(131)가 단락되면 리더기(20)와 통신이 불가능하다. 이때, 제 2 스위치(132)와 제 2 RFID 칩(122)의 동작은 도 12 및 도 13과 동일 또는 유사하므로 그에 대한 설명은 생략하도록 하겠다.
도 14의 제 1 무선안테나(121) 및 제 2 무선안테나(122)는 가로, 세로가 7.7 cm, 4.7 cm인 구리선으로 구현되었으며, 코일의 권선 수를 달리하여 제 1 무선안테나(121)의 인덕턴스가 0.964 uH, 제 2 무선안테나(122)의 인덕턴스가 9.69 uH인 경우를 예로 들어 도시하였다.
도 15는 도 14의 등가 회로로서, C1은 제 1 스위치(131)이며 손가락이 접촉됨에 따라 임피던스가 낮아져 제1 RIFD칩(111)의 양단을 단락시켜 제 1 RFID 칩(111)을 디스에이블시키며, 제1 리더기와의 통신을 불가능하게 한다. C2는 제 2 스위치(132)이며 손가락이 접촉됨에 따라 임피던스가 낮아져 제 2 무선안테나(121)가 제2 리더기와 통신하도록 한다. 그리고, IC1과 IC2는 각각 제 1 RFID 칩(111) 및 제 2 RFID 칩(112)이며, 제1 리더기 및 제2 리더기와 각각 데이터를 송수신하여 제1 서비스 및 제2 서비스를 제공받는다.
요약하면, 도 14 및 15의 스위치 내장 RFID 카드(10)에서, 제1 및 제 2 스위치(131, 132)에 손가락이 접촉되지 않으면 제 1 RFID 칩(111)은 인에블되고 제 2 RFID 칩(112)은 디스에이블되며, 손가락이 접촉되면 제 1 RFID 칩(111)은 디스에이블되고, 제 2 RFID 칩(112)은 인에이블된다. 즉, 도 14 및 15의 스위치 내장 RFID 카드(10)는 제1 및 제 2 스위치(131, 132)의 조작에 따라 두 개의 RFID 칩이 동시에 동작하지 않고 상보적으로 동작하여, 각기 RFID 칩 간의 신호충돌(Collision)을 방지할 수 있다.
이하, 도 16 내지 17을 참조하여 본 발명의 실시예들에 따른 스위치 내장 RFID 카드 제어 시스템에 대하여 설명한다.
도 16은 본 발명의 일실시예에 따른 스위치 내장 RFID 카드 제어 시스템을 도시한 구성도이고, 도 17은 본 발명의 다른 실시예에 따른 스위치 내장 RFID 카드 제어 시스템을 도시한 구성도이다.
먼저, 도 16을 참조하여 본 발명의 일실시예에 따른 스위치 내장 RFID 카드 제어 시스템에 대하여 설명한다.
도 16에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 스위치 내장 RFID 카드 제어 시스템(1)은 리더기(20) 및 RFID 카드(10)를 포함한다.
리더기(20)는 서비스 제공을 위한 지역에 설치되어 온 상태에서 근접하는 RFID 카드(10)에 대해 서비스를 제공한다. 여기서, 리더기(20)는 금융 서비스, 사용자 식별 서비스, 멥버쉽 관련 서비스 및 통신관련 서비스 등을 제공하며, 은행, 버스, 전철, 상가, 사무실 등에 설치된다. 또한, 리더기(20)는 휴대가능하도록 휴대용으로 제작될 수 있다.
RFID 카드(10)는 도 1의 스위치 내장 RFID 카드(10)에 대응되며, 서비스 제공을 위한 연산을 수행하는 RFID 칩(110), 손가락이 접촉됨에 따라, 온/오프되는 스위치(130) 및 스위치(130)의 온 상태에서 리더기(20)와 데이터를 송수신하는 무선안테나(120)를 포함한다.
스위치(130)는 손가락이 접촉됨에 따라 단락 또는 개방된다. 즉, 스위치(130)는 손가락이 접촉됨에 따라 임피던스가 변화하여 리더기(20)와 통신하는 주파수(예컨대, 13.56 MHz)에서 단락되며, 이때 RFID 카드(10)가 리더기(20)에 근접하면 리더기(20)와 서비스 제공을 위한 데이터를 송수신할 수 있다.
그러나, 스위치(130)는 손가락이 접촉되지 않으면 리더기(20)와 통신하는 주파수에서 개방되며, 따라서 RFID 카드(10)는 리더기(20)에 근접하여도 리더기(20)와 통신할 수 없다.
여기서, 스위치(130)는 동판(Copper Plate) 및 가변 커패시터 중 적어도 하나를 포함하며, 그 구조는 전술한 도 7 내지 8, 도 12 내지 13의 형태이거나 다른 형태일 수 있다.
한편, RFID 카드(10)는 두 개 이상의 서비스를 제공할 수 있으며, 이 경우 사용자는 스위치(130)에 대한 손가락의 접촉 횟수, 접촉 시간 및 접촉 면적 등의 방법에 따라 서비스를 선택할 수 있다.
이 같이, 본 발명에 따른 스위치 내장 RFID 카드 제어 시스템(1)은 손가락 등의 사용자 감지수단을 인지하여 RFID 칩(110)과 무선안테나(120)를 연결함으로써, 리더기(20)와 통신할 수 있어 간단한 조작으로 서비스를 제공 여부를 선택하고, 가벼운 터치에 의하여 조작될 수 있어 스위치의 수명을 연장할 수 있다.
이어서, 도 17을 참조하여 스위치(130)의 온/오프 상태에서 각기 다른 서비스를 제공할 수 있는 본 발명의 다른 실시예에 따른 스위치 내장 RFID 카드 제어 시스템에 대하여 설명한다.
도 17에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다른 실시예에 따른 스위치 내장 RFID 카드 제어 시스템(2)은 제1 리더기(21), 제2 리더기(22) 및 RFID 카드(10, 11)를 포함한다.
제1 리더기(21)는 제1 서비스 제공을 위한 지역에 설치되어 근접하는 RFID 카드(10, 11)에 대해 제1 서비스를 제공한다.
제2 리더기(22)는 제2 서비스 제공을 위한 지역에 설치되어 근접하는 RFID 카드(10, 11)에 대해 제2 서비스를 제공한다. 여기서, 제1 리더기(21) 및 제2 리더기(22)는 금융 서비스, 사용자 식별 서비스, 멥버쉽 관련 서비스 및 통신관련 서비스 등을 제공하며, 은행, 버스, 전철, 상가, 사무실 등에 설치된다.
RFID 카드(10, 11)는 제1 리더기(21)에 근접하면 제1 리더기(21)와 제1 서비스를 위한 데이터를 송수신하고, 손가락이 접촉된 상태에서 제2 리더기(22)에 근접하면 제2 리더기(22)와 제2 서비스를 위한 데이터를 송수신한다.
RFID 카드(10, 11)는 도 11 내지 15와 같이 각기 다른 스위치, RFID 칩 및 무선안테나를 포함하도록 설계될 수 있으며 또는, 도 1과 같이 각각 하나의 스위치(130), RFID 칩(110) 및 무선안테나(120)를 포함하도록 설계될 수 있다.
먼저, 전자의 도 11 내지 15와 같은 RFID 카드(10)는 제 1 스위치(131) 및 제 2 스위치(132)가 근접하도록 설계된다. 따라서, 제 1 스위치(131) 및 제 2 스위치(132)에 손가락이 접촉되면 제 1 스위치(131)가 단락되어 제1 서비스를 제공하고, 손가락이 접촉되지 않으면, 제 2 스위치(132)가 단락되어 제2 서비스를 제공할 수 있다.
제 1 무선안테나(121)는 제 1 스위치(131)의 단락시 제1 리더기(21)에 근접하면, 제1 리더기(21)와 데이터를 송수신하며, 이때 제 1 RFID 칩(111)은 제1 리더기(21)와 제1 서비스 제공을 위해 데이터를 연산한다.
제 2 무선안테나(122)는 제 2 스위치(132)의 단락시 제2 리더기(22)에 근접하면, 제2 리더기(22)와 데이터를 송수신하며, 이때 제 2 RFID 칩(112)은 제2 리더기(22)와 제2 서비스 제공을 위해 데이터를 연산한다.
다음으로, 도 1과 같이 각기 하나의 스위치(130), RFID 칩(110) 및 무선안테나(120)를 이용하도록 설계된 RFID 카드(10)에 대해서 설명한다.
스위치(130)는 손가락의 접촉에 따른 임피던스의 변화에 따라 제1 서비스 및 제2 서비스를 선택한다. 예컨대, 스위치(130)는 손가락이 접촉되지 않은 상태에서는 제1 서비스를 제공하는 제1 리더기(21)의 통신 주파수에서 단락되고, 손가락이 접촉되지 않은 상태에서는 제2 서비스를 제공하는 제2 리더기(22)의 통신 주파수에서 단락된다.
예컨대, 스위치(130)는 무선안테나(120)에 직렬로 연결된 커패시터일 수 있으며, 손가락이 접촉되지 않으면 커패시터의 원래 임피던스에 따라 제1 서비스를 제공하는 제1 리더기(21)의 통신 주파수에서 단락되고, 손가락이 접촉되면 손가락의 임피던스에 의해 스위치(130)의 임피던스가 감소하여 제2 서비스를 제공하는 제2 리더기(22)의 통신 주파수에서 단락된다.
예컨대, 스위치(130)는 무선안테나(120)의 일부에 형성된 동판 패드이고, 손가락이 접촉되지 않으면 제1 서비스를 제공하는 제1 리더기(21)의 통신 주파수에서 단락되고, 손가락이 접촉되면 제2 서비스를 제공하는 제2 리더기(22)의 통신 주파수에서 단락된다.
RFID 칩(110)은 스위치(130)가 제1 서비스에 대한 통신 주파수에서 단락된 경우에는 제1 리더기(21)와 제1 서비스 제공을 위해 데이터를 연산하고, 제2 서비스에 대한 통신 주파수에서 단락된 경우 제2 리더기(22)와 제2 서비스 제공을 위해 데이터를 연산한다.
무선안테나(120)는 제1 서비스가 선택된 상태에서 제1 리더기(21)에 근접하면 제1 리더기(21)와 데이터를 송수신하고, 제2 서비스가 선택된 상태에서 제2 리더기(22)에 근접하면 제2 리더기(22)와 데이터를 송수신한다.
한편, RFID 카드(10)는 각각의 서비스를 제공하는 세 개 이상의 RFID 칩을 내장할 수 있으며, 스위치(130)의 조작에 따라 각각의 서비스를 선택적으로 제공할 수 있다.
한편, RFID 카드(10)는 접촉식 서비스를 지원하기 위해 마그네틱 등의 접촉 부재(140)를 포함할 수 있다.
여기서, 제1 서비스를 제공하는 제1 리더기(21)와 제2 서비스를 제공하는 제2 리더기(22)는 동일한 장치로 구성될 수 있으며, 별개의 장치로 구성될 수도 있다.
이 같이, 스위치 내장 RFID 카드(10)는 스위치의 조작 여부에 따라 사용할 수 있는 서비스를 달리할 수 있어, 원치 않은 경우에 도둑 결제되는 것을 방지할 수 있으며, 가벼운 터치에 의하여 조작될 수 있어 스위치 내장 RFID 카드(10)의 수명을 연장할 수 있다.
이하, 도 18을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 스위치 내장 RFID 카드 제어 방법에 대하여 설명한다. 도 18은 본 발명의 실시예에 따른 스위치 내장 RFID 카드 제어 방법을 도시한 흐름도이다.
도 18을 참조하면, RFID 카드(10)는 리더기(20)에 근접함에 따라 리더기(20)로부터 전력을 공급받는다(S1210). 상세하게는, 스위치 내장 RFID 카드(10)가 리더기(20)에 근접하면, 리더기(20)의 코일과 스위치 내장 RFID 카드(10)의 코일이 근거리에서 유도결합하여 리더기(20)로부터 스위치 내장 RFID 카드(10)로 전력이 공급된다.
그 다음으로, 리더기(20)는 스위치 내장 RFID 카드(10)의 스위치 조작 상태(온 상태 또는 오프 상태)를 확인한다(S1220).
그리고, 스위치 내장 RFID 카드(10)는 오프 상태이면, 리더기(20)에 제1 서비스에 필요한 데이터를 송신한다(S1230).
그리고, 스위치 내장 RFID 카드(10)는 리더기(20)에 의하여 제1 서비스를 제공받음에 따라 데이터를 연산 및 저장한다(S1240).
반면, 스위치 내장 RFID 카드(10)는 온 상태이면, 리더기(20)에 제2 서비스를 위한 데이터를 송신한다(S1250).
그리고, 스위치 내장 RFID 카드(10)는 리더기(20)에 의하여 제2 서비스를 제공받음에 따라 데이터를 연산 및 저장한다(S1260). 여기서, 제1 서비스 및 제2 서비스는 금융 서비스, 결재 서비스, 신용 결재, 교통 카드 및 통신 서비스 중 적어도 하나를 포함한다.
이상, 본 발명의 구성에 대하여 첨부 도면을 참조하여 상세히 설명하였으나, 이는 예시에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술분야에 통상의 지식을 가진자라면 본 발명의 기술적 사상의 범위 내에서 다양한 변형과 변경이 가능함은 물론이다. 따라서 본 발명의 보호 범위는 전술한 실시예에 국한되어서는 아니되며 이하의 특허청구범위의 기재에 의하여 정하여져야 할 것이다.

Claims (25)

  1. 손가락의 접촉 여부에 따라 단락 또는 개방되는 스위치;
    상기 스위치와 연결되며, 상기 스위치의 단락시 리더기에 근접하면, 상기 리더기와 데이터를 송수신하는 무선안테나; 및
    상기 스위치 및 상기 무선안테나와 연결되며, 상기 스위치의 단락시에 상기 무선안테나를 통해 상기 리더기로부터 수신된 데이터와 기저장된 데이터를 연산 및 저장하고, 상기 연산결과를 상기 무선 안테나를 통하여 상기 리더기에 송신하여 기설정된 서비스를 제공하는 RFID 칩을 포함하되,
    상기 스위치는, 상기 손가락의 접촉 여부에 따라 임피던스가 변화하여 단락 또는 개방되는 것인 스위치 내장 RFID 카드.
  2. 제1항에 있어서, 상기 스위치는,
    상기 무선안테나에 직렬로 연결된 커패시터를 포함하고,
    상기 커패시터의 리드선에 상기 손가락이 접촉됨에 따라, 상기 커패시터에 병렬연결되는 가변 커패시터가 형성되어, 상기 스위치의 임피던스가 감소되어 단락되는 것인 스위치 내장 RFID 카드.
  3. 제1항에 있어서, 상기 스위치는,
    상기 무선안테나의 일부에 형성된 동판 패드이고,
    상기 동판 패드에 상기 손가락이 접촉됨에 따라, 상기 스위치의 임피던스가 감소되어 단락되는 것인 스위치 내장 RFID 카드.
  4. 제1항에 있어서, 상기 RFID 카드가, 하나 이상의 서비스를 제공할 때,
    상기 무선안테나는, 상기 단락된 상기 스위치의 임피던스 값에 따라 선택적으로, 상기 각 서비스를 제공하는 리더기와 데이터를 송수신하며,
    상기 RFID 칩은, 상기 스위치의 단락시에, 상기 스위치의 임피던스 값에 따라 선택적으로 상기 각 서비스를 제공하는 리더기로부터 데이터를 수신하고, 그에 대한 연산을 수행하여 상기 각 서비스를 제공하는 것인 스위치 내장 RFID 카드.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 스위치와 별도로, 상기 RFID 칩과 연결되어, 상기 스위치의 단락 또는 개방 여부에 관계없이, 상기 리더기와의 접촉시에 상기 기설정된 서비스를 제공하는 접촉 부재
    를 더 포함하는 스위치 내장 RFID 카드.
  6. 손가락의 접촉 여부에 따라 단락 또는 개방되는 제 1 스위치;
    상기 제 1 스위치와 연결되며, 상기 제 1 스위치의 단락시 제1 리더기에 근접하면, 상기 제1 리더기와 데이터를 송수신하는 제 1 무선안테나;
    상기 제 1 스위치 및 상기 제 1 무선안테나와 연결되며, 상기 제 1 스위치의 단락시 상기 제 1 무선안테나를 통해 상기 제 1 리더기로부터 수신된 데이터와 기저장된 데이터를 연산 및 저장하고, 상기 연산결과를 상기 제 1 무선 안테나를 통하여 상기 제 1 리더기에 송신하여 기설정된 제1 서비스를 제공하는 제 1 RFID 칩;
    상기 제 1 스위치와 이격되어 형성되며, 손가락의 접촉 여부에 따라 단락 또는 개방되는 제 2 스위치;
    상기 제 2 스위치와 연결되며, 상기 제 2 스위치의 단락시 제2 리더기에 근접하면, 상기 제2 리더기와 데이터를 송수신하는 제 2 무선안테나; 및
    상기 제 2 스위치 및 상기 제 2 무선안테나와 연결되며, 상기 제 2 스위치의 단락시 상기 제 2 무선안테나를 통해 상기 제 2 리더기로부터 수신된 데이터와 기저장된 데이터를 연산 및 저장하며, 상기 연산결과를 상기 제 2 무선 안테나를 통하여 상기 제 2 리더기에 송신하여 기설정된 제2 서비스를 제공하는 제 2 RFID 칩
    을 포함하는 스위치 내장 RFID 카드.
  7. 제6항에 있어서, 상기 제1 및 제 2 스위치는,
    상기 손가락의 접촉 여부에 따라 임피던스가 변화하여 단락 또는 개방되는 것인 스위치 내장 RFID 카드.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 제1 스위치는, 상기 제 1 무선안테나에 직렬로 연결된 제 1 커패시터를 포함하고, 상기 제 1 커패시터의 리드선에 상기 손가락이 접촉되면, 상기 제 1 커패시터에 병렬로 연결되는 가변 커패시터가 형성됨에 따라, 상기 임피던스가 감소되어 단락되며,
    상기 제 2 스위치는, 상기 제 2 무선안테나에 직렬로 연결되는 제 2 커패시터를 포함하고, 상기 제 2 커패시터의 리드선에 상기 손가락이 접촉되면, 상기 제 2 커패시터에 병렬로 연결되는 가변 커패시터가 형성됨에 따라, 상기 임피던스가 감소되어 단락되는 것인 스위치 내장 RFID 카드.
  9. 제7항에 있어서, 상기 제1 및 제 2 스위치는,
    상기 제1 및 제 2 무선안테나의 일부에 형성된 동판 패드이고,
    상기 동판 패드에 상기 손가락이 접촉됨에 따라, 상기 스위치의 임피던스가 감소되어 단락되는 것인 스위치 내장 RFID 카드.
  10. 제6항에 있어서,
    상기 제 1 및 제 2 스위치와 별도로, 상기 제 1 RFID 칩 및 상기 제 2 RFID 칩과 연결되어, 상기 제 1 및 제 2 스위치의 단락 또는 개방 여부에 관계없이, 상기 제 1 리더기 또는 상기 제 2 리더기와 접촉시에 기설정된 상기 제1 서비스 또는 제2 서비스를 제공하는 접촉 부재
    를 더 포함하는 스위치 내장 RFID 카드.
  11. 서비스를 제공하는 리더기; 및
    상기 리더기와 별도의 장치로 구성되며, 손가락의 접촉 여부에 따라 온/오프되는 스위치를 포함하고, 상기 스위치의 온 상태에서 상기 리더기로부터 수신된 데이터와 기저장된 데이터를 연산하여 기설정된 서비스를 제공하며, 상기 연산결과를 상기 리더기에 송신하는 RFID 카드를 포함하되,
    상기 스위치는,
    상기 손가락의 접촉 여부에 따라 임피던스가 변화하여 단락 또는 개방되는 것인 스위치 내장 RFID 카드 제어 시스템.
  12. 제11항에 있어서, 상기 RFID 카드는,
    상기 스위치와 연결되며, 상기 스위치의 단락시 상기 리더기에 근접하면, 상기 리더기와 데이터를 송수신하는 무선안테나; 및
    상기 스위치 및 상기 무선안테나와 연결되며, 상기 스위치의 단락시 상기 무선안테나를 통해 상기 리더기로부터 수신된 데이터와 기저장된 데이터를 연산 및 저장하며, 상기 연산결과를 상기 무선 안테나를 통하여 상기 리더기에 송신하여 기설정된 서비스를 제공하는 RFID 칩
    을 포함하는 것인 스위치 내장 RFID 카드 제어 시스템.
  13. 제12항에 있어서, 상기 스위치는,
    상기 무선안테나에 직렬로 연결된 커패시터를 포함하고,
    상기 커패시터의 리드선에 상기 손가락이 접촉됨에 따라, 상기 커패시터에 병렬연결되는 가변 커패시터가 형성되어, 상기 스위치의 임피던스가 감소되어 단락되는 것인 스위치 내장 RFID 카드 제어 시스템.
  14. 제12항에 있어서, 상기 스위치는,
    상기 무선안테나의 일부에 형성된 동판 패드이고,
    상기 동판 패드에 상기 손가락이 접촉됨에 따라, 상기 스위치의 임피던스가 감소되어 단락되는 것인 스위치 내장 RFID 카드 제어 시스템.
  15. 제12항에 있어서, 상기 스위치는,
    동판(Copper Plate) 및 가변 커패시터 중 적어도 하나를 포함하는 것인 스위치 내장 RFID 카드 제어 시스템.
  16. 제12항에 있어서, 상기 RFID 카드가 두 개이상의 서비스를 제공할 때,
    상기 스위치는, 상기 각 서비스에 대한 데이터를 선택적으로 송수신하도록 손가락의 접촉 횟수, 접촉 시간 및 접촉 면적 중 적어도 하나에 따라 단락 또는 개방되는 것인 스위치 내장 RFID 카드 제어 시스템.
  17. 제11항에 있어서, 상기 데이터는,
    금융정보, 식별 정보, 지불 정보, 멤버쉽 정보 및 통신관련 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것인 스위치 내장 RFID 카드 제어 시스템.
  18. 제1 서비스를 제공하는 제1 리더기;
    제2 서비스를 제공하는 제2 리더기; 및
    상기 제1 리더기 및 상기 제2 리더기와 별도의 장치로 구성되며, 손가락의 접촉 여부에 따라 상기 제1 서비스 또는 제2 서비스가 선택되도록 하는 스위치를 포함하고, 상기 스위치에 손가락이 접촉되지 않은 상태에서 상기 제1 리더기에 근접하면, 상기 제1 리더기로부터 수신된 데이터와 기저장된 데이터를 연산 및 저장하고, 상기 연산결과를 상기 제1 리더기에 송신하여 기설정된 상기 제1 서비스를 제공하며, 상기 스위치에 손가락이 접촉된 상태에서 상기 제2 리더기에 근접하면, 상기 제2 리더기로부터 수신된 데이터와 기저장된 데이터를 연산 및 저장하고, 상기 연산결과를 상기 제2 리더기에 송신하여 기설정된 상기 제2 서비스를 제공하는 RFID 카드
    상기 스위치는,
    상기 손가락의 접촉 여부에 따라 임피던스가 변화하여 상기 제1 서비스 또는 상기 제2 서비스가 선택되도록 하는 것인 스위치 내장 RFID 카드 제어 시스템.
  19. 제18항에 있어서, 상기 RFID 카드는,
    제 1 스위치 및 제 2 스위치를 포함하는 상기 스위치;
    상기 제 1 스위치와 연결되며, 상기 제 1 스위치의 개방시 상기 제1 리더기에 근접하면, 상기 제1 리더기와 데이터를 송수신하는 제 1 무선안테나;
    상기 제 1 스위치 및 상기 제 1 무선 안테나와 연결되며, 상기 제 1 스위치의 개방시 상기 제 1 무선 안테나를 통해 상기 제1 리더기로부터 수신된 데이터와 기저장된 데이터를 연산 및 저장하고, 상기 연산결과를 상기 제 1 무선 안테나를 통해 상기 제1 리더기에 송신하여 기설정된 제1 서비스를 제공하는 제 1 RFID 칩;
    상기 제 2 스위치와 연결되며, 상기 제 2 스위치의 단락시 상기 제2 리더기에 근접하면, 상기 제2 리더기와 데이터를 송수신하는 제 2 무선안테나; 및
    상기 제 2 스위치 및 상기 제 2 무선 안테나와 연결되며, 상기 제 2 스위치의 단락시 상기 제 2 무선 안테나를 통해 상기 제2 리더기로부터 수신된 데이터와 기저장된 데이터를 연산 및 저장하고, 상기 연산결과를 상기 제 2 무선 안테나를 통해 상기 제2 리더기에 송신하여 기설정된 제2 서비스를 제공하는 제 2 RFID 칩을 포함하되,
    상기 손가락이 접촉되지 않으면 상기 제 1 스위치가 개방되어 상기 제 1 RFID 칩이 동작하고, 상기 손가락이 접촉되면 상기 제 1 및 제 2 스위치가 단락되어 상기 제 1 RFID 칩은 동작불능이 되고, 상기 제 2 RFID 칩이 동작하는 것인 스위치 내장 RFID 카드 제어 시스템.
  20. 제18항에 있어서, 상기 RFID 카드는,
    상기 스위치에 손가락이 접촉되지 않음에 따라, 상기 제1 서비스가 선택된 상태에서, 상기 제1 리더기에 근접하면 상기 제1 리더기와 데이터를 송수신하고, 상기 스위치에 손가락이 접촉됨에 따라, 상기 제2 서비스가 선택된 상태에서, 상기 제2 리더기에 근접하면 상기 제2 리더기와 데이터를 송수신하는 무선안테나; 및
    상기 스위치에 의해 상기 제1 서비스가 선택되면, 상기 제 1 리더기로부터 수신된 데이터와 기저장된 데이터를 연산 및 저장하고, 상기 연산결과를 상기 제 1 무선 안테나를 통해 상기 제 1 리더기에 송신하여 제1 서비스를 제공하며, 상기 스위치에 의해 상기 제2 서비스가 선택되면, 상기 제 2 리더기로부터 수신된 데이터와 기저장된 데이터를 연산 및 저장하고, 상기 연산결과를 상기 제 2 무선 안테나를 통해 상기 제 2 리더기에 송신하여 제2 서비스를 제공하는 RFID 칩
    을 포함하는 것인 스위치 내장 RFID 카드 제어 시스템.
  21. 제20항에 있어서, 상기 스위치는 상기 무선안테나에 직렬로 연결된 커패시터이며,
    상기 손가락이 접촉되지 않으면 상기 커패시터의 임피던스에 따라 제1 서비스를 선택하고,
    상기 손가락이 접촉되면 상기 손가락의 임피던스에 의해 상기 커패시터의 임피던스가 감소하여 제2 서비스를 선택하는 것인 스위치 내장 RFID 카드 제어 시스템.
  22. 제20항에 있어서, 상기 RFID 카드는,
    상기 스위치와 별도로, 상기 RFID 칩과 연결되어, 상기 제1 서비스 및 제2 서비스 중 어느 것이 상기 스위치에 의해 선택되었는지에 관계없이, 상기 제1 리더기 또는 제2 리더기와 접촉시에 상기 제1 서비스 또는 제2 서비스를 제공하는 접촉 부재
    를 포함하는 것인 스위치 내장 RFID 카드 제어 시스템.
  23. 제18항에 있어서, 상기 제1 서비스 및 상기 제2 서비스는,
    금융 서비스, 결재 서비스, 신용 결재, 교통 카드 및 통신 서비스 중 적어도 하나를 포함하는 것인 스위치 내장 RFID 카드 제어 시스템.
  24. 리더기와 유도결합하는 무선안테나;
    상기 무선안테나와 연결되며, 상기 무선안테나의 일부에 형성된 동판 패드로서, 손가락이 접촉되지 않으면 제1 서비스를 선택하고, 상기 손가락이 접촉되면 상기 동판 패드의 임피던스가 변화하여 제2 서비스를 선택하는 스위치; 및
    상기 스위치 및 상기 무선안테나와 연결되며, 상기 무선안테나의 유도결합시에 상기 리더기와 통신하여, 상기 스위치에 의하여 선택된 제1 서비스 또는 제2 서비스를 상보적으로 제공하는 복수의 RFID 칩
    을 포함하는 스위치 내장 RFID 카드.
  25. 제24항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 서비스를 제외한 다른 서비스를 선택하는 적어도 하나의 다른 스위치를 더 포함할 때,
    상기 각 RFID 칩은 상기 각 다른 스위치의 선택에 따른 서비스를 각각 제공하는 스위치 내장 RFID 카드.
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