WO2018131317A1 - 送信アンテナモジュール、非接触送信モジュール、これを備えた非接触通信システムおよび非接触通信方法 - Google Patents

送信アンテナモジュール、非接触送信モジュール、これを備えた非接触通信システムおよび非接触通信方法 Download PDF

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WO2018131317A1
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transmission
antenna
digital signal
contact
resistor
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PCT/JP2017/043237
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快人 近藤
笹田 浩介
忠広 黒田
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ホシデン株式会社
学校法人慶應義塾
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B5/00Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems
    • H04B5/40Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems characterised by components specially adapted for near-field transmission
    • H04B5/48Transceivers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B5/00Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems
    • H04B5/70Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes
    • H04B5/72Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes for local intradevice communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/59Responders; Transponders

Definitions

  • the present invention relates to a transmission antenna module, a non-contact transmission module, a non-contact communication system including the same, and a non-contact communication method.
  • Patent Document 1 describes a conventional non-contact communication system.
  • This system includes a transmission device and a reception device that perform non-contact communication.
  • the transmission device includes an antenna resonance unit, a transmission unit, and a measurement unit.
  • the transmission unit is configured to transmit a differential signal and supply the differential signal to the antenna resonance unit.
  • the measurement unit measures the output current from the transmission unit to the antenna resonance unit.
  • the antenna resonance part has an antenna coil and an impedance matching part connected to the antenna coil.
  • the antenna coil can be electromagnetically coupled to the antenna coil of the receiving device.
  • the impedance matching unit includes a parallel resonant capacitor connected in parallel to the antenna coil and two fixed-capacitance series resonant capacitors connected in series to both ends of the antenna coil.
  • the parallel resonance capacitor and the series resonance capacitor constitute a series parallel resonance circuit of the antenna resonance unit.
  • the parallel resonant capacitor is a variable capacitor, and when the output current measured by the measurement unit is the minimum value or the maximum value, the capacitance of the variable capacitor is adjusted using the minimum value or the maximum value.
  • the impedance matching unit has two damping resistors.
  • the two damping resistors are connected in series between both ends of the antenna coil and the series resonance capacitor, and determine the Q value (Quality factor) of the antenna resonance unit.
  • ringing may occur in the differential signal transmitted from the transmission unit.
  • a signal in which ringing has occurred is transmitted from the transmission device to the reception device and demodulated by the reception device, it cannot be demodulated to the original signal.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and the object of the present invention is to provide a transmission antenna module and a non-contact transmission module capable of suppressing or suppressing ringing generated in a digital signal for transmission. Another object is to provide a non-contact communication system and a non-contact communication method provided with the same.
  • a transmission antenna module includes a transmission antenna and a resistor.
  • the transmission antenna is composed of a conductor formed on a metal plate or an insulator, and can be electromagnetically coupled or magnetically coupled to the reception antenna of the non-contact receiving module.
  • the resistor is connected in series with the transmitting antenna. This resistor has a resistance value that generally dulls the waveform of the digital signal in order to suppress or suppress ringing that occurs in the digital signal input to the resistor. This dull digital signal is input to the transmitting antenna.
  • the digital signal passes through the resistor, so that the waveform of the digital signal is blunted as a whole, and thereby ringing generated in the digital signal is suppressed or suppressed.
  • a non-contact transmission module includes the transmission antenna module and a transmission unit.
  • the transmission unit is configured to transmit a digital signal.
  • the resistor is connected in series between the transmission antenna and the transmission unit.
  • the digital signal output from the transmission unit passes through a resistor, so that the waveform of the digital signal is blunted as a whole, thereby suppressing or preventing ringing generated in the digital signal. Deterred.
  • the resistance value of the resistor can be several ⁇ to several hundred ⁇ .
  • the resistance value of the resistor may be several ⁇ to 100 ⁇ .
  • the transmission unit may have a first port and a second port.
  • the transmission antenna can be configured to have a first part and a second part.
  • the plurality of resistors includes a first resistor and a second resistor.
  • the first resistor can be configured to be connected in series between the first port of the transmission unit and the first part of the transmission antenna.
  • the second resistor can be configured to be connected in series between the second port of the transmission unit and the second part of the transmission antenna.
  • the transmission unit can output a positive signal of a digital signal that is a differential signal from the first port, and can output a negative signal of the digital signal from the second port.
  • the first resistor may have a resistance value that generally dulls the waveform of the positive signal in order to suppress or suppress ringing that occurs in the positive signal output from the first port.
  • the second resistor can be configured to have a resistance value that blunts the waveform of the negative signal in order to suppress or suppress ringing that occurs in the negative signal output from the second port. In the case of the non-contact transmission module having such an aspect, the ringing of each of the positive side signal and the negative side signal is suppressed or suppressed.
  • the transmission unit can be configured to output a single end signal.
  • the contactless communication system includes the contactless transmission module according to any one of the above-described aspects and a contactless reception module capable of digital communication without contact with the contactless transmission module.
  • the non-contact receiving module includes a receiving antenna and a restoration unit.
  • the reception antenna is configured to induce a reception signal corresponding to at least a part of the blunted digital signal by electromagnetic field coupling or magnetic field coupling with the transmission antenna of the non-contact transmission module.
  • the restoration unit is configured to restore the induced reception signal to a digital signal.
  • the non-contact communication method is a method for performing non-contact digital communication between a non-contact transmission module and a non-contact reception module.
  • This method applies a digital signal to a resistor to generally dull the waveform of the digital signal, thereby suppressing or suppressing ringing that occurs in the digital signal, and on the metal plate or insulator of the contactless transmission module.
  • the transmission antenna composed of the conductor formed on the antenna and the reception antenna of the non-contact reception module are electromagnetically coupled or magnetically coupled, and a blunted digital signal is input to the transmission antenna.
  • the digital signal passes through the resistor, so that the waveform of the digital signal is blunted as a whole, thereby suppressing or suppressing ringing generated in the digital signal.
  • a digital signal may be transmitted to the transmission unit of the non-contact transmission module, and the digital signal may be applied to the resistor.
  • FIG. 6 is a waveform diagram showing the waveform of a digital signal measured in Experiment 1.
  • 6 is a waveform diagram showing a waveform of a digital signal measured in Experiment 2.
  • FIG. 10 is a waveform diagram showing the waveform of a digital signal measured in Experiment 3.
  • FIG. 1 shows a contactless communication system S according to the first embodiment.
  • the non-contact communication system S includes a non-contact transmission module Ma (hereinafter also simply referred to as a transmission module Ma) and a non-contact reception module Mb (hereinafter also simply referred to as a reception module Mb).
  • the transmission module Ma performs digital communication with the reception module Mb in a non-contact (wireless) manner.
  • the transmission module Ma includes a transmission antenna module Ma1 and a transmission unit 200a.
  • the transmission antenna module Ma1 includes a transmission antenna 100a, at least one connection portion 300a, and at least one resistor 400a.
  • the reception module Mb includes a reception antenna 100b, a restoration unit 200b, and at least one connection unit 300b.
  • the transmission antenna 100a is configured to be electromagnetically or magnetically coupled to the receiving antenna 100b for the digital communication.
  • the transmission antenna 100a and the reception antenna 100b constitute a coupler C (coupler) by electromagnetic coupling or magnetic coupling to each other.
  • the distance (transmission distance) from the transmitting antenna 100a to the receiving antenna 100b at the time of electromagnetic field coupling or magnetic field coupling is a short distance of about 0 mm to several mm.
  • the transmission distance may be set in advance within a predetermined range. It should be noted that the transmission distance is not limited to the above-described range, and can be theoretically several tens of millimeters if both the transmission antenna 100a or both the transmission antenna 100a and the reception antenna 100b are enlarged.
  • the transmitting antenna 100a is composed of a conductor formed on a metal plate or an insulator.
  • the transmission antenna 100a can have the following configuration 1) or 2).
  • the transmission antenna 100a can have the following configuration 3) or 4). is there.
  • the transmission antenna 100a is formed of a metal plate such as an annular or polygonal ring (a rectangular ring in FIG. 1) lead frame. 2)
  • the transmitting antenna 100a is composed of a rod-shaped, L-shaped, arc-shaped, U-shaped, spiral, circular or polygonal metal plate.
  • the transmitting antenna 100a is configured by an annular or polygonal conductor formed on an insulator such as a substrate or a resin block.
  • the transmitting antenna 100a is composed of a linear, L-shaped, arc-shaped, U-shaped, spiral, circular or polygonal conductor formed on the insulator.
  • the conductor can be formed on the insulator by any one of the following methods a) to c).
  • a) The conductor is formed on the insulator by a known printing method or photolithography.
  • c) The metal complex dispersed in the insulator is activated by a laser to form a plating catalyst on the insulator, and a plating film (conductor) is formed on the plating catalyst by electroless plating or the like.
  • the transmission unit 200a is configured by software processed by a logic circuit such as an IC capable of transmitting a digital signal or a processor.
  • the digital signal that can be transmitted by the transmission unit 200a can be a rectangular-wave differential signal having a broadband frequency component or a rectangular-wave single-end signal having a broadband frequency component.
  • This digital signal contains a high frequency component of several hundred MHz or more, and more preferably contains a high frequency component of 1 GHz or more.
  • the digital signal includes a high frequency component of 1 GHz or more, the rising edge becomes steep. Note that the digital signal transmitted from the transmission unit 200a is not modulated.
  • the distance between the transmitting unit 200a and the transmitting antenna 100a can be about several mm to 200 mm, more preferably about several mm to several tens mm.
  • the distance is about several mm to 200 mm, ringing generated in the digital signal is difficult to be settled before the digital signal output from the transmission unit 200a is input to the transmission antenna 100a.
  • the distance is about several millimeters to several tens of millimeters, the convergence of the ringing becomes more difficult.
  • the distance is not limited to the above range. This is because even if the distance is 200 mm or more, ringing generated in the digital signal may not be settled before the digital signal output from the transmission unit 200a is input to the transmission antenna 100a.
  • At least one connection unit 300a connects the transmission antenna 100a and the transmission unit 200a.
  • the at least one connection part 300a can be configured by a metal plate such as a lead frame, a pin, a lead wire, a cable, a conductive wire, and / or a conductor formed on the insulator.
  • a metal plate such as a lead frame, a pin, a lead wire, a cable, a conductive wire, and / or a conductor formed on the insulator.
  • the same configuration as that of any of the conductors on the insulator of the transmission antenna 100a can be employed.
  • the length dimension of at least one connection unit 300a may be appropriately set according to the distance between the transmission unit 200a and the transmission antenna 100a.
  • the transmitting antenna 100a and at least one connecting portion 300a can be formed of a single metal plate or a continuous conductor formed on an insulator.
  • the at least one resistor 400a may be connected in series between the transmitting antenna 100a and the transmitting unit 200a.
  • the at least one resistor 400a can be a chip resistor or a lead wire resistor connected to the connection portion 300a.
  • the at least one resistor 400a has a resistance value that generally dulls the waveform of the digital signal in order to suppress or suppress ringing that occurs in the digital signal output from the transmission unit 200a. It has also been found that the at least one resistor 400a can suppress overshoot that occurs in the digital signal as a result of the overall dull waveform of the digital signal.
  • “to blunt the waveform of the digital signal as a whole” is to attenuate the frequency component of the digital signal over a wide band.
  • the at least one resistor 400a does not constitute a part of a known filter and cuts a specific frequency band.
  • the resistance value of at least one resistor 400a is preferably several ⁇ to several hundred ⁇ , more preferably several ⁇ to 100 ⁇ , in order to minimize deterioration of the characteristics of the digital signal. Further, when ringing and / or overshoot generated in the waveform of the digital signal transmitted to the transmitter 200a is large, the resistance value of at least one resistor 400a is increased within the above range, and the ringing and / or overshoot is small. In this case, the resistance value of at least one resistor 400a may be reduced within the above range. When the preset transmission distance is close, the resistance value of at least one resistor 400a is increased within the above range, and when the preset transmission distance is long, the resistance value of at least one resistor 400a is set within the above range. You may make it small within.
  • the transmission antenna 100a can include a first part 110a and a second part 120a that is a part different from the first part 110a.
  • the first part 110a can be the first end of the transmission antenna 100a
  • the second part 120a can be the second end of the transmission antenna 100a.
  • the transmission antenna 100a includes the first part 110a and the second part 120a, the following 1) to 3) can be performed.
  • the transmission unit 200a has a first port 210a and a second port 220a.
  • One of the connection parts 300a connects the first part 110a of the transmission antenna 100a and the first port 210a of the transmission part 200a, and the other connection part 300a connects the second part 120a of the transmission antenna 100a and the transmission part 200a.
  • the at least one first resistor 400a is connected in series between the first part 110a of the transmitting antenna 100a and the first port 210a of the transmitting part 200a, and the at least one second resistor 400a is connected to the first part of the transmitting antenna 100a.
  • 2 part 120a and the second port 220a of the transmission part 200a are connected in series.
  • one first resistor 400a is connected to one connecting portion 300a
  • one second resistor 400a is connected to the other connecting portion 300a.
  • the transmission unit 200a can transmit a digital signal that is a differential signal
  • a configuration in which a positive signal of the differential signal can be output from the first port 210a and a negative signal of the differential signal can be output from the second port 220a.
  • the at least one first resistor 400a has a resistance value that generally dulls the waveform of the positive signal in order to suppress or suppress ringing that occurs in the positive signal output from the first port 210a.
  • the at least one second resistor 400b has a resistance value that dulls the waveform of the negative side signal in order to suppress or suppress ringing that occurs in the negative side signal output from the second port 220a.
  • the resistance value of at least one of the first resistor 400a and the second resistor 400a may be set as described above.
  • the resistance values of both are preferably the same, but when the differential balance between the positive side signal and the negative side signal is different, the resistance values of both may be set to different values.
  • the transmission unit 200a can transmit a digital signal that is a single-ended signal
  • the digital signal is output from one of the first port 210a and the second port 220a, and the connection unit 300a, the transmission antenna 100a, and A configuration may be adopted in which the other port 300a is returned to the other port.
  • the receiving antenna 100b is configured to be electromagnetically coupled or magnetically coupled to the transmitting antenna 100a to constitute a coupler C, whereby a received signal corresponding to at least a part of the blunted digital signal is induced.
  • the receiving antenna 100b is electromagnetically coupled or magnetically coupled to the transmitting antenna 100a and constitutes a coupler C, whereby a component obtained by time-differentiating a digital signal (that is, a high-frequency component possessed by a dull digital signal waveform). It is possible to adopt a configuration in which a received signal corresponding to is induced.
  • the receiving antenna 100b can be composed of a metal plate or a conductor formed on an insulator similarly to the transmitting antenna 100a, but can be arbitrarily designed and modified as long as it has the above-described structure.
  • the restoration unit 200b is configured by software processed by a logic circuit such as an IC or a processor that can receive the induced reception signal through the reception antenna 100b, restore the signal to the original digital signal, and output the signal. .
  • the restoration unit 200b can be, for example, a comparator circuit having hysteresis characteristics. As described above, although the characteristics of the blunted digital signal are deteriorated, the deterioration is suppressed to the minimum, and thus the deterioration hardly affects the restoration process of the restoration unit 200b.
  • At least one connection unit 300b connects the reception antenna 100b and the restoration unit 200b.
  • the at least one connection part 300b can be composed of a metal plate such as a lead frame, a pin, a lead wire, a cable, a conductive wire, and / or a conductor formed on the insulator.
  • a connection portion 300b is a conductor on the insulator, a configuration similar to any aspect of the conductor on the insulator of the transmission antenna 100a can be employed.
  • the receiving antenna 100b and the at least one connecting portion 300b can be formed of a single metal plate or a continuous conductor formed on an insulator.
  • the receiving antenna 100b can be configured to include a first part 110b and a second part 120b that is a part different from the first part 110b.
  • the following 1) to 2) can be performed.
  • the restoration unit 200b has a first port 210b and a second port 220b.
  • One of the connection parts 300b connects the first part 110b of the reception antenna 100b and the first port 210b of the restoration part 200b, and the other connection part 300b is the second part 120b of the reception antenna 100b and the restoration part 200b. To the second port 220b.
  • the digital signal transmitted from the transmission unit 200a is a single end signal
  • the digital signal is transmitted by the transmission unit 200a of the transmission module Ma.
  • the digital signal output from the transmission unit 200a is applied to at least one connection unit 300a and at least one resistor 400a.
  • the waveform of the digital signal is entirely blunted, and thereby ringing generated in the digital signal is suppressed or suppressed. This dull digital signal is input to the transmitting antenna 100a.
  • the transmitting antenna 100a of the transmitting module Ma and the receiving antenna 100b of the receiving module Mb are brought close to the above-mentioned short distance.
  • the transmitting antenna 100a and the receiving antenna 100b are electromagnetically coupled or magnetically coupled to each other to constitute a coupler C.
  • a reception signal corresponding to a component obtained by time-differentiating the blunted digital signal that is, a high-frequency component included in the waveform of the blunted digital signal
  • the induced reception signal is input to the restoration unit 200b, and the restoration unit 200b restores the signal to the original digital signal.
  • the restored digital signal is output from the restoration unit 200b to a signal processing circuit (not shown).
  • the positive signal of the differential signal output from the transmission unit 200a is applied to one connection unit 300a and at least one first resistor 400a.
  • the negative side signal of the differential signal output from the transmission unit 200a is applied to the other connection unit 300a and at least one second resistor 400a.
  • the transmitting antenna 100a and the receiving antenna 100b are electromagnetically coupled or magnetically coupled to each other as described above, components obtained by time-differentiating the blunted positive signal and the negative signal (that is, the blunted positive signal and the negative signal)
  • a reception signal corresponding to the high-frequency component of the signal waveform is induced in the reception antenna 100b.
  • the induced reception signal is input to the restoration unit 200b, and the restoration unit 200b restores the signal to a digital signal that is an original differential signal.
  • the restored digital signal is output from the restoration unit 200b to the signal processing circuit.
  • Experiment 1 Experiment 2, and Experiment 3 were performed.
  • Experiments 1 to 3 the following evaluation substrates were used.
  • a transmission unit which is an IC is mounted, and two transmission paths are formed. One of the two transmission paths is connected to the first port of the transmitter, and the other is connected to the second port. Probing points are provided on the two transmission lines. Thus, the two transmission lines are not connected to the transmission antenna 100a.
  • the digital signal transmitted from the transmission unit is a rectangular-wave differential signal having a broadband frequency component, and its signal speed is 1.5 Gbps.
  • no resistor is connected on the transmission line. That is, in Experiment 1, the resistance of the present invention does not exist.
  • 10 ⁇ resistors are connected to the transmission line. That is, 10 ⁇ resistors are respectively connected in series between the transmitter and the probing point.
  • 50 ⁇ resistors are connected to the transmission line. That is, a 50 ⁇ resistor is also connected in series between the transmitter and the probing point.
  • the result of Experiment 1 is as shown in FIG. 2A. It can be seen that significant ringing occurs in the ⁇ portion of the waveform of the digital signal measured at the probing point, and ringing also occurs in the ⁇ portion. You can see that it is occurring.
  • the result of Experiment 2 is as shown in FIG. 2B, and it can be seen that ringing generated in the ⁇ and ⁇ portions of the waveform of the digital signal measured at the probing point is suppressed.
  • the result of Experiment 3 is as shown in FIG. 2C, and it can be seen that the ringing generated in the ⁇ portion and ⁇ portion of the digital signal waveform measured at the probing point is further suppressed.
  • the waveform of the digital signal shown in FIG. 2B is generally dulled by a resistor of 10 ⁇ , and as a result, the line width thereof is narrower than the line width of the waveform of the digital signal shown in FIG. 2A.
  • the waveform of the digital signal shown in FIG. 2C is dulled overall by a 50 ⁇ resistor, so that the line width is narrower than the line width of the digital signal waveform shown in FIG. 2B. Can be seen.
  • the frequency component of the digital signal is attenuated over a wide band by the resistor.
  • the following technical features and effects are exhibited.
  • the digital signal transmitted from the transmission unit 200a of the transmission module Ma is passed through the at least one resistor 400a, the waveform of the digital signal is entirely blunted. Therefore, the transmission unit 200a of the transmission module Ma Ringing and / or overshoot that occurs in the digital signal transmitted from is suppressed or suppressed. For this reason, the high frequency component of the digital signal transmitted from the transmission antenna 100a of the transmission module Ma to the reception antenna 100b of the reception module Mb can be accurately restored by the original digital signal by the restoration unit 200b of the reception module Mb. Therefore, non-contact communication between the transmission module Ma and the reception module Mb is stabilized.
  • ringing generated in the positive signal is suppressed by passing the positive signal of the differential signal through at least one first resistor 400a.
  • ringing generated in the negative signal is suppressed or suppressed by passing through the at least one second resistor 400a generated in the negative signal.
  • the contactless communication system, the transmission module, and the reception module described above are not limited to the above-described embodiments, and can be arbitrarily modified within the scope of the claims.
  • the transmission antenna of the non-contact transmission module of the present invention may have at least one, and a plurality of transmission antennas may be used.
  • the number of transmission antennas 100a may be two, and one of them may be connected to one connection unit 300a and the other may be connected to the other connection unit 300a.
  • the resistance of the contactless transmission module according to the present invention can be arbitrarily designed and modified as long as the waveform of the digital signal is blunted as a whole.
  • a part of the connecting portion can be made of a material having a resistance value in the above-described range.
  • the resistance of the present invention can realize the resistance value in the above-described range by narrowing the width of a part of the connection part or lengthening the connection part.
  • the resistance of the contactless transmission module of the present invention is not limited to the chip resistor and the lead wire type resistor.
  • other electronic components may be connected between the transmitting antenna and the resistor, or other electronic components may be connected between the resistor and the transmitting unit.
  • Other electronic components include capacitors and coils. Note that, as in the above embodiment, it is possible to adopt a configuration in which only a resistor is connected between the transmission antenna and the transmission unit.
  • the transmission antenna module and the transmission unit may be separated, and the transmission unit may be connected to at least one connection unit of the transmission antenna module at the time of use.
  • each component of the contactless communication system, the transmission module, and the reception module in each aspect and design modification of the above-described embodiment are just examples. As long as the same function can be realized, the design can be arbitrarily changed. Each aspect and design change example of the above-described embodiments can be combined with each other as long as they do not contradict each other.
  • Non-contact communication system Ma Non-contact transmission module Ma1: Transmission antenna module 100a: Transmission antenna 110a: First part 120a: Second part 400a: Resistance (first resistance and second resistance) 300a: connection unit 200a: transmission unit 210a: first port 220a: second port Mb: contactless reception module 100b: reception antenna 110b: first unit 120b: second unit 200b: restoration unit 210b: first port 220b: first 2-port 300b: connection

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Near-Field Transmission Systems (AREA)

Abstract

【課題】 本発明は、送信するためのデジタル信号に発生するリンギングを抑制または抑止する。 【構成】 送信モジュールMaは、デジタル信号を送信可能な構成である送信部200aと、金属板または絶縁体上に形成された導体で構成されており且つデジタル通信のために非接触受信モジュールMbの受信アンテナ100bと電磁界結合または磁界結合可能な構成である送信アンテナ100aと、送信部200aと送信アンテナ100aとの間に直列接続された抵抗400aとを備えている。抵抗400aは、送信部200aから出力されたデジタル信号に発生するリンギングを抑制または抑止するために、デジタル信号の波形を全体的に鈍らせる抵抗値を有している。鈍らせたデジタル信号が送信アンテナ100aに入力されるようになっている。

Description

送信アンテナモジュール、非接触送信モジュール、これを備えた非接触通信システムおよび非接触通信方法
 本発明は、送信アンテナモジュール、非接触送信モジュール、これを備えた非接触通信システムおよび非接触通信方法に関する。
 下記特許文献1には、従来の非接触通信システムが記載されている。このシステムは、非接触で通信を行う送信装置と受信装置とを備えている。送信装置は、アンテナ共振部と、送信部と、測定部とを備えている。送信部は、ディファレンシャル信号を送信し、アンテナ共振部に供給可能な構成となっている。測定部は、送信部からアンテナ共振部への出力電流を測定している。アンテナ共振部は、アンテナコイルと、このアンテナコイルに接続されたインピーダンスマッチング部とを有している。アンテナコイルは、受信装置のアンテナコイルと電磁結合可能な構成となっている。
 インピーダンスマッチング部は、アンテナコイルに並列接続された並列共振コンデンサと、アンテナコイルの両端に各々直列接続された二つの固定容量の直列共振コンデンサとを有している。この並列共振コンデンサおよび直列共振コンデンサが、アンテナ共振部の直並列共振回路を構成している。並列共振コンデンサは、可変コンデンサであって、測定部に測定される出力電流が最小値または最大値であるとき、この最小値または最大値を使用して可変コンデンサの容量が調整される。これにより、送信部とアンテナコイルとの間のインピーダンスマッチングおよび共振周波数の最適化を実現させている。
 インピーダンスマッチング部は、二つのダンピング抵抗を有している。二つのダンピング抵抗は、アンテナコイルの両端と直列共振コンデンサとの間に直列接続されており、且つアンテナ共振部のQ値(Quality factor)を決めている。
特開2016-025460号公報
 ところで、送信部から送信されるディファレンシャル信号は、リンギングが発生することがある。リンギングが発生した信号が送信装置から受信装置に送信され、受信装置で復調されるとき、元の信号に復調することができない。
 本発明は、上記事情に鑑みて創案されたものであって、その目的とするところは、送信するためのデジタル信号に発生するリンギングを抑制または抑止することができる送信アンテナモジュール、非接触送信モジュール、これを備えた非接触通信システムおよび非接触通信方法を提供することにある。
 上記課題を解決するために、本発明の一態様の送信アンテナモジュールは、送信アンテナと、抵抗とを備えている。送信アンテナは、金属板または絶縁体上に形成された導体で構成されており、且つ非接触受信モジュールの受信アンテナと電磁界結合または磁界結合可能な構成である。抵抗は、送信アンテナに直列接続されている。この抵抗は、当該抵抗に入力されるデジタル信号に発生するリンギングを抑制または抑止するために、デジタル信号の波形を全体的に鈍らせる抵抗値を有している。この鈍らせたデジタル信号が送信アンテナに入力されるようになっている。
 このような態様の送信アンテナモジュールによる場合、デジタル信号が抵抗を通ることによって、デジタル信号の波形を全体的に鈍らせ、これにより、デジタル信号に発生するリンギングが抑制または抑止される。
 本発明の一態様の非接触送信モジュールは、上記送信アンテナモジュールと、送信部とを備えている。送信部は、デジタル信号を送信可能な構成である。抵抗は、送信アンテナと送信部との間に直列接続されている。
 このような態様の非接触送信モジュールによる場合、送信部から出力されたデジタル信号が抵抗を通ることによって、デジタル信号の波形を全体的に鈍らせ、これにより、デジタル信号に発生するリンギングが抑制または抑止される。
 抵抗の抵抗値は、数Ω~数100Ωとすることが可能である。抵抗の抵抗値は、数Ω~100Ωとすることも可能である。
 送信部は、第1ポートおよび第2ポートを有する構成とすることが可能である。送信アンテナは、第1部および第2部を有する構成とすることが可能である。抵抗は複数とすることが可能である。この複数の抵抗は第1抵抗および第2抵抗を含む。第1抵抗は、送信部の第1ポートと送信アンテナの第1部との間に直列接続された構成とすることが可能である。第2抵抗は、送信部の第2ポートと送信アンテナの第2部との間に直列接続された構成とすることが可能である。
 送信部は、第1ポートからディファレンシャル信号であるデジタル信号の正側信号を出力可能であると共に、第2ポートからデジタル信号の負側信号を出力可能である構成とすることが可能である。この場合、第1抵抗は、第1ポートから出力された正側信号に発生するリンギングを抑制または抑止するために、正側信号の波形を全体的に鈍らせる抵抗値を有する構成とすることが可能である。第2抵抗は、第2ポートから出力された負側信号に発生するリンギングを抑制または抑止するために、負側信号の波形を鈍らせる抵抗値を有する構成とすることが可能である。このような態様の非接触送信モジュールによる場合、正側信号および負側信号の各々のリンギングが抑制または抑止される。
 または、送信部は、シングルエンド信号を出力可能な構成とすることが可能である。
 本発明の一態様の非接触通信システムは、上記した何れかの態様の非接触送信モジュールと、この非接触送信モジュールと非接触でデジタル通信可能な非接触受信モジュールとを備えている。非接触受信モジュールは、受信アンテナと、復元部を備えている。受信アンテナは、非接触送信モジュールの送信アンテナと電磁界結合または磁界結合することによって、鈍らせたデジタル信号の少なくとも一部に対応する受信信号が誘起される構成である。復元部は、誘起された受信信号をデジタル信号に復元可能な構成である。
 本発明の一態様の非接触通信方法は、非接触送信モジュールと非接触受信モジュールとの間で、非接触でデジタル通信するための方法である。この方法は、デジタル信号を抵抗に印加することによって、デジタル信号の波形を全体的に鈍らせ、これによりデジタル信号に発生するリンギングを抑制または抑止し、非接触送信モジュールの金属板または絶縁体上に形成された導体で構成された送信アンテナと非接触受信モジュールの受信アンテナとを電磁界結合または磁界結合させると共に、鈍らせたデジタル信号が送信アンテナに入力されるようになっている。
 このような態様の非接触送信方法による場合、デジタル信号が抵抗を通ることによって、デジタル信号の波形を全体的に鈍らせ、これにより、デジタル信号に発生するリンギングが抑制または抑止される。
 上記非接触送信方法は、非接触送信モジュールの送信部にデジタル信号を送信させ、このデジタル信号が前記抵抗に印加されるようになっていても良い。
本願の実施例1に係る非接触通信システムのブロック図である。 実験1により測定されたデジタル信号の波形を示す波形図である。 実験2により測定されたデジタル信号の波形を示す波形図である。 実験3により測定されたデジタル信号の波形を示す波形図である。
 以下、本発明の実施例1を含む複数の実施例に係る非接触通信システムSについて図1を参照しつつ説明する。図1には、実施例1に係る非接触通信システムSが示されている。
 非接触通信システムSは、非接触送信モジュールMa(以下、単に送信モジュールMaとも称する。)と、非接触受信モジュールMb(以下、単に受信モジュールMbとも称する。)とを備えている。送信モジュールMaは受信モジュールMbと非接触(無線)でデジタル通信を行うようになっている。
 送信モジュールMaは、送信アンテナモジュールMa1と、送信部200aとを備えている。送信アンテナモジュールMa1は、送信アンテナ100aと、少なくとも一つの接続部300aと、少なくとも一つの抵抗400aとを有している。一方、受信モジュールMbは、受信アンテナ100bと、復元部200bと、少なくとも一つの接続部300bとを備えている。
 送信アンテナ100aは、上記デジタル通信のために、受信アンテナ100bと電磁界結合または磁界結合可能な構成である。送信アンテナ100aと受信アンテナ100bとは、互いに電磁界結合または磁界結合することにより、結合器C(カプラ)を構成する。電磁界結合または磁界結合時の送信アンテナ100aから受信アンテナ100bまでの距離(伝送距離)は、0mm~数mm程度の近距離である。伝送距離は、所定範囲で予め設定されていると良い。なお、伝送距離は、上記した範囲に限定されず、送信アンテナ100a、または送信アンテナ100aおよび受信アンテナ100bの双方が大型化すれば、理論上数十mmでも可能であることに留意されたい。送信アンテナ100aは、金属板または絶縁体上に形成された導体で構成されている。例えば、前者の場合、送信アンテナ100aは、下記1)または2)の構成とすることが可能であり、後者の場合、送信アンテナ100aは、下記3)または4)の構成とすることが可能である。
 1)送信アンテナ100aは、円環状または多角環状(図1では角環状)のリードフレームなどの金属板で構成されている。
 2)送信アンテナ100aは、棒状、L字状、円弧状、U字状、渦巻き状、円形または多角形状の金属板で構成されている。
 3)送信アンテナ100aは、基板や樹脂ブロックなどの絶縁体上に形成された円環状または多角環状の導体で構成されている。
 4)送信アンテナ100aは、前記絶縁体上に形成された直線状、L字状、円弧状、U字状、渦巻き状、円形状または多角形状の導体で構成されている。
 なお、上記導体は、以下のa)~c)の何れかの方法によって絶縁体上に形成することが可能である。a)導体は周知の印刷法やフォトリソグラフィーなどによって前記絶縁体上に形成される。b)スパッタ、無電解めっきまたは蒸着により前記絶縁体上に導体膜を形成した後、レーザーまたは薬剤のエッチングにより、金属膜不必要な部分を除去して導体が形成される。c)前記絶縁体内に分散された金属錯体をレーザーによって活性化して前記絶縁体上にめっき触媒を形成し、めっき触媒上に無電解めっきなどでめっき膜(導体)を形成する。
 送信部200aは、デジタル信号を送信可能なICなどの論理回路またはプロセッサなどによって処理されるソフトウェアで構成されている。送信部200aが送信可能なデジタル信号は、広帯域の周波数成分を有する矩形波のディファレンシャル信号または広帯域の周波数成分を有する矩形波のシングルエンド信号とすることが可能である。このデジタル信号は、数百MHz以上の高周波成分を含んでおり、より好ましくは1GHz以上の高周波成分を含んでいると良い。デジタル信号が1GHz以上の高周波成分を含んでいる場合、その立ち上がりは急峻となる。なお、送信部200aから送信されるデジタル信号は、変調されていない。
 送信部200aと送信アンテナ100aとの間の距離は、数mm~200mm程度とすることができ、より好ましくは数mm~数十mm程度とすると良い。前記距離が数mm~200mm程度である場合、送信部200aから出力されたデジタル信号が送信アンテナ100aに入力されるまでに、当該デジタル信号に発生したリンギングが収まり難くなる。前記距離が数mm~数十mm程度である場合、前述のリンギングの収束がより困難になる。ただし、前記距離は上記範囲に限定されない。前記距離が200mm以上であっても、送信部200aから出力されたデジタル信号が送信アンテナ100aに入力されるまでに、当該デジタル信号に発生したリンギングが収まらない場合もあるためである。
 少なくとも一つの接続部300aは、送信アンテナ100aと送信部200aとを接続している。少なくとも一つの接続部300aは、リードフレームなどの金属板、ピン、リード線、ケーブル、導電ワイヤーおよび/または上記絶縁体上に形成された導体などで構成することが可能である。少なくとも一つの接続部300aが上記絶縁体上の導体である場合、送信アンテナ100aの上記した絶縁体上の導体の何れかの態様と同様の構成とすることが可能である。少なくとも一つの接続部300aの長さ寸法は、上記した送信部200aと送信アンテナ100aとの間の距離に応じて適宜設定すると良い。なお、送信アンテナ100aおよび少なくとも一つの接続部300aは一つの金属板で構成または絶縁体上に形成された連続する導体で構成することが可能である。
 少なくとも一つの抵抗400aは、送信アンテナ100aと送信部200aとの間に直列接続されていれば良い。例えば、少なくとも一つの抵抗400aは、接続部300aに接続されたチップ抵抗器やリード線型抵抗器などとすることが可能である。少なくとも一つの抵抗400aは、送信部200aから出力されたデジタル信号に発生するリンギングを抑制または抑止するために、デジタル信号の波形を全体的に鈍らせる抵抗値を有している。なお、少なくとも一つの抵抗400aは、デジタル信号の波形を全体的に鈍らせた結果、デジタル信号に発生するオーバーシュートも抑制することができることも分かっている。本発明における「デジタル信号の波形を全体的に鈍らせる」とは、デジタル信号の持つ周波数成分を広帯域にわたって減衰させることである。これは、デジタル信号が一定距離の伝送路を通過したときに、デジタル信号の持つ周波数成分が広帯域にわたって減衰することと同様である。このように少なくとも一つの抵抗400aは、周知のフィルターの一部を構成して特定の周波数帯域をカットしているわけではないことに留意されたい。
 このようにデジタル信号の波形を全体的に鈍らせた結果、デジタル信号の特性が全体的に劣化する。そのため、少なくとも一つの抵抗400aの抵抗値は、デジタル信号の特性の劣化を最小限に止めるため、数Ω~数100Ωとすると良く、より好ましくは数Ω~100Ωとすると良い。また、送信部200aに送信されるデジタル信号の波形に発生するリンギングおよび/またはオーバーシュートが大きい場合、少なくとも一つの抵抗400aの抵抗値を上記範囲内で大きくし、リンギングおよび/またはオーバーシュートが小さい場合、少なくとも一つの抵抗400aの抵抗値を上記範囲内で小さくすると良い。また、予め設定される伝送距離が近い場合、少なくとも一つの抵抗400aの抵抗値を上記範囲内で大きくし、予め設定される伝送距離が遠くなる場合、少なくとも一つの抵抗400aの抵抗値を上記範囲内で小さくしても良い。
 送信アンテナ100aは、図1に示されるように、第1部110aと、第1部110aとは別の部分である第2部120aとを有する構成とすることが可能である。例えば、第1部110aは、送信アンテナ100aの第1端とすることができ、第2部120aは、送信アンテナ100aの第2端とすることができる。送信アンテナ100aが第1部110aおよび第2部120aを有する場合、下記1)~3)のとおりとすることが可能である。
 1)送信部200aは、第1ポート210aと第2ポート220aとを有している。2)接続部300aは二つである。そのうちの一方の接続部300aが送信アンテナ100aの第1部110aと送信部200aの第1ポート210aとを接続しており、他方の接続部300aが送信アンテナ100aの第2部120aと送信部200aの第2ポート220aとを接続している。3)抵抗400aは複数であって、少なくとも一つの第1抵抗400aおよび第2抵抗400aを含む。少なくとも一つの第1抵抗400aは、送信アンテナ100aの第1部110aと送信部200aの第1ポート210aとの間に直列接続されており、少なくとも一つの第2抵抗400aは、送信アンテナ100aの第2部120aと送信部200aの第2ポート220aとの間に直列接続されている。図1では、一つの第1抵抗400aは一方の接続部300aに接続されており、一つの第2抵抗400aは他方の接続部300aに接続されている。
 送信部200aがディファレンシャル信号であるデジタル信号を送信可能である場合、第1ポート210aからディファレンシャル信号の正側信号を出力可能であり、第2ポート220aからディファレンシャル信号の負側信号が出力可能な構成とすることが可能である。少なくとも一つの第1抵抗400aは、第1ポート210aから出力された正側信号に発生するリンギングを抑制または抑止するために、正側信号の波形を全体的に鈍らせる抵抗値を有する。少なくとも一つの第2抵抗400bは、第2ポート220aから出力された負側信号に発生するリンギングを抑制または抑止するために、負側信号の波形を鈍らせる抵抗値を有する。少なくとも一つの第1抵抗400aおよび第2抵抗400aの抵抗値は上記のとおり設定すると良い。両者の抵抗値は同じにすることが好ましいが、正側信号および負側信号の差動バランスが相違する場合、両者の抵抗値を異なる値に設定しても良い。
 送信部200aがシングルエンド信号であるデジタル信号を送信可能である場合、デジタル信号が第1ポート210aおよび第2ポート220aの何れか一方のポートから出力され、一方の接続部300a、送信アンテナ100aおよび他方の接続部300aを通って他方のポートに戻る構成とすると良い。
 受信アンテナ100bは、送信アンテナ100aと電磁界結合または磁界結合し、結合器Cを構成することによって、鈍らせたデジタル信号の少なくとも一部に対応する受信信号が誘起される構成となっている。例えば、受信アンテナ100bは、送信アンテナ100aと電磁界結合または磁界結合し、結合器Cを構成することによって、デジタル信号を時間微分した成分(すなわち、鈍らせたデジタル信号の波形が持つ高周波成分)に対応する受信信号が誘起される構成とすることが可能である。受信アンテナ100bは、送信アンテナ100aと同様に金属板または絶縁体上に形成された導体で構成することが可能であるが、前述の構成を有する限り任意に設計変形可能である。
 復元部200bは、誘起された受信信号が受信アンテナ100bを通じて入力され、当該信号を元のデジタル信号に復元して出力可能なICなどの論理回路またはプロセッサなどによって処理されるソフトウェアで構成されている。復元部200bは、例えば、ヒステリシス特性を有するコンパレータ回路などとすることが可能である。なお、上記したとおり、鈍らせたデジタル信号の特性は劣化しているものの、その劣化が最小限に止められているため、当該劣化は、復元部200bの復元処理にほぼ影響しない。
 少なくとも一つの接続部300bは、受信アンテナ100bと復元部200bとを接続している。少なくとも一つの接続部300bは、リードフレームなどの金属板、ピン、リード線、ケーブル、導電ワイヤーおよび/または上記絶縁体上に形成された導体などで構成することが可能である。少なくとも一つの接続部300bが上記絶縁体上の導体である場合、送信アンテナ100aの上記した絶縁体上の導体の何れかの態様と同様の構成とすることが可能である。受信アンテナ100bと少なくとも一つの接続部300bは一つの金属板で構成または絶縁体上に形成された連続する導体で構成することが可能である。
 受信アンテナ100bは、送信アンテナ100aと同様に、第1部110bと、第1部110bと別の部分である第2部120bとを有する構成とすることが可能である。この場合、下記1)~2)のとおりとすることが可能である。1)復元部200bは、第1ポート210bと第2ポート220bとを有している。2)接続部300bは二つである。そのうちの一方の接続部300bが受信アンテナ100bの第1部110bと復元部200bの第1ポート210bとを接続しており、他方の接続部300bが受信アンテナ100bの第2部120bと復元部200bの第2ポート220bとを接続している。
 以下、上記した非接触通信システムSにより、デジタル通信を行う方法について詳しく説明する。送信部200aから送信されるデジタル信号がシングルエンド信号である場合、送信モジュールMaの送信部200aにより、デジタル信号が送信される。送信部200aから出力されたデジタル信号が、少なくとも一つの接続部300aおよび少なくとも一つの抵抗400aに印加される。デジタル信号が少なくとも一つの抵抗400aに印加されることによって、デジタル信号の波形を全体的に鈍らせ、これによりデジタル信号に発生するリンギングが抑制または抑止される。この鈍らせたデジタル信号が送信アンテナ100aに入力される。
 送信モジュールMaの送信アンテナ100aと受信モジュールMbの受信アンテナ100bとを上記した近距離に接近させる。これにより送信アンテナ100aと受信アンテナ100bとが互いに電磁界結合または磁界結合し、結合器Cを構成する。この状態で、鈍らせたデジタル信号を時間微分した成分(すなわち、鈍らせたデジタル信号の波形が持つ高周波成分)に対応する受信信号が受信アンテナ100bに誘起される。
 誘起された受信信号が復元部200bに入力され、復元部200bによって、当該信号が元のデジタル信号に復元される。復元されたデジタル信号は復元部200bから図示しない信号処理回路に出力される。
 送信部200aから送信されるデジタル信号がディファレンシャル信号である場合、送信部200aから出力されたディファレンシャル信号の正側信号は、一方の接続部300aおよび少なくとも一つの第1抵抗400aに印加される一方、送信部200aから出力されたディファレンシャル信号の負側信号は、他方の接続部300aおよび少なくとも一つの第2抵抗400aに印加される。正側信号が少なくとも一つの第1抵抗400aに印加されることによって、正側信号の波形を全体的に鈍らせ、これにより正側信号に発生するリンギングが抑制または抑止される。負側信号が少なくとも一つの第2抵抗400aに印加されることによって、負側信号の波形を全体的に鈍らせ、これにより負側信号に発生するリンギングが抑制または抑止される。鈍らせた正側信号および負側信号が送信アンテナ100aに入力される。
 送信アンテナ100aと受信アンテナ100bとが上記のとおり互いに電磁界結合または磁界結合した状態で、鈍らせた正側信号および負側信号を時間微分した成分(すなわち、鈍らせた正側信号および負側信号の波形が持つ高周波成分)に対応する受信信号が受信アンテナ100bに誘起される。
 誘起された受信信号が復元部200bに入力され、復元部200bによって、当該信号が元のディファレンシャル信号であるデジタル信号に復元される。復元されたデジタル信号は復元部200bから信号処理回路に出力される。
 ここで、下記実験1、実験2および実験3を行った。この実験1~3では、次のような評価基板を用いて行った。評価基板上には、ICである送信部が実装され、且つ二本の伝送路が形成されている。二本の伝送路のうちの一つが送信部の第1ポートに接続され、他方が第2ポートに接続されている。二本の伝送路上には、各々プロービングポイントが設けられている。このように二本の伝送路は、送信アンテナ100aに接続されていない。送信部から送信されるデジタル信号は、広帯域の周波数成分を有する矩形波のディファレンシャル信号であって、その信号速度は1.5Gbpsである。実験1では前記伝送路上に抵抗が接続されていない。すなわち、実験1では、本発明の抵抗が存在していない。実験2では前記伝送路上に10Ωの抵抗が各々接続されている。すなわち、10Ωの抵抗は、送信部とプロービングポイントとの間に各々直列接続されている。実験3では前記伝送路上に50Ωの抵抗が各々接続されている。すなわち、50Ωの抵抗も、送信部とプロービングポイントとの間に各々直列接続されている。
 実験1の結果は、図2Aに示すとおりであり、プロービングポイントで測定されたデジタル信号の波形のうち、α部分に顕著なリンギングが発生していることが看取でき、β部分にもリンギングが発生していることが看取できる。一方、実験2の結果は、図2Bに示すとおりであり、プロービングポイントで測定されたデジタル信号の波形のうち、α部分およびβ部分に発生したリンギングが抑制されていることが看取できる。実験3の結果は、図2Cに示すとおりであり、プロービングポイントで測定されたデジタル信号の波形のうち、α部分およびβ部分に発生したリンギングが更に抑制されていることが看取できる。
 他方で、図2Bに示されるデジタル信号の波形は、10Ωの抵抗により全体的に鈍らせた結果、その線幅が図2Aに示されるデジタル信号の波形の線幅よりも狭くなっていることが看取でき、図2Cに示されるデジタル信号の波形は、50Ωの抵抗により全体的に鈍らせた結果、その線幅が図2Bに示されるデジタル信号の波形の線幅よりも狭くなっていることが看取できる。このように抵抗により、デジタル信号の持つ周波数成分を広帯域にわたって減衰させていることが看取できる。
 以上のような非接触通信システムSおよび非接触送信モジュールMaによる場合、以下の技術的特徴および効果を奏する。第1に、送信モジュールMaの送信部200aから送信されたデジタル信号を少なくとも一つの抵抗400aに通すことによって、当該デジタル信号の波形を全体的に鈍らせているので、送信モジュールMaの送信部200aから送信されたデジタル信号に発生するリンギングおよび/またはオーバーシュートが抑制または抑止される。このため、送信モジュールMaの送信アンテナ100aから受信モジュールMbの受信アンテナ100bに送信されたデジタル信号の高周波成分は、受信モジュールMbの復元部200bで元のデジタル信号により正確に復元できるようになる。よって、送信モジュールMaと受信モジュールMbとの間の非接触の通信が安定する。
 第2に、デジタル信号に発生するリンギングおよび/またはオーバーシュートを抑制または抑止するために、送信モジュールMaの部品点数が増加したり、回路設計が複雑化したりすることを避けることができる。少なくとも一つの抵抗400aを送信部200aと送信アンテナ100aとの間に直列接続するだけで良いからである。
 第3に、送信部200aから送信されるデジタル信号がディファレンシャル信号である場合、ディファレンシャル信号の正側信号が少なくとも一つの第1抵抗400aに通されることによって、正側信号に発生するリンギングが抑制または抑止され、負側信号に発生する少なくとも一つの第2抵抗400aに通されることによって、負側信号に発生するリンギングが抑制または抑止される。
 なお、上記した非接触通信システム、送信モジュールおよび受信モジュールは、上記実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載範囲において任意に設計変更することが可能である。
 本発明の非接触送信モジュールの送信アンテナは、少なくとも一つあれば良く、複数とすることも可能である。例えば、送信アンテナ100aは二つとすることができ、その一つが一方の接続部300aに接続され、もう一つが他方の接続部300aに接続される構成としても良い。
 本発明の非接触送信モジュールの抵抗は、デジタル信号の波形を全体的に鈍らせるものである限り任意に設計変形可能である。例えば、本発明の抵抗は、接続部の一部を上記した範囲の抵抗値を有する素材で構成することも可能である。または、本発明の抵抗は、接続部の一部の幅を狭くしたり、接続部を長くしたりして上記した範囲の抵抗値を実現することも可能である。このように本発明の非接触送信モジュールの抵抗は、チップ抵抗器およびリード線型抵抗器に限定されない。
 本発明では、送信アンテナと抵抗との間に、その他の電子部品が接続されていても良いし、抵抗と送信部の間に、その他の電子部品が接続されていても良い。その他の電子部品としては、コンデンサやコイルなどがある。なお、上記実施例のとおり、送信アンテナと送信部との間には、抵抗のみが接続された構成とすることが可能である。
 本発明では、送信アンテナモジュールと、送信部とを別体とし、使用時に、送信部を送信アンテナモジュールの少なくとも一つの接続部に接続するようにしても構わない。
 なお、上記実施例の各態様および設計変形例における非接触通信システム、送信モジュールおよび受信モジュールの各構成要素を構成する素材、形状、寸法、数および配置などはその一例を説明したものであって、同様の機能を実現し得る限り任意に設計変更することが可能である。上記した実施例の各態様および設計変更例は、互いに矛盾しない限り、相互に組み合わせることが可能である。
 S:非接触通信システム
  Ma:非接触送信モジュール
   Ma1:送信アンテナモジュール
    100a:送信アンテナ
     110a:第1部
     120a:第2部
    400a:抵抗(第1抵抗および第2抵抗)
    300a:接続部
   200a:送信部
    210a:第1ポート
    220a:第2ポート
  Mb:非接触受信モジュール
   100b:受信アンテナ
    110b:第1部
    120b:第2部
   200b:復元部
    210b:第1ポート
    220b:第2ポート
   300b:接続部

Claims (8)

  1.  金属板または絶縁体上に形成された導体で構成された送信アンテナであって、非接触受信モジュールの受信アンテナと電磁界結合または磁界結合可能な構成である前記送信アンテナと、
     前記送信アンテナに直列接続された抵抗とを備えており、
     前記抵抗は、当該抵抗に入力されるデジタル信号に発生するリンギングを抑制または抑止するために、前記デジタル信号の波形を全体的に鈍らせる抵抗値を有しており、鈍らせた前記デジタル信号が前記送信アンテナに入力される送信アンテナモジュール。
  2.  請求項1記載の送信アンテナモジュールと、
     前記デジタル信号を送信可能な構成である送信部とを備えており、
     前記抵抗は、前記送信アンテナと前記送信部との間に直列接続されている非接触送信モジュール。
  3.  請求項2記載の非接触送信モジュールにおいて、
     前記抵抗の抵抗値は数Ω~数100Ωである非接触送信モジュール。
  4.  請求項2記載の非接触送信モジュールにおいて、
     前記送信部は、第1ポートおよび第2ポートを有しており、
     前記送信アンテナは、第1部および第2部を有しており、
     前記抵抗は複数であって、この複数の抵抗は第1抵抗および第2抵抗を含み、
      前記第1抵抗は、前記送信部の前記第1ポートと前記送信アンテナの前記第1部との間に直列接続されており、前記第2抵抗は、前記送信部の前記第2ポートと前記送信アンテナの前記第2部との間に直列接続されている非接触送信モジュール。
  5.  請求項4記載の非接触送信モジュールにおいて、
     前記送信部は、前記第1ポートからディファレンシャル信号である前記デジタル信号の正側信号を出力可能であると共に、前記第2ポートから前記デジタル信号の負側信号を出力可能である構成となっており、
      前記第1抵抗は、前記第1ポートから出力された前記正側信号に発生するリンギングを抑制または抑止するために、前記正側信号の波形を全体的に鈍らせる前記抵抗値を有し、
      前記第2抵抗は、前記第2ポートから出力された前記負側信号に発生するリンギングを抑制または抑止するために、前記負側信号の波形を鈍らせる前記抵抗値を有している非接触送信モジュール。
  6.  請求項2~4の何れかに記載の非接触送信モジュールにおいて、
     前記送信部は、シングルエンド信号を出力可能な構成である非接触送信モジュール。
  7.  請求項2~6の何れかに記載の非接触送信モジュールと、
     前記非接触送信モジュールと非接触でデジタル通信可能な非接触受信モジュールとを備えており、
     前記非接触受信モジュールは、前記非接触送信モジュールの前記送信アンテナと電磁界結合または磁界結合することによって、鈍らせた前記デジタル信号の少なくとも一部に対応する受信信号が誘起される構成である受信アンテナと、
     誘起された前記受信信号を前記デジタル信号に復元可能な構成である復元部とを備えている非接触通信システム。
  8.  非接触送信モジュールと非接触受信モジュールとの間で非接触でデジタル通信するための非接触通信方法において、
     デジタル信号を抵抗に印加することによって、前記デジタル信号の波形を全体的に鈍らせ、これにより前記デジタル信号に発生するリンギングを抑制または抑止し、
     前記非接触送信モジュールの金属板または絶縁体上に形成された導体で構成された送信アンテナと前記非接触受信モジュールの受信アンテナとを電磁界結合または磁界結合させると共に、鈍らせた前記デジタル信号が前記送信アンテナに入力される非接触送信方法。
     
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