WO2021166315A1 - Rfidタグ用rficモジュールセット及びrfidタグセット - Google Patents

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紀行 植木
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    • H01Q9/285Planar dipole

Definitions

  • the present invention relates to a set of an RFID (Radio Frequency Identifier) tag including an RFIC (Radio Frequency Integrated Circuit) and an antenna, and a set of an RFID tag RFIC module forming a part of the RFID tag.
  • RFID Radio Frequency Identifier
  • Patent Document 1 is shown as an example of an RFID tag including an RFIC module.
  • This RFID tag is configured by mounting an RFIC module on an antenna base material on which an antenna is formed.
  • the RFIC module includes an RFIC and an impedance matching circuit that matches the impedance of the RFIC and the antenna.
  • Patent Document 1 when an impedance matching circuit that matches the impedance of an RFIC and an antenna is composed of a plurality of coils, adjacent RFID tags may interfere with each other. That is, the coils of the impedance matching circuits of the RFID tags that are close to each other may be unnecessarily coupled to each other, and the predetermined operation as the RFID tag may not be performed. Therefore, if the conditions are bad, the RFID tags of a plurality of articles cannot be read.
  • an object of the present invention is a set of RFID tag RFIC modules and RFID that can easily maintain independence from each other even in a close state by suppressing unnecessary coupling between coils of impedance matching circuits of RFID tags that are close to each other. It is to provide a set of tags.
  • the RFID tag RFIC module set as an example of the present disclosure is at least an RFID tag RFIC module set composed of a first RFID tag RFIC module and a second RFID tag RFIC module.
  • the RFIC module for the first RFID tag and the RFIC module for the second RFID tag include an RFIC, a first electrode for antenna connection, a second electrode for antenna connection, a first electrode for RFIC connection, and a second electrode for RFIC connection. Is connected between the RFIC connection first electrode and the RFIC connection second electrode, the antenna connection first electrode and the antenna connection second electrode, and the impedances of the RFIC and the antenna are matched.
  • the impedance matching circuit to be made, the first electrode for RFIC connection, the second electrode for RFIC connection, the first electrode for antenna connection, the second electrode for antenna connection and the impedance matching circuit are formed, and the RFIC is mounted. It is provided with a rectangular substrate to be formed. Then, the impedance matching circuit connects the first coil and the second coil, which are connected between the RFIC connection first electrode and the RFIC connection second electrode, and the coil openings are widened along the surface of the substrate, respectively. The first coil and the second coil are juxtaposed on the substrate, and a straight line passing through the center of gravity of the coil opening of the first coil and the center of gravity of the coil opening of the second coil is relative to one side of the substrate. The straight line of the RFIC module for the first RFID tag and the straight line of the RFIC module for the second RFID tag are inclined in different directions.
  • the RFID tag RFIC module set as an example of the present disclosure is at least an RFID tag RFIC module set composed of a first RFID tag RFIC module and a second RFID tag RFIC module.
  • the RFIC module for the first RFID tag and the RFIC module for the second RFID tag include an RFIC, a first electrode for antenna connection, a second electrode for antenna connection, a first electrode for RFIC connection, and a second electrode for RFIC connection. Is connected between the RFIC connection first electrode and the RFIC connection second electrode, the antenna connection first electrode and the antenna connection second electrode, and the impedances of the RFIC and the antenna are matched.
  • the impedance matching circuit to be made, the first electrode for RFIC connection, the second electrode for RFIC connection, the first electrode for antenna connection, the second electrode for antenna connection and the impedance matching circuit are formed, and the RFIC is mounted. It is provided with a rectangular substrate to be formed. Then, the impedance matching circuit connects the first coil and the second coil, which are connected between the RFIC connection first electrode and the RFIC connection second electrode, and the coil openings are widened along the surface of the substrate, respectively. The first coil and the second coil are juxtaposed on the substrate, and a straight line passing through the center of gravity of the coil opening of the first coil and the center of gravity of the coil opening of the second coil is located at a position other than the center of the substrate. The straight line of the RFIC module for the first RFID tag and the straight line of the RFIC module for the second RFID tag are in different positions.
  • the RFID tag set as an example of the present disclosure is at least an RFID tag set composed of a first RFID tag and a second RFID tag.
  • the first RFID tag and the second RFID tag include an antenna, an RFIC, an antenna connection first electrode, an antenna connection second electrode, an RFIC connection first electrode, an RFIC connection second electrode, and the above. Impedance matching that is connected between the first electrode for RFIC connection and the second electrode for RFIC connection and the first electrode for antenna connection and the second electrode for antenna connection to match the impedance between the RFIC and the antenna.
  • a circuit and at least a first electrode for RFIC connection, a second electrode for RFIC connection, a first electrode for antenna connection, a second electrode for antenna connection, and a substrate on which the impedance matching circuit is formed are provided. .. Then, the impedance matching circuit connects the first coil and the second coil, which are connected between the RFIC connection first electrode and the RFIC connection second electrode, and the coil openings expand along the surface of the substrate, respectively.
  • the first coil and the second coil are juxtaposed on the substrate, and a straight line passing through the center of gravity of the coil opening of the first coil and the center of gravity of the coil opening of the second coil is relative to one side of the substrate.
  • the straight line of the first RFID tag and the line of the second RFID tag are inclined, and the direction of the inclination is different.
  • the RFID tag set as an example of the present disclosure is at least an RFID tag set composed of a first RFID tag and a second RFID tag.
  • the first RFID tag and the second RFID tag include an antenna, an RFIC, an antenna connection first electrode, an antenna connection second electrode, an RFIC connection first electrode, an RFIC connection second electrode, and the above. Impedance matching that is connected between the first electrode for RFIC connection and the second electrode for RFIC connection and the first electrode for antenna connection and the second electrode for antenna connection to match the impedance between the RFIC and the antenna.
  • a circuit and at least a first electrode for RFIC connection, a second electrode for RFIC connection, a first electrode for antenna connection, a second electrode for antenna connection, and a substrate on which the impedance matching circuit is formed are provided. .. Then, the impedance matching circuit connects the first coil and the second coil, which are connected between the RFIC connection first electrode and the RFIC connection second electrode, and the coil openings expand along the surface of the substrate, respectively.
  • the first coil and the second coil are juxtaposed on the substrate, and a straight line connecting the center of gravity of the coil opening of the first coil and the center of gravity of the coil opening of the second coil is located at a position other than the center of the substrate.
  • the straight line of the first RFID tag and the straight line of the second RFID tag are in different positions.
  • an RFID tag RFIC module set and an RFID tag set that can easily maintain independence from each other even in a close state by suppressing unnecessary coupling between coils of impedance matching circuits of RFID tags that are close to each other. You get a set.
  • FIG. 1A is an enlarged plan view of the first RFIC module 101A, which is one of the two types of RFID tag RFIC modules according to the first embodiment, and FIG. 1B is the other RFIC module. It is an enlarged plan view of 2RFIC module 101B.
  • FIG. 2 is a circuit diagram of the RFIC module 101A.
  • FIG. 3 is a diagram showing two resonance frequencies generated by the impedance matching circuit 7 shown in FIG.
  • FIG. 4A is a plan view of the first RFID tag 201A
  • FIG. 4B is an enlarged plan view of a mounting portion of the first RFIC module 101A in the first RFID tag 201A.
  • 5 (A) is a plan view of the second RFID tag 201B, and FIG.
  • FIG. 5 (B) is an enlarged plan view of the mounting portion of the second RFIC module 101B in the second RFID tag 201B.
  • FIG. 6A is a perspective view of the RFID-tagged article 301A
  • FIG. 6B is a perspective view of the RFID-tagged article 301B.
  • FIG. 7 is a perspective view showing a state in which a plurality of articles 300 are placed on top of each other on the RFID tag reader 401.
  • 8 (A) and 8 (B) show RFIC modules in RFID tags in two articles adjacent to each other in the stacking direction in a state where a plurality of articles 300 are stacked, as shown in FIG. , This is an example showing how they overlap.
  • FIG. 9A is an enlarged plan view of the first RFIC module 102A, which is one of the two types of RFIC modules according to the second embodiment, and FIG. 9B is the other RFIC module 102B. It is an enlarged plan view.
  • FIG. 10 is a plan view of the RFIC module as a comparative example.
  • FIG. 1A is an enlarged plan view of the first RFIC module 101A, which is one of the two types of RFID tag RFIC modules (hereinafter, simply referred to as “RFIC modules”) according to the first embodiment.
  • FIG. 1B is an enlarged plan view of the other second RFID module 101B.
  • the RFIC modules 101A and 101B include RFIC 2, an antenna connection first electrode 11, an antenna connection second electrode 12, an RFIC connection first electrode 31, an RFIC connection second electrode 32, and an impedance matching circuit. , And the substrate 1.
  • the impedance matching circuit is connected between the first electrode 31 for RFIC connection and the second electrode 32 for RFIC connection, the first electrode 11 for antenna connection and the second electrode 12 for antenna connection, and the RFIC 2 and the antenna are connected to each other. Match the impedance.
  • the RFIC connection first electrode 31, the RFIC connection second electrode 32, the antenna connection first electrode 11, the antenna connection second electrode 12, and the impedance matching circuit are formed on the substrate 1.
  • RFIC terminal electrodes 21 and 22 are formed on the lower surface of the RFIC 2, and the RFIC 2 is mounted on the substrate 1 by connecting the RFIC terminal electrodes 21 and 22 to the RFIC connection electrodes 31 and 32.
  • the mounting surface of the RFIC 2 on the substrate 1 is covered with an insulator layer formed by a resin mold, and FIGS. 1 (A) and 1 (B) are plan views in front of the resin mold.
  • the impedance matching circuit has a first coil LA and a second coil LB that are connected between the RFIC connection first electrode 31 and the RFIC connection second electrode 32 and the coil openings are widened along the surface of the substrate 1, respectively. ..
  • the coil winding axis of the first coil LA is parallel to the Z axis, and the coil opening is parallel to the XY plane.
  • the coil winding axis of the second coil LB is parallel to the Z axis, and its coil opening is parallel to the XY plane.
  • the first coil LA and the second coil LB are juxtaposed on the substrate 1.
  • the straight line SL passing through the center of gravity COB1 of the coil opening CO1 of the first coil LA and the center of gravity COB2 of the coil opening CO2 of the second coil LB is non-parallel to each side of the substrate 1.
  • the coil opening CO1 of the first coil LA is a region surrounded by the innermost circumference of the conductor pattern constituting the first coil LA
  • the coil opening CO2 of the second coil LB is the second coil. It is a region surrounded by the innermost circumference of the conductor pattern constituting the LB.
  • the first coil LA includes a coil constituting the first inductor L1 connected between the RFIC connection first electrode 31 and the antenna connection first electrode 11, and the antenna connection first electrode 11 and the antenna connection first. It is composed of a coil constituting a third inductor L3 connected in series with the two electrodes 12. Both coils are spiral. Further, the second coil LB is a coil constituting a third inductor L3 connected between the second electrode 32 for RFIC connection and the second electrode 12 for antenna connection, and the first electrode 11 for antenna connection and antenna connection. It is composed of a coil constituting a fourth inductor L4 connected in series with the second electrode 12. Both coils are spiral.
  • the coil constituting the first inductor L1 is formed on the upper surface of the substrate 1, and the coil constituting the third inductor L3 is formed on the lower surface of the substrate 1.
  • the coil constituting the first inductor L1 and the coil constituting the third inductor L3 are connected via an interlayer connecting conductor V1.
  • the coil constituting the second inductor L2 is formed on the upper surface of the substrate 1, and the coil constituting the fourth inductor L4 is formed on the lower surface of the substrate 1.
  • the coil constituting the second inductor L2 and the coil constituting the fourth inductor L4 are connected via an interlayer connecting conductor V2.
  • the coil constituting the third inductor L3 and the coil constituting the fourth inductor L4 are connected by a conductor pattern constituting the fifth inductor L5.
  • the difference between the first RFIC module 101A and the second RFIC module 101B is the direction of inclination of the straight line SL passing through the center of gravity COB1 of the coil opening CO1 of the first coil LA and the center of gravity COB2 of the coil opening CO2 of the second coil LB.
  • the straight line SL is downward to the right in the first RFIC module 101A, whereas the straight line SL is upward to the right in the second RFIC module 101B.
  • FIG. 2 is a circuit diagram of the RFIC module 101A.
  • the first RFIC module 101A is composed of RFIC 2 and an impedance matching circuit 7.
  • the impedance matching circuit 7 is composed of a first inductor L1, a second inductor L2, a third inductor L3, a fourth inductor L4, and a fifth inductor L5.
  • the RFIC 2 has an equivalent capacitor Cp connected between the RFIC connection first electrode 31 and the RFIC connection second electrode 32.
  • the first inductor L1 and the third inductor L3 are magnetically coupled, and the second inductor L2 and the fourth inductor L4 are magnetically coupled.
  • the dot symbols in FIG. 2 indicate the coil winding direction of each inductor.
  • the circuit diagram of the second RFIC module 101B is also as shown in FIG.
  • FIG. 3 is a diagram showing two resonance frequencies generated by the impedance matching circuit 7 shown in FIG. Two resonances occur in the first RFIC module 101A.
  • the first resonance is a resonance that occurs in the current path composed of the antenna 6, the third inductor L3, the fourth inductor, and the fifth inductor L5, and the current i1 shown in FIG. 2 represents the current flowing in the resonance current path.
  • the second resonance is a resonance that occurs in the current path composed of the capacitor Cp, the first inductor L1, the second inductor L2, the third inductor L3, and the fifth inductor L5, and the current i2 shown in FIG. 2 is the resonance current thereof. It represents the current flowing in the path.
  • the first resonance and the second resonance are coupled via the third inductor L3, the fourth inductor L4, and the fifth inductor L5.
  • a difference of several tens of MHz is generated between the resonance frequency of the first resonance and the resonance frequency of the second resonance.
  • These resonance frequency characteristics are represented by curves A and B in FIG.
  • a wide-band resonance frequency characteristic as shown by the curve C in FIG. 3 can be obtained.
  • FIG. 4A is a plan view of the first RFID tag 201A
  • FIG. 4B is an enlarged plan view of a mounting portion of the first RFIC module 101A in the first RFID tag 201A
  • FIG. 5A is a plan view of the second RFID tag 201B
  • FIG. 5B is an enlarged plan view of a mounting portion of the second RFIC module 101B in the second RFID tag 201B.
  • the first RFID tag 201A is composed of an antenna 6 and a first RFIC module 101A coupled to the antenna 6.
  • the antenna 6 is composed of an insulator film 60 and antenna conductor patterns 61 and 62 formed on the insulator film 60.
  • the antenna conductor pattern 61 is composed of conductor patterns 61P, 61L, 61C
  • the antenna conductor pattern 62 is composed of conductor patterns 62P, 62L, 62C.
  • the antenna conductor patterns 61 and 62 constitute a dipole antenna.
  • the first RFIC module 101A is mounted on the conductor patterns 61P and 62P of the first RFID tag 201A.
  • An insulating layer is formed between the conductor pattern 61P and the antenna connection first electrode 11, and the conductor pattern 61P and the antenna connection first electrode 11 are capacitively coupled.
  • an insulating layer is formed between the conductor pattern 62P and the antenna connecting second electrode 12, and the conductor pattern 62P and the antenna connecting second electrode 12 are capacitively coupled.
  • the conductor patterns 61L and 62L have a meander line shape and act as a region having a high inductance component. Further, the conductor patterns 61C and 62C have a planar shape and act as a region having a high capacitance component. As a result, the inductance component in the region with high current strength is increased, the capacitance component in the region with high voltage strength is increased, and the formation regions of the antenna conductor patterns 61 and 62 are reduced.
  • the configuration of the antenna 6 is the same in the first RFID tag 201A shown in FIG. 4A and the second RFID tag 201B shown in FIG. 5A.
  • the first RFIC module 101A is mounted on the insulator film 60
  • the second RFIC module 101B is mounted on the insulator film 60
  • the second RFID tag 201B is configured.
  • the X-axis side of the RFIC modules 101A and 101B is parallel to the X-axis side of the insulator film 60.
  • FIG. 6A is a perspective view of the RFID-tagged article 301A
  • FIG. 6B is a perspective view of the RFID-tagged article 301B
  • the RFID-tagged article 301A is composed of the article 300 and the first RFID tag 201A provided inside the article 300
  • the RFID-tagged article 301B is composed of the article 300 and the second RFID tag 201B provided inside the article 300.
  • it is a card-shaped article, and information about the card is written on the RFID tags 201A and 201B.
  • FIG. 7 is a perspective view of a state in which a plurality of articles 300 are placed on top of each other on the RFID tag reader 401.
  • the RFID tag reader 401 reads the information on the RFID tags provided on the plurality of articles 300.
  • the user tends to align each side of the article exactly on the reading surface of the RFID tag reader 401.
  • 8 (A) and 8 (B) show RFIC modules in RFID tags in two articles adjacent to each other in the stacking direction in a state where a plurality of articles 300 are stacked, as shown in FIG. , This is an example showing how they overlap.
  • the first RFIC module 101A and the second RFIC module 101B are adjacent to each other in the stacking direction.
  • the first coil LA of the first RFIC module 101A does not overlap with either the first coil LA or the second coil LB of the first RFIC module 101A
  • the second coil LB of the first RFIC module 101A also does not overlap with the first RFIC module 101A. It does not overlap with either the first coil LA or the second coil LB.
  • unnecessary coupling between two coils of adjacent RFIC modules is suppressed.
  • the first RFIC module 101A and the first RFIC module 101A are adjacent to each other in the stacking direction.
  • the first coil LA of one first RFIC module 101A overlaps the first coil LA of the other first RFIC module 101A
  • the second coil LB of one first RFIC module 101A is the second coil LB of the other first RFIC module 101A. It overlaps the 2-coil LB.
  • two coils of adjacent RFIC modules are unnecessarily coupled to some extent.
  • the magnetic flux ⁇ in FIG. 8B conceptually shows this.
  • FIG. 1 a plan view of the RFIC module as a comparative example is shown in FIG.
  • the straight line SL passing through the center of gravity COB1 of the coil opening CO1 of the first coil LA and the center of gravity COB2 of the coil opening CO2 of the second coil LB is parallel to the two sides of the substrate 1. be. Therefore, when the articles with the RFID tag having the RFIC module are overlapped with each other, unnecessary coupling between two coils adjacent to each other in the stacking direction occurs. This is the same regardless of whether the article is turned upside down, turned upside down, or rotated 180 degrees.
  • the probability of the state shown in FIG. 8B is reduced.
  • the probability of unnecessary coupling between two coils of impedance matching circuits adjacent to each other in the stacking direction is 2/16. That is, there are 16 combinations that can be taken as a combination of the two directions of the coils LA and LB of the four RFID tags, and among them, all the directions of the coils LA and LB of the impedance matching circuit adjacent to the stacking direction are aligned. Is only two ways. In other words, with a remaining 14/16 probability, any RFID tag or all RFID tags can be read. Moreover, since some cards cannot be read by comparing with the number of cards, in that case, simply shuffling or re-inserting the cards will change the gap between the cards, so all RFID tags can be read at the same time. The probability increases.
  • Second Embodiment an RFIC module in which the arrangement structure of the first coil LA and the second coil LB with respect to the substrate is different from that of the first embodiment will be illustrated.
  • FIG. 9A is an enlarged plan view of the first RFIC module 102A, which is one of the two types of RFIC modules according to the second embodiment, and FIG. 9B is the other RFIC module 102B. It is an enlarged plan view.
  • the RFIC modules 102A and 102B include RFIC 2, an antenna connection first electrode 11, an antenna connection second electrode 12, an RFIC connection first electrode 31, an RFIC connection second electrode 32, and an impedance matching circuit. , And the substrate 1.
  • the arrangement relationship of the first coil LA and the second coil LB is different from the examples shown in FIGS. 1 (A) and 1 (B) in the first embodiment.
  • the first coil LA and the second coil LB are juxtaposed on the substrate 1.
  • the straight line SL passing through the center of gravity COB1 of the coil opening CO1 of the first coil LA and the center of gravity COB2 of the coil opening CO2 of the second coil LB passes through a position other than the center CP of the substrate 1.
  • the first coil LA and the second coil LB are juxtaposed on the substrate 1.
  • the straight line SL passing through the center of gravity COB1 of the coil opening CO1 of the first coil LA and the center of gravity COB2 of the coil opening CO2 of the second coil LB passes through a position other than the center CP of the substrate 1.
  • the difference between the first RFIC module 102A and the second RFIC module 102B is the position of the straight line SL passing through the center of gravity COB1 of the coil opening CO1 of the first coil LA and the center of gravity COB2 of the coil opening CO2 of the second coil LB.
  • the straight line SL is located near the upper side of the substrate 1 in the first RFIC module 102A, whereas the straight line SL is located on the lower side of the substrate 1 in the second RFIC module 102B. It is in a closer position.
  • the first RFIC module 102A and the second RFIC module 102B are adjacent to each other in the stacking direction, unnecessary coupling between the first coil LAs and the second coil LBs is avoided.
  • a structure in which the inclination direction of the straight line SL passing through the center of gravity COB1 of the coil opening CO1 of the first coil LA and the center of gravity COB2 of the coil opening CO2 of the second coil LB is different. Even if a structure in which the positions of the straight lines SL passing through the center of gravity COB1 of the coil opening CO1 of the first coil LA and the center of gravity COB2 of the coil opening CO2 of the second coil LB are different as shown in the second embodiment is combined. good. Further, by doing so, three or more types of RFIC modules and RFID tags including them may be configured.
  • the impedance matching circuit is configured by the first inductor L1, the second inductor L2, the third inductor L3, the fourth inductor L4, and the fifth inductor L5. Is not limited to this.
  • the coil for the first inductor L1 and the coil for the third inductor L3 form the first coil LA
  • the coil for the second inductor L2 and the coil for the fourth inductor L4 form the second coil LB.
  • the present invention is not limited to this.
  • the same can be applied when the first coil LA and the second coil LB are each composed of a single coil.
  • a capacitance is formed between the antenna connection first electrode 11 and the antenna conductor pattern 61P, and between the antenna connection second electrode 12 and the antenna conductor pattern 62P.
  • this "connection" is not limited to the connection via the capacitance, and may be a DC connection.
  • the impedance matching circuit 7 may be formed directly on the insulator film 60 and the RFIC2 may be mounted.

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Abstract

RFIDタグ用RFICモジュール(101A,101B)は、RFIC(2)と、アンテナ接続用第1電極(11)と、アンテナ接続用第2電極(12)と、RFIC接続用第1電極(31)と、RFIC接続用第2電極(32)と、RFIC(2)とアンテナとのインピーダンスを整合させるインピーダンス整合回路と、矩形状の基板(1)と、を備える。インピーダンス整合回路の第1コイル(LA)及び第2コイル(LB)は基板(1)に並置され、第1コイル(LA)のコイル開口の重心と第2コイル(LB)のコイル開口の重心とを通る直線(SL)は基板(1)の一辺に対して傾斜していて、この傾斜の方向は第1RFICモジュール(101A)と第2RFICモジュール(101B)とで異なる。

Description

RFIDタグ用RFICモジュールセット及びRFIDタグセット
 本発明は、RFIC(Radio Frequency Integrated Circuit)及びアンテナを備えるRFID(Radio Frequency Identifier)タグのセット、及びそのRFIDタグの一部を構成するRFIDタグ用RFICモジュールのセットに関する。
 RFICモジュールを備えるRFIDタグの一例として特許文献1が示されている。このRFIDタグは、アンテナが形成されたアンテナ基材にRFICモジュールが実装されることで構成される。そのRFICモジュールは、RFICと、このRFICとアンテナとのインピーダンスを整合させるインピーダンス整合回路とを備える。
国際公開第2016/084658号
 RFIDタグが付された物品をRFIDタグリーダで読み取る状況は、物品の大きさや物品の管理の目的によって様々であるが、複数のシート状や板状の物品のRFIDタグを実質的に同時に読み取る場合には、それら物品が重ねられている状況で読み取られる。
 ところが、特許文献1に示されるように、RFICとアンテナとのインピーダンスを整合させるインピーダンス整合回路が複数のコイルで構成されている場合、近接するRFIDタグが互いに干渉することがある。つまり、互いに近接するRFIDタグのインピーダンス整合回路のコイル同士が不要結合して、RFIDタグとしての所定の動作が成されないことがある。そのため、条件が悪いと、複数の物品のRFIDタグが読み取れない。
 そこで、本発明の目的は、互いに近接するRFIDタグのインピーダンス整合回路のコイル同士の不要結合を抑制して、近接状態にあっても互いの独立性を保ちやすいRFIDタグ用RFICモジュールのセット及びRFIDタグのセットを提供することにある。
 本開示の一例としてのRFIDタグ用RFICモジュールセットは、少なくとも、第1RFIDタグ用RFICモジュールと第2RFIDタグ用RFICモジュールとで構成されるRFIDタグ用RFICモジュールセットである。前記第1RFIDタグ用RFICモジュール及び前記第2RFIDタグ用RFICモジュールは、RFICと、アンテナ接続用第1電極と、アンテナ接続用第2電極と、RFIC接続用第1電極と、RFIC接続用第2電極と、前記RFIC接続用第1電極及び前記RFIC接続用第2電極と、前記アンテナ接続用第1電極及び前記アンテナ接続用第2電極との間に接続され、前記RFICとアンテナとのインピーダンスを整合させるインピーダンス整合回路と、前記RFIC接続用第1電極、前記RFIC接続用第2電極、前記アンテナ接続用第1電極、前記アンテナ接続用第2電極及び前記インピーダンス整合回路が形成され、前記RFICが搭載される、矩形状の基板と、を備える。そして、前記インピーダンス整合回路は、前記RFIC接続用第1電極と前記RFIC接続用第2電極との間に接続されてコイル開口が前記基板の面に沿ってそれぞれ拡がる第1コイル及び第2コイルを有し、前記第1コイル及び前記第2コイルは前記基板に並置され、前記第1コイルのコイル開口の重心と前記第2コイルのコイル開口の重心とを通る直線は前記基板の一辺に対して傾斜していて、前記第1RFIDタグ用RFICモジュールの前記直線と前記第2RFIDタグ用RFICモジュールの前記直線とは、前記傾斜の方向が異なる。
 また、本開示の一例としてのRFIDタグ用RFICモジュールセットは、少なくとも、第1RFIDタグ用RFICモジュールと第2RFIDタグ用RFICモジュールとで構成されるRFIDタグ用RFICモジュールセットである。前記第1RFIDタグ用RFICモジュール及び前記第2RFIDタグ用RFICモジュールは、RFICと、アンテナ接続用第1電極と、アンテナ接続用第2電極と、RFIC接続用第1電極と、RFIC接続用第2電極と、前記RFIC接続用第1電極及び前記RFIC接続用第2電極と、前記アンテナ接続用第1電極及び前記アンテナ接続用第2電極との間に接続され、前記RFICとアンテナとのインピーダンスを整合させるインピーダンス整合回路と、前記RFIC接続用第1電極、前記RFIC接続用第2電極、前記アンテナ接続用第1電極、前記アンテナ接続用第2電極及び前記インピーダンス整合回路が形成され、前記RFICが搭載される、矩形状の基板と、を備える。そして、前記インピーダンス整合回路は、前記RFIC接続用第1電極と前記RFIC接続用第2電極との間に接続されてコイル開口が前記基板の面に沿ってそれぞれ拡がる第1コイル及び第2コイルを有し、前記第1コイル及び前記第2コイルは前記基板に並置され、前記第1コイルのコイル開口の重心と前記第2コイルのコイル開口の重心とを通る直線は前記基板の中心以外の位置を通り、前記第1RFIDタグ用RFICモジュールの前記直線と前記第2RFIDタグ用RFICモジュールの前記直線とは、位置が異なる。
 本開示の一例としてのRFIDタグセットは、少なくとも、第1RFIDタグと第2RFIDタグとで構成されるRFIDタグセットである。前記第1RFIDタグ及び前記第2RFIDタグは、アンテナと、RFICと、アンテナ接続用第1電極と、アンテナ接続用第2電極と、RFIC接続用第1電極と、RFIC接続用第2電極と、前記RFIC接続用第1電極及び前記RFIC接続用第2電極と、前記アンテナ接続用第1電極及び前記アンテナ接続用第2電極との間に接続され、前記RFICとアンテナとのインピーダンスを整合させるインピーダンス整合回路と、少なくとも、前記RFIC接続用第1電極、前記RFIC接続用第2電極、前記アンテナ接続用第1電極、前記アンテナ接続用第2電極及び前記インピーダンス整合回路が形成される基板と、を備える。そして、前記インピーダンス整合回路は、前記RFIC接続用第1電極と前記RFIC接続用第2電極との間に接続され、コイル開口が前記基板の面に沿ってそれぞれ拡がる第1コイル及び第2コイルを有し、前記第1コイル及び前記第2コイルは前記基板に並置され、前記第1コイルのコイル開口の重心と前記第2コイルのコイル開口の重心とを通る直線は前記基板の一辺に対して傾斜していて、前記第1RFIDタグの前記直線と前記第2RFIDタグの前記線とは、前記傾斜の方向が異なる。
 また、本開示の一例としてのRFIDタグセットは、少なくとも、第1RFIDタグと第2RFIDタグとで構成されるRFIDタグセットである。前記第1RFIDタグ及び前記第2RFIDタグは、アンテナと、RFICと、アンテナ接続用第1電極と、アンテナ接続用第2電極と、RFIC接続用第1電極と、RFIC接続用第2電極と、前記RFIC接続用第1電極及び前記RFIC接続用第2電極と、前記アンテナ接続用第1電極及び前記アンテナ接続用第2電極との間に接続され、前記RFICとアンテナとのインピーダンスを整合させるインピーダンス整合回路と、少なくとも、前記RFIC接続用第1電極、前記RFIC接続用第2電極、前記アンテナ接続用第1電極、前記アンテナ接続用第2電極及び前記インピーダンス整合回路が形成される基板と、を備える。そして、前記インピーダンス整合回路は、前記RFIC接続用第1電極と前記RFIC接続用第2電極との間に接続され、コイル開口が前記基板の面に沿ってそれぞれ拡がる第1コイル及び第2コイルを有し、前記第1コイル及び前記第2コイルは前記基板に並置され、前記第1コイルのコイル開口の重心と前記第2コイルのコイル開口の重心とを結ぶ直線は前記基板の中心以外の位置を通り、前記第1RFIDタグの前記直線と前記第2RFIDタグの前記直線とは、位置が異なる。
 本発明によれば、互いに近接するRFIDタグのインピーダンス整合回路のコイル同士の不要結合が抑制されて、近接状態にあっても互いの独立性を保ちやすいRFIDタグ用RFICモジュールのセット及びRFIDタグのセットが得られる。
図1(A)は、第1の実施形態に係る2種のRFIDタグ用RFICモジュールのうちの一方である第1RFICモジュール101Aの拡大平面図であり、図1(B)は、他方である第2RFICモジュール101Bの拡大平面図である。 図2はRFICモジュール101Aの回路図である。 図3は、図2に示したインピーダンス整合回路7により生じる2つの共振周波数について示す図である。 図4(A)は第1RFIDタグ201Aの平面図であり、図4(B)は、第1RFIDタグ201Aにおける第1RFICモジュール101Aの搭載部分の拡大平面図である。 図5(A)は第2RFIDタグ201Bの平面図であり、図5(B)は、第2RFIDタグ201Bにおける第2RFICモジュール101Bの搭載部分の拡大平面図である。 図6(A)はRFIDタグ付き物品301Aの斜視図であり、図6(B)はRFIDタグ付き物品301Bの斜視図である。 図7は、複数の物品300がRFIDタグリーダ401に重ねて載置された状態の斜視図である。 図8(A)、図8(B)は、図7に示したように、複数の物品300が積層された状態での、積層方向に隣接する2つの物品内のRFIDタグ内のRFICモジュールについて、それらの重なり具合を示す例である。 図9(A)は第2の実施形態に係る2種のRFICモジュールのうちの一方である第1RFICモジュール102Aの拡大平面図であり、図9(B)は、他方である第2RFICモジュール102Bの拡大平面図である。 図10は比較例としてのRFICモジュールの平面図である。
《第1の実施形態》
 図1(A)は、第1の実施形態に係る2種のRFIDタグ用RFICモジュール(以下、単に「RFICモジュール」という。)のうちの一方である第1RFICモジュール101Aの拡大平面図であり、図1(B)は、他方である第2RFICモジュール101Bの拡大平面図である。
 RFICモジュール101A,101Bは、RFIC2と、アンテナ接続用第1電極11と、アンテナ接続用第2電極12と、RFIC接続用第1電極31と、RFIC接続用第2電極32と、インピーダンス整合回路と、基板1とを備える。
 上記インピーダンス整合回路は、RFIC接続用第1電極31及びRFIC接続用第2電極32と、アンテナ接続用第1電極11及びアンテナ接続用第2電極12との間に接続され、RFIC2とアンテナとのインピーダンスを整合させる。
 RFIC接続用第1電極31、RFIC接続用第2電極32、アンテナ接続用第1電極11、アンテナ接続用第2電極12及びインピーダンス整合回路は基板1に形成されている。RFIC2の下面にはRFIC端子電極21,22が形成されていて、このRFIC端子電極21,22がRFIC接続用電極31,32に接続されることで、RFIC2は基板1に搭載されている。基板1の、RFIC2の搭載面には樹脂モールドによる絶縁体層が覆われるが、図1(A)、図1(B)はその樹脂モールド前での平面図である。
 インピーダンス整合回路は、RFIC接続用第1電極31とRFIC接続用第2電極32との間に接続されてコイル開口が基板1の面に沿ってそれぞれ拡がる第1コイルLA及び第2コイルLBを有する。図1(A)、図1(B)に示した座標で表現すると、第1コイルLAのコイル巻回軸はZ軸に平行であり、そのコイル開口はX-Y面に平行である。同様に、第2コイルLBのコイル巻回軸はZ軸に平行であり、そのコイル開口はX-Y面に平行である。
 第1コイルLA及び第2コイルLBは基板1に並置されている。第1コイルLAのコイル開口CO1の重心COB1と第2コイルLBのコイル開口CO2の重心COB2とを通る直線SLは基板1の各辺に対して非平行である。なお、ここで「コイル開口の重心」とは。コイル開口に対する平面視での、コイル開口の幾何中心であって、コイルを形成する導体の質量中心のことではない。また、この例では、第1コイルLAのコイル開口CO1は、第1コイルLAを構成する導体パターンの最内周で囲まれた領域であり、第2コイルLBのコイル開口CO2は、第2コイルLBを構成する導体パターンの最内周で囲まれた領域である。
 第1コイルLAは、RFIC接続用第1電極31とアンテナ接続用第1電極11との間に接続される第1インダクタL1を構成するコイルと、アンテナ接続用第1電極11とアンテナ接続用第2電極12との間に直列接続される第3インダクタL3を構成するコイルと、で構成されている。いずれのコイルもスパイラル状である。また、第2コイルLBはRFIC接続用第2電極32とアンテナ接続用第2電極12との間に接続される第3インダクタL3を構成するコイルと、アンテナ接続用第1電極11とアンテナ接続用第2電極12との間に直列接続される第4インダクタL4を構成するコイルと、で構成されている。いずれのコイルもスパイラル状である。
 第1インダクタL1を構成するコイルは基板1の上面に形成されていて、第3インダクタL3を構成するコイルは基板1の下面に形成されている。第1インダクタL1を構成するコイルと第3インダクタL3を構成するコイルとは層間接続導体V1を介して接続されている。また、第2インダクタL2を構成するコイルは基板1の上面に形成されていて、第4インダクタL4を構成するコイルは基板1の下面に形成されている。第2インダクタL2を構成するコイルと第4インダクタL4を構成するコイルとは層間接続導体V2を介して接続されている。
 また、第3インダクタL3を構成するコイルと第4インダクタL4を構成するコイルとは、第5インダクタL5を構成する導体パターンで接続されている。
 第1インダクタL1を構成するコイルのコイル開口と、第3インダクタL3を構成するコイルのコイル開口とは重なり、第2インダクタL2を構成するコイルのコイル開口と、第4インダクタL4を構成するコイルのコイル開口とは重なる。
 第1RFICモジュール101Aと第2RFICモジュール101Bとの違いは、第1コイルLAのコイル開口CO1の重心COB1と第2コイルLBのコイル開口CO2の重心COB2とを通る直線SLの傾斜の方向である。図1(A)、図1(B)、に示す向きで、第1RFICモジュール101Aでは直線SLが右下がりであるのに対し、第2RFICモジュール101Bでは直線SLが右上がりである。
 図2はRFICモジュール101Aの回路図である。第1RFICモジュール101AはRFIC2とインピーダンス整合回路7とで構成されている。インピーダンス整合回路7は、第1インダクタL1、第2インダクタL2、第3インダクタL3、第4インダクタL4及び第5インダクタL5で構成される。RFIC2には、RFIC接続用第1電極31とRFIC接続用第2電極32との間に接続される等価的なキャパシタCpが存在する。第1インダクタL1と第3インダクタL3とは磁界結合し、第2インダクタL2と第4インダクタL4とは磁界結合する。図2中のドット記号は各インダクタのコイル巻回方向を示している。第2RFICモジュール101Bについても、回路図は図2に示したとおりである。
 図3は、図2に示したインピーダンス整合回路7により生じる2つの共振周波数について示す図である。第1RFICモジュール101Aでは2つの共振が発生する。第1の共振は、アンテナ6、第3インダクタL3、第4インダクタ及び第5インダクタL5で構成される電流経路に生じる共振であり、図2に示す電流i1はその共振電流経路に流れる電流を表している。第2の共振は、キャパシタCp、第1インダクタL1、第2インダクタL2、第3インダクタL3及び第5インダクタL5で構成される電流経路に生じる共振であり、図2に示す電流i2はその共振電流経路に流れる電流を表している。
 上記第1の共振と第2の共振とは、第3インダクタL3、第4インダクタL4及び第5インダクタL5を介して結合する。第1の共振の共振周波数と第2の共振の共振周波数との間には数10MHz(具体的には5~50MHz程度)の差を生じさせている。これらの共振周波数特性は図3において曲線A及びBで表現される。このような共振周波数を有する2つの共振を結合させることで、図3において曲線Cで示すような広帯域の共振周波数特性が得られる。
 図4(A)は第1RFIDタグ201Aの平面図であり、図4(B)は、第1RFIDタグ201Aにおける第1RFICモジュール101Aの搭載部分の拡大平面図である。また、図5(A)は第2RFIDタグ201Bの平面図であり、図5(B)は、第2RFIDタグ201Bにおける第2RFICモジュール101Bの搭載部分の拡大平面図である。
 第1RFIDタグ201Aは、アンテナ6と、このアンテナ6に結合する第1RFICモジュール101Aとで構成される。アンテナ6は、絶縁体フィルム60と、この絶縁体フィルム60に形成されたアンテナ導体パターン61,62とで構成される。
 アンテナ導体パターン61は導体パターン61P,61L,61Cで構成され、アンテナ導体パターン62は導体パターン62P,62L,62Cで構成される。アンテナ導体パターン61,62はダイポールアンテナを構成する。
 第1RFIDタグ201Aの導体パターン61P,62Pには第1RFICモジュール101Aが搭載される。導体パターン61Pとアンテナ接続用第1電極11との間には絶縁層が形成されていて、導体パターン61Pとアンテナ接続用第1電極11とは容量結合する。同様に、導体パターン62Pとアンテナ接続用第2電極12との間には絶縁層が形成されていて、導体パターン62Pとアンテナ接続用第2電極12とは容量結合する。
 導体パターン61L,62Lはメアンダライン形状であって、インダクタンス成分の高い領域として作用する。また、導体パターン61C,62Cは平面形状であって、キャパシタンス成分の高い領域として作用する。このことにより、電流強度の高い領域のインダクタンス成分を大きくし、電圧強度の高い領域のキャパシタンス成分を大きくして、アンテナ導体パターン61,62の形成領域を縮小化している。
 図4(A)に示す第1RFIDタグ201Aと図5(A)に示す第2RFIDタグ201Bとにおいて、アンテナ6の構成は同じである。絶縁体フィルム60に第1RFICモジュール101Aを搭載すると第1RFIDタグ201Aが構成され、絶縁体フィルム60に第2RFICモジュール101Bを搭載すると第2RFIDタグ201Bが構成される。RFICモジュール101A,101BのX軸方向の辺は絶縁体フィルム60のX軸方向の辺と平行である。
 図6(A)はRFIDタグ付き物品301Aの斜視図であり、図6(B)はRFIDタグ付き物品301Bの斜視図である。RFIDタグ付き物品301Aは物品300とその内部に設けられた第1RFIDタグ201Aとで構成されていて、RFIDタグ付き物品301Bは物品300とその内部に設けられた第2RFIDタグ201Bとで構成されている。この例では、カード状の物品であり、RFIDタグ201A,201Bには、カードに関する情報が書き込まれている。
 図7は、複数の物品300がRFIDタグリーダ401に重ねて載置された状態の斜視図である。このように、複数の物品300がRFIDタグリーダ401に重ねて載置された状態で、RFIDタグリーダ401は、複数の物品300に設けられているRFIDタグの情報を読み取る。特に同サイズのカード状の物品であると、利用者はそれらの各辺を几帳面にきっちり揃えてRFIDタグリーダ401の読み取り面に載置する傾向がある。
 図8(A)、図8(B)は、図7に示したように、複数の物品300が積層された状態での、積層方向に隣接する2つの物品内のRFIDタグ内のRFICモジュールについて、それらの重なり具合を示す例である。
 図8(A)の例では、第1RFICモジュール101Aと第2RFICモジュール101Bとが、積層方向に隣接する。この状態で、第1RFICモジュール101Aの第1コイルLAは第1RFICモジュール101Aの第1コイルLA及び第2コイルLBのいずれにも重ならず、第1RFICモジュール101Aの第2コイルLBも第1RFICモジュール101Aの第1コイルLA及び第2コイルLBのいずれにも重ならない。この例では、隣接するRFICモジュールの2つのコイル同士の不要結合が抑制される。
 図8(B)の例では、第1RFICモジュール101Aと第1RFICモジュール101Aとが、積層方向に隣接する。この状態で、一方の第1RFICモジュール101Aの第1コイルLAは他方の第1RFICモジュール101Aの第1コイルLAに重なり、一方の第1RFICモジュール101Aの第2コイルLBは他方の第1RFICモジュール101Aの第2コイルLBに重なる。この例では、隣接するRFICモジュールの2つのコイル同士が、ある程度不要結合する。図8(B)中の磁束φはこのことを概念的に示している。
 ここで、比較例としてのRFICモジュールの平面図を図10に示す。この比較例としてのRFICモジュールでは、第1コイルLAのコイル開口CO1の重心COB1と第2コイルLBのコイル開口CO2の重心COB2とを通る直線SLが、基板1の2つの辺に対して平行である。したがって、このRFICモジュールを有するRFIDタグが付された物品が重なった状態では、積層方向に隣接する2つのコイル同士の不要結合が生じる。このことは、物品の左右を反転させても、上下を反転させても、180度回転させても同様である。
 本実施形態によれば、インピーダンス整合回路の2つのコイルLA,LBの配置が2種存在するので、図8(B)に示した状態となる確率が下がる。例えば4枚のカード状物品をきっちり揃えてRFIDタグリーダ401に載置したとき、積層方向に隣接するインピーダンス整合回路の2つのコイル同士の不要結合が生じる確率は、2/16である。つまり、4つのRFIDタグの、コイルLA,LBの2通りの向きの組み合わせとして採り得る組合せは16通り存在し、そのうち、積層方向に隣接するインピーダンス整合回路のコイルLA,LBの向きが全て揃うのは2通りに過ぎない。換言すると、残りの14/16の確率で、いずれかのRFIDタグ又は全てのRFIDタグが読み取れる。しかも、読み取れないカードがあることは枚数との比較で気づくので、その場合にはカードをシャッフルするか、載置し直すだけで、カード間のずれが変化するので、全てのRFIDタグを同時に読める確率が高まる。
《第2の実施形態》
 第2の実施形態では基板に対する第1コイルLA及び第2コイルLBの配置構造が第1の実施形態とは異なるRFICモジュールについて例示する。
 図9(A)は第2の実施形態に係る2種のRFICモジュールのうちの一方である第1RFICモジュール102Aの拡大平面図であり、図9(B)は、他方である第2RFICモジュール102Bの拡大平面図である。
 RFICモジュール102A,102Bは、RFIC2と、アンテナ接続用第1電極11と、アンテナ接続用第2電極12と、RFIC接続用第1電極31と、RFIC接続用第2電極32と、インピーダンス整合回路と、基板1とを備える。第1の実施形態で図1(A)、図1(B)に示した例とは、第1コイルLA及び第2コイルLBの配置関係が異なる。
 第1RFICモジュール102Aにおいて、第1コイルLA及び第2コイルLBは基板1に並置されている。第1コイルLAのコイル開口CO1の重心COB1と第2コイルLBのコイル開口CO2の重心COB2とを通る直線SLは基板1の中心CP以外の位置を通る。
 また、第2RFICモジュール102Bにおいても、第1コイルLA及び第2コイルLBは基板1に並置されている。第1コイルLAのコイル開口CO1の重心COB1と第2コイルLBのコイル開口CO2の重心COB2とを通る直線SLは基板1の中心CP以外の位置を通る。
 第1RFICモジュール102Aと第2RFICモジュール102Bとの違いは、第1コイルLAのコイル開口CO1の重心COB1と第2コイルLBのコイル開口CO2の重心COB2とを通る直線SLの位置である。図9(A)、図9(B)、に示す向きで、第1RFICモジュール102Aでは直線SLが基板1の上辺寄りの位置にあるのに対し、第2RFICモジュール102Bでは直線SLが基板1の下辺寄りの位置にある。
 第2の実施形態によれば、第1RFICモジュール102Aと第2RFICモジュール102Bとが積層方向に隣接する場合に、第1コイルLA同士及び第2コイルLB同士の不要結合が回避される。
 以上、各実施形態で示したように、本発明によれば、隣接するRFICモジュールのコイル同士の不要結合が抑制されて、独立性が高いRFIDタグが得られる。
 最後に、上述の実施形態の説明は、すべての点で例示であって、制限的なものではない。当業者にとって変形及び変更が適宜可能である。本発明の範囲は、上述の実施形態ではなく、特許請求の範囲によって示される。さらに、本発明の範囲には、特許請求の範囲内と均等の範囲内での実施形態からの変更が含まれる。
 例えば、第1の実施形態で示したような、第1コイルLAのコイル開口CO1の重心COB1と第2コイルLBのコイル開口CO2の重心COB2とを通る直線SLの傾斜方向を異ならせる構造と、第2の実施形態で示したような、第1コイルLAのコイル開口CO1の重心COB1と第2コイルLBのコイル開口CO2の重心COB2とを通る直線SLの位置を異ならせる構造とを組み合わせてもよい。また、そのことにより3種以上のRFICモジュール及びそれらを備えるRFIDタグを構成してもよい。
 また、例えば、以上に示したいずれの実施形態においても、第1インダクタL1、第2インダクタL2、第3インダクタL3、第4インダクタL4及び第5インダクタL5によってインピーダンス整合回路を構成したが、本発明はこれに限るものではない。
 また、第1インダクタL1用コイルと第3インダクタL3用コイルとで第1コイルLAを構成し、第2インダクタL2用コイルと第4インダクタL4用コイルとで第2コイルLBを構成した例を示したが、本発明はこれに限るものではない。例えば、第1コイルLA、第2コイルLBがそれぞれ単一のコイルで構成されている場合にも同様に適用できる。
 また、RFICモジュール101A,101B,102A,102Bにおいて、アンテナ接続用第1電極11とアンテナ導体パターン61Pとの間に容量を形成し、アンテナ接続用第2電極12とアンテナ導体パターン62Pとの間に容量を形成する例を示したが、この「接続」は、容量を介する接続に限らず、直流的な接続であってもよい。
 また、RFICモジュール101A,101B,102A,102Bを絶縁体フィルム60に搭載する構造以外に、絶縁体フィルム60に直接的にインピーダンス整合回路7を形成し、RFIC2を搭載してもよい。
CO1,CO2…コイル開口
COB1,COB2…重心
Cp…キャパシタ
CP…基板1の中心
L1…第1インダクタ
L2…第2インダクタ
L3…第3インダクタ
L4…第4インダクタ
L5…第5インダクタ
LA…第1コイル
LB…第2コイル
SL…直線
V1,V2…層間接続導体
1…基板
2…RFIC
6…アンテナ
7…インピーダンス整合回路
11…アンテナ接続用第1電極
12…アンテナ接続用第2電極
21,22…RFIC端子電極
31…RFIC接続用第1電極
32…RFIC接続用第2電極
60…絶縁体フィルム
61,62…アンテナ導体パターン
61P,61L,61C,62P,62L,62C…導体パターン
101A,101B,102A,102B…RFICモジュール
201A,201B…RFIDタグ
300…物品
301A,301B…RFIDタグ付き物品
401…RFIDタグリーダ

Claims (7)

  1.  少なくとも、第1RFIDタグ用RFICモジュールと第2RFIDタグ用RFICモジュールとで構成されるRFIDタグ用RFICモジュールセットであり、前記第1RFIDタグ用RFICモジュール及び前記第2RFIDタグ用RFICモジュールは、
     RFICと、
     アンテナ接続用第1電極と、
     アンテナ接続用第2電極と、
     RFIC接続用第1電極と、
     RFIC接続用第2電極と、
     前記RFIC接続用第1電極及び前記RFIC接続用第2電極と、前記アンテナ接続用第1電極及び前記アンテナ接続用第2電極との間に接続され、前記RFICとアンテナとのインピーダンスを整合させるインピーダンス整合回路と、
     前記RFIC接続用第1電極、前記RFIC接続用第2電極、前記アンテナ接続用第1電極、前記アンテナ接続用第2電極及び前記インピーダンス整合回路が形成され、前記RFICが搭載される、矩形状の基板と、
     を備え、
     前記インピーダンス整合回路は、前記RFIC接続用第1電極と前記RFIC接続用第2電極との間に接続されてコイル開口が前記基板の面に沿ってそれぞれ拡がる第1コイル及び第2コイルを有し、
     前記第1コイル及び前記第2コイルは前記基板に並置され、前記第1コイルのコイル開口の重心と前記第2コイルのコイル開口の重心とを通る直線は前記基板の一辺に対して傾斜していて、
     前記第1RFIDタグ用RFICモジュールの前記直線と前記第2RFIDタグ用RFICモジュールの前記直線とは、前記傾斜の方向が異なる、
     RFIDタグ用RFICモジュールセット。
  2.  少なくとも、第1RFIDタグ用RFICモジュールと第2RFIDタグ用RFICモジュールとで構成されるRFIDタグ用RFICモジュールセットであり、前記第1RFIDタグ用RFICモジュール及び前記第2RFIDタグ用RFICモジュールは、
     RFICと、
     アンテナ接続用第1電極と、
     アンテナ接続用第2電極と、
     RFIC接続用第1電極と、
     RFIC接続用第2電極と、
     前記RFIC接続用第1電極及び前記RFIC接続用第2電極と、前記アンテナ接続用第1電極及び前記アンテナ接続用第2電極との間に接続され、前記RFICとアンテナとのインピーダンスを整合させるインピーダンス整合回路と、
     前記RFIC接続用第1電極、前記RFIC接続用第2電極、前記アンテナ接続用第1電極、前記アンテナ接続用第2電極及び前記インピーダンス整合回路が形成され、前記RFICが搭載される、矩形状の基板と、
     を備え、
     前記インピーダンス整合回路は、前記RFIC接続用第1電極と前記RFIC接続用第2電極との間に接続されてコイル開口が前記基板の面に沿ってそれぞれ拡がる第1コイル及び第2コイルを有し、
     前記第1コイル及び前記第2コイルは前記基板に並置され、前記第1コイルのコイル開口の重心と前記第2コイルのコイル開口の重心とを通る直線は前記基板の中心以外の位置を通り、
     前記第1RFIDタグ用RFICモジュールの前記直線と前記第2RFIDタグ用RFICモジュールの前記直線とは、位置が異なる、
     RFIDタグ用RFICモジュールセット。
  3.  前記第1コイルは、前記RFIC接続用第1電極と前記アンテナ接続用第1電極との接続される第1インダクタを構成するコイルと、前記アンテナ接続用第1電極と前記アンテナ接続用第2電極との間に直列接続される第3インダクタを構成するコイルと、で構成され、
     前記第2コイルは、前記RFIC接続用第2電極と前記アンテナ接続用第2電極との接続される第2インダクタを構成するコイルと、前記アンテナ接続用第1電極と前記アンテナ接続用第2電極との間に直列接続される第4インダクタを構成するコイルと、で構成され、
     前記第1インダクタを構成するコイルのコイル開口と、前記第3インダクタを構成するコイルのコイル開口とは重なり、
     前記第2インダクタを構成するコイルのコイル開口と、前記第4インダクタを構成するコイルのコイル開口とは重なる、
     請求項1又は2に記載のRFIDタグ用RFICモジュールセット。
  4.  少なくとも、第1RFIDタグと第2RFIDタグとで構成されるRFIDタグセットであり、前記第1RFIDタグ及び前記第2RFIDタグは、
     アンテナと、
     RFICと、
     アンテナ接続用第1電極と、
     アンテナ接続用第2電極と、
     RFIC接続用第1電極と、
     RFIC接続用第2電極と、
     前記RFIC接続用第1電極及び前記RFIC接続用第2電極と、前記アンテナ接続用第1電極及び前記アンテナ接続用第2電極との間に接続され、前記RFICとアンテナとのインピーダンスを整合させるインピーダンス整合回路と、
     少なくとも、前記RFIC接続用第1電極、前記RFIC接続用第2電極、前記アンテナ接続用第1電極、前記アンテナ接続用第2電極及び前記インピーダンス整合回路が形成される基板と、
     を備え、
     前記インピーダンス整合回路は、前記RFIC接続用第1電極と前記RFIC接続用第2電極との間に接続され、コイル開口が前記基板の面に沿ってそれぞれ拡がる第1コイル及び第2コイルを有し、
     前記第1コイル及び前記第2コイルは前記基板に並置され、前記第1コイルのコイル開口の重心と前記第2コイルのコイル開口の重心とを通る直線は前記基板の一辺に対して傾斜していて、
     前記第1RFIDタグの前記直線と前記第2RFIDタグの前記線とは、前記傾斜の方向が異なる、
     RFIDタグセット。
  5.  少なくとも、第1RFIDタグと第2RFIDタグとで構成されるRFIDタグセットであり、前記第1RFIDタグ及び前記第2RFIDタグは、
     アンテナと、
     RFICと、
     アンテナ接続用第1電極と、
     アンテナ接続用第2電極と、
     RFIC接続用第1電極と、
     RFIC接続用第2電極と、
     前記RFIC接続用第1電極及び前記RFIC接続用第2電極と、前記アンテナ接続用第1電極及び前記アンテナ接続用第2電極との間に接続され、前記RFICとアンテナとのインピーダンスを整合させるインピーダンス整合回路と、
     少なくとも、前記RFIC接続用第1電極、前記RFIC接続用第2電極、前記アンテナ接続用第1電極、前記アンテナ接続用第2電極及び前記インピーダンス整合回路が形成される基板と、
     を備え、
     前記インピーダンス整合回路は、前記RFIC接続用第1電極と前記RFIC接続用第2電極との間に接続され、コイル開口が前記基板の面に沿ってそれぞれ拡がる第1コイル及び第2コイルを有し、
     前記第1コイル及び前記第2コイルは前記基板に並置され、前記第1コイルのコイル開口の重心と前記第2コイルのコイル開口の重心とを結ぶ直線は前記基板の中心以外の位置を通り、
     前記第1RFIDタグの前記直線と前記第2RFIDタグの前記直線とは、位置が異なる、
     RFIDタグセット。
  6.  前記第1コイルは、前記RFIC接続用第1電極と前記アンテナ接続用第1電極との接続される第1インダクタを構成するコイルと、前記アンテナ接続用第1電極と前記アンテナ接続用第2電極との間に直列接続される第3インダクタを構成するコイルと、で構成され、
     前記第2コイルは、前記RFIC接続用第2電極と前記アンテナ接続用第2電極との接続される第2インダクタを構成するコイルと、前記アンテナ接続用第1電極と前記アンテナ接続用第2電極との間に直列接続される第4インダクタを構成するコイルと、で構成され、
     前記第1インダクタを構成するコイルのコイル開口と、前記第3インダクタを構成するコイルのコイル開口とは重なり、
     前記第2インダクタを構成するコイルのコイル開口と、前記第4インダクタを構成するコイルのコイル開口とは重なる、
     請求項4又は5に記載のRFIDタグセット。
  7.  前記アンテナは、絶縁体フィルムと、当該絶縁体フィルムに形成された導体パターンとによって構成され、
     前記基板が前記絶縁体フィルムに搭載された、
     請求項3又は4に記載のRFIDタグセット。
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