终端与便携式物件之间接触或非接触通信交换数据的系统的制作方法

文档序号:6663071阅读:247来源:国知局
专利名称:终端与便携式物件之间接触或非接触通信交换数据的系统的制作方法
技术领域
本发明涉及供一便携式物件和一终端机之间非接触式通信用的技术。
非接触式之交换数据属众所周知。此种技术之用途,在无限制之形态下,包括控制存取,电子支付(“电子钱袋”类之用途),以及遥控支付,例如公共运输的使用及支付。
在最近之范例中,每一使用者配备了一“非接触式卡”或“非接触式标志”之便携式物件,该物件具有与“终端机”交换信息之能力。此终端机为固定(或可能移动),通过携带此标志靠近此终端机以便能让它们联结在一起而无需使用金属线路(使用本发明之“终端机”一词表示数据发送/接收装置适合于与便携式物件合作)。
更明确地讲,此一联结是通过变更由感应线圈产生之磁场来实现(该技术称之为“感应方法”)。为此,此终端机包括一感应电路由一交流信号所激发,并在周围空间产生一交变磁场。当在此一空间时,此便携式物件检测此磁场,以及作为响应它而调节便携式物件联结至此终端机之负载;此一变化由终端机测得,由此建立所寻求之双向通信。
现有甚多终端机,它们与现有便携式物件经由电接触而在金属线路上通信,特别是那些通称为“智能卡”(Smart card)。为此,其中能持有一种便携式物件,能够在一金属线路上(经由接触式)以及在一非金属线路上(非接触式)同样良好地与终端机通信,那将极为有利。
EP-A-0424726号专利说明此一双模式卡能以接触及非接触式通信。在该卡中,通信是经由接触区或经由线圈选择性地建立的,作为在接触区出现抑或在线圈上出现之电压的作用。
虽然如此,但该系统之缺点在于作为电压作用时交换变得实际上难以应用。特别是,干扰之出现能干扰操作。因此,在接触处减少电源电压上干扰可促使经由此线圈之通信线路以不定时方法予以选择,启动一分路调节器,当此调节器横越此电源接头而连接时,过剩电流通过它而随后流动。该系统不适合选择条件启动处理机电路以及操作它,因为经由一触点之功耗将导致干扰重新开始。以两种电源之间的比较所产生信息的作用选择启动,在所有赋能之状况下表明确认该选择是在一正确时刻所锁定有难度。
本发明的目的之一在于提供检测哪一种通信模式在使用以及相应控制便携式物件之各种功能的另一种方法。
本发明的便携式物件采用上述专利EP-A-0424726号中所述相同之普遍型,亦即,一种便携式物件包括多个电触点,用以与第一类终端机通信于一金属线路上,此终端机本身包括多个相应电触点,以及包括一线圈供与第二类终端机非接触式通信,此第二类终端机发送一被调制的电磁场以传递数据。
此便携式物件的特点在于,由终端机所发送以及由时钟信号计时所形成的数据,它包括时钟检测器装置,根据收到信号中时钟信号之出现或未出现之作用以修改便携式物件的操作。
较佳地,时钟检测器装置检测线圈拾取信号中的时钟信号。
较恰当者,当在非接触式通信模式中,此便携式物件由线圈所接收之电磁场和时钟信号遥控地赋能,在该状况中它包括整流器及滤波器装置,用以从线圈在非接触式通信模式时所拾取之电磁场获得一直流电源电压供此物件用,以及控制器装置具有接收线圈和整流器及滤波器装置之间呈现之信号的输入端(此处信号位于其最大振幅)。
时钟信号可以从同一位置提取。特别是,此时钟可以由接收载体之频率在时钟提取装置中分流来界定。
这将使其能够以一更敏感及更可靠的方法来检测时钟信号的出现。数据本身较佳地自整流器和滤波器级顺流地提取,因此该信号解调更为稳定,特别是当调幅被使用时。
依照各种有利之补助特性,提供下列用以解调由线圈拾取之信号的装置,以便能自此处提取通信数据,特别是工作在整流器和滤波器级输出所传送之信号上的振幅解调装置;自整流器和滤波器装置的下游,用以稳定直流电压的调节器装置,连同用以选择性地抑制此调节器装置,并置于时钟检测器装置的控制下的装置。
通过在线圈接头处的负载调制,用以按非接触模式自便携式物件发送数据至终端机的装置;有利的是,此调制随后通过分流由检测器装置和/或电路的传递的时钟频率所产生之副载波的调制,此一调制能够工作在两种不同的电力消耗模式中具有标称电力消耗和低电力消耗;以及用以在数据传输装置开始实施该调制之前,放置此电路进入低电力消耗模式的装置。
此时钟检测器装置可选择供通信和/或信号处理和/或接收之数据的处理等的规程。因此,指示是否有时钟信号出现或未出现的信号可以各种不同方法使用,例如,通过供应此禁止信号至一调节器,它稳定直流电源电压,通过确使该调节器操作仅在非接触式之模式中。在一错误时刻启动此分路调节器之危险被消除。同时,此时钟出现/未出现信号可以用于产生用以启动此处理机电路之信号,并用于选择其时钟信号。最后,供通信用以及供处理信号用的规程可以不同,以通信模式在其以接触或非接触实施上不同,以及时钟之出现或未出现可用以控制那一种规程被采用。
最后,至为理想的是提供一开关转换装置于便携式物件之电触点和其他电路之间的连接上,此转换装置在时钟检测器装置的控制下,以便能在无论何时此便携式物件在一非接触线路上面通信时即中断该连接。此将使其可能避免对牵涉拾取及解码信号之骗局作尝试,如果它们在此通信模式中仍保持可存取时,那会不同地出现在此接触上。有用的方法是提供一模拟开关在此通信模式中经由接触点以中断此连接,以避免任何可能出现在未使用之输入上(线圈或触点)之干扰作为数据来解释。
在一种能在非接触模式中遥控赋能的便携式物件的有利实施例中,它自整流器和滤波器级之下游,提供一稳定器级,它包括一分路调节器元件与要予以赋能的电路呈并联地安装在其电源接头之间,并与电路之电源线中呈串联连接之电阻组件相关联,此分路调节器元件分流电路之电源电流之可变分量,由此使电阻元件和分路调节器元件消耗任何不为电路操作所需的过剩电力,通过能以相应之方法来稳定横越此电路之接头电源电压,限制上游调谐元件之接头处电压飘移,并防止在待解调信号的振幅上有任何影响上游之电流消耗之变化。
特别是,装置可以提供以选择性并暂时地禁止此分路调节器的操作,特别是响应经由接触而通过之一类检测通信。
最后,便携式物件之电子电路,除调谐元件之线圈之外,可在集成单片技术中最有利地实施。
以下将以参考附图方式给予本发明之实施例以详细说明,附图中相同参照号表示完全相同或功能类似之元件。


图1是本发明系统以其最普通方式的方块图,它包含一终端机和在终端机之磁场中的便携式物件。
图2显示图1之便携式物件的一个特定实施例。
图3显示图2之调节器电路之细节。
图4和图5详细地显示图2之解调器电路的两种可能变化。
图6是图5解调器电路的详细线路图。
图7详细显示图2之时钟提取电路。
图8为一组波形图,显示便携式物件如何被遥控赋能以及此时钟信号如何被提取。
图9为一组波形图,解释信息如何自终端机传送至物件。
图10为一系列波形图,解释信息如何自物件传送至终端机。
图11显示经由接触和非接触,各种转换操作实施于其两种操作模式之间的双模式卡内。
本发明系统的一个实施例以参考图1之方块图来作说明,在此图中,标号100指示一终端机,它可以联结至放置在其附近的便携式物件200。
此终端机包括一发射器线圈102,它与诸如104的电容器相关联,形成一调谐电路106,经设计以产生一调制之磁感应磁场。电路106要调谐的频率可以是13.56MHz,例如,自然地不受限制的那一数值,此一特殊选择只因这样的事实而形成,即它符合由用于通信功能以及用于遥控赋能功能之欧洲标准所认可的数值。此外,此一相当高之值使其能设计电路具有拥有少许匝数的线圈,因此它很容易而且很便宜地得到实施。
此调谐电路106由持续波高频振荡器108赋能,它由待发送之来自数字电路112的信号TXD所驱动的混合器级来调制。电路112之操作,以及特别是信号TXD的排序由一产生时钟信号CLK的电路114来计时。
接收器级,包含一高频解调器电路116,连同副载波解调器电路118,以下文所说明之方法,当它业已决定在便携式物件至终端机之方向中使用副载波调制时,自横越线圈102之接头所拾取之信号提取接收的数据RXD,(此一技术自然地未局限于任何方法,调制同样地可以是在基带中实施)。
便携式物件200包括一线圈202与电子电路204合作,有利的是在完全集成化的单片技术中实现,以便能使物体成为小尺寸,典型地有一“信用卡”之格式。通过举例方式,此线圈202为印刷线圈,以及此组电路204按“专用集成电路”形式实施。
线圈202与一电容器206合作以形成一谐振电路208调谐至一指定频率(例如,13.56MHz)能双向地与终端机以所谓“感应”技术交换数据,并亦能使物件由线圈202所拾取之磁场,亦即,由用作互换信息之线圈的相同线圈予以遥控地赋能。
跨越调谐电路208接头拾取的交流电压a加到一半波或全波整流器级210,紧接以一滤波器级212以传送一滤波之整流电压b。
此便携式物件亦包括一数字处理级214,典型地以微处理器、随机存取存储器,只读存储器以及电可擦可编程只读存储器以及接口电路为基础而实现。
自整流器和滤波器级210和212之下游,呈并联地连接各级专用电路,包含一电压稳定调节器级216,在其输出处传送一直流电压d,此电压业经整流,滤波及稳定化,同时它特别适用于数字电路214之正极电源接头VCC,其另一电源接头为接地线GND。此一稳定化级216可以是一传统类型的电压稳定器,或者,在一无限制变换中,如以下参照图2和图3说明的指定电路。
一解调器级218,接收此信号b作为其输入,并在其输出处产生一解调信号e,此信号加到数字电路214的数据输入RXD。特别是,此解调器可以是一解调器检测振幅变化和/或具有一可变阈值,如以下参照图4、5和6详细说明。
一时钟提取器级,其输入接收自调谐电路208之接头提取的信号a,其输出产生一信号c加到数字电路的时钟输入。
此时钟提取器级220可以放置在或者自整流器和滤波器级210和212之上游如图所示,或者自该级之下游,亦即,它可操作在信号b上取代信号a;虽然如此,但当时钟提取器随后需要有较大灵敏度以便能补偿由滤波器级所进行的对信号的平滑时,利用信号b极少有利。
一调制器级222,它通过“负载调制”以传统方法来操作,此负载调制为一种技术,它促使电流由调谐电路208抽取,此电路位于由终端机所产生之周围磁场中以受控方式变化。
此调制器级222包括一电阻元件224(一分立电阻器元件,或者采用单片技术,没有栅极的MOS型组件,并用作一电阻)与转换元件(一MOS晶体管)226呈串联连接,后者由呈现在数字电路214输出TXD上的调制信号f所控制。在一变换中,取代被放置在自整流器和滤波器电路210和212之下游的,可将调制器级222同等好地放置在自该电路之上游,如图1内222′调制器所示,即,它可以是直接地连接至共振电路208的接头。
此一方式中建议的一般性结构以及其中此解调器级位于自整流器和滤波器级210和212之下游,具有对信号中之瞬间变化减小灵敏度之优点。
对遥控赋能的便携式物件,在一已整流及已滤波之信号上实施解调,使其可能以在一振荡循环中减少电源中瞬间变化之影响。
此观点将可自下列参照图8之波形图对解调器操作的详细说明中有较佳之了解。
图1所示结构之一特殊实施例可参照图2说明如下,该实施例的特征为给予此调节器级216的特殊结构,详细说明如下的是一“分路调节器”级,此分路调节器有一分路组件228用以按受控方法自数字电路214分流电源电流。此分路组件与电路214呈并联地连接于电源和接地接头VCC和GND之内,并与放置在自调节器组件228之上游电源线VCC内之一串联电阻元件230相关联。
此分路228可以有利地为一齐纳二极管,或者与齐纳二极管等同功能的分立或集成组件,例如自National Semi-Conductor Corporation的LM185/LM285/LM385系列中的组件,该组件组成一基准电压(一电压为固定或可调整,视组件而定),同时吸取仅20μA之一偏压电流,有非常低的动态阻抗和20μA至20mA之操作电流范围。此组件228也可以按ASIC(专用集成电路)集成为电压基准组件的单片等效电路。
图3显示使用上述一类组件的此电路216的特殊实施例,其电压基准输入234通过连接于VCC和接地线之间的分压器电桥236,238偏压至一预定值。
电阻元件230可以是一分立电阻器,或者有利地是一集成单片组件,例如,一MOS元件作用如一电阻象组件214一样。
有利地是一转换组件诸如一MOS晶体管240也经提供,并通过施加于其栅极之信号INH保持在正常操作中的导电状态,此一晶体管可以通过施加简单控制信号INH(特别是在计算电路214的软件控制下)具有禁止分路调节器操作的效力而转换至非导电状态,这样此电路就如调节器业经省略的状态。
特别是当人们希望用高压向微处理器供电,同时避免冒破坏此调节器级之危险时可以使用禁止分路调节器之能力。
此一情况特别是在为测试目的时发生,或者当便携式物件为一双模式物件能在非接触模式(调节器在使用中)或接触模式(调节器被禁止)中作选择性使用时,此调整电源电压随后被直接地施加于便携式物体触点之一而匆须有任何实施特定调整之需要,如以遥控赋能一样。
以下参照图4至6详细说明振幅解调器级218。
此振幅解调器为适用于处理调制信号的电路,其中调制深度较低。“调制之低深度”或“低调制”一词意指以一比率调制,典型地小于或等于50%,较佳地小于20%,此比率限定为考虑之信号的最大和最小振幅Amax和Amin的(Amax-Amin)/(Amax+Amin)。
一遥控赋能便携式物件的特殊上下文中,有利者为对电源进行限制,以使用一低调制比率以便能确保当调制处于低状态中时有充分的电力于此时期中可用,因为振幅调制的效果促使传送至便携式物件之瞬间电力直接地随调制电位而变化。
图4显示第一种可能的变化,其中此解调器为一自适应解调器具有可变阈值。
一选择性低通滤波器级242之后,此电路包含一比较器244,适当地有磁滞现象,以其正输入接收待解调信号b予以解调(此处由级242适当地滤波),并以其负输入接收相同信号b,但在它已传送通过一阻容级246、248之后作用如积分器。比较因此实施于信号之瞬间值和信号之平均值之间,它构成此可变比较阈值。
图5显示解调器218的第二种可能变化,在此情况中它是对振幅之变化灵敏的解调器。
在一选择性低通滤波器级242之后,此信号b施加于阻容级250、252作用如一微分器。此信号输出由此施加于比较器244的正极接头(此情况中同样适当地有磁滞现象),其负极输入连接至一固定电位,例如接地。在此情况中,此解调器可响应振幅上变化(因为此微分器级),而与信号的平均值无关;此比较器仅检测平均值上之变化。
图6显示用以检测振幅上变化之此类解调器电路的一更详细实施例。除了由电阻器252和电容器254所构成之低通滤波器242以外,有一串联之电容器250作用如一微分器与电阻器256至264相组合。以此方式微分的信号加至两个对称的比较器244和266,其输出作用在两个交叉耦联的双稳定器268和270经组织以产生两个适当构形的对称信号RXD和RXD。
图7显示时钟检测器和提取器电路220之一实施例。
在其输入上,此一电路接收取自谐振电路208之接头的信号,同时它施加于具有磁带现象的比较器272的微分输入,它产生时钟信号(CLK)。此时钟信号也施加于“异-或”门274的两个输入,直接地加至输入之一以及经由阻容电路276,278而加至另一输入上。此阻容电路施加一延递至信号于其拾取时,该延递经选择以有一1/4fclk之顺序之时间常数(此处fclk为由终端机100之电路114所产生之时钟的频率)。自门274之输出信号随后由一阻容电路280、282平均,此电路有一时间常数较1/2fclk为大(适当地大约1/fclk),并随后施加于比较器284之输入之一,用以与一固定之阈值S作比较。
此时钟信号CLK用以对数字处理机电路214施加适当的时钟脉冲,同时自比较器280的输出给予一信号PRSCLK指示时钟信号是否出现。
对适用以同样地操作良好的“非接触”模式和“接触”模式的一双模式卡,此信号PRSCLK指示时钟信号是否出现或未出现,有利地用以通知数字电路该便携式物件是在“非接触”型环境中,并决定相应之动作,诸如选择一适当之通信规程,以及启动分路调节器,PRSCLK信号用以产生INH(参考上面如图3说明)等。
图11详细地显示各种不同的转换器,它们自动地以此一方式操作于“非接触”模式和“接触”模式之间。触点286如下时钟(CLK),接地线(GND),数据(I/O),电源(VCC),复位至零RST,符合国际标准化组织(ISO)之标准,进一步之细节可参考此标准。此各种转换器288至296均显示在接触位置中(以“O”指示),此为缺省位置,同时它们在信号PRSCLK之控制下改变至“非接触”位置(“1”指示),此信号由电路220产生,并指示该时钟信号来自整流器和滤波器装置。
当希望实施未在基带中的调制,而是副载波调制时,时钟信号之提取亦特别地有利,因为此副载波容易通过对时钟频率的分频而产生。此数字电路214随后将以此方式产生的副载波施加到供发送的数据,以便能产生信号TXD,此信号施加于负载调制器电路222。
作为变换,可以检测接触区CLK上而不是来自线圈(时钟提取器)之信号中时钟信号的出现。这就要求转换双稳态288至296的操作并增加时钟出现检测器,将接触区CLK用作其输入并产生信号PRSCLK作为提取器220的替换。
然而,这种变换存在各种缺陷。因此,如果按照ISO标准7816用接触模式进行通信,时钟信号仅仅当电压已经出现在其它接触区之后才出现,而且可以要求合适的测量以避免分路调节器(来自线圈的远距离赋能)在开始接触通信时超载Vcc。
便携式装置的操作参照图8至10的波形图。说明如下。
说明以参照图8起始,解释此物件如何被赋能,以及它如何发现此时钟信号。
调谐电路208拾取一部分由终端机所产生的磁能量。此磁能量相当于示于图8内的交流信号a,它由方块210整流并由电容器212滤波如图8所示提供经整流和滤波的电压b。对一有一峰值电压10伏特的交流信号a言,获得一整流及滤波电压有大约8.5V的峰值电压。自然地,此电压a之振幅,以及由此产生之电压b,大部分取决于物件和终端机之间的距离,当物件对终端机愈接近振幅即增加。此调节器级216用以为此变化作补偿,通过传送一稳定电压至数字电路214,典型地为3V范围的电压(图8内波形d)。
因此,当可远离终端机时,特别是在其范围之边缘时,此电压b将相当地接近于3V之要求值,以及b和d之间电压降将极小,传送通过此分路228之电流亦非常小,以及大体上所有由电源电路输送之电流将用作赋能此数字电路214。可见,在此情况下流过此分路228的电流可以低到仅少许微安培(最小偏置电流)。
相反地,当此物件非常接近于终端机时,此电压b将为高,以及b和d之间的电位差将亦甚大(若干伏特),因此流过此分路228的电流将很高,电阻元件230和分路228随后耗散此过量电力。
除了其稳定至数字电路214的电源的纯电功能外,此分路调节器级亦对上述电路之情况提供若干有利点。
首先,当此物件接近此终端机时,因为低负载呈现于自调谐电路208之下游,它将使其能限制b处并因此而在a处电压的漂移,因为大电流流过此分路,所拾取但并非要求向数字电路214供的电力完全呈热的形式发散。
当调谐电路208的电容器206是以集成单片技术所实施之元件时,那将是特别地有利,因为此将避免由于过量电压使电容器毁坏之危险。由于对集成电路的几何形状的约束,不可能使电容器具有高击穿电压。不幸的是,由于此数字电路214是围绕微处理器构成,它需要一较大电力供应,并因此要有高电位磁场,该磁场因此在调谐电路中产生过剩电压,除非所提及之防范措施已经执行。
第二,更详细解释,此分路调节器具有对流向数字电路的电源电流的瞬间变化进行平滑的效果(此电路的功耗不恒定),并具有避免它们对用于自物件至终端机或自终端机至物件之任一通信之电路的其他构件之操作有反应之效果。电流上或电压上不理想之变化可引发调制或解调中的错误。
最后,当物件位于自终端机之终极范围处时,并因此仅自终端机接收刚好够用之信号用以赋能此数字电路时,电路之此设计用以避免耗费任何电力,由于流过此分路220之电流实际上为零。因此,所有由调谐电路所拾取之电力适用于赋能此数字电路。
此时钟提取器电路220用以变换横越调谐电路208所拾取之交流电流a成为一串取之适当构件的时钟脉冲c。
信息自终端机传送至物件之方式以参照图9之波形图而说明如下。
要传送信息至物件,此终端机调制它产生的磁场之振幅。由于此信息呈二进制形态传送,该调制量将信号振幅减少一个预定量,例如至10%。此一减小,例如,相当于发送一逻辑“0”,其振幅仍保留于其为一逻辑“1”之最大处。这可以在图9内如由调谐电路208所拾取之信号的波形图a上见到。
当整流和滤波之后,在b处引起整流及滤波之信号的振幅下降。此振幅下降由振幅解调器218所控制,它输出此逻辑信号e,此信号施加于数字电路。
显然,因对终端机发送的信号进行调制而产生的振幅下降,对时钟提取器上(信号c),或对传送至数字电路(信号d)的电源电压,没有影响。
如果不同于调幅之技术使用于终端机至物件方向时,例如相位调制如在若干早期文件中所教导时,那么此类调制没有直接影响到本发明之调节器电路的操作;虽然如此,但当振幅调制使用时,如所解释,由于完全地具有抗拒各种与选择振幅调制技术相关联之缺点之能力者,故此一电路为特别地有利。
以下参照图10之波形图说明信息自物件回送至终端机的方式。
如上所述,在所示之实施例中,传输是通过负载变化而实施,亦即,通过由调谐电路208所吸收之电流的受控变化。最终,此电阻元件224通过此组件226而选择性地转换入电路中;例如,当逻辑“0”要发送时置于电路中,为逻辑“1”时则在电路外。
当此电阻器在电路中时,亦即,为一逻辑“0”时,此电压a因为额外之负载而下降。此电阻器之电阻自然地被选择,使此一电压降无论如何能使适当电力供应至数字电路予以保存。
虽然如此,当在距终端机之极端范围时仍可能有困难。在此环境下,需要通过此电阻元件224予以分流以产生此调制的电流可能太高而不能容许此数字电路继续适当地操作。
在此一情况下,以及在此物件开始发送信息至终端机之前,最好为数字电路置于一“低功耗”模式形成一准备,以便能在电阻元件224内消耗更多电流而不会连累对数字电路之电力供应。
例如,此将可以通过数字电路中微处理器的程序来实现,在开始发送数据至终端机之前,将传输例行程序置于随机存取存储器中(在存取上它消耗极少电力),并中断电可擦可编程只读存储器(它在存取上消耗可观之更多电力)。换言之,此数字电路置于“低功耗”模式中以便使大量电流可用,此电流随后在调制电阻器中消耗用以发送信息至终端机。
同时,如果更多调制电流可以传送通过此电阻元件224(给予它以低电阻),那么此调制将由终端机更好地感知,因此使其可能在终端机处以检测装置来执行任务,因此使其可能不复杂和/或提供一较佳信/噪比。
仍然在物件至终端方向中,可以使用其他类型之调制,或使用各种变换,例如,如上所述,一副载波之调制,它控制负载变化以取代直接由待传输之信号调制负载。
权利要求
1.一种便携式物件(200),包括多个电触点(286),用以与第一类终端机通信于一金属线路上,此终端机本身包括多个相应的电触点,还包括一线圈(202),用以与第二类终端机(100)作非接触式通信,此第二类终端机传输一调制的电磁场以传送数据,此便携式物件的特征在于对于由终端机所发送以及由一时钟信号计时的数据,它包括时钟检测器装置(220),根据收到信号中时钟(CLK)信号之出现或未出现之作用以变更便携式物件之操作。
2.如权利要求1所述的便携式物件,其特征在于时钟检测器装置(220)检测线圈所拾取信号中的时钟信号(CLK)。
3.如权利要求2所述的便携式物件,其特征在于包含整流器及滤波器装置(210)(212),用以在非接触式通信模式中,从线圈所拾取之电磁场为此物件获得一直流电源电压(d),其中检测器装置的输入接收呈现在线圈和整流器及滤波器装置之间的信号。
4.如权利要求2所述的便携式物件,其特征在于包含用以解调线圈所拾取信号的装置(218),以便从其提取通信数据。
5.如权利要求3和4结合构成的便携式物件,其特征在于此解调器装置为振幅解调器装置(218),根据整流器和滤波器级(210,212)输出端所传送的信号(b)上操作。
6.如权利要求3至5任一项所述的便携式物件,其特征在于,包含自整流器和滤波器装置之下游的调节器装置(216),用以稳定此直流电压,以及可选择的抑制装置,用以在时钟检测器装置的控制下抑制调节器装置。
7.如权利要求1至6任一项所述的便携式物件,其特征在于包含通过在线圈接头处的负载调制,用以在非接触模式中将数据从便携式物件传送至终端机的装置。
8.如权利要求7所述的便携式物件,其特征在于由数据传输装置所实施的调制是通过分频检测器装置所输送的时钟频率所产生的对副载波的调制。
9.如权利要求7或8所述的便携式物件,其特征在于此电路能操作于两种功耗模式,以标称功耗以及以低功耗,其中配备这样装置,用以在数据传输装置开始实施该调制之前使电路置于低功耗模式中。
10.如权利要求1至9任一项所述的便携式物件,其特征在于此时钟检测器装置控制用于通信和/或信号处理和/或接收数据处理的协议。
11.如权利要求1至10任一项所述的便携式物件,其特征在于包含转换装置(288~296),在时钟检测器装置的控制下,用以中断便携式物件之电触点(286)和其他电路之间的连接,以便能在无论何时此便携式物件通过非接触式路径通信时,中断该连接。
12.如权利要求3至11任一项的便携式物件,其特征在于进一步包含,在整流器和滤波器级(210,212)之下游的稳定器级(216),它包括一分路调节器元件(228)与待赋能的电路呈并联地安装于其电源接头(VCC,GND)之间,并与串联连接于电路之电源线中的电阻组件(230)相关联,此分路调节器元件分流电路之电源电流之一可变分量,致使此电阻元件和分路调节器元件消散不为电路操作所需要的任何过剩电力者,由此而以相应方法稳定横越电路接头之电源电压(d),限制上游调谐元件之接头处的电压偏移(a),并防止电流消耗上的变化对待解调信号的振幅在上游有任何影响。
13.如权利要求12所述的便携式物件,其特征在于包含用以选择性地及暂时性地抑制分路调节器之操作的装置(240)。
14.如权利要求12及13结合构成的便携式物件,其特征在于分路调节器之操作的选择性及暂时性抑制是响应于对经由接触而传送型的通信进行检测而应用的。
15.如权利要求1至14任一项所述的便携式物件,其特征在于此整个电子电路(202,204),除调谐元件之线圈(202)以外,均采用集成单片技术制成。
全文摘要
便携式物件(200)包括多个电触点,它通过电的通道与第一类终端通信,该终端本身包括多个相应的电触点,以及线圈(102),与第二类终端(100)进行非接触通信,该终端用以在发送数据的调制的电磁场进行发送。终端发送的数据由时钟信号定时,且便携式物件包括时钟检测装置(220),根据收到的信号尤其是线圈所拾取的信号中时钟信号(CLK)的出现或未出现修改便携式物件的功能。这些装置可以采用特别的通信和/或信号处理和/或接收数据处理的监督协议,以及用以中断便携式物件电触点与其它电路之间连接的装置。
文档编号G07B15/00GK1214135SQ9719320
公开日1999年4月14日 申请日期1997年12月10日 优先权日1996年12月10日
发明者弗雷德里克·韦豪斯基 申请人:革新工业股份有限公司
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