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JP2527267B2 - 非接触型可搬担体 - Google Patents
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JP2527267B2 - 非接触型可搬担体 - Google Patents

非接触型可搬担体

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JP2527267B2
JP2527267B2 JP2242604A JP24260490A JP2527267B2 JP 2527267 B2 JP2527267 B2 JP 2527267B2 JP 2242604 A JP2242604 A JP 2242604A JP 24260490 A JP24260490 A JP 24260490A JP 2527267 B2 JP2527267 B2 JP 2527267B2
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Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 この発明は、非接触型可搬担体に係り、特に電磁結合
方式により電源電圧が供給される非接触型可搬担体に関
する。
〔従来の技術〕
電磁結合方式による従来の非接触型可搬担体の構成を
第6図に示す。非接触型可搬担体(9)は電源受電用コ
イル(10)を有しており、このコイル(10)に全波整流
回路(11)が接続されている。全波整流回路(11)には
平滑用コンデンサ(12)が接続されると共に信号制御・
処理用の集積回路(以下、ICとする)(13)が接続され
ている。また、IC(13)に受信信号検出素子(15)及び
信号送出用素子(16)を介して信号送受信用コイル(1
4)が接続されている。
このような可搬担体(9)が端末機(1)にセットさ
れている。端末機(1)は、セットされた可搬担体
(9)のコイル(10)及び(14)にそれぞれ近接するよ
うに電源供給用コイル(2)及び信号送受信用コイル
(6)を有している。電源供給用コイル(2)には電源
発生器(3)及び電源電圧調整器(5)が接続されると
共にこのコイル(2)の両端間電圧を検出するための電
圧検出器(4)が接続され、電圧検出器(4)の出力が
電源電圧調整器(5)に接続されている。一方、信号送
受信用コイル(6)には信号発生器(7)及び受信信号
検出素子(8)が接続されている。
この従来の非接触型可搬担体(9)の動作を第7図の
フローチャートに基づき説明する。端末機(1)に非接
触型可搬担体(9)がセットされ、端末機(1)の電源
供給用コイル(2)に可搬担体(9)の電源受電用コイ
ル(10)が近接すると、電源発生器(3)から電源供給
用コイル(2)を介して可搬担体(9)に交流電圧が供
給される。この交流電圧は全波整流回路(11)及びコン
デンサ(12)により直流電圧に整流されてIC(13)に供
給される。このようにしてステップ51で可搬担体(9)
が起動する。
可搬担体(9)のIC(13)は、ステップ52において、
信号送出用素子(16)をオン/オフさせることにより起
動した旨を通知する起動確認信号を信号送受信用コイル
(14)を介して端末機(1)に送出する。
端末機(1)は信号送受信用コイル(6)及び受信信
号検出素子(8)を介して起動確認信号を検出した後、
必要に応じて信号発生器(7)を駆動して処理内容とデ
ータを示す信号をコイル(6)から送信する。可搬担体
(9)は、ステップ53でコイル(14)及び受信信号検出
素子(15)を介して端末機(1)から信号を受信する
と、ステップ54でIC(13)により信号処理を行う。すな
わち、受信信号の内容に応じたデータ処理・制御が行わ
れる。
その後、可搬担体(9)のIC(13)はステップ55で、
必要に応じて信号送出用素子(16)をオン/オフさせる
ことにより処理結果あるいはデータを示す信号を信号送
受信用コイル(14)を介して端末機(1)に送出する。
以上のステップ53〜55はステップ56で一連の処理が終
了したと判定されるまで繰り返される。ステップ56で処
理終了と判定されると、ステップ57で端末機(1)から
の交流電圧の供給が停止され、これにより可搬担体
(9)の動作が停止する。
〔発明が解決しようとする課題〕
可搬担体(9)では、IC(13)の動作等に伴って電力
が消費される。特に、信号送出用素子(16)がオン/オ
フ動作することにより信号をコイル(14)を介して端末
機(1)へ送出する際に消費電力が大きくなる。このと
き、端末機(1)では電源供給用コイル(2)の負荷電
流が増加してコイル(2)の両端間電圧が低下するが、
この電圧低下は電圧検出器(4)により検出され、電源
電圧調整器(5)は電圧低下を補うべくコイル(2)の
両端間電圧を上昇させる。
一方、可搬担体(9)のIC(13)や信号送出用素子
(16)が動作しないときには、端末機(1)の電源供給
用コイル(2)及び可搬担体(9)の電源受電用コイル
(10)の負荷が軽くなり、平滑用コンデンサ(12)の電
圧すなわちIC(13)への供給電圧が高くなる。このた
め、IC(13)にその最大定格を越える電圧が印加されて
IC(13)を破壊する恐れがあった。これを防ぐために、
端末機(1)において電圧検出器(4)及び電源電圧調
整器(5)の作用により電源供給用コイル(2)の電圧
を低減させることもできるが、それには端末機(1)側
できめ細かい電圧調整を高精度に行わなければならな
い。さらに、このような端末機(1)のコイル(2)の
電圧調整を行っても、電圧検出器(4)及び電源電圧調
整器(5)の応答時間によって瞬間的に可搬担体(9)
のIC(13)に高電圧が印加されてIC(13)が破壊される
恐れがある。
以上のように、従来の非接触型可搬担体では、可搬担
体の消費電力が小さいときに可搬担体に内蔵されたIC等
の信号処理手段に高電圧が印加されてこの信号処理手段
を破壊する恐れがあるという問題点があった。
この発明はこのような問題点を解消するためになされ
たもので、消費電力が小さい場合でも内蔵の信号処理手
段の破壊を防止することができる非接触型可搬担体を提
供することを目的とする。
〔課題を解決するための手段〕
この発明に係る非接触型可搬担体は、端末機から非接
触で電源電圧を受け取るための電源受電手段と、前記端
末機との間で信号の送受信を行うための信号送受信手段
と、過剰電力を自己消費する電力消費手段と、前記各手
段に接続されてこれらをシーケンス制御して信号処理を
行うと共に、予測される消費電力が小さい動作の時に前
記電力消費手段を動作させる信号処理手段と、を備えた
ものである。
さらにこの発明は、自己消費電力の異なる複数個の前
記電力消費手段を備え、前記信号処理手段のシーケンス
制御により、予測される消費電力が異なる各動作状態に
応じて前記複数個の電力消費手段を選択的に接続して動
作させる非接触型可搬担体を含む。
〔作用〕
この発明においては、信号処理手段及び信号送受信手
段における消費電力が小さいときに、電力消費手段が電
力を自己消費することにより、信号処理手段への供給電
圧の異常上昇を防止する。
また他の発明では、信号処理手段及び信号送受信手段
の動作状態に従って、電力消費手段での電力の自己消費
量を変えるようにする。
〔実施例〕 以下、この発明の実施例を添付図面に基づいて説明す
る。
第1図はこの発明の第1の実施例に係る非接触型可搬
担体を示す回路図である。非接触型可搬担体(90)は端
末機(1)から交流電力を受け取るための電源受電用コ
イル(10)を有しており、このコイル(10)に全波整流
回路(11)が接続されている。全波整流回路(11)には
脈流波を平滑するためのコンデンサ(12)が接続される
と共に信号制御・処理用のIC(17)が接続されている。
このIC(17)にはシーケンス制御が可能なプログラムが
内蔵されている。また、IC(17)に受信信号検出素子
(15)及び信号送出用素子(16)を介して信号送受信用
コイル(14)が接続されている。さらに、IC(17)には
電圧制御用素子(18)が接続され、この電圧制御用素子
(18)とグランドライン(20)との間に抵抗(19)が接
続されている。
電源受電用コイル(10)、全波整流回路(11)及びコ
ンデンサ(12)により電源受電手段が、IC(17)により
信号処理手段が、信号送受信用コイル(14)、受信信号
検出素子(15)及び信号送出用素子(16)により信号送
受信手段が、電圧制御用素子(18)及び抵抗(19)によ
り電力消費手段がそれぞれ形成されている。
このような可搬担体(90)が端末機(1)にセットさ
れている。端末機(1)は、セットされた可搬担体(9
0)のコイル(10)及び(14)にそれぞれ近接するよう
に電源供給用コイル(2)及び信号送受信用コイル
(6)を有している。電源供給用コイル(2)には電源
発生器(3)及び電源電圧調整器(5)が接続されると
共にこのコイル(2)の両端間電圧を検出するための電
圧検出器(4)が接続され、電圧検出器(4)の出力が
電源電圧調整器(5)に接続されている。一方、信号送
受信用コイル(6)には信号発生器(7)及び受信信号
検出素子(8)が接続されている。
次に、この第1の実施例の動作を第2図のフローチャ
ートに基づき説明する。端末機(1)に非接触型可搬担
体(90)がセットされ、端末機(1)の電源供給用コイ
ル(2)に可搬担体(90)の電源受電用コイル(10)が
近接すると、電源発生器(3)から電源供給用コイル
(2)を介して可搬担体(90)の電源受電用コイル(1
0)に交流電圧が供給される。この交流電圧は全波整流
回路(11)で脈流波となった後コンデンサ(12)により
平滑され、直流電圧としてIC(17)に供給される。この
ようにしてステップ21で可搬担体(90)が起動する。
可搬担体(90)のIC(17)は、ステップ22において、
信号送出用素子(16)をオン/オフさせることにより起
動した旨を通知する起動確認信号を信号送受信用コイル
(14)を介して端末機(1)に送出する。尚、このとき
電圧制御用素子(18)はオフ状態にある。
端末機(1)は信号送受信用コイル(6)及び受信信
号検出素子(8)を介して起動確認信号を検出した後、
必要に応じて信号発生器(7)を駆動して処理内容とデ
ータを示す信号をコイル(6)から可搬担体(90)へ送
信する。可搬担体(90)は、ステップ23でコイル(14)
及び受信信号検出素子(15)を介して端末機(1)から
信号を受信したか否かを判定する。信号を受信していな
いと判定し場合には、ステップ24に進んでIC(17)に供
給される電圧の制御が行われる。すなわち、このとき可
搬担体(90)は受信待ち状態となり、その消費電力はIC
(17)のデータ保持電流程度で極めて小さくなる。そこ
で、IC(17)により電圧制御用素子(18)がオン状態と
される。これにより、IC(17)から電圧制御用素子(1
8)及び抵抗(19)を介してグランドライン(20)へ電
流が流れ、電力が自己消費される。このため、IC(17)
に供給される電圧の異常上昇が防止される。
一方、ステップ23で端末機(1)から信号を受信した
と判定した場合には、ステップ25で電圧制御用素子(1
8)をオフ状態とすることによりIC(17)への供給電圧
の制御を停止した後、ステップ26でIC(17)により信号
処理を行う。すなわち、受信信号の内容に応じたデータ
処理・制御を行い、これに電力を消費する。
その後、可搬担体(90)のIC(17)はステップ27で、
必要に応じて信号送用素子(16)をオン/オフさせるこ
とにより処理結果あるいはデータを示す信号を信号送受
信用コイル(14)を介して端末機(1)に送出する。
次に、ステップ28で一連の処理が終了したか否か判定
し、終了していない場合には再びステップ23に戻って端
末機(1)からの信号の受信を判定する。このようにし
て、信号の受信待ち状態にあってはステップ24で電圧制
御を行うことにより電力を自己消費し、信号を受信した
ときにはステップ25で電圧制御を停止して信号の処理及
び送出に電力を費やす。
以上のステップ23〜27はステップ28で一連の処理が終
了したと判定されるまで繰り返される。ステップ28で処
理終了と判定されると、可搬担体(90)内の消費電力は
また小さくなるので、ステップ29でステップ24と同様に
電圧制御用素子(18)がオン状態とされ、IC(17)への
供給電圧の制御が行われる。この状態で端末機(1)か
らの交流電圧の供給停止を待つ。
尚、電力を自己消費するための抵抗(19)の抵抗値
は、信号受信待ち状態における電圧の上昇分及びIC(1
7)の最大定格に応じて適切な値に設定されることが望
ましい。
第3図はこの発明の第2の実施例に動作を示すフロー
チャート図である。可搬担体(90)で消費電力が特に大
きくなるのは、信号送出用素子(16)をオン/オフ動作
させて電力を信号送受信用コイル(14)に供給すること
により端末機(1)へ信号を送出するときである。そこ
で、第2の実施例では、信号送出時以外のときには常に
IC(17)への供給電圧を制御し、自己消費するように構
成されている。この第2の実施例に係る非接触型可搬担
体はIC(17)に内蔵されているプログラムが異なるのみ
であり、他は全て第1図に示した第1の実施例と同様で
ある。
以下、この実施例の動作を第3図のフローチャートに
基づいて説明する。端末機(1)に非接触型可搬担体
(90)がセットされると、第1の実施例と同様にして、
ステップ31で可搬担体(90)が起動し、ステップ32で可
搬担体(90)から端末機(1)に起動確認信号が送出さ
れる。尚、このとき電圧制御用素子(18)はオフ状態に
ある。
次に、ステップ33でIC(17)により電圧制御用素子
(18)がオン状態とされ、電力を自己消費することによ
りIC(17)への供給電圧の制御が行われる。この状態
で、ステップ34において端末機(1)からの信号の受信
を待ち、信号を受信すると、ステップ35でIC(17)によ
り信号処理を行う。
その後、ステップ36で処理結果あるいはデータを示す
信号を端末機(1)に送出するか否か判定する。送出し
ない場合には、ステップ34に戻って次の信号の受信を待
つ。一方、信号を送出する場合には、ステップ37で電圧
制御用素子(18)をオフ状態とすることによりIC(17)
への供給電圧の制御を停止した後、ステップ38で信号送
出用素子(16)をオン/オフさせることにより信号を信
号送受信用コイル(14)を介して端末機(1)に送出す
る。
次に、ステップ39で一連の処理が終了したか否か判定
し、終了していない場合には再びステップ33〜39を繰り
返し、終了した場合にはステップ40でステップ33と同様
に電圧制御用素子(18)をオン状態としてIC(17)への
供給電圧の制御を行い、この状態で端末機(1)からの
交流電圧の供給停止を待つ。
尚、IC(17)及び受信信号検出素子(15)がCMOS半導
体で構成されている場合には、これらの動作時の消費電
力は極めて小さいので、信号送出時以外はIC(17)への
供給電圧を制御して自己消費するというこの第2の実施
例は特に有効的である。
第4図はこの発明の第3の実施例に係る非接触型可搬
担体(91)を示す回路図である。この実施例において
は、自己消費電力量の異なる4つの電力消費手段を設
け、信号処理手段であるIC(17)のシーケンス制御によ
り、非接触型可搬担体の動作状態、例えば信号送出状
態、信号受信状態、信号処理状態および待機状態の4つ
の各状態に応じて適当な自己電力消費量を持つものに切
り換えるようにした。従ってIC(17)には電圧制御用素
子及び抵抗からなる回路が4組、並列に接続されてい
る。
信号送出状態では電圧制御用素子(18)がオン状態に
され、抵抗(19)を介して電流がグランドライン(20)
側に流される。信号受信状態では電圧制御用素子(61)
がオン状態にされ、抵抗(64)を介して電流がグランド
ライン(20)側に流される。信号処理状態では電圧制御
用素子(62)がオン状態にされ、抵抗(65)を介して電
流がグランドライン(20)側に流される。そして信号待
機状態では電圧制御用素子(60)がオン状態にされ、抵
抗(63)を介して電流がグランドライン(20)側に流さ
れる。これらの抵抗(19)(63)〜(65)の抵抗値はそ
れぞれ異なる。一般に信号処理手段および信号送受信手
段での消費電力は待機状態で最も小さく、信号送出状態
で最も大きい。従って、待機状態で通電される抵抗(6
3)の抵抗値を最も小さく、信号送出状態で通電される
抵抗(19)の抵抗値を最も大きくする必要がある。その
他の部分は、IC(17)に内蔵されているプログラムが異
なるのみであり、他のハードウェアの部分は全て第1図
のものと同様である。また第5図には第3の実施例の動
作を示すフローチャート図を示した。
以下、この実施例の動作を第5図のフローチャートに
基づいて説明する。端末機(1)に非接触型可搬担体
(91)がセットされると、第1および第2の実施例と同
様にして、ステップ101で可搬担体(91)が起動され
る。この時、電圧制御用素子(18)(60)〜(62)は全
てオフ状態にある。IC(17)はステップ102において信
号送出状態用の電源制御用素子(18)をオン状態にす
る。次に、ステップ103において信号送出用素子(16)
をオン/オフさせることにより起動した旨を通知する起
動確認信号を信号送受信用コイル(14)を介して端末機
(1)に送出する。この時、電圧制御用素子(18)と抵
抗値の最も大きい抵抗(19)を介して電流がグランドラ
イン(20)へ流れ、電力が自己消費されるが、この時の
消費電力と信号送出用素子(16)をオン/オフさせた時
の消費電力との和が、他の動作状態も考慮した予め定め
られた値Pになるよう抵抗(19)の抵抗値を選定してお
けば、可搬担体(91)の電源電圧変動は極めて少なくな
る。この時、電圧制御用素子(60)〜(62)はオフ状態
にある。
起動確認信号の送出が完了すると次にステップ104
で、電圧制御用素子(18)がオフ状態にされる。これに
より可搬担体(91)は信号待機状態となり、消費電力は
IC(17)のデータ保持電流程度で、極めて小さくなる。
そこでステップ105で信号待機状態用の電圧制御用素子
(60)がオン状態にされ、抵抗値の最も小さい抵抗(6
3)を介してグランドライン(20)へ電流が流れ、電力
が自己消費される。このため、IC(17)に供給される電
圧の異常上昇が防止される。なお、この時の消費電力と
自己消費電力の和も所定値Pとなるように、抵抗(63)
の抵抗値を選定しておく。
次に、ステップ106で端末機(1)から信号を受信し
たか否かを判断し、受信したと判断した場合には、ステ
ップ107で信号待機状態用の電圧制御用素子(60)をオ
フ状態にして待機状態を脱する。そしてステップ108で
信号受信状態用の電圧制御用素子(61)がオン状態にさ
れ、抵抗(84)を介して電力の自己消費が行われる。そ
してステップ109でIC(17)により信号受信が行われ
る。この時、電圧制御用素子(61)と抵抗(64)を介し
ての電力の自己消費量と、IC(17)の信号受信による電
力消費量の和が上述の所定値Pになるように抵抗(64)
の抵抗値が選定されていれば、可搬担体(91)の電源電
圧変動は極めて小さい。
次に、信号受信が終了するとステップ110で電圧制御
用素子(61)をオフ状態にした後、ステップ111で今度
は信号処理状態用の電圧制御素子(62)をオン状態にし
て、抵抗(65)を介して電流を自己消費する。そしてス
テップ112ではIC(17)で受信した信号の内容に応じた
データ処理が行われる。この場合も、IC(17)でのデー
タ処理に伴う電力の消費量と抵抗(65)での自己消費量
の和が上述した所定値Pになるように、抵抗(65)の抵
抗値を選定すれば、可搬担体(91)の電源電圧変動は極
めて小さくなる。
次にステップ113において、信号の処理内容により信
号処理結果を端末機(1)に信号送出するか、あるいは
次の信号を受信するかの判断を行う。信号受信を行う場
合には、ステップ114で信号処理状態用の電圧制御用素
子(62)をオフ状態にし、さらにステップ105に戻って
信号待機状態用の電圧制御用素子(60)をオン状態にし
て、次の信号受信に備える。また、処理結果を送出する
場合には、ステップ115で信号処理状態用の電圧制御用
素子(62)をオフ状態にした後、ステップ116で信号送
出状態用の電圧制御用素子(18)をオン状態にして、ス
テップ117でIC(17)で必要に応じて信号送出用素子(1
6)をオン/オフさせることにより、処理結果およびデ
ータを示す信号を信号送受信用コイル(14)を介して端
末機(1)に送出する。この時の消費電力はステップ10
3と同じである。
次にステップ118において一連の処理が終了したか否
かを判断し、終了してない場合には再びステップ104に
戻って端末機(1)からの信号の受信に備える。ステッ
プ104〜117はステップ118で一連の処理が終了したと判
定されるまで繰り返される。ステップ118で処理終了と
判定されると、可搬担体(91)内の消費電力はまた小さ
くなるので、ステップ119で信号送出状態用の電圧制御
用素子(18)をオフ状態にし後、ステップ120で信号待
機状態用の電圧制御用素子(60)をオン状態にして、ス
テップ106と同様に待機状態となり、この状態で端末機
(1)からの交流電圧の供給停止を待つ。
なお、第1図および第4図において、電圧制御用素子
(18)(60)〜(62)及び抵抗(19)(63)〜(65)か
らなる電力消費手段、受信信号検出素子(15)、信号送
出用素子(16)からなる電力消費手段をIC(17)と別個
の素子とせず、IC(17)内に組み込むこともできる。こ
のようにすれば、素子数が削減され、低い製造コストで
この発明の非接触型可搬担体を得ることができる。
さらに、全波整流回路(11)をIC(17)内に組み込む
こともできる。
〔発明の効果〕
以上説明したように、この発明に係る非接触型可搬担
体は、端末機から非接触で電源電圧を受け取るための電
源受電手段と、電源受電手段に接続されると共に信号処
理を行うための信号処理手段と、信号処理手段に接続さ
れると共に端末機との間で信号の送受信を行うための信
号送受信手段と、信号処理手段に接続されると共に信号
処理手段及び信号送受信手段における消費電力が小さい
ときに電力を自己消費する電力消費手段とを備えている
ので、可搬担体の消費電力が小さい場合でも内蔵の信号
処理手段の破壊を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明の一実施例に係る非接触型可搬担体を
示す回路図、第2図は実施例の動作を示すフローチャー
ト図、第3図は他の実施例の動作を示すフローチャート
図、第4図はさらに別の実施例に係る非接触型可搬担体
を示す回路図、第5図は第4図の可搬担体の動作を示す
フローチャート図、第6図は従来の非接触型可搬担体を
示す回路図、第7図は第6図の可搬担体の動作を示すフ
ローチャート図である。 図において、(10)は電源受電用コイル、(11)は全波
整流回路、(12)はコンデンサ、(14)は信号送受信用
コイル、(15)は受信信号検出素子、(16)は信号送出
用素子、(17)はIC、(18)と(60)〜(62)は電圧制
御用素子、(19)と(63)〜(65)は抵抗、(90)と
(91)は非接触型可搬担体である。 なお、各図中同一符号は同一または相当部分を示す。

Claims (2)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】端末機から非接触で電源電圧を受け取るた
    めの電源受電手段と、 前記端末機との間で信号の送受信を行うための信号送受
    信手段と、 過剰電力を自己消費する電力消費手段と、 前記各手段に接続されてこれらをシーケンス制御して信
    号処理を行うと共に、予測される消費電力が小さい動作
    の時に前記電力消費手段を動作させる信号処理手段と、 を備えたことを特徴とする非接触型可搬担体。
  2. 【請求項2】自己消費電力の異なる複数個の前記電力消
    費手段を備え、前記信号処理手段のシーケンス制御によ
    り、予測される消費電力が異なる各動作状態に応じて前
    記複数個の電力消費手段を選択的に接続して動作させる
    請求項1に記載の非接触型可搬担体。
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