JP2012133546A - Active tag - Google Patents

Active tag Download PDF

Info

Publication number
JP2012133546A
JP2012133546A JP2010284609A JP2010284609A JP2012133546A JP 2012133546 A JP2012133546 A JP 2012133546A JP 2010284609 A JP2010284609 A JP 2010284609A JP 2010284609 A JP2010284609 A JP 2010284609A JP 2012133546 A JP2012133546 A JP 2012133546A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
open end
circuit
battery
active tag
signal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
JP2010284609A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Tetsuya Ohashi
徹也 大橋
Hideki Takenaga
秀樹 武長
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Corp
Original Assignee
Panasonic Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Panasonic Corp filed Critical Panasonic Corp
Priority to JP2010284609A priority Critical patent/JP2012133546A/en
Publication of JP2012133546A publication Critical patent/JP2012133546A/en
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Battery Mounting, Suspending (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an active tag capable of reducing wasteful consumption of battery when the active tag is not used for a long period of time.SOLUTION: In an active tag 10 that performs radio communication, in a state that each of a control circuit 110, an LF receiving circuit 120 and a UHF transmission circuit 140 is not connected to a battery 150, when an operation button 180 is pressed, a conductive adhesive sheet 15 provided to the operation button 180 adheres to both of an open end 190a of a connection line 190 which is connected to each of the circuits and an open end 191a of a connection line 191 connected to the battery 150 to thereby connect the battery 150 to each of the circuits.

Description

本発明は、アクティブタグに関し、特に、内蔵電池の長寿命化に関するものである。   The present invention relates to an active tag, and more particularly to extending the life of a built-in battery.

従来から、部屋への入退出管理を行う個人認証システムとして、アクティブタグと、当該アクティブタグから送信される信号を受信して所有者の認証を行うリーダとから構成されているものがある。   2. Description of the Related Art Conventionally, as a personal authentication system for managing entry / exit into / from a room, there is one configured by an active tag and a reader that receives a signal transmitted from the active tag and authenticates the owner.

この個人認証システムを構成するアクティブタグは、常時、内蔵電池(以下、電池という。)からの電力供給を受けている。この電池は、タグ内に埋設されていて容易に交換することができないので、電池の寿命がタグの寿命に直結する。そのため、電池の長寿命化が強く要望されている。   The active tag constituting the personal authentication system is always supplied with power from a built-in battery (hereinafter referred to as a battery). Since this battery is embedded in the tag and cannot be easily replaced, the life of the battery is directly linked to the life of the tag. Therefore, there is a strong demand for extending the battery life.

電池の長寿命化を図るための技術が、特許文献1に開示されている。特許文献1では、アクティブタグがリーダと通信を行わない場合には、リーダとの通信の開始、終了を制御するための制御信号を受信する受信回路だけを駆動させ、他の回路を停止させておくことで電池の消費電力の低減を図っている。   A technique for extending the battery life is disclosed in Patent Document 1. In Patent Document 1, when the active tag does not communicate with the reader, only the receiving circuit that receives a control signal for controlling the start and end of communication with the reader is driven and the other circuits are stopped. This reduces the power consumption of the battery.

特開2006−72706号公報JP 2006-72706 A

ところで、通常、アクティブタグは、送受信回路が電池に電気的に接続された状態で製造が完了する。そのため、上記の特許文献1の技術を用いても、受信回路には電力の供給がされているので、製造が完了した以降において電池の電力を消費し続けていることとなる。   By the way, the active tag is normally manufactured in a state where the transmission / reception circuit is electrically connected to the battery. For this reason, even if the technique disclosed in Patent Document 1 is used, power is supplied to the receiving circuit, so that the battery power continues to be consumed after the manufacture is completed.

つまり、製造後出荷までの間のように長時間使用しない状態であっても、電池の電力を消費してしまうこととなる。
本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、長期間使用しない場合において電池の浪費を抑制することのできるアクティブタグを提供することを目的とする。
That is, even if the battery is not used for a long period of time, such as before production and before shipment, the battery power is consumed.
The present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide an active tag that can suppress battery waste when not used for a long period of time.

上記目的を達成するために、本発明は、アクティブタグであって、電池から無線回路に至る配線路が一部欠落され、当該欠落部に対向するアクティブタグ表面部に当該欠落部に向けて押下するボタン部を有し、当該ボタン部を押下することで、ボタン部底面に付された導電性シートが前記欠落部に添着されて、前記配線路を導通することを特徴とする。   In order to achieve the above object, the present invention provides an active tag, in which a part of a wiring path from a battery to a wireless circuit is missing, and the active tag surface portion facing the missing portion is pressed toward the missing portion. And a conductive sheet attached to the bottom surface of the button part is attached to the missing part to conduct the wiring path by pressing the button part.

この構成によると、アクティブタグは、電池と無線回路に至る導通路が一部欠落している状態、つまり電池と無線回路とが非接続状態である場合においてボタン部が押下され前記導通路が導通しない限り、電池と無線回路とが接続状態となることはない。これにより、当該アクティブタグは、長期間使用しないで放置しても電池の浪費を抑制することができる。   According to this configuration, the active tag is in a state where a part of the conduction path leading to the battery and the radio circuit is missing, that is, when the battery and the radio circuit are not connected, the button part is pressed and the conduction path is conducted. Unless the battery is connected, the battery and the wireless circuit are not connected. Thereby, even if the active tag is left unused for a long period of time, battery waste can be suppressed.

ここで、前記欠落部は、前記配線路のうち、前記電池に接続された導電路の第1の開放端と、前記無線回路に接続された導電路の第2の開放端との間に存在し、前記導電性シートは、前記第1の開放端及び前記第2の開放端の双方から離間した状態を保って配置されるとしてもよい。   Here, the missing portion exists between the first open end of the conductive path connected to the battery and the second open end of the conductive path connected to the wireless circuit in the wiring path. And the said electroconductive sheet is good also as arrange | positioning keeping the state spaced apart from both the said 1st open end and the said 2nd open end.

この構成によると、アクティブタグは、ボタン部底面の導電性シートは、第1及び第2の開放端と離間した状態を保って配置しているので、確実に電池と無線回路とを非接続状態に保つことができる。   According to this configuration, since the active tag has the conductive sheet on the bottom surface of the button portion disposed so as to be separated from the first and second open ends, the battery and the radio circuit are reliably disconnected from each other. Can be kept in.

ここで、前記基板の主表面には、ゆるやかに凹んだ凹部が設けられており、前記導電性シートには、導電性の接着部材が付着しており、前記第1の開放端及び第2の開放端が凹部内まで延長されており、前記導電性シートが、前記第1の開放端及び第2の開放端を結ぶ線分を含むように前記凹部の表面に添着するとしてもよい。   Here, the main surface of the substrate is provided with a concave portion that is gently recessed, and a conductive adhesive member is attached to the conductive sheet, and the first open end and the second The open end may be extended into the recess, and the conductive sheet may be attached to the surface of the recess so as to include a line segment connecting the first open end and the second open end.

この構成によると、アクティブタグの基板には、凹部により、さらに、確実に電池と無線回路とを非接続状態に保つことができる。
ここで、前記凹部の平面視形状が、前記第1の開放端と前記第2の開放端とを結ぶ線分と平行な2辺を含む矩形状であるとしてもよい。
According to this configuration, the battery and the radio circuit can be reliably kept in the non-connected state by the recess on the substrate of the active tag.
Here, the planar view shape of the concave portion may be a rectangular shape including two sides parallel to a line segment connecting the first open end and the second open end.

この構成によると、アクティブタグの利用者は、どの方向に導電性シートが接着すれば、電池と無線回路とが接続状態になるかを凹部の形により知ることができる。
ここで、前記ボタン部の上面には、前記第1の開放端と前記第2の開放端とを結ぶ線分の向きを示すマークが付されているとしてもよい。
According to this configuration, the user of the active tag can know in which direction the conductive sheet is bonded to know whether the battery and the wireless circuit are connected by the shape of the recess.
Here, a mark indicating the direction of a line segment connecting the first open end and the second open end may be attached to the upper surface of the button portion.

この構成によると、アクティブタグの利用者は、どの方向に導電性シートが接着すれば、電池と無線回路とが接続状態になるかをマークにより知ることができる。
ここで、前記基板は、さらに、アクティブタグ本体の動作制御を行う制御回路を有しており、前記制御回路が有する入力端子と接続された接続線の第3の開放端及び出力端子と接続された接続線の第4の開放端が、前記凹部内まで延長されており、前記導電性シートは、前記第1の開放端から前記第4の開放端のうち前記第1及び前記第2の開放端のみを接続する形状をなしており、前記ボタン部の底面には、さらに、前記入力端子及び前記出力端子を接続するための導電性部材が、前記導電性シートとの絶縁状態を保って設けられており、前記導電性シートが前記第1及び前記第2の開放端を接続するよう添着した後、前記ボタン部が再度押下されることで、前記第3及び前記第4の開放端が前記導電性部材により接続して信号を流すことで操作指示を与えるとしてもよい。
According to this configuration, the user of the active tag can know from the mark which direction the conductive sheet is bonded to connect the battery and the wireless circuit.
Here, the substrate further includes a control circuit for controlling the operation of the active tag body, and is connected to the third open end of the connection line connected to the input terminal of the control circuit and the output terminal. A fourth open end of the connecting line is extended into the recess, and the conductive sheet extends from the first open end to the first open end and the second open end of the fourth open end. It has a shape that connects only the ends, and a conductive member for connecting the input terminal and the output terminal is further provided on the bottom surface of the button part while maintaining an insulation state with the conductive sheet. After the conductive sheet is attached to connect the first and second open ends, the button portion is pressed again so that the third and fourth open ends are Connect with conductive material to flow signals It may be used as give an operation instruction.

この構成によると、アクティブタグのボタン部は、電池と無線回路とを接続状態にするために用いるだけではなく、回路に指示を与えるボタンとしても利用することができる。
ここで、前記基板には、当該アクティブタグの動作を制御し、且つ前記無線回路と前記第2の開放端との間の配線路に制御回路を有し、前記電池と前記制御回路との間の配線路とは別の配線路が、前記第1の開放端と前記第2の開放端とから形成される配線路とは並列となるように配線され、前記別の配線路において、前記第1の開放端と前記第2の開放端とが非接続状態である場合には前記電池と前記制御回路とを非接続状態にし、前記第1の開放端と前記第2の開放端とが接続状態である場合において前記制御回路から電気信号が印加されると前記電池と前記制御回路とを接続状態とするスイッチ回路が配されたとしてもよい。
According to this configuration, the button portion of the active tag can be used not only for connecting the battery and the wireless circuit but also as a button for giving an instruction to the circuit.
Here, the substrate controls the operation of the active tag, and has a control circuit in a wiring path between the wireless circuit and the second open end, between the battery and the control circuit. The wiring path different from the wiring path is wired so that the wiring path formed by the first open end and the second open end is in parallel, and in the separate wiring path, When the first open end and the second open end are in a disconnected state, the battery and the control circuit are disconnected from each other, and the first open end and the second open end are connected. In the state, a switch circuit that connects the battery and the control circuit when an electric signal is applied from the control circuit may be provided.

この構成によると、アクティブタグは、電池と無線回路とを別の経路にて安定的に電力を供給することができる。
ここで、前記スイッチ回路を第1のスイッチ回路とし、前記無線回路は、LF周波数帯で信号を受信する受信回路を含み、第2のスイッチ回路が、前記第1の開放端と前記電池との配線路上であって、前記別の配線路の接続点と前記電池との間に配されており、前記第2のスイッチ回路は、前記電池が前記配線路及び前記別の配線路それぞれを介して前記無線回路に電力を供給している場合において、前記受信回路が外部装置から電池からの電力供給を停止する旨の命令を受信すると、前記接続点と前記電池との間を非導通とし、前記接続点と前記電池との間を非導通である場合には、前記受信回路が受信した無線信号を起電力として前記接続点と前記電池との間を導通する としてもよい。
According to this configuration, the active tag can stably supply power to the battery and the wireless circuit through different paths.
Here, the switch circuit is a first switch circuit, the wireless circuit includes a reception circuit that receives a signal in the LF frequency band, and a second switch circuit is formed between the first open end and the battery. The second switch circuit is disposed on a wiring path between a connection point of the another wiring path and the battery, and the second switch circuit is configured so that the battery passes through the wiring path and the another wiring path, respectively. In the case where power is supplied to the wireless circuit, when the receiving circuit receives an instruction to stop power supply from the battery from an external device, the connection point and the battery are disconnected, When the connection point and the battery are non-conductive, the connection point and the battery may be conductive using the radio signal received by the reception circuit as an electromotive force.

この構成によると、アクティブタグの第2のスイッチ回路は、電池と無線回路とが接続状態である場合において外部装置から電池からの電力供給を停止する旨の命令を受信すると、電池と無線回路とを非接続とする。これにより、アクティブタグを再度長時間使用しない場合には、電池と無線回路とを非接続の状態とするので、さらなる電池の浪費を防ぐことができる。   According to this configuration, when the second switch circuit of the active tag receives an instruction to stop the power supply from the battery from the external device when the battery and the wireless circuit are connected, the battery and the wireless circuit Is disconnected. Thereby, when the active tag is not used again for a long time, the battery and the wireless circuit are disconnected from each other, so that further battery waste can be prevented.

また、受信回路が受信した無線信号を起電力として、非接続状態を接続状態へと切り替えるので、再度利用したい場合には電池と無線回路との接続を容易におこなうことができる。   In addition, since the wireless signal received by the receiving circuit is used as an electromotive force and the non-connected state is switched to the connected state, the battery and the wireless circuit can be easily connected when it is desired to use the wireless signal again.

アクティブタグ10とリーダ20との構成を示すブロック図である。2 is a block diagram showing a configuration of an active tag 10 and a reader 20. FIG. (a)はアクティブタグ10の外観を示す斜視図であり、(b)は平面図である。(A) is a perspective view which shows the external appearance of the active tag 10, (b) is a top view. (a)は操作ボタン180の押下前の状態についてx−x’方向の断面を拡大した断面図であり、(b)は操作ボタン180の押下中の状態についてx−x’方向の断面を拡大した断面図であり、(c)操作ボタン180の押下を止めた後の状態についてx−x’方向の断面を拡大した断面図である。(A) is sectional drawing which expanded the cross section of the xx 'direction about the state before pressing the operation button 180, (b) is expanded the cross section of the xx' direction about the state in which the operation button 180 is pressed. (C) is a cross-sectional view enlarging a cross-section in the xx ′ direction in a state after the pressing of the operation button 180 is stopped. (a)はアクティブタグ10の分解斜視図であり、(b)は分解側面図である。(A) is an exploded perspective view of the active tag 10, and (b) is an exploded side view. 起動信号300及び識別信号310のデータ構造の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the data structure of the starting signal 300 and the identification signal 310. アクティブタグ10の動作を示す流れ図である。4 is a flowchart showing the operation of the active tag 10. 個人認証システム1の動作を示す流れ図である。3 is a flowchart showing the operation of the personal authentication system 1. 凹部の変形例を示す図である。It is a figure which shows the modification of a recessed part. 操作ボタンの構造の変形例を示す(a)斜視図、(b)平面図である。It is (a) perspective view and (b) top view which show the modification of the structure of an operation button. (a)は操作ボタン180の押下前の状態についてx−x’方向の断面を拡大した断面図であり、(b)は操作ボタン180の押下中の状態についてx−x’方向の断面を拡大した断面図であり、(c)操作ボタン180の押下を止めた後の状態についてx−x’方向の断面を拡大した断面図である。(A) is sectional drawing which expanded the cross section of the xx 'direction about the state before pressing the operation button 180, (b) is expanded the cross section of the xx' direction about the state in which the operation button 180 is pressed. (C) is a cross-sectional view enlarging a cross-section in the xx ′ direction in a state after the pressing of the operation button 180 is stopped. 操作ボタンの構造の変形例において、(a)は表面板11について基体12と対向する面から見た平面図であり、(b)は主表面からみた平面図である。In a modified example of the structure of the operation buttons, (a) is a plan view of the surface plate 11 as viewed from the surface facing the base body 12, and (b) is a plan view as viewed from the main surface. 操作ボタンの構造の変形例において、(a)は分解斜視図であり、(b)は分解側面図である。In the modified example of the structure of the operation button, (a) is an exploded perspective view, and (b) is an exploded side view. アクティブタグ1100とリーダ1200との構成を示すブロック図である。2 is a block diagram showing a configuration of an active tag 1100 and a reader 1200. FIG. アクティブタグ1100の動作を示す流れ図である。5 is a flowchart showing the operation of the active tag 1100. 個人認証システム2の動作を示す流れ図である。5 is a flowchart showing the operation of the personal authentication system 2. アクティブタグ2100とリーダ2200との構成を示すブロック図である。2 is a block diagram showing a configuration of an active tag 2100 and a reader 2200. FIG. スイッチオフ信号2400のデータ構造の一例を示す図である。6 is a diagram illustrating an example of a data structure of a switch-off signal 2400. FIG. アクティブタグ2100の動作を示す流れ図である。5 is a flowchart showing the operation of an active tag 2100. 個人認証システム3の動作を示す流れ図である。5 is a flowchart showing the operation of the personal authentication system 3.

1.第1の実施の形態
1.1 概要
本実施の形態に係るアクティブタグ10は、長時間使用しない場合(例えば製造されてから出荷されるまでの間)においては、電池と各回路とを非接続状態としておいて電池からの電力供給を行わず、操作ボタンが押下されることで電池と各回路とを接続して電池からの電力を供給するものである。
1. 1. First Embodiment 1.1 Overview When an active tag 10 according to the present embodiment is not used for a long time (for example, after being manufactured until it is shipped), the battery is not connected to each circuit. In this state, power is not supplied from the battery, and when the operation button is pressed, the battery and each circuit are connected to supply power from the battery.

1.2 構成
以下、本実施の形態に係るアクティブタグ10を含んで構成される個人認証システム1の概略を図1に示す。
1.2 Configuration FIG. 1 shows an outline of a personal authentication system 1 including the active tag 10 according to the present embodiment.

個人認証システム1は、図1に示すように、アクティブタグ10とリーダ20とから構成される。ここで、リーダ20は、アクティブタグ10に対して低周波数帯(LF帯、例えば、135kHz帯)の起動信号を発信する。一方、アクティブタグ10は、当該LF信号を受信すると起動し、リーダ20に対して、自装置のID番号に関する情報を含む高周波数帯(UHF帯、例えば、426MHz帯)の識別信号を返信する。なお、この識別信号は、特定小電力UHF信号からなる。   The personal authentication system 1 includes an active tag 10 and a reader 20 as shown in FIG. Here, the reader 20 transmits an activation signal in a low frequency band (LF band, for example, 135 kHz band) to the active tag 10. On the other hand, the active tag 10 is activated upon receiving the LF signal, and returns an identification signal in a high frequency band (UHF band, for example, 426 MHz band) including information related to the ID number of the own device to the reader 20. The identification signal is a specific low power UHF signal.

なお、リーダ20は、壁などに設置され電力は外部電源(図示せず)から供給されている。また、アクティブタグ10は、内蔵する電池150を電源とする。
(1)アクティブタグ10
アクティブタグ10は、図1に示すように、制御回路110と、LF受信回路120と、UHF送信回路140と、電池150と、操作ボタン180とを含む。
The reader 20 is installed on a wall or the like, and power is supplied from an external power source (not shown). The active tag 10 uses a built-in battery 150 as a power source.
(1) Active tag 10
As shown in FIG. 1, the active tag 10 includes a control circuit 110, an LF reception circuit 120, a UHF transmission circuit 140, a battery 150, and an operation button 180.

アクティブタグ10本体は、図2(a)に示すように、表面板11と、回路基板100と電池150とが配置された基体12とからなり、基体12内の回路基板100及び電池150を覆い隠すように表面板11と基体12とを重ね合わせている。回路基板100には、制御回路110、LF受信回路120及びUHF送信回路140が組み込んである。   As shown in FIG. 2A, the active tag 10 main body includes a surface plate 11 and a base 12 on which a circuit board 100 and a battery 150 are arranged, and covers the circuit board 100 and the battery 150 in the base 12. The surface plate 11 and the base 12 are overlapped so as to be hidden. The circuit board 100 incorporates a control circuit 110, an LF reception circuit 120, and a UHF transmission circuit 140.

表面板11は、ユーザが押下すると、押下方向へ湾曲する絶縁性の素材からなる。
(1−1)LF受信回路120
LF受信回路120は、リーダ20から送信されるLF信号を受信する。ここで、LF受信回路120は、アンテナA11を介してリーダ20から受信したLF信号を復調して起動信号を取得する。
The surface plate 11 is made of an insulating material that curves in the pressing direction when pressed by the user.
(1-1) LF receiving circuit 120
The LF reception circuit 120 receives an LF signal transmitted from the reader 20. Here, the LF reception circuit 120 demodulates the LF signal received from the reader 20 via the antenna A11 and acquires the activation signal.

LF受信回路120は、取得したLF信号に対して誤まり検出処理を行った後に、当該LF信号の中に起動信号を示すデータが存在するか否かを確認する。
ここで、LF受信回路120は、受信したLF信号の中に起動信号を示すデータが存在すると認識すると、LF信号が起動信号であると認識し、制御回路110及びUHF送信回路140を起動する。そして、LF受信回路120は、更に、起動信号の中からリーダ20のID番号の情報を抽出して制御回路110に出力する。そして、LF受信回路120は、識別信号の送信が完了した旨の送信完了信号を制御回路110から受け取ると、再び、制御回路110及びUHF送信回路140を停止する。これにより、アクティブタグ10全体の消費電力の低減を図っている。
After performing the error detection process on the acquired LF signal, the LF reception circuit 120 checks whether or not the data indicating the activation signal exists in the LF signal.
Here, when the LF reception circuit 120 recognizes that the data indicating the activation signal exists in the received LF signal, the LF reception circuit 120 recognizes that the LF signal is the activation signal, and activates the control circuit 110 and the UHF transmission circuit 140. The LF reception circuit 120 further extracts information on the ID number of the reader 20 from the activation signal and outputs the information to the control circuit 110. When the transmission completion signal indicating that the transmission of the identification signal is completed is received from the control circuit 110, the LF reception circuit 120 stops the control circuit 110 and the UHF transmission circuit 140 again. As a result, the power consumption of the entire active tag 10 is reduced.

なお、アンテナA11は、3つの独立したコイル(図示せず)を互いに直交する形で配置してなる3軸構成のアンテナである。これによりは、アクティブタグ10のリーダ20に対する向きによって受信感度が大きく変動するのを抑制することができる。   The antenna A11 is a three-axis antenna in which three independent coils (not shown) are arranged orthogonal to each other. Thereby, it is possible to suppress the reception sensitivity from greatly fluctuating depending on the orientation of the active tag 10 with respect to the reader 20.

(1−2)UHF送信回路140
UHF送信回路140は、UHF帯の識別信号をアンテナA12を介してリーダ20へUHF信号を送信する。この識別信号は、制御回路110から入力される識別情報を示す信号でUHF帯のキャリア信号を変調したものに相当する。
(1-2) UHF transmission circuit 140
The UHF transmission circuit 140 transmits a UHF signal to the reader 20 through the antenna A12 using an identification signal in the UHF band. This identification signal corresponds to a signal indicating identification information input from the control circuit 110 and obtained by modulating a carrier signal in the UHF band.

なお、アンテナA12は、微小ループアンテナである。これにより、近くに人体があっても送信特性への影響を少なくすることができる。
(1−3)制御回路110
制御回路110は、CPU及びメモリ(図示せず)を備え、LF受信回路120及びUHF送信回路140の制御を行う。
The antenna A12 is a minute loop antenna. Thereby, even if there is a human body nearby, the influence on the transmission characteristics can be reduced.
(1-3) Control circuit 110
The control circuit 110 includes a CPU and a memory (not shown), and controls the LF reception circuit 120 and the UHF transmission circuit 140.

制御回路110は、LF受信回路120で抽出されたリーダ20のID番号の情報を受け取ると、アクティブタグ10のID番号等の識別情報を示す信号を生成してUHF送信回路140へ出力する。   When the control circuit 110 receives the ID number information of the reader 20 extracted by the LF reception circuit 120, the control circuit 110 generates a signal indicating identification information such as the ID number of the active tag 10 and outputs the signal to the UHF transmission circuit 140.

制御回路110は、識別信号の送信を完了すると、送信完了信号をLF受信回路120に通知する。
(1−4)電池150と各回路との接続構成
操作ボタン180は表面板11の一部領域に描かれたマークである。
When the transmission of the identification signal is completed, the control circuit 110 notifies the LF reception circuit 120 of the transmission completion signal.
(1-4) Connection Configuration of Battery 150 and Each Circuit Operation button 180 is a mark drawn in a partial region of surface plate 11.

アクティブタグ10は、電池150と回路基板100とが非接続状態、つまり電池150と各回路(制御回路110、LF受信回路120、UHF送信回路140)とが非接続状態である場合において、操作ボタン180を表すマーク(以下、「ボタンマーク180」として記述する。)が押下されると、電池150と各回路とが接続状態となり、各回路に電池150から電力が供給されるよう構成されている。   The active tag 10 has an operation button when the battery 150 and the circuit board 100 are not connected, that is, when the battery 150 and each circuit (control circuit 110, LF receiving circuit 120, UHF transmitting circuit 140) are not connected. When a mark representing 180 (hereinafter referred to as “button mark 180”) is pressed, the battery 150 and each circuit are connected, and power is supplied from the battery 150 to each circuit. .

以下、その構成について説明する。
図2(a)、(b)それぞれはアクティブタグ10の外観を示す斜視図、及び平面図である。また、図3(a)はボタンマーク180を押下する前の状態、図3(b)はボタンマーク180を押下している状態、及び図3(c)はボタンマーク180の押下を止めて元に戻った状態それぞれについて、図2(b)で示すx−x’方向での断面を拡大した断面図である。さらには、図4(a)はアクティブタグ10の分解斜視図であり、図4(b)は分解側面図である。
Hereinafter, the configuration will be described.
2A and 2B are a perspective view and a plan view, respectively, showing the appearance of the active tag 10. 3A is a state before the button mark 180 is pressed, FIG. 3B is a state where the button mark 180 is pressed, and FIG. It is sectional drawing to which the cross section in the xx 'direction shown in FIG.2 (b) was expanded about each state which returned to FIG. 4A is an exploded perspective view of the active tag 10, and FIG. 4B is an exploded side view.

ボタンマーク180は、図2(a)、(b)、図4(a)に示すように、表面板11上において、回路基板100と接続された導電路190の一端(開放端)190aと、電池150と接続された導電路191の一端(開放端)191aとを覆う位置に円形状に描かれており、さらに開放端190aと開放端191aを結ぶ線分の方向を示すマーク(ここでは、両方向矢印のマーク)が円形状内に描かれている(図2(a)、図3(a)参照)。   As shown in FIGS. 2A, 2B, and 4A, the button mark 180 includes one end (open end) 190a of a conductive path 190 connected to the circuit board 100 on the surface plate 11, It is drawn in a circular shape at a position covering one end (open end) 191a of the conductive path 191 connected to the battery 150, and further indicates a direction of a line segment connecting the open end 190a and the open end 191a (here, A double arrow mark) is drawn in a circular shape (see FIGS. 2A and 3A).

さらには、図3(a)、図4(a)、(b)に示すように、ボタンマーク180の基体12に対向する面には、導電性接着シート15が付されている。導電性接着シート15が開放端190a、191aと接着するために導電性接着シート15の基体12に対向する面には接着部材が付着している。なお、接着部材は、導電性のものであればよい。また、表面板11と導電性接着シート15とは、導電性接着シート15の基体12に対向する面に付着している接着部材の接着強度より弱い接着強度の接着部材により接着している。   Furthermore, as shown in FIGS. 3A, 4A, and 4B, a conductive adhesive sheet 15 is attached to the surface of the button mark 180 facing the base 12. In order for the conductive adhesive sheet 15 to adhere to the open ends 190a and 191a, an adhesive member is attached to the surface of the conductive adhesive sheet 15 facing the substrate 12. The adhesive member only needs to be conductive. Further, the surface plate 11 and the conductive adhesive sheet 15 are bonded by an adhesive member having an adhesive strength that is weaker than the adhesive strength of the adhesive member attached to the surface of the conductive adhesive sheet 15 facing the base 12.

また、基体12において、導電性接着シート15と対向する位置には、すり鉢状になめらかに凹んだ凹部12aが設けられている。また、開放端190a、191aが凹部12a内まで延長されている(図3(a)、図4(a)、(b)参照)。ここで、すり鉢状の大きさは、少なくとも導電性接着シート15で覆われるくらいの大きさである。さらに、導電性接着シート15と凹部12aの表面とが接触しないように、表面板11の基体12に対向する面には突部11a、11bが設けられている(図3(a)、図4(b)参照)。これにより、ボタンマーク180を押下することなしに、導電性接着シート15と凹部12aとの接着、つまりは電池150と各回路との接続はされないことを確実に保証している。   Further, in the base 12, a concave portion 12 a that is smoothly dented in a mortar shape is provided at a position facing the conductive adhesive sheet 15. Further, the open ends 190a and 191a are extended into the recess 12a (see FIGS. 3A, 4A and 4B). Here, the size of the mortar shape is at least large enough to be covered with the conductive adhesive sheet 15. Furthermore, protrusions 11a and 11b are provided on the surface of the surface plate 11 facing the base 12 so that the conductive adhesive sheet 15 and the surface of the recess 12a do not contact each other (FIGS. 3A and 4). (See (b)). This reliably ensures that the conductive adhesive sheet 15 and the recess 12a are not bonded, that is, the battery 150 and each circuit are not connected without pressing the button mark 180.

このような構成を有することで、ボタンマーク180が押下されると、押下位置が押下方向に湾曲して、導電性接着シート15が凹部12a、つまり開放端190a、191aと接着することができる(図3(b)参照)。そして、ユーザがボタンマーク180の押下を止めると、湾曲していた表面板11の押下位置(ボタンマーク180)が湾曲状態から元の状態に戻ろうとする復元力により当該導電性接着シート15と表面板11とは離れることとなる(図3(c))。   With this configuration, when the button mark 180 is pressed, the pressed position is curved in the pressing direction, and the conductive adhesive sheet 15 can be bonded to the recess 12a, that is, the open ends 190a and 191a ( (Refer FIG.3 (b)). When the user stops pressing the button mark 180, the pressing position of the curved surface plate 11 (button mark 180) is displayed on the conductive adhesive sheet 15 and the conductive adhesive sheet 15 by a restoring force that tries to return from the curved state to the original state. It will leave | separate from the face plate 11 (FIG.3 (c)).

また、ボタンマーク180内には両方向矢印のマークが付されているので、ユーザは、ボタンマーク180を押下しながら、この方向に沿ってなぞることで、導電性接着シート15と開放端190a、191aとの接着をより確かなものとすることができる。   Since the button mark 180 is marked with a double-headed arrow, the user can trace the direction of the conductive adhesive sheet 15 and the open ends 190a and 191a while pressing the button mark 180. Adhesion with can be made more reliable.

(2)リーダ20
リーダ20は、図1に示すように、制御回路210と、LF送信回路220と、UHF受信回路230とを含んで構成される。
(2) Reader 20
As shown in FIG. 1, the reader 20 includes a control circuit 210, an LF transmission circuit 220, and a UHF reception circuit 230.

(2−1)LF送信回路220
LF送信回路220は、制御回路210から入力される起動信号を用いて変調したLF信号をアンテナA11を介してアクティブタグ10に送信する。
(2-1) LF transmission circuit 220
The LF transmission circuit 220 transmits the LF signal modulated using the activation signal input from the control circuit 210 to the active tag 10 via the antenna A11.

(2−2)UHF受信回路230
UHF受信回路230は、アクティブタグ10から発信され、アンテナA22を介してアクティブタグ10から受信したUHF信号を復調して得られたID番号を含む識別信号を制御回路210に入力する。
(2-2) UHF receiving circuit 230
The UHF receiving circuit 230 inputs an identification signal including an ID number transmitted from the active tag 10 and demodulated from the UHF signal received from the active tag 10 via the antenna A22 to the control circuit 210.

(2−3)制御回路210
制御回路210は、CPU及びメモリ(図示せず)を備え、LF送信回路220及びUHF受信回路230を制御する。
(2-3) Control circuit 210
The control circuit 210 includes a CPU and a memory (not shown), and controls the LF transmission circuit 220 and the UHF reception circuit 230.

ここで、制御回路210は、アクティブタグ10を起動させるための起動信号を生成し、LF送信回路220に入力する。また、制御回路210は、UHF受信回路230からアクティブタグ10のID番号に関する情報を含む識別信号が入力されると、認証処理を行う。この認証処理とは、例えば、リーダ20が入室が制限された部屋の入り口に設置されている場合、アクティブタグ10のID番号を照合して、当該アクティブタグ10の所持者が入室を許可できる者であるか否かを判別する処理である。   Here, the control circuit 210 generates an activation signal for activating the active tag 10 and inputs the activation signal to the LF transmission circuit 220. Further, when an identification signal including information related to the ID number of the active tag 10 is input from the UHF receiving circuit 230, the control circuit 210 performs an authentication process. For example, in the case where the reader 20 is installed at the entrance of a room where entry is restricted, the authentication process is a person who collates the ID number of the active tag 10 and allows the owner of the active tag 10 to enter the room. This is a process for determining whether or not.

更に、制御回路210は、認証処理で得られたデータを、リーダ20に接続された上位装置(例えば、ID番号を管理するサーバ等)に送信する。
1.3 信号のデータ構造
以下、本実施の形態に係る個人認証システム1で用いられる起動信号300及び識別信号310のデータ構造について、図5を用いて説明する。
Furthermore, the control circuit 210 transmits the data obtained by the authentication process to a higher-level device (for example, a server that manages the ID number) connected to the reader 20.
1.3 Data Structure of Signal Hereinafter, the data structure of the activation signal 300 and the identification signal 310 used in the personal authentication system 1 according to the present embodiment will be described with reference to FIG.

(1)起動信号300
起動信号300は、図5(a)に示すように、プリアンブル(PR)301と、ユニークワード(UW)302と、起動パターン(WAKE)303と、リーダ20のID番号からなる識別情報(ID1)304と、誤り検出符号(CRC)305とを有している。
(1) Activation signal 300
As shown in FIG. 5A, the activation signal 300 includes identification information (ID1) including a preamble (PR) 301, a unique word (UW) 302, an activation pattern (WAKE) 303, and an ID number of the reader 20. 304 and an error detection code (CRC) 305.

ここで、プリアンブル301は、起動信号の始まりを示すビット列(同期符号)であり、ユニークワード302は、いわゆるフレーム同期信号である。また、誤り検出符号305は、アクティブタグ10側で受信した起動信号に誤りが発生しているか否かを検出するためのビット列である。そして、起動パターン(WAKE)303は、LF信号が起動信号であることを識別するためのビット列のパターンある。なお、リーダ20の識別情報(ID1)304は、リーダ20の制御回路210に含まれるメモリ(図示せず)に予め記憶されている。   Here, the preamble 301 is a bit string (synchronization code) indicating the start of the activation signal, and the unique word 302 is a so-called frame synchronization signal. The error detection code 305 is a bit string for detecting whether or not an error has occurred in the activation signal received on the active tag 10 side. The activation pattern (WAKE) 303 is a bit string pattern for identifying that the LF signal is an activation signal. Note that the identification information (ID1) 304 of the reader 20 is stored in advance in a memory (not shown) included in the control circuit 210 of the reader 20.

(2)識別信号310
識別信号310は、図5(b)に示すように、プリアンブル(PR)311と、ユニークワード(UW)312と、リーダ20のID番号からなる識別情報(ID1)313と、アクティブタグ10のID番号からなる識別情報(ID2)314と、誤り検出符号(CRC)315とを有している。
(2) Identification signal 310
As shown in FIG. 5B, the identification signal 310 includes a preamble (PR) 311, a unique word (UW) 312, identification information (ID 1) 313 including an ID number of the reader 20, and an ID of the active tag 10. It has identification information (ID2) 314 consisting of numbers and an error detection code (CRC) 315.

識別情報(ID1)313は、アクティブタグ10から発信された識別信号を受信したリーダ20が、受信した識別信号が自装置宛ての信号か否かを判別するために用いられる。また、識別情報(ID2)314は、リーダ20が自装置宛てに送信された識別信号がどのアクティブタグ10から送信されたものかを識別するために用いられる。   The identification information (ID1) 313 is used by the reader 20 that has received the identification signal transmitted from the active tag 10 to determine whether or not the received identification signal is a signal addressed to itself. Further, the identification information (ID2) 314 is used for identifying from which active tag 10 the identification signal transmitted to the own apparatus is transmitted from the reader 20.

ここで、プリアンブル(PR)311は、識別信号の始まりを示すビット列(同期符号)であり、ユニークワード(UW)312は、いわゆるフレーム同期信号である。また、誤り検出符号(CRC)315は、リーダ20側で受信した識別信号に誤りが発生しているか否かを検出するためのビット列である。なお、識別情報(ID2)314は、アクティブタグ10の制御回路110に含まれるメモリ(図示せず)に予め記憶されている。   Here, the preamble (PR) 311 is a bit string (synchronization code) indicating the start of the identification signal, and the unique word (UW) 312 is a so-called frame synchronization signal. An error detection code (CRC) 315 is a bit string for detecting whether or not an error has occurred in the identification signal received on the reader 20 side. The identification information (ID2) 314 is stored in advance in a memory (not shown) included in the control circuit 110 of the active tag 10.

1.4 動作
本実施の形態に係るアクティブタグ10の動作について図6及び図7に基づいて説明する。
1.4 Operation The operation of the active tag 10 according to the present embodiment will be described with reference to FIGS.

まず、アクティブタグ10は、製造が完了した時点では電池150と各回路とは非接続状態となっている。
(1)アクティブタグ10の動作
以下、図6に示す流れ図を用いて、アクティブタグ10の動作について説明する。
First, in the active tag 10, the battery 150 and each circuit are not connected when the manufacture is completed.
(1) Operation of Active Tag 10 Hereinafter, the operation of the active tag 10 will be described with reference to the flowchart shown in FIG.

ボタンマーク180が押下されると導電性接着シート15が凹部12aに接着し(ステップS1)、電池150から供給される電力によりLF受信回路120だけが起動する(ステップS2)。   When the button mark 180 is pressed, the conductive adhesive sheet 15 adheres to the recess 12a (step S1), and only the LF receiving circuit 120 is activated by the power supplied from the battery 150 (step S2).

そして、LF受信回路120は、リーダ20からアンテナA11を介してLF信号をいつでも受信できる状態で待機する(ステップS3)。
LF信号を受信した場合(ステップS3における「Yes」)、LF受信回路120は、受信したLF信号が起動信号である否かを判断する(ステップS4)。具体的には、LF受信回路120は、受信したLF信号に起動パターンWAKEが存在するか否かを判断する。
Then, the LF receiving circuit 120 stands by in a state where it can receive the LF signal from the reader 20 via the antenna A11 at any time (step S3).
When the LF signal is received (“Yes” in step S3), the LF reception circuit 120 determines whether or not the received LF signal is an activation signal (step S4). Specifically, the LF reception circuit 120 determines whether or not the activation pattern WAKE exists in the received LF signal.

LF信号が起動信号であると判断する場合(ステップS4における「Yes」)、LF受信回路120は、制御回路110及びUHF送信回路140を起動する(ステップS5)。   When determining that the LF signal is the activation signal (“Yes” in step S4), the LF reception circuit 120 activates the control circuit 110 and the UHF transmission circuit 140 (step S5).

続いて、制御回路110は、アクティブタグ10の識別情報をUHF送信回路140に入力する。UHF送信回路140は、入力された識別情報を用いて変調したUHF帯の識別信号をリーダ20に送信する(ステップS6)。   Subsequently, the control circuit 110 inputs identification information of the active tag 10 to the UHF transmission circuit 140. The UHF transmission circuit 140 transmits a UHF band identification signal modulated using the input identification information to the reader 20 (step S6).

制御回路110は、UHF信号の送信が完了すると、送信完了信号をLF受信回路120に入力する。そして、LF受信回路120は、送信完了信号が入力されると、制御回路110及びUHF送信回路140を再び停止させる(ステップS7)。その後、処理は、ステップS3に移行する。   When the transmission of the UHF signal is completed, the control circuit 110 inputs the transmission completion signal to the LF reception circuit 120. Then, when the transmission completion signal is input, the LF reception circuit 120 stops the control circuit 110 and the UHF transmission circuit 140 again (step S7). Thereafter, the process proceeds to step S3.

また、LF信号が起動信号でないと判断する場合(ステップS4における「No」)、処理は、ステップS3に移行する。
(2)個人認証システム1の動作
ここでは、個人認証システム1の動作概要について、図7に示す流れ図を用いて説明する。
If it is determined that the LF signal is not the activation signal (“No” in step S4), the process proceeds to step S3.
(2) Operation of Personal Authentication System 1 Here, an outline of the operation of the personal authentication system 1 will be described with reference to the flowchart shown in FIG.

アクティブタグ10は、製造完了時からボタンマーク180が押下されるまでの間、電池150と各回路とは非接続の状態となっている。
アクティブタグ10は、ボタンマーク180が押下されると(T1)、図6に示すステップS2の動作により、LF受信回路120が起動する(T2)。
In the active tag 10, the battery 150 and each circuit are not connected until the button mark 180 is pressed from the completion of manufacture.
In the active tag 10, when the button mark 180 is pressed (T1), the LF reception circuit 120 is activated by the operation in step S2 shown in FIG. 6 (T2).

ここで、リーダ20は、LF帯の起動信号を生成するとともに、常にアンテナA21を介して外部に当該起動信号を送出している(T21)。このとき、アクティブタグ10の所持者が、リーダ20からのLF信号の到達範囲内に侵入すると、LF受信回路120が、起動信号を受信する。   Here, the reader 20 generates an LF band activation signal and always sends the activation signal to the outside via the antenna A21 (T21). At this time, when the holder of the active tag 10 enters the reach range of the LF signal from the reader 20, the LF receiving circuit 120 receives the activation signal.

アクティブタグ10のLF受信回路120が起動信号を受信すると、図6に示すステップS3からS5の動作により、制御回路110及びUHF送信回路140が起動される(T3)。   When the LF reception circuit 120 of the active tag 10 receives the activation signal, the control circuit 110 and the UHF transmission circuit 140 are activated by the operations of steps S3 to S5 shown in FIG. 6 (T3).

アクティブタグ10は、図6に示すステップS6の動作により、識別信号をアンテナA11を介して外部(リーダ20)に送信する。そして、送信が完了すると、図6に示すステップS7の動作により、制御回路110及びUHF送信回路140が停止される(T4)。   The active tag 10 transmits an identification signal to the outside (reader 20) via the antenna A11 by the operation of step S6 shown in FIG. When the transmission is completed, the control circuit 110 and the UHF transmission circuit 140 are stopped by the operation of step S7 shown in FIG. 6 (T4).

また、リーダ20では、識別信号を受信すると、認証処理を行う(T22)。そして、認証に成功すると、アクティブタグ10の所持者が入室を許可できる者であると特定して、ドアを開ける。認証に失敗すると、アクティブタグ10の所持者が入室を許可できる者ではないと特定して、ドアを閉めたままの状態にする。   When the reader 20 receives the identification signal, the reader 20 performs an authentication process (T22). If the authentication is successful, the owner of the active tag 10 is identified as a person who can permit entry into the room, and the door is opened. If the authentication fails, it is determined that the owner of the active tag 10 is not a person who can permit entry into the room, and the door is kept closed.

1.5 まとめ
以上によると、本実施の形態に係るアクティブタグは、製造終了の段階で、電池と各回路とを非接続状態としておけば、製造が完了してからアクティブタグのボタンマークが押下されるまでの間、電池150と各回路とを非接続状態で維持することができる。
1.5 Summary According to the above, the active tag according to the present embodiment can be pressed after the manufacturing is completed if the battery and each circuit are disconnected from each other at the end of manufacturing. In the meantime, the battery 150 and each circuit can be maintained in a disconnected state.

例えば、アクティブタグ10の製造後、倉庫に保管しておき、アクティブタグ10を実際に使用するときにボタンマーク180を押下することで、電池150と各回路とを接続状態とすることが可能となる。これにより、アクティブタグ10を長期間放置しても電池の消耗を抑制できるという利点がある。   For example, after manufacturing the active tag 10, the battery 150 and each circuit can be connected by pressing the button mark 180 when the active tag 10 is actually stored and stored in a warehouse. Become. Accordingly, there is an advantage that battery consumption can be suppressed even when the active tag 10 is left for a long period of time.

1.6 変形例
以上、実施の形態において、以下のような変形例が考えられる。
(1)上記実施の形態において、凹部12aの形状は円形状としたが、これに限定されない。
1.6 Modifications As described above, the following modifications can be considered in the embodiment.
(1) In the above embodiment, the shape of the recess 12a is circular, but is not limited to this.

例えば、図8に示すように、開放端190aと開放端191aとを結ぶ線分に沿った2辺をもつ矩形状であってよい。
矩形状にすることで、押下した後、どの方向になぞればよいかを直感的に知ることができる。
For example, as shown in FIG. 8, it may have a rectangular shape having two sides along a line connecting the open end 190a and the open end 191a.
By making it rectangular, it is possible to intuitively know which direction to trace after pressing.

(2)上記実施の形態では、ボタンマーク180は、電池150と各回路とを接続するためだけに用いたが、これに限定されない。
ボタンマーク180は、上記機能に加えて、アクティブタグ10の操作に用いるボタンマークとして利用してもよい。
(2) In the above embodiment, the button mark 180 is used only to connect the battery 150 and each circuit, but the present invention is not limited to this.
In addition to the above functions, the button mark 180 may be used as a button mark used for operating the active tag 10.

この場合の仕組みについて説明する。
図9(a)、(b)それぞれは、本変形例に係るアクティブタグ10Aの斜視図、平面図である。また、図10(a)、(b)及び(c)それぞれは、本変形例に係るアクティブタグ10Aのボタンマーク180を押下する前の状態、ボタンマーク180を押下している状態、及びボタンマーク180の押下を止めて元に戻った状態それぞれについて、図9(b)で示すx−x’方向での断面を拡大した断面図である。
A mechanism in this case will be described.
9A and 9B are a perspective view and a plan view, respectively, of an active tag 10A according to this modification. 10A, 10B, and 10C respectively show a state before the button mark 180 of the active tag 10A according to this modification is pressed, a state where the button mark 180 is pressed, and a button mark. It is sectional drawing to which the cross section in the xx 'direction shown in FIG.9 (b) was expanded about each state which stopped pressing of 180 and returned.

また、図11(a)はボタンマーク180において基体12と対向する面から見た図であり、図11(b)は図9(b)にて示す平面図のうちボタンマーク180に係る平面図である。さらには、図12(a)、(b)それぞれは、アクティブタグ10Aの分解斜視図及び分解側面図である。   FIG. 11A is a view of the button mark 180 as viewed from the surface facing the substrate 12, and FIG. 11B is a plan view of the button mark 180 in the plan view shown in FIG. 9B. It is. 12A and 12B are an exploded perspective view and an exploded side view of the active tag 10A, respectively.

図9(a)、(b)、図12(a)に示すように、回路基板100に備えられた入力端子と接続された導電路192の一端(開放端)192aと、出力端子と接続された導電路193の一端(開放端)193aとが、開放端190a、191aと同様に、凹部12a内まで延長されている。   As shown in FIGS. 9A, 9B, and 12A, one end (open end) 192a of the conductive path 192 connected to the input terminal provided on the circuit board 100 and the output terminal are connected. One end (open end) 193a of the conductive path 193 is extended into the recess 12a in the same manner as the open ends 190a and 191a.

また、ボタンマーク180の基体12と対向する面には、図10(a)に示すように、絶縁層17、及び導電性接着シート15の順に付されている。また、絶縁層17には、導電路16が設けられている。導電路16と導電性接着シート15とは、絶縁層17により、絶縁が保たれた状態となっている。さらには、図10(a)、図11(a)、(b)及び図12(a)、(b)に示すように、導電路16の両端は、導電性接着シート15と接しない状態で突出しており、ボタンマーク180が押下されることで、導電路16の一の端が開放端192aと、他の端と開放端193aとがそれぞれ接続する仕組みとなっている。ここで、導電性接着シート15の形状は、導電路16と接しないようにする必要があるので、図11(a)に示すように、開放端190aと開放端191aとを結ぶ線分に直交する線分をもつ形状となっている。   Further, as shown in FIG. 10A, the insulating layer 17 and the conductive adhesive sheet 15 are attached to the surface of the button mark 180 facing the base 12 in this order. The insulating layer 17 is provided with a conductive path 16. The conductive path 16 and the conductive adhesive sheet 15 are kept insulated by the insulating layer 17. Furthermore, as shown in FIGS. 10A, 11A, 11B, 12A, and 12B, both ends of the conductive path 16 are not in contact with the conductive adhesive sheet 15. When the button mark 180 is pressed, one end of the conductive path 16 is connected to the open end 192a, and the other end is connected to the open end 193a. Here, since the shape of the conductive adhesive sheet 15 needs to be not in contact with the conductive path 16, as shown in FIG. 11A, it is orthogonal to the line segment connecting the open end 190a and the open end 191a. It has a shape with a line segment.

アクティブタグ10Aは、上記に説明したような構成を有することで、ボタンマーク180が押下されると、導電性接着シート15が凹部12a内まで延長された開放端190a及び191aを結ぶように付着する(図10(b))。これにより、凹部12a内まで延長された開放端190a、191aとが、導電性接着シート15を介して接続される。   Since the active tag 10A has the configuration described above, when the button mark 180 is pressed, the conductive adhesive sheet 15 is attached so as to connect the open ends 190a and 191a extended into the recess 12a. (FIG. 10 (b)). As a result, the open ends 190 a and 191 a extended into the recess 12 a are connected via the conductive adhesive sheet 15.

また、ユーザがボタンマーク180の押下を止めると、湾曲していた表面板11の押下位置(ボタンマーク180)が湾曲状態から元の状態に戻ろうとする復元力により当該導電性接着シート15のみが表面板11と離れ、絶縁層17及び導電路16は表面板11に付着したままとなる(図10(c))。   When the user stops pressing the button mark 180, only the conductive adhesive sheet 15 is pressed by the restoring force that the pressed position (button mark 180) of the curved surface plate 11 returns from the curved state to the original state. Apart from the surface plate 11, the insulating layer 17 and the conductive path 16 remain attached to the surface plate 11 (FIG. 10C).

その後、ボタンマーク180が押下されることで、導電路16の一端が開放端192aと、他端と開放端193aとがそれぞれ接続して回路基板100に備えられた入力端子と出力端子とが導通するので、ボタンマーク180は操作用のボタンとしても活用できる。   Thereafter, when the button mark 180 is pressed, one end of the conductive path 16 is connected to the open end 192a, and the other end is connected to the open end 193a, so that the input terminal and the output terminal provided in the circuit board 100 are electrically connected. Therefore, the button mark 180 can also be used as an operation button.

2.第2の実施の形態
2.1 概要
本実施の形態に係るアクティブタグ1100では、ボタンマーク180が押下された後、安定的な電力を供給する機構を備えるものである。
2. 2. Second Embodiment 2.1 Overview An active tag 1100 according to the present embodiment includes a mechanism for supplying stable power after the button mark 180 is pressed.

2.2 構成
以下、本実施の形態に係るアクティブタグ1100を含んで構成される個人認証システム2の概略を図13に示す。以下の説明において、第1の実施の形態と同様の構成要素については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
2.2 Configuration FIG. 13 shows an outline of the personal authentication system 2 configured to include the active tag 1100 according to the present embodiment. In the following description, the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.

個人認証システム2は、図13に示すように、アクティブタグ1100とリーダ1200とから構成される。
なお、アクティブタグ1100は、内蔵する電池150を電源とする。
The personal authentication system 2 includes an active tag 1100 and a reader 1200 as shown in FIG.
The active tag 1100 uses the built-in battery 150 as a power source.

(1)アクティブタグ1100
アクティブタグ1100は、図13に示すように、制御回路1110と、LF受信回路120と、UHF送信回路140と、電池150と、ボタンマーク180と、スイッチ1300とを含んで構成される。
(1) Active tag 1100
As shown in FIG. 13, the active tag 1100 includes a control circuit 1110, an LF reception circuit 120, a UHF transmission circuit 140, a battery 150, a button mark 180, and a switch 1300.

以下、第1の実施の形態とは異なる制御回路1110と、スイッチ1300とについて説明する。
(1−1)スイッチ1300
スイッチ1300は、図13に示すように、その一端が各回路と開放端190aとを接続する導電路に接続され、他端が電池150と開放端191aとを接続する導電路に接続されており、ボタンマーク180で形成される導電路と並列の関係となるよう設けられている。
Hereinafter, a control circuit 1110 and a switch 1300 different from those of the first embodiment will be described.
(1-1) Switch 1300
As shown in FIG. 13, the switch 1300 has one end connected to a conductive path connecting each circuit and the open end 190a, and the other end connected to a conductive path connecting the battery 150 and the open end 191a. The button mark 180 is provided in parallel with the conductive path.

スイッチ1300は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)とソリッドステートリレースイッチ(以下、端にスイッチという。)とから構成された回路である。   The switch 1300 is a circuit composed of an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) and a solid state relay switch (hereinafter referred to as a switch at the end).

スイッチは、制御回路1110から入力された電圧が続く限りオンの状態となり、電圧が入力されない場合にはオフの状態となるものである。
つまり、スイッチ1300は、制御回路1110から電力が入力されると、ASICの機能により入力された電圧はスイッチへ出力することで、電池150と各回路とを接続する。
The switch is turned on as long as the voltage input from the control circuit 1110 continues, and is turned off when no voltage is input.
In other words, when power is input from the control circuit 1110, the switch 1300 connects the battery 150 and each circuit by outputting the voltage input by the function of the ASIC to the switch.

(1−2)制御回路1110
制御回路1110は、第1の実施の形態で示す機能に加えて、以下の機能をも有する。
制御回路1110は、電池150と接続された後、電池150からの電圧が入力されると降圧してからスイッチ1300に入力する降圧回路(図示せず)を備えている。制御回路1110は、ボタンマーク180が押下された後に電池150と接続されると、電池150から入力される電圧を降圧してスイッチ1300に入力し続ける。
(1-2) Control circuit 1110
The control circuit 1110 has the following functions in addition to the functions shown in the first embodiment.
The control circuit 1110 includes a step-down circuit (not shown) that, after being connected to the battery 150, steps down when a voltage from the battery 150 is input and then inputs the voltage to the switch 1300. When connected to the battery 150 after the button mark 180 is pressed, the control circuit 1110 steps down the voltage input from the battery 150 and continues to input it to the switch 1300.

2.3 信号
本実施の形態で用いる信号は、第1の実施の形態で用いる信号(起動信号、識別信号)と同じであるので、ここでの説明は省略する。
2.3 Signals The signals used in the present embodiment are the same as the signals (start signal, identification signal) used in the first embodiment, and thus description thereof is omitted here.

2.4 動作
本実施の形態に係るアクティブタグ1100の動作について、図14及び図15に基づいて説明する。
2.4 Operation The operation of the active tag 1100 according to the present embodiment will be described with reference to FIGS.

以下において、アクティブタグ1100の動作と個人認証システム2の動作とに分けて説明する。
(1)アクティブタグ1100の動作
以下、図14に示す流れ図を用いて、アクティブタグ1100の動作について説明する。
Hereinafter, the operation of the active tag 1100 and the operation of the personal authentication system 2 will be described separately.
(1) Operation of Active Tag 1100 Hereinafter, the operation of the active tag 1100 will be described using the flowchart shown in FIG.

ボタンマーク180が押下されると導電性接着シート15が凹部12aに接着し(ステップS51)、電池150から供給される電力によりLF受信回路120及び制御回路1110が起動する(ステップS52)。このとき、スイッチ1300もオン状態となっており、電池150は、スイッチ1300を介しても電力の供給を行っている。   When the button mark 180 is pressed, the conductive adhesive sheet 15 adheres to the recess 12a (step S51), and the LF receiving circuit 120 and the control circuit 1110 are activated by the power supplied from the battery 150 (step S52). At this time, the switch 1300 is also in an on state, and the battery 150 supplies power also via the switch 1300.

そして、LF受信回路120は、リーダ20からアンテナA11を介してLF信号をいつでも受信できる状態で待機する(ステップS53)。
LF信号を受信した場合(ステップS53における「Yes」)、LF受信回路120は、受信したLF信号が起動信号である否かを判断する(ステップS54)。具体的には、LF受信回路120は、受信したLF信号に起動パターンWAKEが存在するか否かを判断する。
Then, the LF reception circuit 120 stands by in a state where it can receive an LF signal from the reader 20 via the antenna A11 at any time (step S53).
When the LF signal is received (“Yes” in Step S53), the LF reception circuit 120 determines whether or not the received LF signal is an activation signal (Step S54). Specifically, the LF reception circuit 120 determines whether or not the activation pattern WAKE exists in the received LF signal.

LF信号が起動信号であると判断する場合(ステップS54における「Yes」)、LF受信回路120は、UHF送信回路140を起動する(ステップS55)。
続いて、制御回路1110は、アクティブタグ1100の識別情報をUHF送信回路140に入力する。UHF送信回路140は、入力された識別情報を用いて変調したUHF帯の識別信号をリーダ20に送信する(ステップS56)。
When it is determined that the LF signal is the activation signal (“Yes” in step S54), the LF reception circuit 120 activates the UHF transmission circuit 140 (step S55).
Subsequently, the control circuit 1110 inputs the identification information of the active tag 1100 to the UHF transmission circuit 140. The UHF transmission circuit 140 transmits a UHF band identification signal modulated using the input identification information to the reader 20 (step S56).

制御回路1110は、UHF信号の送信が完了すると、送信完了信号をLF受信回路120に入力する。そして、LF受信回路120は、送信完了信号が入力されると、UHF送信回路140を再び停止させる(ステップS57)。その後、処理は、ステップS53に移行する。   When the transmission of the UHF signal is completed, the control circuit 1110 inputs the transmission completion signal to the LF reception circuit 120. Then, when the transmission completion signal is input, the LF reception circuit 120 stops the UHF transmission circuit 140 again (step S57). Thereafter, the process proceeds to step S53.

また、LF信号が起動信号でないと判断する場合(ステップS54における「No」)、処理は、ステップS53に移行する。
(2)個人認証システム2の動作
ここでは、個人認証システム2の動作概要について、図15に示す流れ図を用いて説明する。
If it is determined that the LF signal is not an activation signal (“No” in step S54), the process proceeds to step S53.
(2) Operation of Personal Authentication System 2 Here, an outline of the operation of the personal authentication system 2 will be described with reference to the flowchart shown in FIG.

アクティブタグ1100は、製造完了時からボタンマーク180が押下されるまでの間、電池150と各回路とは非接続の状態となっている。
アクティブタグ1100は、ボタンマーク180が押下されると(T51)、図14に示すステップS52の動作により、LF受信回路120及び制御回路1110が起動する(T52)。このとき、スイッチ1300もオン状態となっており、電池150は、スイッチ1300を介しても電力の供給を行っている。
In the active tag 1100, the battery 150 and each circuit are not connected from the time when the manufacture is completed until the button mark 180 is pressed.
In the active tag 1100, when the button mark 180 is pressed (T51), the LF reception circuit 120 and the control circuit 1110 are activated by the operation of step S52 shown in FIG. 14 (T52). At this time, the switch 1300 is also in an on state, and the battery 150 supplies power also via the switch 1300.

ここで、リーダ20は、LF帯の起動信号を生成するとともに、常にアンテナA21を介して外部に当該起動信号を送出している(T121)。このとき、アクティブタグ1100の所持者が、リーダ20からのLF信号の到達範囲内に侵入すると、LF受信回路120が、起動信号を受信する。   Here, the reader 20 generates an LF band activation signal and always transmits the activation signal to the outside via the antenna A21 (T121). At this time, when the holder of the active tag 1100 enters the reach of the LF signal from the reader 20, the LF receiving circuit 120 receives the activation signal.

アクティブタグ1100のLF受信回路120が起動信号を受信すると、図14に示すステップS53からS55の動作により、UHF送信回路140が起動される(T53)。   When the LF reception circuit 120 of the active tag 1100 receives the activation signal, the UHF transmission circuit 140 is activated by the operations of steps S53 to S55 shown in FIG. 14 (T53).

アクティブタグ1100は、図14に示すステップS56の動作により、識別信号をアンテナA11を介して外部(リーダ20)に送信する。そして、送信が完了すると、図14に示すステップS57の動作により、UHF送信回路140が停止される(T54)。   The active tag 1100 transmits an identification signal to the outside (reader 20) via the antenna A11 by the operation of step S56 shown in FIG. When the transmission is completed, the UHF transmission circuit 140 is stopped by the operation of step S57 shown in FIG. 14 (T54).

また、リーダ20では、識別信号を受信すると、認証処理を行う(T122)。そして、認証に成功すると、アクティブタグ1100の所持者が入室を許可できる者であると特定して、ドアを開ける。認証に失敗すると、アクティブタグ1100の所持者が入室を許可できる者ではないと特定して、ドアを閉めたままの状態にする。   When the reader 20 receives the identification signal, the reader 20 performs an authentication process (T122). If the authentication is successful, the owner of the active tag 1100 is identified as a person who can permit entry into the room, and the door is opened. If the authentication fails, it is determined that the owner of the active tag 1100 is not a person who can permit entry, and the door is kept closed.

2.5 まとめ
以上により、本実施の形態に係るアクティブタグ1100は、ボタンマーク180が押下されると、導電性接着シート15で形成される導電路とは異なる導電路により電池150からの電力が供給される。
2.5 Summary As described above, in the active tag 1100 according to the present embodiment, when the button mark 180 is pressed, the electric power from the battery 150 is generated by a conductive path different from the conductive path formed by the conductive adhesive sheet 15. Supplied.

導電性接着シート15では、接着の強度によっては接続状態となってからしばらくするとその強度が弱まり、開放端190a、191bから剥がれてしまうおそれがある。そこで、スイッチ1300により安定的な電力を供給することで、導電性接着シート15が開放端190a、191bから剥がれてしまっても、電池150から各回路への電力の供給を継続することができる。   In the conductive adhesive sheet 15, depending on the strength of adhesion, the strength is weakened for a while after the connection state is reached, and there is a possibility that the conductive adhesive sheet 15 may be peeled off from the open ends 190 a and 191 b. Therefore, by supplying stable power with the switch 1300, even if the conductive adhesive sheet 15 is peeled off from the open ends 190a and 191b, the power supply from the battery 150 to each circuit can be continued.

3.第3の実施の形態
3.1 概要
本実施の形態に係るアクティブタグ2100では、第2の実施の形態で示す機構を備えるとともに、ボタンマーク180が押下された後、再度電池150からの供給を停止する機構を備える。
3. Third Embodiment 3.1 Overview An active tag 2100 according to the present embodiment includes the mechanism shown in the second embodiment, and after the button mark 180 is pressed, the supply from the battery 150 is performed again. A mechanism for stopping is provided.

3.2 構成
以下、本実施の形態に係るアクティブタグ2100を含んで構成される個人認証システム2の概略を図16に示す。以下の説明において、第1及び第2の実施の形態と同様の構成要素については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
3.2 Configuration FIG. 16 shows an outline of a personal authentication system 2 including the active tag 2100 according to the present embodiment. In the following description, the same components as those in the first and second embodiments are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.

個人認証システム2は、図16に示すように、アクティブタグ1100とリーダ2200とから構成される。ここで、リーダ2200は、アクティブタグ2100に対してLF周波数帯で起動信号及びスイッチオフ信号を発信する。ここで、スイッチオフ信号は、電池150と各回路とを非接続にする指示を内容とする信号である。一方、アクティブタグ2100は、当該LF信号を受信すると、リーダ20に対して識別信号を返信する。また、スイッチオフ信号を受信すると、電池150と各回路とを非接続にする。   The personal authentication system 2 includes an active tag 1100 and a reader 2200 as shown in FIG. Here, the reader 2200 transmits an activation signal and a switch-off signal to the active tag 2100 in the LF frequency band. Here, the switch-off signal is a signal containing an instruction to disconnect the battery 150 from each circuit. On the other hand, when receiving the LF signal, the active tag 2100 returns an identification signal to the reader 20. When the switch-off signal is received, the battery 150 and each circuit are disconnected.

なお、リーダ2200は、壁などに設置され電力は外部電源(図示せず)から供給されている。また、アクティブタグ2100は、内蔵する電池150を電源とする。
(1)アクティブタグ2100
アクティブタグ2100は、図16に示すように、制御回路2110と、LF受信回路2120と、UHF送信回路140と、電池150と、ボタンマーク180と、スイッチ1300、2300とを含んで構成される。
Note that the reader 2200 is installed on a wall or the like, and power is supplied from an external power source (not shown). The active tag 2100 uses a built-in battery 150 as a power source.
(1) Active tag 2100
As shown in FIG. 16, the active tag 2100 includes a control circuit 2110, an LF reception circuit 2120, a UHF transmission circuit 140, a battery 150, a button mark 180, and switches 1300 and 2300.

以下、第1及び第2の実施の形態とは異なる制御回路2110と、LF受信回路2120と、スイッチ2300とについて説明する。
(1−1)LF受信回路2120
LF受信回路2120は、 リーダ2200から送信されるLF信号を受信し、受信したLF信号を復調して起動信号やスイッチオフ信号を取得する。
Hereinafter, a control circuit 2110, an LF reception circuit 2120, and a switch 2300 different from the first and second embodiments will be described.
(1-1) LF receiving circuit 2120
The LF reception circuit 2120 receives the LF signal transmitted from the reader 2200, demodulates the received LF signal, and acquires the activation signal and the switch-off signal.

LF受信回路2120は、取得したLF信号に対して誤まり検出処理を行った後に、当該LF信号の中に起動信号を示す起動パターンWAKEやスイッチオフ信号を示すスイッチオフパターンDOFFが存在するか否かを確認する。   After performing the error detection process on the acquired LF signal, the LF reception circuit 2120 determines whether the activation pattern WAKE indicating the activation signal or the switch-off pattern DOFF indicating the switch-off signal exists in the LF signal. To check.

ここで、LF受信回路2120は、LF信号の中に起動パターンWAKEが存在すると認識すると、LF信号が起動信号であると認識し、UHF送信回路140を起動する。そして、LF受信回路2120は、更に、起動信号の中からリーダ20のID番号の情報を抽出して制御回路110に出力する。そして、LF受信回路2120は、識別信号の送信が完了した旨の送信完了信号を制御回路2110から受け取ると、再び、UHF送信回路140を停止する。これにより、アクティブタグ2100全体の消費電力の低減を図っている。   Here, when the LF reception circuit 2120 recognizes that the activation pattern WAKE exists in the LF signal, the LF reception circuit 2120 recognizes that the LF signal is the activation signal and activates the UHF transmission circuit 140. Then, the LF reception circuit 2120 further extracts the ID number information of the reader 20 from the activation signal and outputs the information to the control circuit 110. When the transmission completion signal indicating that the transmission of the identification signal is completed is received from the control circuit 2110, the LF reception circuit 2120 stops the UHF transmission circuit 140 again. As a result, the power consumption of the active tag 2100 as a whole is reduced.

また、LF受信回路2120は、LF信号の中にスイッチオフパターンDOFFが存在すると認識すると、LF信号がスイッチオフ信号であると認識し、制御回路2110に対してスイッチオフコマンドを通知する。   When the LF reception circuit 2120 recognizes that the switch-off pattern DOFF exists in the LF signal, the LF reception circuit 2120 recognizes that the LF signal is a switch-off signal, and notifies the control circuit 2110 of a switch-off command.

さらに、LF受信回路2120は、受信したLF信号(起動信号)により得られた電力を起電力として作動する。LF信号の電力で作動した場合には、LF受信回路2120は、さらに、制御回路2110を起動させるとともに、スイッチオンコマンドを起動した制御回路2110に対して通知する。   Further, the LF reception circuit 2120 operates using the power obtained from the received LF signal (start signal) as an electromotive force. When operating with the power of the LF signal, the LF reception circuit 2120 further activates the control circuit 2110 and notifies the control circuit 2110 that has activated the switch-on command.

(1−2)制御回路2110
制御回路2110は、第1及び第2の実施の形態で示す機能に加えて、以下の機能をも有する。
(1-2) Control circuit 2110
The control circuit 2110 has the following functions in addition to the functions shown in the first and second embodiments.

制御回路2110は、LF受信回路2120からスイッチオフコマンドを受け取ると、当該スイッチオフコマンドを、スイッチ2300へ出力する。
また、制御回路2110は、LF受信回路2120からスイッチオンコマンドを受け取ると、当該スイッチオンコマンドを、スイッチ2300へ出力する。
When the control circuit 2110 receives the switch-off command from the LF reception circuit 2120, the control circuit 2110 outputs the switch-off command to the switch 2300.
In addition, when the control circuit 2110 receives the switch-on command from the LF reception circuit 2120, the control circuit 2110 outputs the switch-on command to the switch 2300.

(1−3)スイッチ2300
スイッチ2300は、図16に示すように、導電路190上において、開放端191a及びスイッチ1300と直列に接続されるよう設けられている。
(1-3) Switch 2300
As shown in FIG. 16, the switch 2300 is provided on the conductive path 190 so as to be connected in series with the open end 191 a and the switch 1300.

スイッチ2300は、通常はオン状態、つまり電池と開放端191a及びスイッチ1300とが接続された状態になっている。
スイッチ2300は、制御回路2110からスイッチオフコマンドを受け取ると、オフ状態、つまり電池と、開放端191a及びスイッチ1300とを非接続状態にする。
The switch 2300 is normally in an on state, that is, a state where the battery is connected to the open end 191a and the switch 1300.
When the switch 2300 receives a switch-off command from the control circuit 2110, the switch 2300 turns off the battery, that is, disconnects the battery, the open end 191a, and the switch 1300.

スイッチ2300は、制御回路2110からスイッチオンコマンドを受け取ると、オン状態、つまり電池と開放端191a及びスイッチ1300とを接続状態にする。
(2)リーダ2200
リーダ2200は、図16に示すように、制御回路2210と、LF送信回路2220と、UHF受信回路230とを含んで構成される。
When the switch 2300 receives a switch-on command from the control circuit 2110, the switch 2300 turns on, that is, puts the battery, the open end 191a and the switch 1300 into a connected state.
(2) Reader 2200
As shown in FIG. 16, the reader 2200 includes a control circuit 2210, an LF transmission circuit 2220, and a UHF reception circuit 230.

以下、第1及び第2の実施の形態とは異なる制御回路2210と、LF送信回路2220とについて説明する。
(2−1)LF送信回路2220
LF送信回路2220は、制御回路2210から入力される起動信号を用いて変調したLF信号をアンテナA11を介してアクティブタグ2100に送信する。
Hereinafter, a control circuit 2210 and an LF transmission circuit 2220 different from the first and second embodiments will be described.
(2-1) LF transmission circuit 2220
The LF transmission circuit 2220 transmits the LF signal modulated using the activation signal input from the control circuit 2210 to the active tag 2100 via the antenna A11.

また、LF送信回路2220は、制御回路2210から入力されるスイッチオフ信号を用いて変調したLF信号をアンテナA11を介してアクティブタグ2100に送信する。
(2−2)制御回路2210
制御回路2210は、CPU及びメモリ(図示せず)を備え、LF送信回路2220及びUHF受信回路230を制御する。
The LF transmission circuit 2220 transmits the LF signal modulated using the switch-off signal input from the control circuit 2210 to the active tag 2100 via the antenna A11.
(2-2) Control circuit 2210
The control circuit 2210 includes a CPU and a memory (not shown), and controls the LF transmission circuit 2220 and the UHF reception circuit 230.

ここで、制御回路2210は、起動信号を生成し、LF送信回路2220に入力する。また、制御回路2210は、UHF受信回路230からアクティブタグ10のID番号に関する情報を含む識別信号が入力されると、認証処理を行う。   Here, the control circuit 2210 generates an activation signal and inputs it to the LF transmission circuit 2220. In addition, when an identification signal including information related to the ID number of the active tag 10 is input from the UHF receiving circuit 230, the control circuit 2210 performs an authentication process.

制御回路2210は、認証処理で得られたデータを、リーダ2200に接続された上位装置(例えば、ID番号を管理するサーバ等)に送信する。
また、リーダ2200は、アクティブタグ2100において電池150と各回路とを非接続とするためのスイッチオフ信号を送信する機能を有する。ここにおいて、ユーザがリーダ2200に対して所定の操作を行うと、LF送信回路2220を介して、スイッチオフ信号を送信する。
The control circuit 2210 transmits the data obtained by the authentication processing to a higher-level device (for example, a server that manages the ID number) connected to the reader 2200.
The reader 2200 has a function of transmitting a switch-off signal for disconnecting the battery 150 from each circuit in the active tag 2100. Here, when the user performs a predetermined operation on the reader 2200, a switch-off signal is transmitted via the LF transmission circuit 2220.

3.3 信号のデータ構造
以下、本実施の形態に係る個人認証システム3で用いられるスイッチオフ信号2400のデータ構造について、図17を用いて説明する。なお、個人認証システム3で用いられる起動信号、識別信号は、第1の実施の形態と同一のデータ構造であるので、ここでの説明は省略する。
3.3 Signal Data Structure Hereinafter, a data structure of the switch-off signal 2400 used in the personal authentication system 3 according to the present embodiment will be described with reference to FIG. The activation signal and the identification signal used in the personal authentication system 3 have the same data structure as that in the first embodiment, and thus description thereof is omitted here.

スイッチオフ信号2400は、図17に示すように、プリアンブル(PR)2401と、ユニークワード(UW)2402と、電源オフパターン(DOFF)2403と、リーダ20のID番号からなる識別情報(ID1)2404と、誤り検出符号(CRC)2405とを有している。   As shown in FIG. 17, the switch-off signal 2400 includes identification information (ID1) 2404 including a preamble (PR) 2401, a unique word (UW) 2402, a power-off pattern (DOFF) 2403, and an ID number of the reader 20. And an error detection code (CRC) 2405.

ここで、プリアンブル2401は、起動信号の始まりを示すビット列(同期符号)であり、ユニークワード2402は、いわゆるフレーム同期信号である。また、誤り検出符号2405は、アクティブタグ2100側で受信した起動信号に誤りが発生しているか否かを検出するためのビット列である。そして、電源オフパターン(DOFF)2403は、LF信号が電池150と各回路とを非接続にさせるためのスイッチオフ信号であることを識別するためのビット列のパターンある。なお、リーダ2200の識別情報(ID1)2404は、リーダ2200の制御回路2210に含まれるメモリ(図示せず)に予め記憶されている。   Here, the preamble 2401 is a bit string (synchronization code) indicating the start of the activation signal, and the unique word 2402 is a so-called frame synchronization signal. The error detection code 2405 is a bit string for detecting whether or not an error has occurred in the activation signal received on the active tag 2100 side. The power-off pattern (DOFF) 2403 is a bit string pattern for identifying that the LF signal is a switch-off signal for disconnecting the battery 150 from each circuit. The identification information (ID1) 2404 of the reader 2200 is stored in advance in a memory (not shown) included in the control circuit 2210 of the reader 2200.

3.4 動作
本実施の形態に係るアクティブタグ2100の動作について図18及び図19に基づいて説明する。
3.4 Operation The operation of the active tag 2100 according to this embodiment will be described with reference to FIGS.

以下において、アクティブタグ1100の動作と個人認証システム2の動作とに分けて説明する。
(1)アクティブタグ2100の動作
以下、図18に示す流れ図を用いて、アクティブタグ2100の動作について説明する。
Hereinafter, the operation of the active tag 1100 and the operation of the personal authentication system 2 will be described separately.
(1) Operation of Active Tag 2100 Hereinafter, the operation of the active tag 2100 will be described with reference to the flowchart shown in FIG.

ボタンマーク180が押下されると導電性接着シート15が凹部12aに接着し(ステップS251)、電池150から供給される電力によりLF受信回路2120及び制御回路2110が起動する(ステップS252)。このとき、スイッチ1300もオン状態となっており、電池150は、スイッチ1300を介しても電力の供給を行っている。   When the button mark 180 is pressed, the conductive adhesive sheet 15 is bonded to the recess 12a (step S251), and the LF receiving circuit 2120 and the control circuit 2110 are activated by the power supplied from the battery 150 (step S252). At this time, the switch 1300 is also in an on state, and the battery 150 supplies power also via the switch 1300.

そして、LF受信回路2120は、リーダ2200からアンテナA11を介してLF信号をいつでも受信できる状態で待機する(ステップS253)。
LF信号を受信した場合(ステップS253における「Yes」)、LF受信回路2120は、受信したLF信号が起動信号である否かを判断する(ステップS254)。具体的には、LF受信回路2120は、受信したLF信号に起動パターンWAKEが存在するか否かを判断する。
Then, the LF reception circuit 2120 stands by in a state where the LF signal can be received from the reader 2200 via the antenna A11 at any time (step S253).
When the LF signal is received (“Yes” in step S253), the LF reception circuit 2120 determines whether or not the received LF signal is an activation signal (step S254). Specifically, the LF reception circuit 2120 determines whether or not the activation pattern WAKE exists in the received LF signal.

LF信号が起動信号であると判断する場合(ステップS254における「Yes」)、LF受信回路2120は、UHF送信回路140を起動する(ステップS255)。
続いて、制御回路2110は、アクティブタグ2100の識別情報をUHF送信回路140に入力する。UHF送信回路140は、入力された識別情報を用いて変調したUHF帯の識別信号をリーダ2200に送信する(ステップS256)。
When it is determined that the LF signal is the activation signal (“Yes” in step S254), the LF reception circuit 2120 activates the UHF transmission circuit 140 (step S255).
Subsequently, the control circuit 2110 inputs identification information of the active tag 2100 to the UHF transmission circuit 140. The UHF transmission circuit 140 transmits the UHF band identification signal modulated using the input identification information to the reader 2200 (step S256).

制御回路2110は、UHF信号の送信が完了すると、送信完了信号をLF受信回路2120に入力する。そして、LF受信回路2120は、送信完了信号が入力されると、UHF送信回路140を再び停止させる(ステップS57)。その後、処理は、ステップS253に移行する。   When the transmission of the UHF signal is completed, the control circuit 2110 inputs the transmission completion signal to the LF reception circuit 2120. Then, when the transmission completion signal is input, the LF reception circuit 2120 stops the UHF transmission circuit 140 again (step S57). Thereafter, the process proceeds to step S253.

一方、LF信号が起動信号でないと判断する場合(ステップS254における「No」)、LF受信回路2120は、受信したLF信号がスイッチオフ信号であるか否かを判断する(ステップS258)。具体的には、LF受信回路2120は、受信したLF信号にスイッチオフパターンDOFFが存在するか否かを判断する。   On the other hand, when determining that the LF signal is not the activation signal (“No” in step S254), the LF reception circuit 2120 determines whether or not the received LF signal is a switch-off signal (step S258). Specifically, the LF reception circuit 2120 determines whether or not the switch-off pattern DOFF exists in the received LF signal.

LF信号がスイッチオフ信号でないと判断する場合(ステップS258における「No」)、処理は、ステップS253に移行する。
一方、LF信号がスイッチオフ信号であると判断する場合(ステップS258における「Yes」)、LF受信回路2120は、制御回路2110を介してスイッチ2300にスイッチオフコマンドを入力する。そして、スイッチ2300は、オフ状態となる(ステップS259)。
If it is determined that the LF signal is not a switch-off signal (“No” in step S258), the process proceeds to step S253.
On the other hand, when determining that the LF signal is a switch-off signal (“Yes” in step S258), the LF reception circuit 2120 inputs a switch-off command to the switch 2300 via the control circuit 2110. Then, the switch 2300 is turned off (step S259).

なお、スイッチ2300がオフ状態の場合、つまりLF信号の電力を起電力とする場合には、図18で示す流れ図において、ステップS251で示す「ボタンマーク押下」の代わりに「LF信号を受信」に変更し、ステップS252の処理の実行後にスイッチ2300のスイッチをオンにする処理を追加することで、実現できる。   When the switch 2300 is in the off state, that is, when the power of the LF signal is used as the electromotive force, “Receive LF signal” is used instead of “button mark pressed” shown in step S251 in the flowchart shown in FIG. This can be realized by changing and adding a process of turning on the switch 2300 after the execution of the process of step S252.

(2)個人認証システム3の動作
ここでは、個人認証システム3の動作概要について、図19に示す流れ図を用いて説明する。
(2) Operation of Personal Authentication System 3 Here, an outline of the operation of the personal authentication system 3 will be described with reference to the flowchart shown in FIG.

アクティブタグ2100は、製造完了時からボタンマーク180が押下されるまでの間、電池150と各回路とは非接続の状態となっている。
アクティブタグ2100は、ボタンマーク180が押下されると(T251)、図18に示すステップS252の動作により、LF受信回路2120及び制御回路2110が起動する(T52)。このとき、スイッチ1300もオン状態となっており、電池150は、スイッチ1300を介しても電力の供給を行っている。
In the active tag 2100, the battery 150 and each circuit are not connected from the time when the manufacture is completed until the button mark 180 is pressed.
In the active tag 2100, when the button mark 180 is pressed (T251), the LF reception circuit 2120 and the control circuit 2110 are activated by the operation of step S252 shown in FIG. 18 (T52). At this time, the switch 1300 is also in an on state, and the battery 150 supplies power also via the switch 1300.

ここで、リーダ2200は、LF帯の起動信号を生成するとともに、常にアンテナA21を介して外部に当該起動信号を送出している(T2121)。このとき、アクティブタグ2100の所持者が、リーダ2200からのLF信号の到達範囲内に侵入すると、LF受信回路2120が、起動信号を受信する。   Here, the reader 2200 generates an activation signal of the LF band and always sends the activation signal to the outside via the antenna A21 (T2121). At this time, when the holder of the active tag 2100 enters the reach of the LF signal from the reader 2200, the LF reception circuit 2120 receives the activation signal.

アクティブタグ2100のLF受信回路2120が起動信号を受信すると、図18に示すステップS253からS255の動作により、UHF送信回路140が起動される(T253)。   When the LF reception circuit 2120 of the active tag 2100 receives the activation signal, the UHF transmission circuit 140 is activated by the operations of steps S253 to S255 shown in FIG. 18 (T253).

アクティブタグ2100は、図18に示すステップS256の動作により、識別信号をアンテナA11を介して外部(リーダ2200)に送信する。そして、送信が完了すると、図18に示すステップS257の動作により、UHF送信回路140が停止される(T254)。   The active tag 2100 transmits an identification signal to the outside (reader 2200) via the antenna A11 by the operation of step S256 shown in FIG. When the transmission is completed, the UHF transmission circuit 140 is stopped by the operation of step S257 shown in FIG. 18 (T254).

また、リーダ2200では、識別信号を受信すると、認証処理を行う(T2122)。そして、認証に成功すると、アクティブタグ2100の所持者が入室を許可できる者であると特定して、ドアを開ける。認証に失敗すると、アクティブタグ2100の所持者が入室を許可できる者ではないと特定して、ドアを閉めたままの状態にする。   In addition, when the reader 2200 receives the identification signal, the reader 2200 performs an authentication process (T2122). If the authentication is successful, the owner of the active tag 2100 is identified as a person who can permit entry into the room, and the door is opened. If the authentication fails, it is determined that the holder of the active tag 2100 is not a person who can permit entry, and the door is kept closed.

その後、ユーザ操作により、リーダ2200は、スイッチオフ信号を生成し、アンテナA21を介して外部に送信する(T2123)。
アクティブタグ2100は、スイッチオフ信号を受信すると、図18に示すステップS258、S259の動作により、スイッチ2300がオフの状態になる(T255)。
Thereafter, by the user operation, the reader 2200 generates a switch-off signal and transmits it to the outside via the antenna A21 (T2123).
When the active tag 2100 receives the switch-off signal, the switch 2300 is turned off by the operations of steps S258 and S259 shown in FIG. 18 (T255).

一方、LF帯の起動信号を生成するとともに、常にアンテナA21を介して外部に当該起動信号を送出している(T2124)。このとき、アクティブタグ2100の所持者がリーダ2200からのLF信号の到達範囲内に侵入すると、スイッチ2300がオフの状態であるアクティブタグ2100が送出された起動信号の電力を起電力としてLF受信回路2120及び制御回路2110を起動し(T256)、スイッチ2300のスイッチがオンの状態となる(T257)。その後、アクティブタグ2100は、例えば、受信した起動信号を用いて、図19に示すT253、T254の動作を実行し、リーダ2200はT2122を実行する。なお、再びスイッチオフ信号を受信しない限り、電池150と各回路とは接続状態を保ったままである。   On the other hand, the activation signal of the LF band is generated and the activation signal is always transmitted to the outside via the antenna A21 (T2124). At this time, when the owner of the active tag 2100 enters the reach of the LF signal from the reader 2200, the LF receiving circuit uses the power of the activation signal sent from the active tag 2100 with the switch 2300 turned off as an electromotive force. 2120 and the control circuit 2110 are activated (T256), and the switch 2300 is turned on (T257). Thereafter, the active tag 2100 executes, for example, the operations of T253 and T254 shown in FIG. 19 using the received activation signal, and the reader 2200 executes T2122. Note that the battery 150 and each circuit remain connected unless a switch-off signal is received again.

3.5 まとめ
以上により、本実施の形態に係るアクティブタグ2100は、製造が完了してからボタンマーク180が押下されるまでの間の電池150の消耗を防ぐだけでなく、例えばボタンマーク180の押下後で長時間使用しない場合において、スイッチ2300をオフの状態とすることで、さらなる電池150の消耗を防ぐことができる。
3.5 Summary As described above, the active tag 2100 according to the present embodiment not only prevents the battery 150 from being consumed until the button mark 180 is pressed after the manufacture is completed, When the switch 2300 is not used for a long time after being pressed, it is possible to prevent the battery 150 from being further consumed by turning off the switch 2300.

3.6 変形例
以上、実施の形態において、以下のような変形例が考えられる。
(1)上記第3の実施の形態において、LF受信回路2120は、制御回路2110を介してスイッチオフコマンド及びスイッチオンコマンドをスイッチ2300に対して通知したが、これに限定されない。
3.6 Modifications As described above, the following modifications can be considered in the embodiment.
(1) In the third embodiment, the LF reception circuit 2120 notifies the switch 2300 of the switch-off command and the switch-on command via the control circuit 2110. However, the present invention is not limited to this.

LF受信回路2120は、スイッチオフコマンド及びスイッチオンコマンドを、直接スイッチ2300に対して通知してもよい。
(2)上記第3の実施の形態において、アクティブタグ2100は、スイッチ2300がオフ状態である場合、起動信号の電力を起電力としてLF受信回路2120及び制御回路2110を起動させると、直ちにスイッチ2300をオン状態にしたが、これに限定されない。
The LF reception circuit 2120 may notify the switch 2300 of the switch-off command and the switch-on command directly.
(2) In the third embodiment, when the switch 2300 is in the OFF state, the active tag 2100 immediately starts the switch 2300 when the LF reception circuit 2120 and the control circuit 2110 are activated using the power of the activation signal as an electromotive force. However, the present invention is not limited to this.

アクティブタグ2100は、起動信号の電力を起電力としてLF受信回路2120及び制御回路2110を起動させた後、さらにリーダ2200からスイッチ2300をオンにする旨のLF帯の信号を受信するとスイッチ2300をオン状態にしてもよい。   The active tag 2100 activates the LF reception circuit 2120 and the control circuit 2110 using the power of the activation signal as an electromotive force, and further turns on the switch 2300 when receiving an LF band signal to turn on the switch 2300 from the reader 2200. It may be in a state.

4.その他の変形例
以上、実施の形態及び変形例に基づいて説明したが、本発明は上記の実施に限られない。例えば、以下のような変形例が考えられる。
4). Other Modifications Although the description has been given based on the embodiment and the modification, the present invention is not limited to the above-described implementation. For example, the following modifications can be considered.

(1)上記各実施の形態では、起動信号に起動パターンのみが含まれる例について説明したが、これに限定されるものではない。例えば、起動信号を送信する期間や回数などを含むものであってもよい。   (1) In each of the above embodiments, an example in which only the activation pattern is included in the activation signal has been described. However, the present invention is not limited to this. For example, it may include a period and the number of times of transmitting the activation signal.

この場合、起動制御部が、起動信号から送信時間等を取り出し、制御回路に指示することになる。
(2)上記各実施の形態では、アクティブタグの各構成が別個の回路で構成される例について説明したが、これに限定されるものではない。
In this case, the activation control unit extracts the transmission time and the like from the activation signal and instructs the control circuit.
(2) In each of the above embodiments, an example in which each component of the active tag is configured by a separate circuit has been described, but the present invention is not limited to this.

例えば、アクティブタグの複数の構成の全部又は一部を、1チップ又は複数チップの集積回路で実現してもよい。
これにより、アクティブタグの小型化を図ることができる。
For example, all or part of the plurality of configurations of the active tag may be realized by an integrated circuit of one chip or a plurality of chips.
Thereby, size reduction of an active tag can be achieved.

(3)上記各実施の形態において、導電性接着シート15を基体12の凹部12aに接着させる機構としてボタンを用いたが、これに限定されない。
導電性接着シート15を凹部12aに対して押し込むことで、凹部12aに接着させる機構であればよい。
(3) In each of the above embodiments, the button is used as a mechanism for bonding the conductive adhesive sheet 15 to the recess 12a of the base body 12, but the present invention is not limited to this.
Any mechanism may be used as long as the conductive adhesive sheet 15 is pushed into the recess 12a to adhere to the recess 12a.

(4)上記各実施の形態で説明した制御回路、LF受信回路及びUHF送信回路を含む各回路の機能を実現するための処理をCPUに実行させる為のプログラムは、記録媒体に記録して頒布することもできる。この記録媒体としては、ICカード、光ディスク、フレキシブルディスク、ROM、フラッシュメモリ等がある。頒布されたプログラムは、機器におけるCPUで読み取り可能なメモリ等に格納され、その機器のCPUがそのプログラムを実行することにより各実施の形態で示した各機能を実現できる。   (4) A program for causing the CPU to execute processing for realizing the functions of the circuits including the control circuit, the LF reception circuit, and the UHF transmission circuit described in the above embodiments is recorded on a recording medium and distributed. You can also Examples of the recording medium include an IC card, an optical disk, a flexible disk, a ROM, and a flash memory. The distributed program is stored in a memory or the like that can be read by the CPU in the device, and each function described in each embodiment can be realized by the CPU of the device executing the program.

(5)上記実施の形態及び上記変形例をそれぞれ組み合わせるとしてもよい。   (5) The above embodiment and the above modifications may be combined.

1、2、3 個人認証システム
10、1100、2100 アクティブタグ
15 導電性接着シート
20、1200、2200 リーダ
100、1100 回路基板
110、2110、2120 制御回路
120 LF受信回路
140 UHF送信回路
150 電池
180 操作ボタン(ボタンマーク、ボタン部)
210、2210 制御回路
220、2220 LF送信回路
230 UHF受信回路
1300 スイッチ回路
2300 スイッチ回路
1, 2, 3 Personal authentication system 10, 1100, 2100 Active tag 15 Conductive adhesive sheet 20, 1200, 2200 Reader 100, 1100 Circuit board 110, 2110, 2120 Control circuit 120 LF reception circuit 140 UHF transmission circuit 150 Battery 180 Operation Button (button mark, button part)
210, 2210 Control circuit 220, 2220 LF transmission circuit 230 UHF reception circuit 1300 Switch circuit 2300 Switch circuit

Claims (8)

電池から無線回路に至る配線路が一部欠落され、当該欠落部に対向するアクティブタグ表面部に当該欠落部に向けて押下するボタン部を有し、当該ボタン部を押下することで、ボタン部底面に付された導電性シートが前記欠落部に添着されて、前記配線路を導通する
ことを特徴とするアクティブタグ。
A part of the wiring path from the battery to the wireless circuit is missing, and the active tag surface part facing the missing part has a button part to be pressed toward the missing part, and the button part is pressed by pressing the button part. An active tag, wherein a conductive sheet attached to a bottom surface is attached to the missing portion to conduct the wiring path.
前記欠落部は、前記配線路のうち、前記電池に接続された導電路の第1の開放端と、前記無線回路に接続された導電路の第2の開放端との間に存在し、
前記導電性シートは、前記第1の開放端及び前記第2の開放端の双方から離間した状態を保って配置される
ことを特徴とする請求項1に記載のアクティブタグ。
The missing portion exists between the first open end of the conductive path connected to the battery and the second open end of the conductive path connected to the wireless circuit in the wiring path,
2. The active tag according to claim 1, wherein the conductive sheet is disposed in a state of being separated from both the first open end and the second open end.
前記基板の主表面には、ゆるやかに凹んだ凹部が設けられており、
前記導電性シートには、導電性の接着部材が付着しており、
前記第1の開放端及び第2の開放端が凹部内まで延長されており、
前記導電性シートが、前記第1の開放端及び第2の開放端を結ぶ線分を含むように前記凹部の表面に添着する
ことを特徴とする請求項2に記載のアクティブタグ。
The main surface of the substrate is provided with a gently recessed recess.
A conductive adhesive member is attached to the conductive sheet,
The first open end and the second open end are extended into the recess,
The active tag according to claim 2, wherein the conductive sheet is attached to the surface of the recess so as to include a line segment connecting the first open end and the second open end.
前記凹部の平面視形状が、前記第1の開放端と前記第2の開放端とを結ぶ線分と平行な2辺を含む矩形状である
ことを特徴とする請求項3に記載のアクティブタグ。
4. The active tag according to claim 3, wherein a shape of the concave portion in plan view is a rectangular shape including two sides parallel to a line segment connecting the first open end and the second open end. .
前記ボタン部の上面には、前記第1の開放端と前記第2の開放端とを結ぶ線分の向きを示すマークが付されている
ことを特徴とする請求項2に記載のアクティブタグ。
The active tag according to claim 2, wherein a mark indicating a direction of a line segment connecting the first open end and the second open end is attached to an upper surface of the button portion.
前記基板は、さらに、アクティブタグ本体の動作制御を行う制御回路を有しており、
前記制御回路が有する入力端子と接続された接続線の第3の開放端及び出力端子と接続された接続線の第4の開放端が、前記凹部内まで延長されており、
前記導電性シートは、前記第1の開放端から前記第4の開放端のうち前記第1及び前記第2の開放端のみを接続する形状をなしており、
前記ボタン部の底面には、さらに、前記入力端子及び前記出力端子を接続するための導電性部材が、前記導電性シートとの絶縁状態を保って設けられており、
前記導電性シートが前記第1及び前記第2の開放端を接続するよう添着した後、前記ボタン部が再度押下されることで、前記第3及び前記第4の開放端が前記導電性部材により接続して信号を流すことで操作指示を与える
ことを特徴とする請求項3に記載のアクティブタグ。
The substrate further includes a control circuit for controlling the operation of the active tag body,
A third open end of the connection line connected to the input terminal of the control circuit and a fourth open end of the connection line connected to the output terminal are extended into the recess,
The conductive sheet has a shape that connects only the first and second open ends of the fourth open end from the first open end,
On the bottom surface of the button part, a conductive member for connecting the input terminal and the output terminal is further provided in an insulated state from the conductive sheet,
After the conductive sheet is attached to connect the first and second open ends, the button portion is pressed again so that the third and fourth open ends are moved by the conductive member. The active tag according to claim 3, wherein an operation instruction is given by connecting and flowing a signal.
前記基板には、当該アクティブタグの動作を制御し、且つ前記無線回路と前記第2の開放端との間の配線路に制御回路を有し、
前記電池と前記制御回路との間の配線路とは別の配線路が、前記第1の開放端と前記第2の開放端とから形成される配線路とは並列となるように配線され、
前記別の配線路において、前記第1の開放端と前記第2の開放端とが非接続状態である場合には前記電池と前記制御回路とを非接続状態にし、前記第1の開放端と前記第2の開放端とが接続状態である場合において前記制御回路から電気信号が印加されると前記電池と前記制御回路とを接続状態とするスイッチ回路が配された
ことを特徴とする請求項2に記載のアクティブタグ。
The board controls the operation of the active tag, and has a control circuit in a wiring path between the wireless circuit and the second open end,
A wiring path different from the wiring path between the battery and the control circuit is wired so that the wiring path formed by the first open end and the second open end is in parallel,
In the another wiring path, when the first open end and the second open end are in a disconnected state, the battery and the control circuit are disconnected from each other, and the first open end The switch circuit for connecting the battery and the control circuit when an electrical signal is applied from the control circuit when the second open end is in a connected state is provided. 2. The active tag according to 2.
前記スイッチ回路を第1のスイッチ回路とし、
前記無線回路は、LF周波数帯で信号を受信する受信回路を含み、
第2のスイッチ回路が、前記第1の開放端と前記電池との配線路上であって、前記別の配線路の接続点と前記電池との間に配されており、
前記第2のスイッチ回路は、
前記電池が前記配線路及び前記別の配線路それぞれを介して前記無線回路に電力を供給している場合において、前記受信回路が外部装置から電池からの電力供給を停止する旨の命令を受信すると、前記接続点と前記電池との間を非導通とし、
前記接続点と前記電池との間を非導通である場合には、前記受信回路が受信した無線信号を起電力として前記接続点と前記電池との間を導通する
ことを特徴とする請求項7に記載のアクティブタグ。
The switch circuit is a first switch circuit,
The wireless circuit includes a receiving circuit that receives a signal in the LF frequency band,
A second switch circuit is disposed on a wiring path between the first open end and the battery, and is disposed between a connection point of the other wiring path and the battery;
The second switch circuit includes:
When the battery is supplying power to the wireless circuit via the wiring path and the separate wiring path, the receiving circuit receives an instruction to stop power supply from the battery from an external device. , Non-conduction between the connection point and the battery,
8. When the connection point and the battery are non-conducting, the connection point and the battery are made conductive by using a radio signal received by the receiving circuit as an electromotive force. Active tag described in.
JP2010284609A 2010-12-21 2010-12-21 Active tag Withdrawn JP2012133546A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010284609A JP2012133546A (en) 2010-12-21 2010-12-21 Active tag

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010284609A JP2012133546A (en) 2010-12-21 2010-12-21 Active tag

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2012133546A true JP2012133546A (en) 2012-07-12

Family

ID=46649080

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010284609A Withdrawn JP2012133546A (en) 2010-12-21 2010-12-21 Active tag

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2012133546A (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013235529A (en) * 2012-05-11 2013-11-21 Dainippon Printing Co Ltd Ic card with display function
JP2017016293A (en) * 2015-06-30 2017-01-19 株式会社ヨコオ Card-like electronic device
JP2019029945A (en) * 2017-08-03 2019-02-21 株式会社バッファロー Radio equipment

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013235529A (en) * 2012-05-11 2013-11-21 Dainippon Printing Co Ltd Ic card with display function
JP2017016293A (en) * 2015-06-30 2017-01-19 株式会社ヨコオ Card-like electronic device
JP2019029945A (en) * 2017-08-03 2019-02-21 株式会社バッファロー Radio equipment
JP6993565B2 (en) 2017-08-03 2022-01-13 株式会社バッファロー Wireless device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9793961B2 (en) Communication method between a dual interface NFC card inserted into an NFC terminal, and an NFC device
US20100090805A1 (en) Electronic device and management of competing contactless communication of such a device and a host equipment
US8536981B2 (en) Warning system for signaling the presence of a radio frequency communication and manufacturing method
JPH08267974A (en) Ic card
WO2004029869A1 (en) Antenna device and communication device using antenna device
EP2133826B1 (en) RFID tag with improved reading range
JP2007041817A (en) Rfid tag and rfid tag system
JP2012133546A (en) Active tag
JP2007097030A (en) Rfid tag with remote communication function
JP3903614B2 (en) Handheld reader / writer for ID tags
JP2016038785A (en) Card reader
US10311266B2 (en) Card reader
JP6413459B2 (en) Card reader
JP3961990B2 (en) Mobile phone with RF tag non-contact IC card reading function
JP2012133544A (en) Active tag
JP4028540B2 (en) Portable terminal device and power activation control device
JP2006106990A (en) Non-contact ic card reader/writer
JP5955901B2 (en) Method, electronic device, and computer program for facilitating touch operation for wireless communication
JP2012133549A (en) Active tag
JP2001209772A (en) Ic card with non-contact transmitting mechanism
JP4514559B2 (en) Mobile device
JP2012133545A (en) Active tag
US20130320093A1 (en) Subscriber identity module and subscriber identity module with antenna
JP3128697U (en) Hybrid mobile sensing communication system
CN211351832U (en) A device

Legal Events

Date Code Title Description
A300 Withdrawal of application because of no request for examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300

Effective date: 20140304