JP2021503873A - Nfcアンテナの電力取得装置 - Google Patents

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Abstract

本発明は通信の分野に属し、NFCアンテナの電力取得装置を公開しました。NFCアンテナの電力取得装置はアンテナ(01)、整流モジュール(02)、エネルギー貯留モジュール(03)及び電流調節モジュール(04)を含む。アンテナ(01)は、受け取った電磁界のエネルギーを第1の電圧に変換し、整流モジュール(02)は、前記第1の電圧を整流して第2電圧を取得し、第2の電圧は電流調節モジュール(04)を介してエネルギー貯留モジュール(03)を充電し、電流調節モジュール(04)は充電電流を調節し、電磁界が弱まることにより第2の電圧が弱くなる傾向があるとき、エネルギー貯留モジュール(03)は、外部に放電することにより電源の安定を維持し、回路が正常に動作することを確保する。従って、大容量エネルギー貯留モジュール(03)を使っても、NFCデバイスがフィールドに入った瞬間に、エネルギー貯留モジュールが多すぎるエネルギーを取得することによりNFCのフィールドにおける負荷が過大になるという問題を避けることができ、NFCデバイスは正常に通信し、さらにNFCカードリーダにより認識され安定して動作することができる。

Description

本発明は通信の分野に属し、特にNFCアンテナの電力取得装置に関する。
従来のアンテナの電力取得装置では、アンテナは、受け取った電磁界のエネルギーを第1の電圧に変換する。整流モジュールは、第1の電圧を整流して第2の電圧を取得する。第2の電圧はエネルギー貯留モジュールを直接的に充電する。第2の電圧がエネルギー貯留モジュールの電圧より低い場合に、エネルギー貯留モジュールは、外部に放電することにより電源の安定を維持し、回路が正常に動作することを確保する。
従来のアンテナの電力取得装置では、エネルギー貯留モジュールの容量が小さいと、良好なフィルタリング効果を提供することができず、システム負荷が重い場合には、エネルギー貯留モジュールが大きな瞬間出力を与えることができず、システム動作が不安定になる。また、フィールドにNFCデバイスが無かったら、NFCカードリーダは消費電力を低減するために間欠的な問合せ状態になる場合もあり、RFフィールドは存在したり、消えたりするので、小容量エネルギー貯留モジュールは長時間の給電ができず、次回のRFフィールドの確立前に電量が切れてしまう。エネルギー貯留モジュールの容量が大きいと、NFCデバイスをフィールドに入れた瞬間に、エネルギー貯留モジュールがフィールドからエネルギーを大量取得し、フィールドにおけるNFCカードリーダの負荷が大きくなり、NFCデバイスの正常な通信に影響を与え、NFCデバイスがNFCカードリーダに認識できなくなり、システムが確実に動作できなくなる場合もある。
このため、従来のアンテナの電力取得装置は、エネルギー貯留モジュールの容量が大きいと正常なNFC通信に影響を与えるという問題があった。
本発明はNFCアンテナの電力取得装置を提供し、従来のNFCアンテナの電力取得装置にエネルギー貯留モジュールの容量が大きい時に正常なNFC通信に影響を与えるという問題を解決することを目的とする。
本発明は、NFCアンテナの電力取得装置であって、アンテナ、整流モジュール、エネルギー貯留モジュール及び電流調節モジュールを含み、
前記アンテナの第1の給電端は前記整流モジュールの第1の入力端に接続され、前記アンテナの第2の給電端は前記整流モジュールの第2の入力端に接続され、前記整流モジュールの出力端は前記電流調節モジュールの第1の入出力端に接続され、前記電流調節モジュールの第2の入出力端は前記エネルギー貯留モジュールの入出力端に接続され、
前記アンテナは、受け取った電磁界のエネルギーを第1の電圧に変換し、前記整流モジュールは、前記第1の電圧を整流して第2電圧を取得し、前記第2の電圧は前記電流調節モジュールを介して前記エネルギー貯留モジュールを充電し、前記電流調節モジュールは充電電流を調節し、電磁界が弱まることにより前記第2の電圧が弱くなる傾向があるとき、前記エネルギー貯留モジュールは、外部に放電することにより電源の安定を維持し、回路が正常に動作することを確保する。
第2の電圧が電流調節モジュールを介してエネルギー貯留モジュールを充電する過程において、電流調節モジュールが充電電流を調節するため、大容量エネルギー貯留モジュールを使っても、NFCデバイスがフィールドに入った瞬間に、エネルギー貯留モジュールが多すぎるエネルギーを取得することによりNFCのフィールドにおける負荷が過大になるという問題を避けることができ、NFCデバイスは正常に通信し、さらにNFCカードリーダにより認識され安定して動作することができる。
本発明の実施例における技術発明をより明確に説明するために、以下では実施例を説明するために必要な図面を簡単に紹介する。また、以下の図面は、本発明の実施の形態の一部を示すに過ぎないことは勿論である。当業者であれば、創造的な労力を要することなく、これらの図に基づいて他の図面を得ることができる。
本発明の一実施例が提供するNFCアンテナの電力取得装置の全体的なアーキテクチャ模式図である。 本発明の一実施例が提供するNFCアンテナの電力取得装置のモジュール構造模式図である。 図2に示す実施例の回路構造模式図である。 本発明の一実施例が提供するNFCアンテナの電力取得装置のモジュール構造模式図である。 図4に示す実施例の回路構造模式図である。
本発明の目的、技術手段及び利点をより明らかにするために、以下に図面を参照しながら本発明の実施形態をさらに詳細に説明する。
図1は本発明の一実施例が提供するNFCアンテナの電力取得装置の全体的なアーキテクチャを示し、説明の便宜上、本発明の実施例に関係する部分のみを示し、以下に詳述する。
NFCアンテナの電力取得装置はアンテナ01、整流モジュール02、エネルギー貯留モジュール03及び電流調節モジュール04を含む。
ここで、アンテナ01の第1の給電端は整流モジュール02の第1の入力端に接続され、アンテナ01の第2の給電端は整流モジュール02の第2の入力端に接続され、整流モジュール02の出力端は電流調節モジュール04の第1の入出力端に接続され、電流調節モジュール04の第2の入出力端はエネルギー貯留モジュール03の入出力端に接続される。
上記NFCアンテナの電力取得装置において、アンテナ01は、受け取った電磁界のエネルギーを第1の電圧に変換する。整流モジュール02は、第1の電圧を整流して第2の電圧を取得する。第2の電圧は電流調節モジュール04を介してエネルギー貯留モジュール03を充電する。電流調節モジュール04は充電電流を調節する。電磁界が弱まることにより第2の電圧が弱くなる傾向があると、エネルギー貯留モジュール03は、外部に放電することにより電源の安定を維持し、回路が正常に動作することを確保する。
電磁界が弱まることにより第2の電圧が弱くなる傾向があると、エネルギー貯留モジュール03は、外部に放電することにより電源の安定を維持するのは、具体的には以下のとおりである。第2の電圧がエネルギー貯留モジュール03の電圧より低い場合、エネルギー貯留モジュール03は外部に放電することによりNFCアンテナの電力取得装置の外部給電の安定性を維持する。
第2の電圧が電流調節モジュール04を介してエネルギー貯留モジュール03を充電する過程において、電流調節モジュール04が充電電流を調節するため、大容量エネルギー貯留モジュール03を使っても、NFCデバイスがフィールドに入った瞬間に、エネルギー貯留モジュール03が多すぎるエネルギーを取得することによりNFCのフィールドにおける負荷が過大になるという問題を避けることができ、NFCデバイスは正常に通信し、さらにNFCカードリーダにより認識され安定して動作することができる。
具体的に、NFCアンテナの電力取得装置は、2つの実施形態がある。
第1の実施形態は、図2に示すように、電流調節モジュール04が、第1の電流制限モジュール041と、単方向導通モジュール042とを含む。
第1の電流制限モジュール041の入力端と単方向導通モジュール042の出力端は共に電流調節モジュール04の第1の入出力端を構成し、第1の電流制限モジュール041の出力端と単方向導通モジュール042の入力端は共に電流調節モジュール04の第2の入出力端を構成する。
第2の電圧は電流調節モジュール04を介してエネルギー貯留モジュール03を充電し、電流調節モジュール04は充電電流を調節し、第2の電圧がエネルギー貯留モジュール03の電圧より低い場合に、エネルギー貯留モジュール03は電流調節モジュール04を介して放電するのは具体的に以下のとおりである。
第2の電圧は第1の電流制限モジュール041を介してエネルギー貯留モジュール03を充電し、第1の電流制限モジュール041は充電電流を調節し、第2の電圧がエネルギー貯留モジュール03の電圧より低い場合に、エネルギー貯留モジュール03は単方向導通モジュール042を介して放電する。
エネルギー貯留モジュール03を充電する時、第1の電流制限モジュール041は充電電流を調節するため、大容量エネルギー貯留モジュール03を使っても、NFCデバイスがフィールドに入った瞬間に、エネルギー貯留モジュール03が多すぎるエネルギーを取得することによりNFCのフィールドにおける負荷が過大になるという問題を避けることができる。
図3は、図2に示した実施例の回路構成を示したものであり、説明の便宜上、本発明の実施例に関係する部分のみを示し、以下に詳述する。
第1の電流制限モジュール041は第1の抵抗R1である。
第1の抵抗R1の第1端と第1の抵抗R1の第2端はそれぞれ第1の電流制限モジュール041の入力端と第1の電流制限モジュール041の出力端である。
単方向導通モジュール042は第1のダイオードD1である。
第1のダイオードD1のアノードと第1のダイオードD1のカソードはそれぞれ単方向導通モジュール042の入力端と単方向導通モジュール042の出力端である。
整流モジュール02は第2のダイオードD2、第3のダイオードD3、第4のダイオードD4及び第5のダイオードD5を含む。
第2のダイオードD2のアノードと第4のダイオードD4のカソードは共に整流モジュール02の第1の入力端を構成する。第3のダイオードD3のアノードと第5のダイオードD5のカソードは共に整流モジュール02の第2の入力端を構成する。第2のダイオードD2のカソードと第3のダイオードD3のカソードは共に整流モジュール02の出力端を構成する。第4のダイオードD4のアノードと第5のダイオードD5のアノードは共に電源のグランドに接続される。
エネルギー貯留モジュール03は第1のコンデンサC1である。
第1のコンデンサC1の第1端は、エネルギー貯留モジュール03の入出力端であり、第1のコンデンサC1の第2端は電源のグランドに接続される。
以下、動作原理を参照して図3に示す回路をさらに説明する。
具体な実施では、アンテナ01は、受け取った電磁界のエネルギーを第1の電圧に変換する。第2のダイオードD2〜第5のダイオードD5は、第1の電圧を整流して第2の電圧を取得する。第2の電圧は、第1の抵抗R1を介して第1のコンデンサC1を充電する。第1の抵抗R1は充電電流を調節する(第1の抵抗R1は電流制限抵抗として機能するため、充電電流が低減される)。第2の電圧が第1のコンデンサC1の電圧より低いと、第1のコンデンサC1は第1のダイオードD1を介して放電し、電源の安定を維持し、回路が正常に動作することを確保する。
上記の実施形態は二つの欠点がある。
1)第1のコンデンサC1を充電する時には、第1のコンデンサC1の両端の電圧が高くなるほど、第1の抵抗R1を流れる充電電流が小さくなり、充電レートが遅くなる。
2)第1のコンデンサC1が放電すると、第1のダイオードD1に降圧が生じ、給電効率に影響する。
そこで、以下の2つ目の実施形態が提案されており、上述した2つの欠点が解消されている。
第2の実施形態は、図4に示すように、電流調節モジュール04が、第2の電流制限モジュール043と、切替制御モジュール044と、切替モジュール045とを含む。
第2の電流制限モジュール043の入力端、切替モジュール045の第1の入出力端及び切替制御モジュール044の入力端は共に電流調節モジュール04の第1の入出力端を構成する。切替モジュール045の第2の入出力端は電流調節モジュール04の第2の入出力端である。切替制御モジュール044の出力端は切替モジュール045の制御端に接続される。第2の電流制限モジュール043の出力端は切替モジュール045の入力端に接続される。
第2の電圧が電流調節モジュール04を介してエネルギー貯留モジュール03を充電し、電流調節モジュール04が充電電流を調節するのは具体的に以下のとおりである。
第2の電圧は第2の電流制限モジュール043を介してエネルギー貯留モジュール03を充電し、切替制御モジュール044は制御電圧を出力し、切替モジュール045は制御電圧が電圧閾値を超えたと判断すると、第2の電圧が直接にエネルギー貯留モジュール03を充電するように切替モジュール045は充電チャンネルの切替を行う。
第2の電圧がエネルギー貯留モジュール03の電圧より低い場合、エネルギー貯留モジュール03が電流調節モジュール04を介して放電するのは具体的には以下のとおりである。第2の電圧がエネルギー貯留モジュール03の電圧より低い場合、エネルギー貯留モジュール03は切替モジュール045を介して直接に外部に放電する。
エネルギー貯留モジュール03を充電する時、第2の電流制限モジュール043が充電電流を調節するため、大容量エネルギー貯留モジュール03を使っても、NFCデバイスがフィールドに入った瞬間に、エネルギー貯留モジュール03が多すぎるエネルギーを取得することによりNFCのフィールドにおける負荷が過大になるという問題を避けることができ、NFCデバイスは正常に通信し、さらにNFCカードリーダにより認識され安定して動作することができる。
図5は、図4に示した実施例の回路構成を示したものであり、説明の便宜上、本発明の実施例に関係する部分のみを示し、以下に詳述する。
第2の電流制限モジュール043は第2の抵抗R2である。
第2の抵抗R2の第1端と第2の抵抗R2の第2端はそれぞれ第2の電流制限モジュール043の入力端と第2の電流制限モジュール043の出力端である。
切替制御モジュール044は第3の抵抗R3と第2のコンデンサC2を含む。
第3の抵抗R3の第1端は切替制御モジュール044の入力端であり、第3の抵抗R3の第2端と第2のコンデンサC2の第1端は共に切替制御モジュール044の出力端を構成し、第2のコンデンサC2の第2端は電源のグランドに接続される。
切替モジュール045はアナログ切替スイッチU1である。
アナログ切替スイッチU1の電源端VCCとアナログ切替スイッチU1の第1の入出力端B1とは共に切替モジュール045の第1の入出力端を構成する。アナログ切替スイッチU1の入力端B0は切替モジュール045の入力端である。アナログ切替スイッチU1の論理制御端Sは切替モジュール045の制御端である。アナログ切替スイッチU1の第2の入出力端Aは切替モジュール045の第2の入出力端である。アナログ切替スイッチU1のグランド端は、電源のグランドに接続される。
整流モジュール02は第2のダイオードD2、第3のダイオードD3、第4のダイオードD4及び第5のダイオードD5を含む。
第2のダイオードD2のアノードと第4のダイオードD4のカソードは共に整流モジュール02の第1の入力端を構成する。第3のダイオードD3のアノードと第5のダイオードD5のカソードは共に整流モジュール02の第2の入力端を構成する。第2のダイオードD2のカソードと第3のダイオードD3のカソードは共に整流モジュール02の出力端を構成する。第4のダイオードD4のアノードと第5のダイオードD5のアノードは共に電源のグランドに接続される。
エネルギー貯留モジュール03は第1のコンデンサC1である。
第1のコンデンサC1の第1端は、エネルギー貯留モジュール03の入出力端であり、第1のコンデンサC1の第2端は、電源のグランドに接続される。
以下、動作原理を参照して図5に示す回路をさらに説明する。
具体な実施では、アンテナ01は、受け取った電磁界のエネルギーを第1の電圧に変換する。第2のダイオードD2〜第5のダイオードD5は、第1の電圧を整流して第2の電圧を取得する。このとき、第2のコンデンサC2の電圧は電圧閾値を超えない。アナログ切替スイッチU1の入力端B0は、アナログ切替スイッチU1の第2の入出力端Aに接続される。第2の電圧は、第2の抵抗R2を介して第1のコンデンサC1を充電する。第2のコンデンサC2の電圧が電圧閾値を超えると、アナログ切替スイッチU1は充電チャンネルの切替を行う。アナログ切替スイッチU1の第1の入出力端子B1は、アナログ切替スイッチU1の第2の入出力端子Aに接続され、第2の電圧は直接に第1のコンデンサC1を充電し、充電レートは高まる。第2の電圧が第1のコンデンサC1の電圧より低い場合、第1のコンデンサC1はアナログ切替スイッチU1を介して放電し、電源の安定を維持し、回路が正常に動作することを確保し、余分な降圧は生じない。
以上の記載は、本発明の好適な実施例にすぎず、本発明はこれに制限されなく、本発明の精神と原則の内のあらゆる修正、均等置換、改良等は、全て本発明の範囲内に含まれるものである。
01 アンテナ
02 整流モジュール
03 エネルギー貯留モジュール
04 電流調節モジュール

Claims (10)

  1. NFCアンテナの電力取得装置であって、アンテナ、整流モジュール、エネルギー貯留モジュール及び電流調節モジュールを含み、
    前記アンテナの第1の給電端は前記整流モジュールの第1の入力端に接続され、前記アンテナの第2の給電端は前記整流モジュールの第2の入力端に接続され、前記整流モジュールの出力端は前記電流調節モジュールの第1の入出力端に接続され、前記電流調節モジュールの第2の入出力端は前記エネルギー貯留モジュールの入出力端に接続され、
    前記アンテナは、受け取った電磁界のエネルギーを第1の電圧に変換し、前記整流モジュールは、前記第1の電圧を整流して第2の電圧を取得し、前記第2の電圧は前記電流調節モジュールを介して前記エネルギー貯留モジュールを充電し、前記電流調節モジュールは充電電流を調節し、電磁界が弱まることにより前記第2の電圧が弱くなる傾向があるとき、前記エネルギー貯留モジュールは、外部に放電することにより電源の安定を維持し、回路が正常に動作することを確保する、
    ことを特徴とするNFCアンテナの電力取得装置。
  2. 前記電流調節モジュールは第1の電流制限モジュールと単方向導通モジュールとを含み、
    前記第1の電流制限モジュールの入力端と前記単方向導通モジュールの出力端は共に前記電流調節モジュールの第1の入出力端を構成し、前記第1の電流制限モジュールの出力端と前記単方向導通モジュールの入力端は共に前記電流調節モジュールの第2の入出力端を構成し、
    前記第2の電圧は前記第1の電流制限モジュールを介して前記エネルギー貯留モジュールを充電し、前記第1の電流制限モジュールは充電電流を調節し、前記第2の電圧が前記エネルギー貯留モジュールの電圧より低い場合に、前記エネルギー貯留モジュールは前記単方向導通モジュールを介して放電する、
    ことを特徴とする請求項1に記載のNFCアンテナの電力取得装置。
  3. 前記第1の電流制限モジュールは第1の抵抗であり、
    前記第1の抵抗の第1端と前記第1の抵抗の第2端はそれぞれ前記第1の電流制限モジュールの入力端と前記第1の電流制限モジュールの出力端である、
    ことを特徴とする請求項2に記載のNFCアンテナの電力取得装置。
  4. 前記単方向導通モジュールは第1のダイオードであり、
    前記第1のダイオードのアノードと前記第1のダイオードのカソードはそれぞれ前記単方向導通モジュールの入力端と前記単方向導通モジュールの出力端である、
    ことを特徴とする請求項2に記載のNFCアンテナの電力取得装置。
  5. 前記電流調節モジュールは第2の電流制限モジュール、切替制御モジュール、及び切替モジュールを含み、
    前記第2の電流制限モジュールの入力端、前記切替モジュールの第1の入出力端と前記切替制御モジュールの入力端は共に前記電流調節モジュールの第1の入出力端を構成し、前記切替モジュールの第2の入出力端は前記電流調節モジュールの第2の入出力端であり、前記切替制御モジュールの出力端は前記切替モジュールの制御端に接続され、前記第2の電流制限モジュールの出力端は前記切替モジュールの入力端に接続され、
    前記第2の電圧は前記第2の電流制限モジュールを介してエネルギー貯留モジュールを充電し、電圧検出モジュールは検出対象の電圧を出力し、前記切替モジュールは検出対象の電圧が電圧閾値を超えたと判断すると、前記第2の電圧が直接に前記エネルギー貯留モジュールを充電するように前記切替モジュールは充電チャンネルの切替を行い、
    前記第2の電圧が前記エネルギー貯留モジュールの電圧より低い場合、前記エネルギー貯留モジュールは前記切替モジュールを介して直接に外部に放電する、
    ことを特徴とする請求項1に記載のNFCアンテナの電力取得装置。
  6. 前記第2の電流制限モジュールは第2の抵抗であり、
    前記第2の抵抗の第1端と前記第2の抵抗の第2端はそれぞれ前記第2の電流制限モジュールの入力端と前記第2の電流制限モジュールの出力端である、
    ことを特徴とする請求項5に記載のNFCアンテナの電力取得装置。
  7. 前記切替制御モジュールは第3の抵抗と第2のコンデンサを含み、
    前記第3の抵抗の第1端は前記切替制御モジュールの入力端であり、前記第3の抵抗の第2端と前記第2のコンデンサの第1端は共に前記切替制御モジュールの出力端を構成し、前記第2のコンデンサの第2端は電源のグランドに接続される、
    ことを特徴とする請求項5に記載のNFCアンテナの電力取得装置。
  8. 前記切替モジュールはアナログ切替スイッチであり、
    前記アナログ切替スイッチの電源端と前記アナログ切替スイッチの第1の入出力端とは共に前記切替モジュールの第1の入出力端を構成し、前記アナログ切替スイッチの入力端は前記切替モジュールの入力端であり、前記アナログ切替スイッチの論理制御端は前記切替モジュールの制御端であり、前記アナログ切替スイッチの第2の入出力端は前記切替モジュールの第2の入出力端であり、前記アナログ切替スイッチのグランド端は電源のグランドに接続される、
    ことを特徴とする請求項5に記載のNFCアンテナの電力取得装置。
  9. 前記整流モジュールは第2のダイオード、第3のダイオード、第4のダイオード及び第5のダイオードを含み、
    前記第2のダイオードのアノードと前記第4のダイオードのカソードは共に前記整流モジュールの第1の入力端を構成し、前記第3のダイオードのアノードと前記第5のダイオードのカソードは共に前記整流モジュールの第2の入力端を構成し、前記第2のダイオードのカソードと前記第3のダイオードのカソードは共に前記整流モジュールの出力端を構成し、前記第4のダイオードのアノードと前記第5のダイオードのアノードは共に電源のグランドに接続される、
    ことを特徴とする請求項1に記載のNFCアンテナの電力取得装置。
  10. 前記エネルギー貯留モジュールは第1のコンデンサであり、
    前記第1のコンデンサの第1端は、前記エネルギー貯留モジュールの入出力端であり、前記第1のコンデンサの第2端は電源のグランドに接続される、
    ことを特徴とする請求項1に記載のNFCアンテナの電力取得装置。
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