JP3221100U - Multi induction coil RFID system - Google Patents

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李志軒
顏存濱
董信
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九齊科技股▲ふん▼有限公司
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Abstract

【課題】マルチ誘導コイルのRFIDシステムを提供する。【解決手段】複数のRF読み取りモジュール20とメインコントローラ30とを含む。複数のRF読み取りモジュールは、送信共振モード及びアイドルモードにおいて操作することに適している。各RF読み取りモジュールは、送信共振モードにある時、検出信号を送信すると共に応答信号に基づいて共振信号を生成し、アイドルモードにある時、応答信号に基づいて誘導信号を生成する誘導コイルと、誘導コイルに電気的に接続され、誘導コイルに応答するための共振回路と、共振回路に接続され、導通の時、RF読み取りモジュールを送信共振モードに切り替えて制御し、遮断の時、RF読み取りモジュールをアイドルモードに切り替えて制御するスイッチング回路とを含む。メインコントローラは、誘導コイル及びスイッチング回路に電気的に接続され、スイッチング回路の導通又は遮断を制御し、また誘導コイルを制御して検出信号を送信させるために用いられる。【選択図】図1A multi induction coil RFID system is provided. A plurality of RF reading modules 20 and a main controller 30 are included. The plurality of RF reading modules are suitable for operating in transmit resonant mode and idle mode. Each of the RF reading modules transmits a detection signal when in the transmission resonance mode and generates a resonance signal based on the response signal, and an induction coil that generates an induction signal based on the response signal when in the idle mode; The resonance circuit is electrically connected to the induction coil and is responsive to the induction coil, and is connected to the resonance circuit. When conducting, the RF reading module is switched to the transmission resonance mode and controlled, and when cut off, the RF reading module And switching circuits to switch them to the idle mode. The main controller is electrically connected to the induction coil and the switching circuit, and controls conduction or interruption of the switching circuit and is used to control the induction coil to transmit a detection signal. [Selected figure] Figure 1

Description

本考案は、マルチ誘導コイルのRFIDシステムに関する。   The present invention relates to a multi-inductive coil RFID system.

無線認識(Radio Frequency Identification、RFID)システムは、無線通信データ伝送技術であり、無線信号を通じて特定目標を識別すると共に関連のデータを読み書きする。RFIDシステムと特定目標の間には機械的又は光学的な接触を確立する必要はなく、そのシステムは主にタグ(Tag)、リーダ(Reader)及びプロセッサから成る。
タグは、集積回路とアンテナとを含み、各種識別情報を保存し、アンテナを通じて無線信号でデータをリーダに伝送する。タグ自体に電池の搭載があるかどうかによって受動型、半受動型及び能動型タグに分かれる。リーダは、送信機(Transmitter)と受信機(Receiver)とアンテナとを含み、送信機がアンテナを通じてプロセッサの信号を送信すると共に周辺のタグに交流電源を供給する。受信機はタグから伝送されてきた信号を受信すると共に信号をプロセッサに転送する。
Radio Frequency Identification (RFID) systems are wireless communication data transmission technologies that identify specific targets and read and write associated data through wireless signals. There is no need to establish mechanical or optical contact between the RFID system and the specific target, the system mainly consisting of a tag, a reader and a processor.
The tag includes an integrated circuit and an antenna, stores various identification information, and transmits data as a wireless signal to the reader through the antenna. It is divided into passive, semi-passive and active tags depending on whether the tag itself has battery loading. The reader includes a transmitter, a receiver, and an antenna, and the transmitter transmits a processor signal through the antenna and supplies AC power to peripheral tags. The receiver receives the signal transmitted from the tag and transfers the signal to the processor.

日常生活において、RFIDシステムは、追跡したい人、事、物(身分証明書、電子切符、物流管理、荷物分類、入退出管理システムを含む)に幅広く使用されている。しかしながら、現在単一RFIDシステムが単一エリアにおいて、同時に異なるタグを認識できず、異なるエリアでも単一システムで完成することもできず、1つのエリアに一組のRFIDシステムを設けなければならない。すなわち、1台のリーダに1台のコントローラを搭載する必要があるため、コストの浪費や、実際の活用において制限があった。   In daily life, RFID systems are widely used for people, things, things (including identification cards, electronic tickets, logistics, package classification, entry and exit management systems) that you want to track. However, at present, a single RFID system can not simultaneously recognize different tags in a single area, and can not be completed in a single system in different areas, and one set of RFID systems must be provided in one area. That is, since it is necessary to mount one controller in one reader, there is a limit in wasting cost and actual utilization.

上記課題を解決するために、鋭意研究を重ねた結果、以下の考案を完成するに至った。   As a result of intensive research to solve the above problems, the following inventions have been completed.

本考案は、複数のRF読み取りモジュールとメインコントローラとを含むマルチ誘導コイルのRFIDシステムを提供する。複数のRF読み取りモジュールは、送信共振モード及びアイドルモードにおいて操作することに適している。各RF読み取りモジュールは、誘導コイルと共振回路とスイッチング回路とを含む。共振回路は、誘導コイルに電気的に接続され、スイッチング回路電が共振回路に接続され、メインコントローラが複数の誘導コイル及び複数のスイッチング回路に接続される。誘導コイルは、送信共振モードにある時、検出信号を送信すると共に応答信号に基づいて共振信号を生成する。アイドルモードにある時、誘導コイルは、前記応答信号に基づいて誘導信号を生成する。共振回路は、誘導コイルに応答するために用いられる。スイッチング回路が導通の時、RF読み取りモジュールを送信共振モードに切り替えて制御する。スイッチング回路が遮断の時、RF読み取りモジュールをアイドルモードに切り替えて制御する。メインコントローラは、複数のスイッチング回路の導通又は遮断を制御し、また複数の誘導コイルを制御して複数の検出信号を送信させるために用いられる。   The present invention provides a multi-inductive coil RFID system that includes multiple RF reading modules and a main controller. The plurality of RF reading modules are suitable for operating in transmit resonant mode and idle mode. Each RF reading module includes an induction coil, a resonant circuit and a switching circuit. The resonant circuit is electrically connected to the induction coil, the switching circuit power is connected to the resonant circuit, and the main controller is connected to the plurality of induction coils and the plurality of switching circuits. The induction coil transmits the detection signal and generates a resonance signal based on the response signal when in the transmission resonance mode. When in the idle mode, the induction coil generates an induction signal based on the response signal. A resonant circuit is used to respond to the induction coil. When the switching circuit is conductive, the RF reading module is switched to the transmission resonance mode and controlled. When the switching circuit is shut off, the RF reading module is switched to idle mode and controlled. The main controller is used to control conduction or interruption of the plurality of switching circuits and to control the plurality of induction coils to transmit a plurality of detection signals.

一実施例において、各RF読み取りモジュールは、復調回路を更に含む。復調回路は、共振回路に電気的に接続される。送信共振モードの時、復調回路が共振信号を復調すると共に第1データ信号を出力する。アイドルモードの時、復調回路が誘導信号を復調すると共に第2データ信号を出力する。   In one embodiment, each RF reading module further includes a demodulation circuit. The demodulation circuit is electrically connected to the resonant circuit. In the transmission resonance mode, the demodulation circuit demodulates the resonance signal and outputs the first data signal. In the idle mode, the demodulation circuit demodulates the induction signal and outputs the second data signal.

一実施例において、マルチ誘導コイルのRFIDシステムは、増幅回路を更に含む。増幅回路は、それら復調回路とメインコントローラとの間を電気的に接続する。増幅回路は、それら復調回路のそれら第1データ信号及びそれら第2データ信号を演算・増幅して増幅信号を併せて出力するために用いられる。   In one embodiment, the multi-inductive coil RFID system further includes an amplification circuit. The amplification circuit electrically connects between the demodulation circuit and the main controller. The amplification circuit is used to calculate and amplify the first data signal and the second data signal of the demodulation circuit and output the amplified signal together.

一実施例において、メインコントローラは、演算処理回路を含む。メインコントローラは、増幅回路に電気的に接続され、増幅回路の増幅信号に応答することで演算信号を生成するために用いられる。   In one embodiment, the main controller includes an arithmetic processing circuit. The main controller is electrically connected to the amplification circuit, and is used to generate an operation signal by responding to the amplification signal of the amplification circuit.

一実施例において、メインコントローラは、制御回路を更に含む。メインコントローラは、演算処理回路に電気的に接続される。メインコントローラは、演算処理回路の演算信号に基づいて複数の制御信号を出力することで、それらスイッチング回路を制御することもできる。   In one embodiment, the main controller further includes a control circuit. The main controller is electrically connected to the arithmetic processing circuit. The main controller can also control these switching circuits by outputting a plurality of control signals based on the operation signal of the operation processing circuit.

一実施例において、マルチ誘導コイルのRFIDシステムは、駆動回路を更に含む。駆動回路は、メインコントローラと複数の誘導コイルとの間を電気的に接続する。駆動回路は、メインコントローラから出力されたRF信号に基づいて複数の誘導コイルから送信された複数の検出信号を制御する。   In one embodiment, the multi-induction coil RFID system further includes a drive circuit. The drive circuit electrically connects between the main controller and the plurality of induction coils. The drive circuit controls a plurality of detection signals transmitted from the plurality of induction coils based on the RF signal output from the main controller.

一実施例において、各前記RF読み取りモジュールは、隔離回路を更に含む。隔離回路は、復調回路と増幅回路との間を電気的に接続する。隔離回路は、復調回路と増幅回路との間のノイズを低減するために用いられる。   In one embodiment, each of the RF reading modules further comprises an isolation circuit. The isolation circuit electrically connects between the demodulation circuit and the amplification circuit. Isolation circuits are used to reduce noise between the demodulation circuit and the amplification circuit.

一実施例において、マルチ誘導コイルのRFIDシステムは、少なくとも1つの音声信号再生回路を更に含む。前記少なくとも1つの音声信号再生回路は、制御回路に電気的に接続される。制御回路は、演算信号に応答して指示信号を出力し、前記少なくとも1つの音声信号再生回路が指示信号に応答してオーディオを出力する。   In one embodiment, the multi-inductive coil RFID system further includes at least one audio signal reproduction circuit. The at least one audio signal reproduction circuit is electrically connected to the control circuit. The control circuit outputs an instruction signal in response to the operation signal, and the at least one audio signal reproduction circuit outputs audio in response to the instruction signal.

一実施例において、誘導コイルのRFIDシステムは、入出力装置を更に含む。入出力装置は、制御回路に電気的に接続される。制御回路は、演算信号に応答して指示信号を出力し、入出力装置が指示信号に応答して入出力信号を出力する。   In one embodiment, the inductive coil RFID system further includes an input / output device. The input / output device is electrically connected to the control circuit. The control circuit outputs an instruction signal in response to the operation signal, and the input / output device outputs an input / output signal in response to the instruction signal.

一実施例において、それらRF読み取りモジュールは、アレイ方式で配列され、並びに隣り合うそれら誘導コイルの磁極が逆相である。   In one embodiment, the RF reading modules are arranged in an array fashion, as well as the poles of adjacent induction coils are out of phase.

一実施例において、マルチ誘導コイルのRFIDシステムは、少なくとも1つのRFタグを更に含む。RFタグは、検出信号を受信すると共に検出信号に基づいて応答信号を送信するために用いられる。   In one embodiment, the multi-inductive coil RFID system further includes at least one RF tag. The RF tag is used to receive the detection signal and to transmit a response signal based on the detection signal.

本考案のマルチ誘導コイルのRFIDシステムを示す模式図である。FIG. 1 is a schematic view showing a multi induction coil RFID system of the present invention. 本考案のRF読み取りモジュールを示す模式図である。FIG. 2 is a schematic view showing an RF reading module of the present invention. 本考案の送信共振モードで操作した際のRF読み取りモジュールの送信を示す模式図である。FIG. 5 is a schematic view showing transmission of the RF reading module when operating in the transmission resonance mode of the present invention. 本考案の送信共振モードで操作した際のRF読み取りモジュールの共振を示す模式図である。FIG. 6 is a schematic view illustrating the resonance of the RF reading module when operating in the transmission resonance mode of the present invention. 本考案のアイドルモードで操作した際のRF読み取りモジュールを示す模式図である。FIG. 5 is a schematic view showing an RF reading module when operating in an idle mode according to the present invention. 本考案の音声信号再生機能を持つマルチ誘導コイルのRFIDシステムを示す模式図である。FIG. 1 is a schematic view illustrating a multi induction coil RFID system having an audio signal reproduction function according to the present invention. 本考案のアレイ方式で配列されたRF読み取りモジュールを示す模式図である。FIG. 5 is a schematic view showing an RF reading module arranged in an array according to the present invention.

図1はマルチ誘導コイルのRFIDシステム10を示す模式図である。幾つかの実施例において、マルチ誘導コイルのRFIDシステム10は、複数のRF読み取りモジュール20とメインコントローラ30とを含み、かつ少なくとも1つのRFタグ60を読み取ることができる。
メインコントローラ30は、各RF読み取りモジュール20に電気的に接続することによって各RF読み取りモジュール20を同時に制御し、各RF読み取りモジュール20とRFタグ60との間が無線RF信号の送受信を通じてリンクする。各RF読み取りモジュール20は、検出信号Soutの送信及び応答信号Sinの受信をすることができ、相対的にRFタグ60がRF読み取りモジュール20の検出信号Soutを受信すると共に検出信号Soutに基づいて応答信号Sinを送信するために用いられる。
FIG. 1 is a schematic view showing a multi induction coil RFID system 10. In some embodiments, the multi-inductive coil RFID system 10 includes a plurality of RF reading modules 20 and a main controller 30 and can read at least one RF tag 60.
The main controller 30 simultaneously controls each RF reading module 20 by electrically connecting to each RF reading module 20, and links between each RF reading module 20 and the RF tag 60 through transmission and reception of wireless RF signals. Each RF reading module 20 can transmit the detection signal S out and receive the response signal S in , and the RF tag 60 relatively receives the detection signal S out of the RF reading module 20 and the detection signal S out. Is used to transmit the response signal S in based on

図2AはRF読み取りモジュール20を示す模式図である。幾つかの実施例において、RF読み取りモジュール20は、誘導コイル202と共振回路204とスイッチング回路206とを含む。
誘導コイル202は、入力側202Aと出力側202Bとを備え、共振回路204が誘導側204Aとスイッチング側204Bとを備え、スイッチング回路206が制御側206Aを備える。誘導コイル202の入力側202A及び出力側202Bは、いずれもメインコントローラ30に電気的に接続され、共振回路204の誘導側204Aが誘導コイル202の出力側202Bとメインコントローラ30との間を電気的に接続する。スイッチング回路206は、共振回路204のスイッチング側204Bと基準電位側206Bとの間を電気的に接続し、かつスイッチング回路206の制御側206Aがメインコントローラ30に電気的に接続される。前記基準電位側206Bの電位は、共振回路204と誘導コイル202との間を十分に応答してループを形成させることを原則とし、例えば接地電位又は高電位である。
FIG. 2A is a schematic view showing the RF reading module 20. As shown in FIG. In some embodiments, the RF reading module 20 includes an induction coil 202, a resonant circuit 204 and a switching circuit 206.
The induction coil 202 comprises an input side 202A and an output side 202B, the resonant circuit 204 comprises an induction side 204A and a switching side 204B, and the switching circuit 206 comprises a control side 206A. The input side 202A and the output side 202B of the induction coil 202 are both electrically connected to the main controller 30, and the induction side 204A of the resonant circuit 204 electrically connects between the output side 202B of the induction coil 202 and the main controller 30. Connect to The switching circuit 206 electrically connects between the switching side 204B of the resonant circuit 204 and the reference potential side 206B, and the control side 206A of the switching circuit 206 is electrically connected to the main controller 30. The electric potential of the reference electric potential side 206B is basically, for example, a ground electric potential or a high electric potential, in response to a sufficient response between the resonant circuit 204 and the induction coil 202 to form a loop.

同時に図2B、図2C及び図2Dを参照する。図2Bは送信共振モードで操作した際のRF読み取りモジュール20の送信を示す模式図であり、図2Cが送信共振モードで操作した際のRF読み取りモジュール20の共振を示す模式意図であり、図2Dがアイドルモードで操作した際のRF読み取りモジュール20を示す模式図である。
各RF読み取りモジュール20の実施形態は、殆ど同じであり、1個のRF読み取りモジュール20の作動状況は次の通りとする。RF読み取りモジュール20は、送信共振モード及びアイドルモードで操作できる。送信共振モードにある時、誘導コイル202は、検出信号Soutを送信するために用いられ、かつ誘導コイル202も応答信号Sinに応答して共振信号S6を生成するために用いられる。誘導コイル202は、タイムシェアリング方式で検出信号Soutの送信及び応答信号Sinの応答の機能を実現する。アイドルモードにある時、誘導コイル202は、応答信号Sinに応答して誘導信号S4を生成するために用いられる。
At the same time, reference is made to FIGS. 2B, 2C and 2D. FIG. 2B is a schematic view showing transmission of the RF reading module 20 when operating in the transmission resonance mode, and FIG. 2C is a schematic intention showing resonance of the RF reading module 20 when operating in the transmission resonance mode. Are schematic diagrams showing the RF reading module 20 when operating in the idle mode.
The embodiment of each RF reading module 20 is almost the same, and the operating status of one RF reading module 20 is as follows. The RF reader module 20 can operate in transmit resonant mode and idle mode. When in the transmit resonant mode, the induction coil 202 is used to transmit the detection signal S out and the induction coil 202 is also used to generate the resonance signal S 6 in response to the response signal S in . The induction coil 202 implements the function of transmitting the detection signal S out and responding to the response signal S in in a time sharing manner. When in idle mode, induction coil 202 is used to generate an induction signal S4 in response to the response signal S in .

幾つかの実施例において、誘導コイル202は、誘導磁界(図示せず)を継続して構築することで、タイムシェアリングで検出信号Sout送信すると共に応答信号Sinに応答する機能を実現する。 In some embodiments, the induction coil 202 realizes the function of transmitting the detection signal S out and responding to the response signal S in by time sharing by continuously constructing an induction magnetic field (not shown). .

幾つかの実施例において、誘導コイル202は、検出信号Soutを送信してから応答信号Sinに応答する。 In some embodiments, the induction coil 202 responds to the response signal S in after transmitting the detection signal S out .

具体的に言えば、RF読み取りモジュール20は、メインコントローラ30の制御によって送信共振モード又はアイドルモードで操作する。誘導コイル202が検出信号Soutを送信した場合、誘導範囲内の被検出物(例えばRFタグ60)を検出するために用いられることができる。逆に、被検出物(例えばRFタグ60)が応答信号Sinを発した時、例えば送信共振モードにおいて、誘導コイル202は共振信号S6を生成し、アイドルモードにおいて誘導コイル202が誘導信号S4を生成する。 Specifically, the RF reading module 20 operates in the transmission resonance mode or the idle mode under the control of the main controller 30. When the induction coil 202 transmits the detection signal Sout , it can be used to detect an object (for example, the RF tag 60) within the induction range. Conversely, when the object to be detected (for example, the RF tag 60) emits the response signal S in , for example, in the transmission resonance mode, the induction coil 202 generates the resonance signal S6, and in the idle mode, the induction coil 202 generates the induction signal S4. Generate

ここで、言及すべき点は、本実施例の共振回路204が誘導コイル202に応答して共振回路204と誘導コイル202との間に共振ループを形成させるために用いられる点である。RF読み取りモジュール20を送信共振モードで操作する時、共振回路204は誘導コイル202に応答して検出信号Soutを送信し、かつ共振回路204も誘導コイル202に応答することで、応答信号Sinに基づいて共振信号S6を生成できる。RF読み取りモジュール20をアイドルモードで操作する時、共振回路204と誘導コイル202との間に共振ループを形成できないため、誘導コイル202は、応答信号Sinに基づいて誘導信号S4を生成することしかできない。 Here, it should be mentioned that the resonant circuit 204 of the present embodiment is used to form a resonant loop between the resonant circuit 204 and the induction coil 202 in response to the induction coil 202. When operating the RF reading module 20 in a transmit resonant mode, the resonant circuit 204 transmits a detection signal S out in response to the induction coil 202, and the resonant circuit 204 also responds to the induction coil 202 to provide a response signal S in. The resonance signal S6 can be generated based on When operating the RF reading module 20 in the idle mode, the induction coil 202 can only generate the induction signal S4 based on the response signal S in because a resonance loop can not be formed between the resonance circuit 204 and the induction coil 202. Can not.

RF読み取りモジュール20の操作モードは、スイッチング回路206によって決定され、或いはより具体的に言えば、共振回路204が誘導コイル202に応答するかどうかはスイッチング回路206によって制御される。メインコントローラ30がスイッチング回路206を導通に制御した時、RF読み取りモジュール20を共振モードで操作し、共振回路204は誘導コイル202に応答できる。
メインコントローラ30がスイッチング回路206を遮断に制御した時、RF読み取りモジュール20をアイドルモードで操作し、共振回路204は誘導コイル202に応答できない。具体的に言えば、スイッチング回路206が導通された時、共振回路204と基準電位側206Bが導通するため、共振回路204と誘導コイル202との間に共振ループを形成できる。共振回路204と誘導コイル202が応答して生成した検出信号Soutは、誘導コイル202から送信される。共振回路204と誘導コイル202が応答信号Sinに基づいて応答して生成した共振信号S6は、メインコントローラ30に伝送する。スイッチング回路206が遮断された時、共振回路204の誘導側204Aのみが誘導コイル202の出力側202Bに電気的に接続される。すなわち、共振回路204は、一端のみが誘導コイル202の出力側202Bとメインコントローラ30との間に接続される。よって、共振回路204は、この時誘導コイル202に応答できず、誘導コイル202の出力側202Bから出力された誘導信号S4は直接メインコントローラ30に伝送される。
The mode of operation of the RF reading module 20 is determined by the switching circuit 206, or more specifically, whether the resonant circuit 204 responds to the inductive coil 202 is controlled by the switching circuit 206. When the main controller 30 controls the switching circuit 206 to be conductive, the RF reading module 20 can operate in a resonant mode and the resonant circuit 204 can respond to the inductive coil 202.
When the main controller 30 controls the switching circuit 206 to shut off, the RF reading module 20 operates in an idle mode and the resonant circuit 204 can not respond to the induction coil 202. Specifically, when the switching circuit 206 is conducted, the resonant circuit 204 and the reference potential side 206B are conducted, so that a resonant loop can be formed between the resonant circuit 204 and the induction coil 202. A detection signal S out generated in response to the resonant circuit 204 and the induction coil 202 is transmitted from the induction coil 202. A resonance signal S6 generated in response to the resonance circuit 204 and the induction coil 202 based on the response signal S in is transmitted to the main controller 30. When switching circuit 206 is shut off, only inductive side 204 A of resonant circuit 204 is electrically connected to output side 202 B of inductive coil 202. That is, only one end of the resonant circuit 204 is connected between the output 202 B of the induction coil 202 and the main controller 30. Therefore, the resonance circuit 204 can not respond to the induction coil 202 at this time, and the induction signal S4 output from the output side 202B of the induction coil 202 is directly transmitted to the main controller 30.

幾つかの実施例において、本考案で言及したスイッチング回路206を遮断させる実施形態は、共振回路204と基準電位側206Bとの間に電流が流れていない状況のみに限定されず、更に共振回路204を誘導コイル202に応答させない他の状況を含む。例えば、共振回路204と基準電位側206Bとの間に抵抗値を有する少なくとも1つの被動素子(被動素子は、抵抗器、コンデンサ又はRC電路とすることができる)にカップリングすることで、共振回路204と誘導コイル202との間の共振ループを破損する。   In some embodiments, the embodiments for interrupting the switching circuit 206 mentioned in the present invention are not limited only to the situation where no current flows between the resonant circuit 204 and the reference potential side 206B, and further the resonant circuit 204. And other situations that do not cause the induction coil 202 to respond. For example, by coupling to at least one driven element (the driven element can be a resistor, a capacitor, or an RC electrical path) having a resistance value between the resonant circuit 204 and the reference potential side 206B, the resonant circuit The resonant loop between 204 and the induction coil 202 is broken.

同時に図2C及び図2Dを参照する。幾つかの実施例において、各RF読み取りモジュール20は、復調回路208を更に含む。復調回路208は、誘導コイル202の出力側202Bとメインコントローラ30との間を電気的に接続し、すなわち、復調回路208の一端が共振回路204の誘導側204Aに電気的に接続され、復調回路208の他端がメインコントローラ30に電気的に接続される。
送信共振モードにある時、復調回路208は共振信号S6を復調すると共に第1データ信号S8を出力する。アイドルモードにある時、復調回路208は、誘導信号S4を復調すると共に第2データ信号S10を出力する。具体的に言えば、メインコントローラ30が分析処理するため、復調回路208は、キャリア波と合成した本来の信号をオリジナル信号に復調する。よって、復調回路208は受信した信号に基づいて復調処理すると共に復調した後の信号をメインコントローラ30に出力する。幾つかの実施例において、誘導信号S4が共振回路204を通じて共振応答することなく、誘導信号S4の信号量級は共振信号S6の信号量級より小さいため、前記誘導信号S4に対応する第2データ信号S10の信号量級も前記共振信号S6に対応する第1データ信号S8より小さい。
At the same time, reference is made to FIGS. 2C and 2D. In some embodiments, each RF reading module 20 further includes a demodulation circuit 208. The demodulation circuit 208 electrically connects between the output side 202B of the induction coil 202 and the main controller 30, that is, one end of the demodulation circuit 208 is electrically connected to the induction side 204A of the resonant circuit 204, and the demodulation circuit The other end of 208 is electrically connected to the main controller 30.
When in the transmission resonance mode, the demodulation circuit 208 demodulates the resonance signal S6 and outputs the first data signal S8. When in the idle mode, the demodulation circuit 208 demodulates the induction signal S4 and outputs the second data signal S10. Specifically, for analysis processing by the main controller 30, the demodulation circuit 208 demodulates the original signal combined with the carrier wave into an original signal. Thus, the demodulation circuit 208 performs demodulation processing based on the received signal and outputs the demodulated signal to the main controller 30. In some embodiments, the induction signal S4 does not make a resonant response through the resonance circuit 204, and the signal quantity class of the induction signal S4 is smaller than the signal quantity class of the resonance signal S6, so the second data corresponding to the induction signal S4. The signal quantity class of the signal S10 is also smaller than the first data signal S8 corresponding to the resonance signal S6.

図1、図2C及び図2Dを参照する。幾つかの実施例において、マルチ誘導コイルのRFIDシステム10は、増幅回路40と駆動回路50とを更に含む。増幅回路40は、各復調回路208とメインコントローラ30との間を電気的に接続し、各復調回路208の各第1データ信号S8及び各第2データ信号S10を演算・増幅して増幅信号S12を併せて出力する。言い換えると、各復調回路208が出力する信号は、第1データ信号S8或いは第2データ信号S10とする可能性があり、増幅回路40が各復調回路208から出力された信号に対し増幅処理を施す。増幅回路40を通じて前記復調処理後の各信号を収集して増幅信号S12となり、増幅回路40が前記増幅信号S12を出力する。   Please refer to FIG. 1, FIG. 2C and FIG. 2D. In some embodiments, the multi-induction coil RFID system 10 further includes an amplification circuit 40 and a drive circuit 50. The amplification circuit 40 electrically connects between each demodulation circuit 208 and the main controller 30, and calculates and amplifies the first data signal S8 and each second data signal S10 of each demodulation circuit 208 to obtain an amplified signal S12. Output together. In other words, the signal output from each demodulation circuit 208 may be the first data signal S8 or the second data signal S10, and the amplification circuit 40 performs amplification processing on the signals output from each demodulation circuit 208. . Each signal after the demodulation processing is collected through the amplification circuit 40 to be an amplification signal S12, and the amplification circuit 40 outputs the amplification signal S12.

駆動回路50は、メインコントローラ30と各誘導コイル202との間を電気的に接続し、メインコントローラ30から出力されたRF信号S0に基づいて各誘導コイル202を制御して各自検出信号Soutを送信する。具体的に言えば、駆動回路50は、メインコントローラ30と各誘導コイル202の入力側202Aとの間を電気的に接続する。
駆動回路50は、受信したメインコントローラ30から出されたRF信号S0に基づいて、各誘導コイル202が駆動信号S2を各々出力し、各誘導コイル202が駆動信号S2に基づいて検出信号Soutを送信する。ここで、言及すべき点は、誘導コイル202が位置するRF読み取りモジュール20を送信共振モードで操作した時、駆動回路50は誘導コイル202を制御して検出信号Soutを送信でき、逆に、誘導コイル202が位置するRF読み取りモジュール20をアイドルモードで操作した時、誘導コイル202は検出信号Soutを送信できない点である。
Drive circuit 50 electrically connects main controller 30 and each induction coil 202, and controls each induction coil 202 based on RF signal S0 output from main controller 30 to detect each detection signal S out . Send. Specifically, the drive circuit 50 electrically connects the main controller 30 and the input side 202A of each induction coil 202.
In the drive circuit 50, each induction coil 202 outputs a drive signal S2 based on the received RF signal S0 output from the main controller 30, and each induction coil 202 detects a detection signal S out based on the drive signal S2. Send. Here, it should be mentioned that when operating the RF reading module 20 in which the induction coil 202 is located in the transmission resonance mode, the drive circuit 50 can control the induction coil 202 to transmit the detection signal S out , and conversely, When operating the RF reading module 20 in which the induction coil 202 is located in the idle mode, the induction coil 202 can not transmit the detection signal S out .

図1、図2C及び図2Dを参照する。幾つかの実施例において、メインコントローラ30は、演算処理回路302と、制御回路304とを含む。演算処理回路302は、増幅回路40に電気的に接続され、増幅回路40の増幅信号S12に応答して演算信号S14を生成するために用いられる。具体的に言えば、演算処理回路302は、増幅信号S12を受信すると共に演算処理するために用いられ、増幅信号S12内に何個の第1データ信号S8があるかを識別することによって、演算処理回路302が演算信号S14を生成する。よって、メインコントローラ30は、前記演算信号S14を経由して複数のRF読み取りモジュール20が同時に何個の応答信号Sinを受信するかを識別する。 Please refer to FIG. 1, FIG. 2C and FIG. 2D. In some embodiments, main controller 30 includes an arithmetic processing circuit 302 and a control circuit 304. The arithmetic processing circuit 302 is electrically connected to the amplifier circuit 40, and is used to generate the arithmetic signal S14 in response to the amplification signal S12 of the amplifier circuit 40. Specifically, the arithmetic processing circuit 302 is used to receive and arithmetically process the amplified signal S12, and performs arithmetic by identifying how many first data signals S8 are in the amplified signal S12. The processing circuit 302 generates an operation signal S14. Thus, the main controller 30 identifies how many response signals S in are to be simultaneously received by the plurality of RF reading modules 20 via the operation signal S14.

制御回路304は、前記演算処理回路302に電気的に接続され、演算処理回路302の演算信号S14に基づいて複数の制御信号を出力することで、各スイッチング回路206を制御することもできる。言い換えると、メインコントローラ30は、複数のRF読み取りモジュール20の受信状況によって各スイッチング回路206を動的に制御できる。
メインコントローラ30は複数のRF読み取りモジュール20の受信状況によらずに、各スイッチング回路206を自動的に制御もできる。幾つかの実施例において、メインコントローラ30は、各スイッチング回路206を動的に制御することにより、更に応答信号Sinが位置する各RF読み取りモジュール20を順次確認できるため、知応答信号Sinの位置を知ることができる。
The control circuit 304 is electrically connected to the arithmetic processing circuit 302, and can control each switching circuit 206 by outputting a plurality of control signals based on the arithmetic signal S14 of the arithmetic processing circuit 302. In other words, the main controller 30 can dynamically control each switching circuit 206 according to the reception status of the plurality of RF reading modules 20.
The main controller 30 can also automatically control each switching circuit 206 regardless of the reception status of the plurality of RF reading modules 20. In some embodiments, the main controller 30, by dynamically controlling each switching circuit 206, it is possible to further verify the RF reading module 20 the response signal S in is positioned sequentially, intellectual response signal S in You can know the position.

幾つかの実施例において、メインコントローラ30は、自動的に各RF読み取りモジュール20の操作状況を順次制御することで、タイムシェアリングにより各RF読み取りモジュール20を制御する機能を実現できる。例えば、メインコントローラ30は、各RF読み取りモジュール20を送信共振モードに切り替えて順次制御し、かつRF読み取りモジュール20が先に検出信号Soutを送信してからRF読み取りモジュール20が応答信号Sinに応答させるよう制御する。 In some embodiments, the main controller 30 can realize the function of controlling each RF reading module 20 by time sharing by automatically controlling the operation status of each RF reading module 20. For example, the main controller 30 switches each RF reading module 20 to the transmission resonance mode and controls them sequentially, and after the RF reading module 20 transmits the detection signal S out first, the RF reading module 20 outputs the response signal S in . Control to make it respond.

引き続き図2Aを参照する。幾つかの実施例において、各RF読み取りモジュール20は、隔離回路210を含む。隔離回路210は、復調回路208と増幅回路40との間を電気的に接続し、復調回路208と増幅回路40との間のノイズを低減するために用いられる。具体的に言えば、増幅回路40が各復調回路208に電気的に接続する必要があるため、隔離回路210は、各復調回路208がその他の復調回路208の信号相互干渉及び増幅回路40のノイズ干渉を防止する。逆に、隔離回路210も単一復調回路208内のノイズが増幅回路40及びその他の復調回路208に影響することを防止できる。   Continuing to refer to FIG. 2A. In some embodiments, each RF reading module 20 includes an isolation circuit 210. The isolation circuit 210 is electrically connected between the demodulation circuit 208 and the amplification circuit 40, and is used to reduce noise between the demodulation circuit 208 and the amplification circuit 40. Specifically, since the amplification circuit 40 needs to be electrically connected to each demodulation circuit 208, the isolation circuit 210 can be configured such that each demodulation circuit 208 has the signal mutual interference of the other demodulation circuits 208 and the noise of the amplification circuit 40. Prevent interference. Conversely, the isolation circuit 210 can also prevent noise in the single demodulation circuit 208 from affecting the amplification circuit 40 and the other demodulation circuits 208.

図3は音声信号再生機能を持つマルチ誘導コイルのRFIDシステム10を示す模式図である。幾つかの実施例において、マルチ誘導コイルのRFIDシステム10は、少なくとも1つの音声信号再生回路70を更に含み、音声信号再生回路70がメインコントローラ30に電気的に接続される。
制御回路304は、演算信号S14に応答して指示信号S16を出力し、音声信号再生回路70が指示信号S16に応答してオーディオを出力し、例を挙げて説明すると、オーディオは効果音、音楽、ナレーション等の音声が挙げられる。具体的に言えば、メインコントローラ30内の制御回路304は、どのRF読み取りモジュール20が受信した応答信号Sinを識別して指示信号S16を音声信号再生回路70に出力し、音声信号再生回路70が指示信号S16に基づいてオーディオを出力するため、マルチ誘導コイルのRFIDシステム10が位置の異なる応答信号Sinに基づいてインタラクションを発生できる。
FIG. 3 is a schematic view showing a multi induction coil RFID system 10 having an audio signal reproduction function. In some embodiments, the multi-induction coil RFID system 10 further includes at least one audio signal reproduction circuit 70, wherein the audio signal reproduction circuit 70 is electrically connected to the main controller 30.
The control circuit 304 outputs an instruction signal S16 in response to the operation signal S14, and the audio signal reproduction circuit 70 outputs an audio in response to the instruction signal S16. And voices such as narration. Specifically, the control circuit 304 in the main controller 30 identifies the response signal S in received by which RF reading module 20, and outputs the instruction signal S16 to the audio signal reproduction circuit 70. Can output an audio based on the instruction signal S16, the RFID system 10 of the multi-induction coil can generate an interaction based on the response signal S in at different positions.

幾つかの実施例によると、誘導コイルのRFIDシステム10は、入出力装置(図示せず)を更に含む。入出力装置は、制御回路304に電気的に接続される。制御回路304は、演算信号S14に応答して指示信号S16を出力し、入出力装置が指示信号S16に応答して対応の入出力信号(Input/Output signal、I/O signal)を出力する。入出力装置は、動作装置、表示装置又はマルチメディア装置が挙げられるがこれに限定されない。   According to some embodiments, the inductive coil RFID system 10 further includes an input / output device (not shown). The input / output device is electrically connected to the control circuit 304. The control circuit 304 outputs an instruction signal S16 in response to the operation signal S14, and the input / output device outputs a corresponding input / output signal (I / O signal) in response to the instruction signal S16. The input / output device may include, but is not limited to, an operating device, a display device or a multimedia device.

図4はアレイ方式で配列されたRF読み取りモジュール20を示す模式図である。幾つかの実施例において、RF読み取りモジュール20は、アレイ方式で配列され、並びに隣り合うそれら誘導コイル202の磁極が逆相である。具体的に言えば、各誘導コイル202が送信した検出信号Soutは、空間中で閉じた磁力線ループを形成すると見なし、磁力線がその隣接する誘導コイル202を通過する。よって、隣り合う誘導コイル202の磁極が逆相であることを通じて、誘導コイル202が送信した検出信号Soutは相互干渉を相殺しない効果を奏する。
誘導コイル202の寸法において、小面積の誘導コイル202は、容易に調整する動作パラメータを有し、また誘導コイル202の各自検出エリアにおいて好ましい電磁波エネルギー分布を有する。同時にアレイ中の均一に配列された小面積の誘導コイル202を起動してアレイに均一な電磁波エネルギー分布を持たせることで、大面積誘導の利点を実現する。RFタグ60をアレイ中の任意位置に置いた時、RFタグ60は、エネルギーが似た誘導信号S4を得ることができ、誘導信号S4が小さすぎてRFタグ60が応答信号Sinを駆動・応答させることができなくなることを防止する。
FIG. 4 is a schematic view showing the RF reading modules 20 arranged in an array format. In some embodiments, the RF reading modules 20 are arranged in an array fashion, as well as the poles of adjacent inductive coils 202 are in antiphase. Specifically, the detection signal S out transmitted by each induction coil 202 is regarded as forming a closed magnetic field line loop in space, and the magnetic field lines pass through the adjacent induction coil 202. Therefore, the detection signal S out transmitted by the induction coil 202 has an effect of not canceling out mutual interference because the magnetic poles of the adjacent induction coils 202 are in reverse phase.
In the dimensions of the induction coil 202, the small area induction coil 202 has easily adjusted operating parameters and also has a preferred electromagnetic energy distribution in the respective detection area of the induction coil 202. At the same time, the advantages of large area induction are realized by activating the uniformly arranged small area induction coils 202 in the array to give the array a uniform electromagnetic energy distribution. When the RF tag 60 is placed at an arbitrary position in the array, the RF tag 60 can obtain the induced signal S4 having similar energy, and the induced signal S4 is too small to drive the response signal S in. Prevents you from becoming unresponsive.

引き続き図2Aを参照する。幾つかの実施例において、各RF読み取りモジュール20は、ダイオードD1を含み、ダイオードD1が共振回路204と復調回路208との間を電気的に接続することで、共振回路204と復調回路208との間の信号の電流方向を制限し、よって信号の電流方向は共振回路204から復調回路208に流れることしかできない。   Continuing to refer to FIG. 2A. In some embodiments, each RF reading module 20 includes a diode D1, and the diode D1 electrically connects between the resonant circuit 204 and the demodulation circuit 208 so that the resonant circuit 204 and the demodulation circuit 208 are connected. Limits the current direction of the signal between them, so that the current direction of the signal can only flow from the resonant circuit 204 to the demodulation circuit 208.

図2Aを参照する。幾つかの実施例において、各復調回路208は抵抗器R1とコンデンサC1とを含み、抵抗器R1の一端及びコンデンサC1の一端がいずれも接地側GNDに接続されるため、復調回路208がループを形成して復調機能を働かせることができる。   Please refer to FIG. 2A. In some embodiments, each demodulation circuit 208 includes a resistor R1 and a capacitor C1, and one end of the resistor R1 and one end of the capacitor C1 are both connected to the ground side GND, so that the demodulation circuit 208 loops It can be configured to work on the demodulation function.

図2Aを参照する。一実施例において、各共振回路204は、コンデンサC2を含むことができ、各隔離回路210がコンデンサC3を含むことができる。   Please refer to FIG. 2A. In one embodiment, each resonant circuit 204 can include a capacitor C2, and each isolation circuit 210 can include a capacitor C3.

図2Aを参照する。一実施例において、各誘導コイル202はインダクタとし、別の実施例において各誘導コイル202をアンテナとする。   Please refer to FIG. 2A. In one embodiment, each induction coil 202 is an inductor, and in another embodiment, each induction coil 202 is an antenna.

上記をまとめると、本考案に係るマルチ誘導コイルのRFIDシステム10は、メインコントローラ30を通じて各スイッチング回路206を制御し、各RF読み取りモジュール20をスイッチングする機能を実現し、かつ各RF読み取りモジュール20を送信共振モード及びアイドルモードで各自操作させる。幾つかの実施例において、マルチ誘導コイルのRFIDシステム10は、位置の異なる応答信号Sinに基づいてインタラクションを発生できる。別の幾つか実施例において、マルチ誘導コイルのRFIDシステム10は、アレイ方式配列を通じて大面積誘導の利点を実現する。 In summary, the multi-induction coil RFID system 10 according to the present invention controls each switching circuit 206 through the main controller 30 to realize the function of switching each RF reading module 20, and each RF reading module 20 The transmitter resonant mode and the idle mode are individually operated. In some embodiments, the multi-inductive coil RFID system 10 can generate an interaction based on the different response signals S in . In some alternative embodiments, the multi-induction coil RFID system 10 achieves the benefits of large area induction through an arrayed array.

10 マルチ誘導コイルのRFIDシステム
20 RF読み取りモジュール
30 メインコントローラ
40 増幅回路
50 駆動回路
60 RFタグ
70 音声信号再生回路
202 誘導コイル
202A 入力側
202B 出力側
204 共振回路
204A 誘導側
204B スイッチング側
206 スイッチング回路
206A 制御側
206B 基準電位側
208 復調回路
210 隔離回路
302 演算処理回路
304 制御回路
C1−C3 コンデンサ
R1 抵抗器
D1 ダイオード
GND 接地側
out 検出信号
in 応答信号
S0 RF信号
S2 駆動信号
S4 誘導信号
S6 共振信号
S8 第1データ信号
S10 第2データ信号
S12 増幅信号
S14 演算信号
S16 指示信号
10 Multi-inductive coil RFID system 20 RF reading module
Reference Signs List 30 main controller 40 amplification circuit 50 drive circuit 60 RF tag 70 audio signal reproduction circuit 202 induction coil 202A input side 202B output side 204 resonant circuit 204A induction side 204B switching side 206 switching circuit 206A control side 206B reference potential side 208 demodulation circuit 210 isolation Circuit 302 arithmetic processing circuit 304 control circuit C1-C3 capacitor R1 resistor D1 diode GND ground side S out detection signal S in response signal S0 RF signal S2 drive signal S4 induction signal S6 resonance signal S8 first data signal S10 second data signal S12 Amplified signal S14 Arithmetic signal S16 Instruction signal

Claims (10)

送信共振モード及びアイドルモードにおいて操作することに適した複数のRF読み取りモジュールと、
誘導コイル及びスイッチング回路に電気的に接続され、スイッチング回路の導通又は遮断を制御し、また前記誘導コイルを制御して検出信号を送信させるためメインコントローラと、
を含むマルチ誘導コイルのRFIDシステムであって、
各前記RF読み取りモジュールは、
前記送信共振モードにある時、前記検出信号を送信すると共に応答信号に基づいて共振信号を生成し、前記アイドルモードにある時、前記応答信号に基づいて誘導信号を生成するための誘導コイルと、
前記誘導コイルに電気的に接続され、前記誘導コイルに応答するための共振回路と、
前記共振回路に電気的に接続され、導通の時、前記RF読み取りモジュールを前記送信共振モードに切り替えて制御し、遮断の時、前記RF読み取りモジュールを前記アイドルモードに切り替えて制御するスイッチング回路と、を含む、ことを特徴とする、
マルチ誘導コイルのRFIDシステム。
A plurality of RF reading modules suitable for operating in transmit resonant mode and idle mode;
A main controller electrically connected to the induction coil and the switching circuit to control conduction or interruption of the switching circuit and to control the induction coil to transmit a detection signal;
A multi-inductive coil RFID system including:
Each said RF reading module
An induction coil for transmitting the detection signal and generating a resonance signal based on the response signal when in the transmission resonance mode, and generating an induction signal based on the response signal when in the idle mode;
A resonant circuit electrically connected to the induction coil for responding to the induction coil;
A switching circuit that is electrically connected to the resonant circuit and switches on and controls the RF reading module to the transmission resonant mode when conductive, and switches to the idle mode to control the RF reading module at shutoff; Containing, characterized by
Multi induction coil RFID system.
各前記RF読み取りモジュールは、前記共振回路に電気的に接続される復調回路を更に含み、前記送信共振モードにある時、前記復調回路が前記共振信号を復調すると共に第1データ信号を出力し、前記アイドルモードにある時、前記復調回路が前記誘導信号を復調すると共に第2データ信号を出力することを特徴とする、請求項1に記載のマルチ誘導コイルのRFIDシステム。   Each of the RF reading modules further includes a demodulation circuit electrically connected to the resonance circuit, and when in the transmission resonance mode, the demodulation circuit demodulates the resonance signal and outputs a first data signal. The multi-induction coil RFID system according to claim 1, wherein when in the idle mode, the demodulation circuit demodulates the induced signal and outputs a second data signal. 前記復調回路と前記メインコントローラとの間を電気的に接続し、前記復調回路の前記第1データ信号及び前記第2データ信号を演算・増幅して増幅信号を併せて出力するための増幅回路を更に含むことを特徴とする、請求項2に記載のマルチ誘導コイルのRFIDシステム。   An amplification circuit for electrically connecting the demodulation circuit and the main controller, calculating and amplifying the first data signal and the second data signal of the demodulation circuit, and outputting an amplification signal together The multi-induction coil RFID system according to claim 2, further comprising. 前記メインコントローラは、前記増幅回路に電気的に接続され、前記増幅回路の前記増幅信号に応答して演算信号を生成するための演算処理回路を含むことを特徴とする、請求項3に記載のマルチ誘導コイルのRFIDシステム。   The said main controller is electrically connected to the said amplification circuit, and is characterized by including the arithmetic processing circuit for producing | generating an arithmetic signal in response to the said amplification signal of the said amplification circuit. Multi induction coil RFID system. 前記メインコントローラは、前記演算処理回路に電気的に接続され、前記演算処理回路の前記演算信号に基づいて複数の制御信号を選択的に出力することで、前記スイッチング回路を制御するための制御回路を更に含むことを特徴とする、請求項4に記載のマルチ誘導コイルのRFIDシステム。   The main controller is electrically connected to the arithmetic processing circuit, and a control circuit for controlling the switching circuit by selectively outputting a plurality of control signals based on the arithmetic signal of the arithmetic processing circuit. The multi-induction coil RFID system according to claim 4, further comprising: 前記メインコントローラと前記誘導コイルとの間を電気的に接続する駆動回路を更に含み、前記送信共振モードにおいて、前記駆動回路は前記メインコントローラから出力されたRF信号に基づいて前記誘導コイルを制御して前記検出信号を送信することを特徴とする、請求項5に記載のマルチ誘導コイルのRFIDシステム。   The driving circuit further includes a driving circuit electrically connecting the main controller and the induction coil, and in the transmission resonance mode, the driving circuit controls the induction coil based on an RF signal output from the main controller. The multi-induction coil RFID system according to claim 5, wherein the detection signal is transmitted. 各前記RF読み取りモジュールは、前記復調回路と前記増幅回路との間を電気的に接続し、前記復調回路と前記増幅回路との間のノイズを低減するための隔離回路を更に含むことを特徴とする、請求項6に記載のマルチ誘導コイルのRFIDシステム。   Each of the RF reading modules is characterized in that it further includes an isolation circuit for electrically connecting between the demodulation circuit and the amplification circuit and reducing noise between the demodulation circuit and the amplification circuit. The multi induction coil RFID system according to claim 6. 前記制御回路に電気的に接続される少なくとも1つの音声信号再生回路を更に含み、前記制御回路は前記演算信号に応答して指示信号を出力し、前記少なくとも1つの音声信号再生回路が前記指示信号に応答して対応のオーディオを出力することを特徴とする、請求項7に記載のマルチ誘導コイルのRFIDシステム。   The control circuit further includes at least one audio signal reproduction circuit electrically connected to the control circuit, wherein the control circuit outputs an instruction signal in response to the operation signal, and the at least one audio signal reproduction circuit outputs the instruction signal. The multi-induction coil RFID system according to claim 7, characterized in that the corresponding audio is output in response to. 前記RF読み取りモジュールは、アレイ方式で配列され、並びに隣り合う前記誘導コイルの磁極が逆相であることを特徴とする、請求項1〜8のいずれか一項に記載のマルチ誘導コイルのRFIDシステム。   The multi-induction coil RFID system according to any one of claims 1 to 8, wherein the RF reading modules are arranged in an array mode, and the magnetic poles of the adjacent induction coils are in reverse phase. . 前記検出信号を受信すると共に前記検出信号に基づいて前記応答信号を送信するための少なくとも1つのRFタグを更に含むことを特徴とする、請求項1〜8のいずれか一項に記載のマルチ誘導コイルのRFIDシステム。
The multi-induction according to any one of the preceding claims, further comprising at least one RF tag for receiving the detection signal and transmitting the response signal based on the detection signal. Coil RFID system.
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