JP4293202B2 - Contactless identification tag - Google Patents

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JP4293202B2 JP2006125046A JP2006125046A JP4293202B2 JP 4293202 B2 JP4293202 B2 JP 4293202B2 JP 2006125046 A JP2006125046 A JP 2006125046A JP 2006125046 A JP2006125046 A JP 2006125046A JP 4293202 B2 JP4293202 B2 JP 4293202B2
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Description

本発明は、データの読み取りや書き込みが非接触でおこなわれる非接触識別タグに関し、特に、情報のセキュリティーに関するものである。   The present invention relates to a contactless identification tag in which data is read and written in a contactless manner, and more particularly to information security.

近年、外部装置と非接触で、電磁波の受信または送信によりデータの読み取りや書き込みがおこなわれる非接触識別タグの普及にともない、非接触識別タグに対する情報のセキュリティー意識も高まってきている。非接触識別タグの所有者が非接触識別タグを鞄などに収容し携帯している際に、その鞄にデータの読み取りや書き込みを指示する外部装置が第三者によって近づけられると、所有者が無意識のうちに、非接触識別タグからデータが不正に読み取られたり、非接触識別タグにデータが不正に書き込まれたりしてしまうという不正アクセスの恐れがあった。
そして、従来から、トランスポンディングカードへの不正読み出し防止として、トランスポンディングカードを専用のケースに収納することにより、トランスポンディングカードの電源回路から抵抗を介してグランドへ接続する回路が構成され電磁波を受けても起電力を発生しない技術や(例えば、特許文献1参照)、導電性材料からなる専用ケースに無線式情報記憶媒体を収納することで電磁波を遮蔽し、無線式情報記憶媒体の応答を不能にする技術が(例えば、特許文献2参照)ある。
In recent years, along with the spread of non-contact identification tags that read and write data by receiving or transmitting electromagnetic waves in a non-contact manner with external devices, information security awareness for the non-contact identification tags has also increased. When the owner of the contactless identification tag carries the contactless identification tag in a bag etc. and the external device that instructs reading or writing of data is approached by a third party, the owner Unintentionally, there is a risk of unauthorized access such that data is illegally read from the contactless identification tag or data is illegally written to the contactless identification tag.
In order to prevent unauthorized reading to the transponding card, the transponding card is housed in a dedicated case, so that a circuit that connects the power circuit of the transponding card to the ground via a resistor is configured to receive electromagnetic waves. However, technology that does not generate electromotive force (see, for example, Patent Document 1), or by storing a wireless information storage medium in a dedicated case made of a conductive material, shields electromagnetic waves and makes the wireless information storage medium unresponsive. There is a technique (see, for example, Patent Document 2).

特開平8−251074号公報Japanese Patent Laid-Open No. 8-25174 特開平9−269985号公報JP-A-9-269985

しかしながら、上記いずれの技術も、非接触識別タグの所有者以外の第三者による非接触識別タグへの不正アクセスを防止したい場合、所有者が非接触識別タグを専用のケースに収納する等の処置を意識的に施さなければならない。上記のような場合、非接触識別タグを使用するたびに専用のケースから出し入れしなければならないという煩わしさがある。また、専用のケースを紛失してしまう恐れや、うっかり専用ケースへの収納を忘れてしまう恐れもあり、不正アクセス防止が不十分である。   However, in any of the above technologies, when it is desired to prevent unauthorized access to the contactless identification tag by a third party other than the owner of the contactless identification tag, the owner stores the contactless identification tag in a dedicated case. Treatment must be given consciously. In such a case, there is an annoyance that the dedicated case must be taken in and out each time the non-contact identification tag is used. In addition, there is a risk that the dedicated case may be lost or the storage in the dedicated case may be forgotten, and unauthorized access prevention is insufficient.

本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、不正アクセス防止のための専用装置を付加することなく、容易で確実な不正アクセス防止が可能となる非接触識別タグ、外部装置、及びそれらを用いたセキュリティーシステムを提供することを目的とする。   The present invention has been made in order to solve the above-described problems. A non-contact identification tag, an external device, and a non-contact identification tag that can easily and surely prevent unauthorized access without adding a dedicated device for preventing unauthorized access. And it aims at providing the security system using them.

本発明の一実施形態に係る非接触識別タグは、絶縁基板に、電磁波を送受信するアンテナコイルと、前記アンテナコイルとともに共振回路を構成するコンデンサと、前記電磁波を介して送受信されるデータを処理するデータ処理部と、を備えた非接触識別タグであって、前記コンデンサは、前記絶縁基板の一方の面上に設けられた第1電極導体と、前記第1電極導体とは前記絶縁基板によって絶縁されており、前記第1電極導体と対向するように、前記絶縁基板の他方の面上に設けられた第2電極導体と、を有し、前記第2電極導体は、外部からの圧縮力により弾性変形可能に形成されており、外部から圧縮力が付与されて前記第2電極導体が弾性変形することにより、前記共振周波数が前記所望の通信が不能な周波数域内に一致する値から前記所望の通信が可能な周波数域内に一致する値に変化する、ことを特徴とする。
また本発明の一実施形態に係る非接触識別タグは、前記第2電極導体は、導電性を有する弾性材料にて形成されており、かつ、前記外部からの圧縮力が付与されていない状態では、平面視において前記第1電極導体よりも小さい面積を有しており、前記外部からの圧縮力が付与されると、前記外部からの圧縮力によって前記第2電極導体が前記弾性変形をし、前記第2電極導体の面積が前記外部からの圧縮力が付与されていない時よりも大きくなり、前記第1電極導体と前記第2電極導体との対向面積が増大することにより、前記静電容量が変化することを特徴とする。
また本発明の一実施形態に係る非接触識別タグは、前記第2電極導体は、断面視において略凹状に形成されており、電極部と、前記電極部を支持する脚部とを有し、前記外部からの圧縮力が付与されると、前記外部からの圧縮力によって前記電極部が前記第1電極導体の方へ近づくように前記第2電極導体が前記弾性変形をし、前記第1電極導体と前記電極部との距離が前記外部からの圧縮力が付与されていない時よりも近づくことにより、前記静電容量が変化することを特徴とする。
また本発明の一実施形態に係る非接触識別タグは、前記外部からの圧縮力を付与する圧縮力付与部をさらに備えることを特徴とする。
また本発明の一実施形態に係る非接触識別タグは、前記圧縮力付与部は前記非接触識別タグの表面に形成されていることを特徴とする。
また本発明の一実施形態に係る非接触識別タグは、前記圧縮力付与部は弾性を有する材料で形成されていることを特徴とする。
本発明の参考例に係る非接触識別タグは、絶縁基板に、電磁波を送受信するアンテナコイルと、前記電磁波を介して送受信されるデータを処理するデータ処理部と、を備えた非接触識別タグであって、外部から付与された圧縮力に応じて静電容量を変化させる静電容量可変手段を備え、前記圧縮力により前記静電容量が変化することによって外部装置と通信可能となることを特徴とする。

A contactless identification tag according to an embodiment of the present invention processes, on an insulating substrate, an antenna coil that transmits and receives electromagnetic waves, a capacitor that forms a resonance circuit together with the antenna coil, and data that is transmitted and received via the electromagnetic waves. A non-contact identification tag including a data processing unit, wherein the capacitor is insulated from the first electrode conductor provided on one surface of the insulating substrate by the insulating substrate. And a second electrode conductor provided on the other surface of the insulating substrate so as to face the first electrode conductor, and the second electrode conductor is caused by an external compressive force. It is formed so as to be elastically deformable, and the second electrode conductor is elastically deformed by applying a compressive force from the outside, so that the resonance frequency coincides with a frequency range in which the desired communication is impossible. Serial changes to a value desired communication matches the frequency ranges available, characterized in that.
In the non-contact identification tag according to an embodiment of the present invention, the second electrode conductor is formed of a conductive elastic material, and is not applied with a compressive force from the outside. , Having a smaller area than the first electrode conductor in plan view, and when the external compressive force is applied, the second electrode conductor undergoes the elastic deformation by the external compressive force, The area of the second electrode conductor is larger than that when no external compressive force is applied, and the opposing area between the first electrode conductor and the second electrode conductor is increased, whereby the capacitance is increased. Changes.
In the non-contact identification tag according to an embodiment of the present invention, the second electrode conductor is formed in a substantially concave shape in a cross-sectional view, and has an electrode portion and a leg portion that supports the electrode portion, When the external compressive force is applied, the second electrode conductor undergoes the elastic deformation so that the electrode portion approaches the first electrode conductor by the external compressive force, and the first electrode The capacitance changes when the distance between the conductor and the electrode portion is closer than when the external compressive force is not applied.
Moreover, the non-contact identification tag which concerns on one Embodiment of this invention is further provided with the compression force provision part which provides the compression force from the said outside.
Moreover, the non-contact identification tag which concerns on one Embodiment of this invention is characterized by the said compression force provision part being formed in the surface of the said non-contact identification tag.
Moreover, the non-contact identification tag which concerns on one Embodiment of this invention is characterized by the said compression force provision part being formed with the material which has elasticity.
A non-contact identification tag according to a reference example of the present invention is a non-contact identification tag including an antenna coil that transmits and receives electromagnetic waves on an insulating substrate, and a data processing unit that processes data transmitted and received via the electromagnetic waves. An electrostatic capacity variable means for changing the electrostatic capacity according to a compressive force applied from the outside is provided, and communication with an external device is enabled by changing the electrostatic capacity by the compressive force. And

ここで、非接触識別タグとは、RFID(Radio Frequncy IDentification)システムにおいて用いられる情報媒体である。RFIDシステムとは、交信媒体に電磁波や光を用いたIDシステムであり、情報媒体である非接触識別タグと、リーダ・ライタと呼ばれる読み取り書き込み装置とで構成され、非接触通信により交信するものである。非接触識別タグは、(1)携帯容易な大きさであること、(2)情報を電子回路に記憶すること、(3)非接触通信により交信することの3つの特徴を備えている。非接触識別タグの形状には、ラベル型、カード型、コイン型、スティック型等の様々なものがある。これらの形状はアプリケーションと密接な関係があり、例えば、人が持つものには、カード型あるいはラベル型をキーホルダー形状に加工したものがある。半導体のキャリアIDとしてはスティック型が主流となっており、リネン関連の服に縫い込まれるものはコイン型が主流となっている。また、カード型などにおいては、表示部を備えるものもある。   Here, the contactless identification tag is an information medium used in an RFID (Radio Frequency IDentification) system. An RFID system is an ID system that uses electromagnetic waves or light as a communication medium, and is composed of a non-contact identification tag as an information medium and a reading / writing device called a reader / writer, and communicates by non-contact communication. is there. The non-contact identification tag has three characteristics: (1) being easily portable, (2) storing information in an electronic circuit, and (3) communicating by non-contact communication. There are various types of contactless identification tags such as a label type, a card type, a coin type, and a stick type. These shapes are closely related to the application. For example, there are humans that have a card type or a label type processed into a key holder shape. The stick type is the mainstream carrier ID for semiconductors, and the coin type is the mainstream for sewing into linen-related clothes. Some card types have a display unit.

また、非接触識別タグは、データ読み取り専用、あるいは、データの読み取り書き込みが自由におこなえる記憶領域を備えており、リーダ・ライタからの非接触電力伝送により電池がなくても動作可能なものもある。
RFIDシステムは、非接触識別タグを持つ人・物・車などと、その情報とを一元化させる目的で使用される。つまり、人・物・車がある場所で随時、必要な情報を取り出すことができ、かつ必要に応じて新たな情報を書き込むことができる。
In addition, the non-contact identification tag has a storage area that can be used exclusively for data reading or data reading and writing, and some can operate without a battery by non-contact power transmission from a reader / writer. .
The RFID system is used for the purpose of unifying people, things, vehicles, etc. having a non-contact identification tag and their information. That is, necessary information can be taken out at any time in a place where a person, an object, or a vehicle is present, and new information can be written as necessary.

また、RFIDシステムの代表的な種類としては、主に、(1)交流磁界によるコイルの相互誘導を利用して非接触識別タグとの交信をおこなう電磁結合方式、(2)250kHz以下、あるいは、13.56MHz帯の長・中波帯の電磁波を利用して非接触識別タグとの交信をおこなう電磁誘導方式、(3)リーダ・ライタ側のアンテナと非接触識別タグ間で、2.45GHz帯のマイクロ波によりデータ交信をおこなうマイクロ波方式、(4)光の発生源としてLEDを、受光器としてはフォトトランジスタ等を配置し、光の空間伝送を利用して非接触識別タグとの交信をおこなう光方式の4つがある。本発明に係る非接触識別タグは、上記(2)に属し、外部装置から発信される電磁波がアンテナコイルのループ内をくぐると電磁誘導現象により電磁波の周波数に応じた交流の誘導電流が発生し、この誘導電流の周波数が、共振回路の共振現象を誘起できる周波数に一致すると、共振現象をきっかけにデータ処理部がデータの処理を開始するものである。   In addition, as a typical type of RFID system, mainly, (1) an electromagnetic coupling method for communicating with a non-contact identification tag using mutual induction of a coil by an alternating magnetic field, (2) 250 kHz or less, or Electromagnetic induction system that communicates with non-contact identification tags using 13.56 MHz long / medium wave electromagnetic waves, (3) 2.45 GHz band between reader / writer antenna and non-contact identification tags (4) An LED as a light source, a phototransistor or the like as a light receiver, and communication with a non-contact identification tag using spatial light transmission There are four types of light systems. The contactless identification tag according to the present invention belongs to the above (2), and when an electromagnetic wave transmitted from an external device passes through the loop of the antenna coil, an alternating induction current corresponding to the frequency of the electromagnetic wave is generated by an electromagnetic induction phenomenon. When the frequency of the induced current coincides with the frequency at which the resonance phenomenon of the resonance circuit can be induced, the data processing unit starts data processing triggered by the resonance phenomenon.

本発明に係る構成によれば、非接触識別タグは、外部から圧縮力が付与されると、静電容量可変手段により静電容量が変化し、この静電容量の変化により、非接触識別タグが外部装置と通信可能となる。つまり、非接触識別タグは、圧縮力が付加されると外部装置と通信可能になることが可能となる。従って、不正アクセス防止のための専用装置を付加することなく、容易で確実な不正アクセス防止が可能となる。   According to the configuration of the present invention, when a compressive force is applied from the outside, the non-contact identification tag changes its capacitance by the capacitance changing means, and the non-contact identification tag is changed by this change in capacitance. Can communicate with an external device. That is, the non-contact identification tag can communicate with an external device when a compression force is applied. Therefore, it is possible to easily and reliably prevent unauthorized access without adding a dedicated device for preventing unauthorized access.

また、前記アンテナコイルとともに共振回路を構成するコンデンサをさらに備えたことが望ましい。   Further, it is desirable to further include a capacitor that constitutes a resonance circuit together with the antenna coil.

このようにすれば、非接触識別タグは、共振回路の共振周波数を所望の通信可能な周波数域内に変化させることが可能なる。これにより、非接触識別タグは、外部装置と通信可能となる。   In this way, the contactless identification tag can change the resonance frequency of the resonance circuit within a desired communicable frequency range. Thereby, the contactless identification tag can communicate with the external device.

また、前記外部からの圧縮力が付与されている間のみ前記外部装置と通信可能であることが望ましい。   Further, it is desirable that communication with the external device is possible only while the external compressive force is applied.

このようにすれば、非接触識別タグは、例えば、使用者が非接触識別タグを挟持するなどによる圧縮力を受けている間のみ通信可能状態になるため、使用後に挟持力(圧縮力)が解除されるとただちに通信不能状態とすることが可能となる。これにより、容易で確実な不正アクセス防止が可能となる。   In this way, the non-contact identification tag is in a communicable state only while the user receives a compression force, for example, by holding the non-contact identification tag. As soon as it is released, it becomes possible to disable communication. This makes it possible to prevent unauthorized access easily and reliably.

また、前記外部からの圧縮力を付与する圧縮力付与部をさらに備えることが望ましい。   Moreover, it is desirable to further include a compressive force applying unit that applies the external compressive force.

このようにすれば、外部からの圧縮力を確実に静電容量可変手段に付与することが可能となる。即ち、使用者が圧縮力付与部を認識し、間違えることなく確実に圧縮力を付与することが可能となる。   This makes it possible to reliably apply an external compressive force to the capacitance varying means. That is, it becomes possible for the user to recognize the compressive force applying unit and reliably apply the compressive force without making a mistake.

また、前記圧縮力付与部は前記非接触識別タグの表面に形成されていることが望ましい。   Moreover, it is desirable that the compressive force applying part is formed on the surface of the non-contact identification tag.

このようにすれば、使用者が非接触識別タグの表面に形成された圧縮力付与部を視認することが可能なため、圧縮力の付与部分を間違えることなく、例えば、挟持するなど確実に圧縮力を付与することが可能となる。   In this way, the user can visually recognize the compressive force imparting portion formed on the surface of the non-contact identification tag, so that the compressive force imparting portion is not mistaken, for example, it is securely compressed, for example, sandwiched. It becomes possible to give power.

また、前記圧縮力付与部は弾性を有する材料で形成されていることが望ましい。   Moreover, it is desirable that the compressive force applying portion is formed of a material having elasticity.

このようにすれば、圧縮力付与部は、圧縮力が付与されると弾性変形し、前記圧縮力が除去されると弾性復帰することが可能となる。即ち、外部からの圧縮力に追従して静電容量可変手段により静電容量を変化させることが可能となる。   If it does in this way, a compression force provision part will be elastically deformed when compression force is provided, and it will become possible to return elastically when the compression force is removed. That is, the electrostatic capacity can be changed by the electrostatic capacity varying means following the external compression force.

本発明は、絶縁基板に、電磁波を送受信するアンテナコイルと、前記アンテナコイルとともに共振回路を構成するコンデンサと、前記電磁波を介して送受信されるデータを処理するデータ処理部と、を備えた非接触識別タグであって、外部から付与された圧縮力に応じて静電容量を変化させる静電容量可変手段と、前記外部からの圧縮力を付与する圧縮力付与部と、を備え、前記非接触識別タグを前記圧縮力付与部上から挟持して外部装置にかざすことにより、前記静電容量可変手段を介して前記静電容量が変化し、前記外部装置と通信可能となることを特徴とする非接触識別タグを提供する。   The present invention is a non-contact method comprising: an insulating substrate including an antenna coil that transmits and receives electromagnetic waves; a capacitor that forms a resonance circuit together with the antenna coil; and a data processing unit that processes data transmitted and received via the electromagnetic waves. An identification tag, comprising: capacitance changing means for changing capacitance according to a compression force applied from the outside; and a compression force applying unit that applies the compression force from the outside, the non-contact By holding the identification tag from above the compression force applying unit and holding it over the external device, the capacitance changes via the capacitance changing means, and communication with the external device is possible. Provide a contactless identification tag.

本発明の非接触識別タグによれば、外部から圧縮力が付与されると、静電容量可変手段により静電容量が変化し、この静電容量の変化により、非接触識別タグが外部装置と通信可能となる。つまり、非接触識別タグは、圧縮力が付加されると外部装置と通信可能となる。上記により、非接触識別タグが外部装置にかざして使用される場合、使用者が非接触識別タグを挟持することによる圧縮力を受けて通信可能状態になることが可能となる。従って、使用者は、不正アクセス防止のための専用装置を非接触識別タグに付加する必要はなく、非接触識別タグを使用するたびに専用ケースなどの専用装置を脱着しなければならない煩わしさが解消されるとともに、使用後に専用装置を装着し忘れることによる不正アクセスの危険性が解消され、容易で確実な不正アクセス防止が可能となる。   According to the contactless identification tag of the present invention, when a compressive force is applied from the outside, the capacitance is changed by the capacitance changing means, and the change in the capacitance causes the contactless identification tag to be connected to the external device. Communication is possible. That is, the contactless identification tag can communicate with an external device when a compression force is applied. As described above, when the non-contact identification tag is used while being held over an external device, it is possible to receive a compressive force by the user holding the non-contact identification tag and to be in a communicable state. Therefore, it is not necessary for the user to add a dedicated device for preventing unauthorized access to the contactless identification tag, and the user has to detach the dedicated device such as a dedicated case every time the contactless identification tag is used. This eliminates the risk of unauthorized access caused by forgetting to attach the dedicated device after use, and enables easy and reliable prevention of unauthorized access.

本発明は、前述の非接触識別タグと、電磁誘導方式により電磁波を用いて非接触で通信可能に形成された外部装置を提供する。   The present invention provides an external device formed so as to be able to communicate with the above-described contactless identification tag and contactlessly using electromagnetic waves by an electromagnetic induction method.

また、前記外部装置はリーダ・ライタであることが望ましい。   The external device is preferably a reader / writer.

本発明の外部装置によれば、非接触識別タグから必要な情報を取り出すことができ、あるいは必要に応じて、非接触識別タグに新たな情報を書き込むことができる。   According to the external device of the present invention, necessary information can be taken out from the non-contact identification tag, or new information can be written into the non-contact identification tag as necessary.

本発明は、前述の非接触識別タグと前述の外部装置とを備えたセキュリティーシステムを提供する。   The present invention provides a security system including the above-described contactless identification tag and the above-described external device.

本発明のセキュリティーシステムによれば、非接触識別タグに圧縮力が付加されると外部装置と通信可能となる。従って、不正アクセスの危険性を低減することが可能なセキュリティーシステムを提供することが可能となる。   According to the security system of the present invention, when a compressive force is applied to the non-contact identification tag, communication with an external device becomes possible. Therefore, it is possible to provide a security system that can reduce the risk of unauthorized access.

以下、本発明の実施の形態を図面にもとづいて説明する。
図1は、本発明の第1の実施の形態における非接触識別タグ1を示す外観図であり、図1(a)は、非接触識別タグ1の斜視図であり、図1(b)は、非接触識別タグ1の平面図である。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is an external view showing a non-contact identification tag 1 according to the first embodiment of the present invention, FIG. 1 (a) is a perspective view of the non-contact identification tag 1, and FIG. FIG. 3 is a plan view of the non-contact identification tag 1.

非接触識別タグ1の外観的な特徴は、後述のように静電容量を変化させるきっかけとなる圧縮力の付与部2を、非接触識別タグ1の表面よりわずかに突出させて設けている点である。
非接触識別タグ1内には絶縁基板3が収容されており、絶縁基板3の主要構成を示す平面図である図2(a)に示すように、絶縁基板3上には、電磁波を送受信するアンテナコイル4と、絶縁基板3を挟んで対向する電極導体からなるコンデンサ50と、電磁波を介して送受信されるデータを処理するデータ処理部6と、を備える。コンデンサ50は、絶縁基板3の一方の面上に設けられた第1の電極導体51と、第1の電極導体51とは絶縁されて、絶縁基板3の一方の面上に設けられた第2の電極導体52と、絶縁基板3の底面図である図2(b)に示すように、絶縁基板3を挟んで第1の電極導体51および第2の電極導体52に対向するように絶縁基板3の他方の面上に設けられた第3の電極導体53と、を有している。そして、非接触識別タグ1は、第1の電極導体51と第2の電極導体52との導通を可能にする導通部材60(図2には、図示せず)を備える。
The external feature of the non-contact identification tag 1 is that a compressive force imparting portion 2 that causes the capacitance to be changed is provided slightly protruding from the surface of the non-contact identification tag 1 as described later. It is.
An insulating substrate 3 is accommodated in the non-contact identification tag 1, and electromagnetic waves are transmitted and received on the insulating substrate 3 as shown in FIG. 2A, which is a plan view showing the main configuration of the insulating substrate 3. The antenna coil 4, a capacitor 50 composed of electrode conductors facing each other across the insulating substrate 3, and a data processing unit 6 that processes data transmitted and received via electromagnetic waves are provided. The capacitor 50 is insulated from the first electrode conductor 51 provided on one surface of the insulating substrate 3 and the second electrode provided on one surface of the insulating substrate 3. 2B, which is a bottom view of the insulating substrate 3, and the insulating substrate 3 is opposed to the first electrode conductor 51 and the second electrode conductor 52 with the insulating substrate 3 interposed therebetween. 3, and a third electrode conductor 53 provided on the other surface. The non-contact identification tag 1 includes a conduction member 60 (not shown in FIG. 2) that enables conduction between the first electrode conductor 51 and the second electrode conductor 52.

コンデンサ50の第1の電極導体51は、ドーナツ状をなし、電極導体51とは絶縁された第2の電極導体52を内側に取り囲んで、アンテナコイル4の一方の端部に導通している。一方、第3の電極導体53は、スルーホールパターン8を介してアンテナコイル4の他方の端部に導通している。そして、アンテナコイル4およびコンデンサ50を含んで共振回路7が構成され、データ処理部6は、一方の端子がアンテナコイル4の一方の端部へ接続され、他方の端子がスルーホールパターン9を介してアンテナコイル4の他方の端部に接続される。   The first electrode conductor 51 of the capacitor 50 has a donut shape, surrounds the second electrode conductor 52 insulated from the electrode conductor 51 on the inside, and is electrically connected to one end of the antenna coil 4. On the other hand, the third electrode conductor 53 is electrically connected to the other end of the antenna coil 4 through the through-hole pattern 8. The resonance circuit 7 is configured including the antenna coil 4 and the capacitor 50, and the data processing unit 6 has one terminal connected to one end of the antenna coil 4 and the other terminal via the through-hole pattern 9. Connected to the other end of the antenna coil 4.

絶縁基板3は、ガラス繊維入りエポキシ樹脂などからなる絶縁基板で、絶縁基板3に設けられるアンテナコイル4、第1の電極導体51、第2の電極導体52、第3の電極導体53、スルーホールパターン8、スルーホールパターン9、およびデータ処理部6が電気的に接続される図示せぬランド部は、導体パターンのプリント技術やエッチング技術などにより形成される。スルーホールパターンとは、絶縁基板3に貫通孔を設け、貫通孔の内側面に導体が設けられ、絶縁基板3の表面と裏面との導通を可能にするものである。   The insulating substrate 3 is an insulating substrate made of glass fiber epoxy resin or the like. The antenna coil 4, the first electrode conductor 51, the second electrode conductor 52, the third electrode conductor 53, and the through hole provided on the insulating substrate 3. A land portion (not shown) to which the pattern 8, the through-hole pattern 9, and the data processing unit 6 are electrically connected is formed by a conductor pattern printing technique or an etching technique. The through-hole pattern is a pattern in which a through hole is provided in the insulating substrate 3 and a conductor is provided on the inner side surface of the through hole, thereby enabling conduction between the front surface and the back surface of the insulating substrate 3.

導通部材60の断面図である図3(a)に示すように、導通部材60は、導電性ゴム等の弾性を有する材料を射出成形技術などにより形成して得られ、全体は略円形で断面が略凹形状である。非接触識別タグ1における図1(b)中の圧縮力の付与部2のA−B線断面図である図3(b)に示すように、導通部材60は凹形状の縁部61が第1の電極導体51を挟んで絶縁基板3に対向して配置され、凹形状の縁部61を介して第1の電極導体51に常に導通しており、凹形状の内側底面に、第2の電極導体52に隙間を有して対向する凸部62が設けられている構成となっている。   As shown in FIG. 3A, which is a cross-sectional view of the conducting member 60, the conducting member 60 is obtained by forming an elastic material such as conductive rubber by an injection molding technique or the like. Is a substantially concave shape. As shown in FIG. 3B, which is a cross-sectional view taken along line AB of the compressive force applying portion 2 in FIG. 1B in the non-contact identification tag 1, the conducting member 60 has a concave edge 61. The first electrode conductor 51 is disposed opposite to the insulating substrate 3 with the one electrode conductor 51 interposed therebetween, and is always conducted to the first electrode conductor 51 via the concave edge 61, and the second inner surface of the concave shape The electrode conductor 52 is provided with a convex portion 62 that is opposed to the electrode conductor 52 with a gap.

導通部材60は、コンデンサ50を構成する電極導体同士の対向面積を変化させる静電容量可変手段であり、外部から圧縮力が付与されていない図3(b)の状態では、第2の電極導体52と第1の電極導体51とは絶縁されており、コンデンサ50を構成している電極導体同士の対向面積は第1の電極導体51の面積のみとなっている。この状態では、静電容量を、共振回路7の共振周波数が所望の通信可能な周波数域内に一致しない値になるように構成しておく。   The conducting member 60 is a capacitance variable means for changing the facing area between the electrode conductors constituting the capacitor 50. In the state shown in FIG. 3B where no compressive force is applied from the outside, the second electrode conductor is provided. 52 and the first electrode conductor 51 are insulated, and the opposing area of the electrode conductors constituting the capacitor 50 is only the area of the first electrode conductor 51. In this state, the capacitance is configured so that the resonance frequency of the resonance circuit 7 does not coincide with a desired communicable frequency range.

導通部材60に圧縮力が付与された状態を示す図である図3(c)に示すように、外部から圧縮力が付与されると、導通部材60は、凸部62が第2の電極導体52に接触可能に弾性変形し、第1の電極導体51と第2の電極導体52とは導通し、コンデンサ50を構成している電極導体同士の対向面積は第1の電極導体51の面積と第2の電極導体52の面積との和となる。この状態では、静電容量を、共振回路7の共振周波数が所望の通信可能な周波数域内に一致する値になるように構成しておく。   As shown in FIG. 3C, which shows a state in which a compressive force is applied to the conductive member 60, when a compressive force is applied from the outside, the conductive member 60 has a convex portion 62 with the second electrode conductor. 52, the first electrode conductor 51 and the second electrode conductor 52 are electrically connected, and the opposing area of the electrode conductors constituting the capacitor 50 is equal to the area of the first electrode conductor 51. This is the sum of the area of the second electrode conductor 52. In this state, the electrostatic capacitance is configured so that the resonance frequency of the resonance circuit 7 becomes a value that matches within a desired communicable frequency range.

外部から圧縮力が付与されている間は、電極導体同士の対向面積は第1の電極導体51の面積と第2の電極導体52の面積との和に維持される。そして、圧縮力が除去されると、導通部材60は、凸部62が第2の電極導体52から離れるように弾性復帰し、第2の電極導体52と第1の電極導体51とは絶縁され、対向面積が第1の電極導体51の面積のみにもどる。従って、電極導体同士の対向面積を変化させることが可能となる。   While the compressive force is applied from the outside, the facing area between the electrode conductors is maintained at the sum of the area of the first electrode conductor 51 and the area of the second electrode conductor 52. When the compressive force is removed, the conductive member 60 is elastically restored so that the convex portion 62 is separated from the second electrode conductor 52, and the second electrode conductor 52 and the first electrode conductor 51 are insulated. The opposing area returns only to the area of the first electrode conductor 51. Accordingly, it is possible to change the facing area between the electrode conductors.

非接触識別タグ1の外観的な特徴から、使用者は、非接触識別タグの圧縮力を付与する場所がすぐ認識できる効果を有する。
また、上記により、非接触識別タグ1は、例えば、外部装置にかざして使用される場合、使用者が非接触識別タグ1を圧縮力の付与部2上より挟持してかざすという自然な動作の流れの中で通信可能状態になり、使用後に挟持力が解除されるとただちに通信不能状態(通信が完全に不可能な状態または通信可能ではあるが、良好ではない状態)になることが可能となり、使用者は、不正アクセス防止のために専用ケースなどの専用装置を非接触識別タグに付加する必要はなく、非接触識別タグを使用するたびに専用ケースなどの専用装置を脱着しなければならない煩わしさが解消されるとともに、使用後に専用装置を装着し忘れることによる不正アクセスの危険性が解消され、容易で確実な不正アクセス防止が可能となる効果を有する。
From the appearance characteristics of the non-contact identification tag 1, the user can immediately recognize the place to which the compression force of the non-contact identification tag is applied.
Further, according to the above, when the non-contact identification tag 1 is used over an external device, for example, the user performs a natural operation of holding the non-contact identification tag 1 over the compression force applying unit 2 and holding it over. It becomes possible to communicate in the flow, and as soon as the clamping force is released after use, it becomes possible to become unable to communicate (communication is completely impossible or communication is possible but not good) In order to prevent unauthorized access, the user does not need to attach a dedicated device such as a special case to the contactless identification tag, and must remove the dedicated device such as the special case every time the contactless identification tag is used. This eliminates bothersomeness and eliminates the risk of unauthorized access caused by forgetting to attach the dedicated device after use, thereby enabling easy and reliable prevention of unauthorized access.

また、静電容量可変手段と電気的な接点との接触面積を広く構成することができるため、非接触識別タグ1の耐久性を心配する必要はないという効果も有する。
また、静電容量可変手段に、指先へ伝わる感触であるクリック感を、圧縮力の付与部2に圧縮力が付与されて静電容量が変化した時または圧縮力の付与部2から圧縮力が除去されて静電容量が変化した時に発する機能を付加すると、使用者が静電容量の変化を認識できるという効果を有する。
In addition, since the contact area between the capacitance varying means and the electrical contact can be widened, there is an effect that there is no need to worry about the durability of the non-contact identification tag 1.
In addition, a click feeling that is a feeling transmitted to the fingertip is applied to the capacitance varying means, and when the compressive force is applied to the compressive force applying unit 2 and the electrostatic capacity changes or the compressive force is applied from the compressive force applying unit 2. If a function that is generated when the capacitance is changed after being removed is added, the user can recognize the change in the capacitance.

なお、導通部材60は、リン青銅およびステンレスなどのバネ用板材からプレス加工技術などにより形成されても同等の効果を有する。
本発明の第2の実施の形態を、図4および図5を用いて説明する。なお、第2の実施の形態の外観は第1の実施の形態と同様なので外観を示す図面は省略する。また、第2の実施の形態において、第1の実施の形態と異なる部分についてのみ説明する。
In addition, even if the conducting member 60 is formed from a spring plate material such as phosphor bronze and stainless steel by a pressing technique or the like, it has the same effect.
A second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. The external appearance of the second embodiment is the same as that of the first embodiment, and the drawings showing the external appearance are omitted. In the second embodiment, only portions different from the first embodiment will be described.

図4は、本発明の第2の実施の形態における絶縁基板3の主要構成を示す図であり、図4(a)は、絶縁基板3の平面図であり、図4(b)は、絶縁基板3の底面図である。
図4(a)および図4(b)に示すように、コンデンサ110は、絶縁基板3の一方の面上に設けられた第1の電極導体111と、絶縁基板3を挟んで第1の電極導体111に対向するように絶縁基板3の他方の面上に配置された第2の電極導体112と、を有している。
FIG. 4 is a diagram showing a main configuration of the insulating substrate 3 in the second embodiment of the present invention, FIG. 4 (a) is a plan view of the insulating substrate 3, and FIG. 4 (b) is an insulating diagram. 4 is a bottom view of the substrate 3. FIG.
As shown in FIGS. 4A and 4B, the capacitor 110 includes a first electrode conductor 111 provided on one surface of the insulating substrate 3 and a first electrode sandwiching the insulating substrate 3 therebetween. And a second electrode conductor 112 disposed on the other surface of the insulating substrate 3 so as to face the conductor 111.

第2の電極導体112は、アンテナコイル4の一方の端部に導通し、第1の電極導体111は、スルーホールパターン8を介してアンテナコイル4の他方の端部に導通している。
第1の電極導体111は導体パターンのプリント技術やエッチング技術などにより形成される。第2の電極導体112は、全体が略円柱形状であり、導電性ゴム等の弾性を有する材料を射出成形技術などにより形成して得られる。
The second electrode conductor 112 is electrically connected to one end of the antenna coil 4, and the first electrode conductor 111 is electrically connected to the other end of the antenna coil 4 through the through-hole pattern 8.
The first electrode conductor 111 is formed by a conductor pattern printing technique or etching technique. The second electrode conductor 112 has a substantially cylindrical shape as a whole, and is obtained by forming an elastic material such as conductive rubber by an injection molding technique or the like.

第2の電極導体112は、コンデンサ110を構成する電極導体同士の対向面積を変化させる静電容量可変手段である。非接触識別タグ1における図1(b)中の圧縮力の付与部2のA−B線断面図である図5(a)に示すように、外部から圧縮力が付与されていない状態では、第1の電極導体111に比べて小さい面積を有している。この状態では、静電容量を、共振回路7の共振周波数が所望の通信可能な周波数域内に一致しない値になるように構成しておく。   The second electrode conductor 112 is a capacitance variable unit that changes the facing area between the electrode conductors constituting the capacitor 110. As shown in FIG. 5A, which is a cross-sectional view taken along line AB of the compressive force applying portion 2 in FIG. 1B in the non-contact identification tag 1, in a state where no compressive force is applied from the outside, It has a smaller area than the first electrode conductor 111. In this state, the capacitance is configured so that the resonance frequency of the resonance circuit 7 does not coincide with a desired communicable frequency range.

第2の電極導体112に圧縮力が付与された状態を示す図である図5(b)に示すように、外部から圧縮力が付与されると、第2の電極導体112は、圧縮力が付与されていないときに比べて、面積が大きくなるように弾性変形し、第1の電極導体111との対向面積が増加する。この状態では、静電容量を、共振回路7の共振周波数が所望の通信可能な周波数域内に一致する値になるように構成しておく。   As shown in FIG. 5B, which shows a state in which a compressive force is applied to the second electrode conductor 112, when a compressive force is applied from the outside, the second electrode conductor 112 has a compressive force. Compared to the case where it is not provided, the elastic deformation is performed so that the area becomes larger, and the area facing the first electrode conductor 111 increases. In this state, the electrostatic capacitance is configured so that the resonance frequency of the resonance circuit 7 becomes a value that matches within a desired communicable frequency range.

外部から圧縮力が付与されている間は、対向面積が増加している状態が維持され、圧縮力が除去されると、第2の電極導体112は、圧縮力が付与される前の面積にもどるように弾性復帰することにより、電極導体同士の対向面積を変化させることが可能となる。
本実施の形態においても、上記第1の実施の形態と同様の効果を有する。
While the compressive force is applied from the outside, the state in which the facing area increases is maintained, and when the compressive force is removed, the second electrode conductor 112 has an area before the compressive force is applied. By returning elastically so as to return, the facing area between the electrode conductors can be changed.
This embodiment also has the same effect as the first embodiment.

本発明の第3の実施の形態を、図6および図7を用いて説明する。なお、第3の実施の形態の外観は第1の実施の形態と同様なので外観を示す図面は省略する。また、第3の実施の形態において、第1の実施の形態と異なる部分についてのみ説明する。
図6は、本発明の第3の実施の形態における絶縁基板3の主要構成を示す図であり、図6(a)は、絶縁基板3の平面図であり、図6(b)は、絶縁基板3の底面図である。
A third embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. The external appearance of the third embodiment is the same as that of the first embodiment, and the drawings showing the external appearance are omitted. In the third embodiment, only parts different from the first embodiment will be described.
FIG. 6 is a diagram showing a main configuration of the insulating substrate 3 in the third embodiment of the present invention, FIG. 6 (a) is a plan view of the insulating substrate 3, and FIG. 6 (b) is an insulating diagram. 4 is a bottom view of the substrate 3. FIG.

図6(a)および図6(b)に示すように、コンデンサ210は、絶縁基板3の一方の面上に設けられた第1の電極導体211と、絶縁基板3を挟んで第1の電極導体211に対向するように絶縁基板3の他方の面上に配置された第2の電極導体212と、を有している。そして、非接触識別タグ1は、第2の電極導体212を支持して、第2の電極導体212とアンテナコイル4との導通を可能にする導通部材220を備える。   As shown in FIGS. 6A and 6B, the capacitor 210 includes a first electrode conductor 211 provided on one surface of the insulating substrate 3 and a first electrode sandwiching the insulating substrate 3 therebetween. And a second electrode conductor 212 disposed on the other surface of the insulating substrate 3 so as to face the conductor 211. The non-contact identification tag 1 includes a conducting member 220 that supports the second electrode conductor 212 and enables conduction between the second electrode conductor 212 and the antenna coil 4.

非接触識別タグ1における図1(b)中の圧縮力の付与部2のA−B線断面図である図7(b)に示すように、第2の電極導体212は、絶縁基板3の面との間に隙間を有するように、導通部材220に支持されている。
導通部材220の断面図である図7(a)に示すように、導通部材220は、導電性ゴム等の弾性を有する材料を射出成形技術などにより形成して得られ、全体は略円形で、断面が略凹形状であり、凹形状の内側底面に、第2の電極導体212を支持する凸部222が設けられている。
As shown in FIG. 7B, which is a cross-sectional view taken along the line AB of the compressive force applying portion 2 in FIG. 1B in the non-contact identification tag 1, the second electrode conductor 212 is formed of the insulating substrate 3. It is supported by the conducting member 220 so as to have a gap with the surface.
As shown in FIG. 7A, which is a cross-sectional view of the conducting member 220, the conducting member 220 is obtained by forming an elastic material such as conductive rubber by an injection molding technique or the like. The cross section has a substantially concave shape, and a convex portion 222 that supports the second electrode conductor 212 is provided on the inner bottom surface of the concave shape.

第2の電極導体212とアンテナコイル4の一方の端部との間は、導通部材220の凹形状の縁部221を介して常に導通し、第1の電極導体211は、スルーホールパターン8を介してアンテナコイル4の他方の端部に導通している。
第1の電極導体211は導体パターンのプリント技術やエッチング技術などにより形成される。第2の電極導体212は、銅板、鋼板、アルミニウム板等の導電性の板材からプレス加工技術などにより形成され、導通部材220に接着、溶着、カシメなどの技術により固着される。
The second electrode conductor 212 and one end of the antenna coil 4 are always connected via the concave edge 221 of the conductive member 220, and the first electrode conductor 211 is connected to the through-hole pattern 8. Through the other end of the antenna coil 4.
The first electrode conductor 211 is formed by a conductor pattern printing technique or etching technique. The second electrode conductor 212 is formed from a conductive plate material such as a copper plate, a steel plate, or an aluminum plate by a press working technique or the like, and is fixed to the conductive member 220 by a technique such as adhesion, welding, or caulking.

導通部材220は、コンデンサ210を構成する電極導体同士の対向間隔を変化させる静電容量可変手段であり、外部から圧縮力が付与されていない図7(b)の状態では、第2の電極導体212と第1の電極導体211とはL1なる対向間隔を有して遠隔状態にある。この状態では、静電容量を、共振回路7の共振周波数が所望の通信可能な周波数域内に一致しない値になるように構成しておく。   The conducting member 220 is a capacitance variable means for changing the facing distance between the electrode conductors constituting the capacitor 210. In the state shown in FIG. 7B where no compressive force is applied from the outside, the second electrode conductor is provided. 212 and the first electrode conductor 211 are in a remote state with a facing distance of L1. In this state, the capacitance is configured so that the resonance frequency of the resonance circuit 7 does not coincide with a desired communicable frequency range.

導通部材220に圧縮力が付与された状態を示す図である図7(c)に示すように、外部から圧縮力が付与されると、導通部材220は、第2の電極導体212が絶縁基板3の面に接近するように弾性変形し、第2の電極導体212と第1の電極導体211とはL2なる対向間隔を有して近接状態になる。この状態では、静電容量を、共振回路7の共振周波数が所望の通信可能な周波数域内に一致する値になるように構成しておく。   As shown in FIG. 7C, which shows a state in which a compressive force is applied to the conductive member 220, when a compressive force is applied from the outside, the conductive member 220 has the second electrode conductor 212 that is an insulating substrate. Thus, the second electrode conductor 212 and the first electrode conductor 211 are brought into a close state with a facing distance of L2. In this state, the electrostatic capacitance is configured so that the resonance frequency of the resonance circuit 7 becomes a value that matches within a desired communicable frequency range.

外部から圧縮力が付与されている間は、電極導体同士の対向間隔はL2に維持され、圧縮力が除去されると、導通部材220は、第2の電極導体212が絶縁基板3の面から離れるように弾性復帰し、対向間隔はL1にもどる。従って、電極導体同士の対向間隔を変化させることが可能となる。
本実施の形態においても、上記第1の実施の形態と同様の効果を有する。
While the compressive force is applied from the outside, the facing distance between the electrode conductors is maintained at L2, and when the compressive force is removed, the conductive member 220 causes the second electrode conductor 212 to be separated from the surface of the insulating substrate 3. It returns elastically so as to leave, and the facing interval returns to L1. Therefore, the facing distance between the electrode conductors can be changed.
This embodiment also has the same effect as the first embodiment.

なお、導通部材220は、リン青銅およびステンレスなどのバネ用板材からプレス加工技術などにより形成されても同等の効果を有する。
本発明の第4の実施の形態を、図8および図9を用いて説明する。なお、第4の実施の形態の外観は第1の実施の形態と同様なので外観を示す図面は省略する。また、第4の実施の形態において、第1の実施の形態と異なる部分についてのみ説明する。
In addition, even if the conducting member 220 is formed from a spring plate material such as phosphor bronze and stainless steel by a pressing technique or the like, it has the same effect.
A fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. The external appearance of the fourth embodiment is the same as that of the first embodiment, and the drawings showing the external appearance are omitted. In the fourth embodiment, only parts different from the first embodiment will be described.

図8は、本発明の第4の実施の形態における絶縁基板3の主要構成を示す図であり、図8(a)は、絶縁基板3の平面図であり、図8(b)は、絶縁基板3の底面図である。
図8(a)および図8(b)に示すように、コンデンサ310は、絶縁基板3の一方の面上に設けられた第1の電極導体311と、絶縁基板3を挟んで第1の電極導体311に対向するように絶縁基板3の他方の面上に配置された第2の電極導体320と、を有している。
FIG. 8 is a diagram showing a main configuration of the insulating substrate 3 according to the fourth embodiment of the present invention, FIG. 8A is a plan view of the insulating substrate 3, and FIG. 8B is an insulating diagram. 4 is a bottom view of the substrate 3. FIG.
As shown in FIGS. 8A and 8B, the capacitor 310 includes a first electrode conductor 311 provided on one surface of the insulating substrate 3 and a first electrode sandwiching the insulating substrate 3 therebetween. And a second electrode conductor 320 disposed on the other surface of the insulating substrate 3 so as to face the conductor 311.

第2の電極導体320の断面図である図9(a)に示すように、第2の電極導体320は、全体が略円形で、断面が略凹形状であり、電極部322と、電極部322を支持する脚部321とで構成される。そして、非接触識別タグ1における図1(b)中の圧縮力の付与部2のA−B線断面図である図9(b)に示すように、電極部322が絶縁基板3を挟んで第1の電極導体311に対向しかつ電極部322と絶縁基板3の面との間に隙間を有するように配置される。   As shown in FIG. 9A, which is a cross-sectional view of the second electrode conductor 320, the second electrode conductor 320 has a substantially circular shape as a whole and a substantially concave shape, and has an electrode portion 322 and an electrode portion. And a leg portion 321 for supporting 322. Then, as shown in FIG. 9B, which is a cross-sectional view taken along the line AB of the compressive force applying portion 2 in FIG. 1B in the non-contact identification tag 1, the electrode portion 322 sandwiches the insulating substrate 3. The first electrode conductor 311 is disposed so as to face the first electrode conductor 311 and to have a gap between the electrode portion 322 and the surface of the insulating substrate 3.

第2の電極導体320とアンテナコイル4の一方の端部との間は、第2の電極導体320の脚部321を介して常に導通し、第1の電極導体311は、スルーホールパターン8を介してアンテナコイル4の他方の端部に導通している。
第1の電極導体311は導体パターンのプリント技術やエッチング技術などにより形成される。第2の電極導体320は、導電性ゴム等の弾性を有する材料を射出成形技術などにより形成して得られる。
The second electrode conductor 320 and one end of the antenna coil 4 are always connected via the leg 321 of the second electrode conductor 320, and the first electrode conductor 311 connects the through-hole pattern 8. Through the other end of the antenna coil 4.
The first electrode conductor 311 is formed by a conductor pattern printing technique or etching technique. The second electrode conductor 320 is obtained by forming an elastic material such as conductive rubber by an injection molding technique or the like.

第2の電極導体320は、コンデンサ310を構成する電極導体同士の対向面積を変化させる静電容量可変手段である。外部から圧縮力が付与されていない図9(b)の状態では、第2の電極導体320の電極部322と第1の電極導体311とはL1なる対向間隔を有して遠隔状態にある。この状態では、静電容量を、共振回路7の共振周波数が所望の通信可能な周波数域内に一致しない値になるように構成しておく。   The second electrode conductor 320 is a capacitance variable unit that changes the facing area between the electrode conductors constituting the capacitor 310. In the state of FIG. 9B in which no compressive force is applied from the outside, the electrode portion 322 of the second electrode conductor 320 and the first electrode conductor 311 are in a remote state with a facing distance of L1. In this state, the capacitance is configured so that the resonance frequency of the resonance circuit 7 does not coincide with a desired communicable frequency range.

第2の電極導体320に圧縮力が付与された状態を示す図である図9(c)に示すように、外部から圧縮力が付与されると、第2の電極導体320は、電極部322が絶縁基板3の面に接近するように弾性変形し、電極部322と第1の電極導体311とはL2なる対向間隔を有して近接状態になる。この状態では、静電容量を、共振回路7の共振周波数が所望の通信可能な周波数域内に一致する値になるように構成しておく。   As shown in FIG. 9C, which shows a state in which a compressive force is applied to the second electrode conductor 320, when a compressive force is applied from the outside, the second electrode conductor 320 becomes an electrode portion 322. Is elastically deformed so as to approach the surface of the insulating substrate 3, and the electrode portion 322 and the first electrode conductor 311 are brought into a close state with a facing distance of L2. In this state, the electrostatic capacitance is configured so that the resonance frequency of the resonance circuit 7 becomes a value that matches within a desired communicable frequency range.

外部から圧縮力が付与されている間は、電極導体同士の対向間隔はL2に維持され、圧縮力が除去されると、第2の電極導体320は、電極部322が絶縁基板3の面から離れるように弾性復帰し、対向間隔はL1にもどる。従って、電極導体同士の対向間隔を変化させることが可能となる。
本実施の形態においても、上記第1の実施の形態と同様の効果を有する。
While the compressive force is applied from the outside, the facing distance between the electrode conductors is maintained at L2, and when the compressive force is removed, the second electrode conductor 320 has the electrode portion 322 from the surface of the insulating substrate 3. It returns elastically so as to leave, and the facing interval returns to L1. Therefore, the facing distance between the electrode conductors can be changed.
This embodiment also has the same effect as the first embodiment.

なお、第2の電極導体320は、リン青銅およびステンレスなどのバネ用板材をプレス加工技術などにより形成されても同等の効果を有する。
また、本発明はさらに、本発明の第1乃至第4のいずれか一つの実施の形態における非接触識別タグ1を収納する袋状の収納部を有する本体と、前記収納部内に本発明の第1乃至第4のいずれか一つの実施の形態における非接触識別タグ1を収納した状態で圧縮力の付与部に対向する位置に圧縮力の付与部を押下する凸形状と、を備えた収納ケースを提供する。
Note that the second electrode conductor 320 has the same effect even when a spring plate material such as phosphor bronze and stainless steel is formed by a pressing technique or the like.
In addition, the present invention further includes a main body having a bag-shaped storage portion for storing the non-contact identification tag 1 according to any one of the first to fourth embodiments of the present invention, and the storage portion. A storage case comprising: a convex shape that presses the compressive force applying portion at a position facing the compressive force applying portion in a state where the non-contact identification tag 1 according to any one of the first to fourth embodiments is stored. I will provide a.

上記により、本発明の第1乃至第4のいずれか一つの実施の形態における非接触識別タグ1を収納ケースに収納した状態で、静電容量可変手段は、静電容量を、共振周波数が所望の通信可能な周波数域内に一致する値に維持することが可能となる。
上記により、例えば、本発明の第1乃至第4のいずれか一つの実施の形態における非接触識別タグ1を用いるRFIDシステムが、許可されていない人物の進入を制限するセキュリティーシステムとして利用され、建造物の随所にセキュリティーゲートが設けられリーダ・ライタが設置されている場合、使用者は、荷物などを持って両手がふさがれていても、事前に収納ケースに非接触識別タグ1を収納しておくことにより、非接触識別タグ1を挟持しなくてもセキュリティーゲートを通過できるという効果を有する。
As described above, in the state where the contactless identification tag 1 according to any one of the first to fourth embodiments of the present invention is housed in the housing case, the capacitance varying means desires the capacitance and the resonance frequency. It is possible to maintain a value that matches within the communicable frequency range.
Based on the above, for example, the RFID system using the contactless identification tag 1 according to any one of the first to fourth embodiments of the present invention is used as a security system that restricts the entry of unauthorized persons, and is constructed. When security gates are installed everywhere and readers / writers are installed, the user can store the non-contact identification tag 1 in the storage case in advance even if both hands are blocked with luggage. Thus, the security gate can be passed without holding the non-contact identification tag 1.

また、上記第1乃至第4の実施の形態において、外部から圧縮力が付与されている状態では、静電容量を、共振周波数が所望の通信可能な周波数域内に一致しない値となるように構成し、圧縮力が付与されていない状態では、静電容量を、共振周波数が所望の通信可能な周波数域内に一致する値となるように構成してもよい。   In the first to fourth embodiments, in a state where a compressive force is applied from the outside, the capacitance is configured so that the resonance frequency does not coincide with a desired communicable frequency range. However, in a state where no compressive force is applied, the capacitance may be configured such that the resonance frequency becomes a value that matches a desired communicable frequency range.

上記により、非接触識別タグ1は、前記収納ケースに収納することで、通信不能状態が維持されるとともに外部からの衝撃が緩衝され非接触識別タグ1を保護する効果を有する。
また、上記第1乃至第4の実施の形態において、外部から圧縮力が付与されていない状態および付与されている状態の一方では、静電容量を、共振周波数が通信可能な周波数域内でかつ非接触識別タグ1とリーダ・ライタとの間の距離が最大となる値になるように構成し、圧縮力が付与されていない状態および付与されている状態の他方では、静電容量を、共振周波数が通信可能な周波数域内でかつ非接触識別タグ1とリーダ・ライタとの間の距離が最小となる値になるように構成してもよい。この場合、外部から圧縮力が付与されると、静電容量は、非接触識別タグ1とリーダ・ライタとの間の通信可能な距離が最大となる値になる場合または最小となる値になる場合の二通りがある。
As described above, the non-contact identification tag 1 is stored in the storage case, thereby maintaining an incommunicable state and having an effect of protecting the non-contact identification tag 1 by buffering an external impact.
In the first to fourth embodiments, the electrostatic capacity is set within a frequency range in which the resonance frequency can be communicated and is not applied in one of the state in which no compression force is applied from the outside and the state in which the compression force is applied. The distance between the contact identification tag 1 and the reader / writer is set to a maximum value, and in the other of the state where the compressive force is not applied and the state where the compressive force is applied, the capacitance is set to the resonance frequency. May be configured such that the distance between the non-contact identification tag 1 and the reader / writer becomes a minimum value within a frequency range in which communication is possible. In this case, when a compressive force is applied from the outside, the capacitance becomes a value when the communicable distance between the non-contact identification tag 1 and the reader / writer becomes a maximum value or a minimum value. There are two cases of cases.

上記により、例えば、非接触識別タグ1は、外部から圧縮力が付与されていない状態では、リーダ・ライタの直近まで近づけられないと通信が困難であり、不正アクセスの危険性が低減される。圧縮力が付与されている状態では、リーダ・ライタからの距離を隔てていても通信が可能であり、例えば、セキュリティーゲートを通過する場合に混雑していても、各自順番を待つ必要がなくなり効率のよいセキュリティーシステムが構築できる効果を有する。また、前記収納ケースに収納することで、さらに効率のよいセキュリティーシステムとすることができる。   As described above, for example, when the contactless identification tag 1 is not applied with a compressive force from the outside, communication is difficult unless it is brought close to the reader / writer, and the risk of unauthorized access is reduced. In a state where compression force is applied, communication is possible even if the distance from the reader / writer is separated, for example, even if it is congested when passing through the security gate, it is not necessary to wait for each turn efficiency It is possible to construct a good security system. Moreover, it can be set as a more efficient security system by accommodating in the said storage case.

なお、圧縮力が付与されているときに静電容量を、非接触識別タグ1とリーダ・ライタとの間の通信可能な距離が最大となる値になる構成の方が、非接触識別タグ1を積極的に握るなどの行為をしない限り通信困難な状態であるため、使い勝手がよい。
上記第1乃至第4の実施の形態では、非接触識別タグの静電容量を変化させるきっかけとなる圧縮力の付与部を、非接触識別タグの表面よりわずかに突出させて設けているが、これに限定されるものではない。圧縮力の付与部の高さを非接触識別タグの表面と同一高さとし、圧縮力の付与部の位置を、印刷などによるマーキングにより示したり、非接触識別タグ表面上に、凸状の断面を有する土手や凹状の断面を有する溝を、圧縮力の付与部を取り囲むように設けて示したりしてもよい。
The configuration in which the capacitance becomes a value that maximizes the communicable distance between the non-contact identification tag 1 and the reader / writer when the compressive force is applied is the non-contact identification tag 1. Since it is difficult to communicate unless an act such as actively grasping is performed, it is easy to use.
In the first to fourth embodiments, the compressive force imparting portion that is a trigger for changing the capacitance of the non-contact identification tag is provided so as to slightly protrude from the surface of the non-contact identification tag. It is not limited to this. The height of the compression force application part is the same height as the surface of the non-contact identification tag, and the position of the compression force application part is indicated by marking by printing or the like, or a convex cross section is formed on the non-contact identification tag surface A bank having a bank or a concave cross section may be provided so as to surround the compressive force applying portion.

上記により、非接触識別タグは、使用されないときに通常のカード入れに収納されて携帯された場合でも、誤動作が少なく、かさばらない。   According to the above, the non-contact identification tag has few malfunctions and is not bulky even when it is carried in a normal card case when not in use.

本発明の第1の実施の形態における非接触識別タグ1を示す外観図。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The external view which shows the non-contact identification tag 1 in the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施の形態における絶縁基板3の主要構成を示す図。The figure which shows the main structures of the insulated substrate 3 in the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施の形態における静電容量可変手段の詳細を示す図。The figure which shows the detail of the electrostatic capacitance variable means in the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第2の実施の形態における絶縁基板3の主要構成を示す図。The figure which shows the main structures of the insulated substrate 3 in the 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第2の実施の形態における静電容量可変手段の詳細を示す図。The figure which shows the detail of the electrostatic capacitance variable means in the 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第3の実施の形態における絶縁基板3の主要構成を示す図。The figure which shows the main structures of the insulated substrate 3 in the 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第3の実施の形態における静電容量可変手段の詳細を示す図。The figure which shows the detail of the electrostatic capacitance variable means in the 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第4の実施の形態における絶縁基板3の主要構成を示す図。The figure which shows the main structures of the insulated substrate 3 in the 4th Embodiment of this invention. 本発明の第4の実施の形態における静電容量可変手段の詳細を示す図。The figure which shows the detail of the electrostatic capacitance variable means in the 4th Embodiment of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1…非接触識別タグ、2…圧縮力付与部、3…絶縁基板、4…アンテナコイル、6、データ処理部、7…共振回路、50…コンデンサ、51…第1の電極導体、52…第2の電極導体、53…第3の電極導体、60…導通部材、110…コンデンサ、111…第1の電極導体、112…第2の電極導体、210…コンデンサ、211…第1の電極導体、212…第2の電極導体、220…導通部材、310…コンデンサ、311…第1の電極導体、320…第2の電極導体、321…脚部、322…電極部。
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Non-contact identification tag, 2 ... Compression force provision part, 3 ... Insulating substrate, 4 ... Antenna coil, 6, Data processing part, 7 ... Resonance circuit, 50 ... Capacitor, 51 ... 1st electrode conductor, 52 ... 1st Two electrode conductors 53: Third electrode conductor 60: Conducting member 110 ... Capacitor 111 ... First electrode conductor 112 ... Second electrode conductor 210: Capacitor 211 ... First electrode conductor 212 ... second electrode conductor, 220 ... conducting member, 310 ... capacitor, 311 ... first electrode conductor, 320 ... second electrode conductor, 321 ... leg portion, 322 ... electrode portion.

Claims (6)

絶縁基板に、電磁波を送受信するアンテナコイルと、前記アンテナコイルとともに共振回路を構成するコンデンサと、前記電磁波を介して送受信されるデータを処理するデータ処理部と、を備えた非接触識別タグであって、
前記コンデンサは、
前記絶縁基板の一方の面上に設けられた第1電極導体と、
前記第1電極導体とは前記絶縁基板によって絶縁されており、前記第1電極導体と対向するように、前記絶縁基板の他方の面上に設けられた第2電極導体と、
を有し、
前記第2電極導体は、外部からの圧縮力により弾性変形可能に形成されており、
外部から圧縮力が付与されて前記第2電極導体が弾性変形することにより、前記第1電極導体と前記第2電極導体との間に形成される静電容量が、前記共振周波数が前記所望の通信が不能な周波数域内に一致する値から前記所望の通信が可能な周波数域内に一致する値に変化する、
ことを特徴とする非接触識別タグ。
A contactless identification tag comprising an antenna coil for transmitting and receiving electromagnetic waves, a capacitor that forms a resonance circuit together with the antenna coil, and a data processing unit for processing data transmitted and received via the electromagnetic waves on an insulating substrate. And
The capacitor is
A first electrode conductor provided on one surface of the insulating substrate;
A second electrode conductor provided on the other surface of the insulating substrate so as to be opposed to the first electrode conductor; and insulated from the first electrode conductor by the insulating substrate;
Have
The second electrode conductor is formed to be elastically deformable by an external compressive force,
When the compressive force is applied from the outside and the second electrode conductor is elastically deformed, an electrostatic capacity formed between the first electrode conductor and the second electrode conductor has a resonance frequency equal to the desired frequency. Changing from a value matching in a frequency range where communication is impossible to a value matching in a frequency range where the desired communication is possible,
The non-contact identification tag characterized by the above-mentioned.
前記第2電極導体は、導電性を有する弾性材料にて形成されており、かつ、前記外部からの圧縮力が付与されていない状態では、平面視において前記第1電極導体よりも小さい面積を有しており、
前記外部からの圧縮力が付与されると、前記外部からの圧縮力によって前記第2電極導体が前記弾性変形をし、前記第2電極導体の面積が前記外部からの圧縮力が付与されていない時よりも大きくなり、前記第1電極導体と前記第2電極導体との対向面積が増大することにより、前記静電容量が変化することを特徴とする請求項1に記載の非接触識別タグ。
The second electrode conductor is formed of a conductive elastic material and has an area smaller than that of the first electrode conductor in a plan view when no external compressive force is applied. And
When the external compressive force is applied, the second electrode conductor is elastically deformed by the external compressive force, and the area of the second electrode conductor is not applied with the external compressive force. 2. The contactless identification tag according to claim 1, wherein the capacitance changes as the opposing area between the first electrode conductor and the second electrode conductor increases as time increases.
前記第2電極導体は、断面視において略凹状に形成されており、電極部と、前記電極部を支持する脚部とを有し、
前記外部からの圧縮力が付与されると、前記外部からの圧縮力によって前記電極部が前記第1電極導体の方へ近づくように前記第2電極導体が前記弾性変形をし、前記第1電極導体と前記電極部との距離が前記外部からの圧縮力が付与されていない時よりも近づくことにより、前記静電容量が変化することを特徴とする請求項1に記載の非接触識別タグ。
The second electrode conductor is formed in a substantially concave shape in cross-sectional view, and has an electrode portion and a leg portion that supports the electrode portion,
When the external compressive force is applied, the second electrode conductor undergoes the elastic deformation so that the electrode portion approaches the first electrode conductor by the external compressive force, and the first electrode The contactless identification tag according to claim 1, wherein the capacitance changes when the distance between the conductor and the electrode portion is closer than when the external compressive force is not applied.
前記外部からの圧縮力を付与する圧縮力付与部をさらに備えることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1つに記載の非接触識別タグ。   The contactless identification tag according to claim 1, further comprising a compression force applying unit that applies the external compression force. 前記圧縮力付与部は前記非接触識別タグの表面に形成されていることを特徴とする請求項4に記載の非接触識別タグ。   The contactless identification tag according to claim 4, wherein the compressive force imparting portion is formed on a surface of the contactless identification tag. 前記圧縮力付与部は弾性を有する材料で形成されていることを特徴とする請求項4または請求項5に記載の非接触識別タグ。   The non-contact identification tag according to claim 4 or 5, wherein the compressive force applying part is formed of a material having elasticity.
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