FR3072535B1 - IMPEDANCE ADAPTATION METHOD BETWEEN A READER MOUNTED IN A MOTOR VEHICLE OPENER AND A MOBILE TERMINAL - Google Patents
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Abstract
La présente invention a pour objet un lecteur (1 B) d'authentification pour un ouvrant de véhicule automobile, ledit lecteur (1 B) comprenant un microcontrôleur (10B), un transmetteur (20B), un premier circuit d'adaptation (30-1) et une première antenne dite « primaire » (L4). Le lecteur (1B) comprend un deuxième circuit d'adaptation (30-2) et une deuxième antenne dite « primaire » (L6). Le microcontrôleur (10B) est apte à contrôler le transmetteur (20B) afin que ledit transmetteur (20B) génère alternativement au moins un courant électrique dans ledit premier circuit d'adaptation (30-1) permettant à la première antenne primaire (L4) d'émettre au moins un signal électrique à destination d'une antenne dite « secondaire » d'un terminal d'authentification, et au moins un courant électrique dans ledit deuxième circuit d'adaptation (30-2) permettant à la deuxième antenne primaire (L6) d'émettre au moins un signal électrique à destination d'une antenne dite « secondaire » d'un terminal d'authentification.The present invention relates to an authentication reader (1 B) for a motor vehicle door, said reader (1 B) comprising a microcontroller (10B), a transmitter (20B), a first adaptation circuit (30- 1) and a first so-called "primary" antenna (L4). The reader (1B) comprises a second matching circuit (30-2) and a second so-called "primary" antenna (L6). The microcontroller (10B) is able to control the transmitter (20B) so that said transmitter (20B) alternately generates at least one electric current in said first matching circuit (30-1) allowing the first primary antenna (L4) to transmitting at least one electrical signal to a so-called "secondary" antenna of an authentication terminal, and at least one electric current in said second matching circuit (30-2) allowing the second primary antenna ( L6) to emit at least one electrical signal to a so-called "secondary" antenna of an authentication terminal.
Description
La présente invention se rapporte au domaine des lecteurs de communication en champ proche embarqués dans les ouvrants des véhicules automobiles et concerne plus particulièrement un procédé d’adaptation d’impédance entre un lecteur monté dans un ouvrant de véhicule automobile et un terminal mobile aptes à communiquer sur un lien de communication en champ proche.The present invention relates to the field of near field communication readers embedded in the opening of motor vehicles and more particularly relates to a method of impedance matching between a reader mounted in a motor vehicle door and a mobile terminal capable of communicating. on a near field communication link.
De nos jours, il est connu de monter dans un ouvrant de véhicule automobile, par exemple au niveau d’une poignée de porte, un lecteur de communication en champ proche afin de permettre l’authentification d’un usager et le déverrouillage dudit ouvrant.Nowadays, it is known to mount in a motor vehicle opening, for example at a door handle, a near-field communication reader to enable the authentication of a user and the unlocking of said opening.
La communication en champ proche (CCP ou NFC pour Near Field Communication en langue anglaise) est basée sur une technologie de communication sans fil à courte portée et à haute fréquence, par exemple 13,56 MHz, permettant l'échange d'informations entre des périphériques jusqu'à une distance de quelques centimètres, par exemple de l’ordre de 10 cm.Near Field Communication (CCP or NFC for Near Field Communication in English) is based on a short-range and high-frequency wireless communication technology, for example 13.56 MHz, allowing the exchange of information between peripherals up to a distance of a few centimeters, for example of the order of 10 cm.
En pratique, lorsque l’usager d’un véhicule souhaite en déverrouiller les ouvrants, il place tout d’abord son terminal d’authentification à proximité du lecteur. Le lecteur détecte alors la présence du terminal puis procède à son authentification et déverrouille les ouvrants du véhicule lorsque l’authentification est réussie.In practice, when the user of a vehicle wishes to unlock the doors, he first places his authentication terminal near the reader. The reader then detects the presence of the terminal then proceeds to its authentication and unlocks the doors of the vehicle when the authentication is successful.
Dans une solution connue, le lecteur comprend une antenne dite « primaire » et le terminal comprend une antenne dite « secondaire ». Le lecteur est configuré pour émettre périodiquement, via ladite antenne primaire, un signal électrique se présentant sous la forme d’une impulsion de faible durée, par exemple quelques dizaines de microsecondes. Le terminal peut être passif ou actif. Un terminal passif peut par exemple être une carte ou un badge, tandis qu’un terminal actif peut par exemple être un smartphone ou un badge.In a known solution, the reader comprises a so-called "primary" antenna and the terminal comprises a so-called "secondary" antenna. The reader is configured to periodically transmit, via said primary antenna, an electrical signal in the form of a pulse of short duration, for example a few tens of microseconds. The terminal can be passive or active. A passive terminal may for example be a card or a badge, while an active terminal may for example be a smartphone or a badge.
Lorsque le terminal s’approche suffisamment près du lecteur, par exemple à moins de 10 cm, la présence de l’antenne secondaire modifie la tension aux bornes de l’antenne primaire. Cette modification est détectée par le lecteur qui en déduit qu’un terminal compatible est à proximité et procède alors à l’authentification dudit terminal en obtenant et confirmant un identifiant stocké dans une zone mémoire du terminal.When the terminal approaches sufficiently close to the reader, for example less than 10 cm, the presence of the secondary antenna changes the voltage across the primary antenna. This modification is detected by the reader who deduces that a compatible terminal is nearby and then proceeds to the authentication of said terminal by obtaining and confirming an identifier stored in a memory area of the terminal.
On a représenté schématiquement à la figure 1 une solution connue de lecteur d’authentification 1A. Dans cette solution, le lecteur d’authentification 1A comprend un microcontrôleur 10A, un transmetteur 20A, un circuit d’adaptation 30A et une antenne primaire L3. Le microcontrôleur 10A contrôle le transmetteur 20A afin qu’il excite l’antenne primaire L3 par l’intermédiaire du circuit d’adaptation 30A. Le circuit d’adaptation 30A permet d'optimiser le transfert de la puissance électrique générée par le transmetteur 20A entre l’antenne primaire L3 (source) et l’antenne secondaire (charge, non représentée). A cette fin, le circuit d’adaptation 30A comprend une première branche, reliée d’une part au transmetteur 20A par une première borne d’entrée E1, et d’autre part à l’antenne primaire L3 par une première borne de sortie S1, et une deuxième branche reliée d’une part au transmetteur 20A par une deuxième borne d’entrée E2, et d’autre part à l’antenne primaire L3 par une deuxième borne de sortie S2. L’antenne primaire L3 est connectée entre la première borne de sortie S1 et la deuxième borne de sortie S2.FIG. 1 shows schematically a known solution of authentication reader 1A. In this solution, the authentication reader 1A comprises a microcontroller 10A, a transmitter 20A, a matching circuit 30A and a primary antenna L3. The microcontroller 10A controls the transmitter 20A to excite the primary antenna L3 through the matching circuit 30A. The adaptation circuit 30A optimizes the transfer of the electrical power generated by the transmitter 20A between the primary antenna L3 (source) and the secondary antenna (load, not shown). To this end, the matching circuit 30A comprises a first branch, connected firstly to the transmitter 20A by a first input terminal E1, and secondly to the primary antenna L3 by a first output terminal S1 , and a second branch connected on the one hand to the transmitter 20A by a second input terminal E2, and on the other hand to the primary antenna L3 by a second output terminal S2. The primary antenna L3 is connected between the first output terminal S1 and the second output terminal S2.
La première branche comprend une inductance L1 et une capacité C1. Une capacité C2 est connectée en parallèle avec une résistance R1 entre la première borne de sortie S1 et la masse M. Une capacité C3 est connectée entre le point milieu de l’inductance L1 et de la capacité C1 et la masse M.The first branch comprises an inductor L1 and a capacitor C1. A capacitor C2 is connected in parallel with a resistor R1 between the first output terminal S1 and the ground M. A capacitor C3 is connected between the midpoint of the inductance L1 and the capacitor C1 and the ground M.
La deuxième branche comprend une inductance L2 et une capacité C4. Une capacité C5 est connectée en parallèle avec une résistance R2 entre la deuxième borne de sortie S2 et la masse M. Une capacité C6 est connectée entre le point milieu de l’inductance L2 et de la capacité C4 et la masse M. L’inductance L1 et la capacité C3 forment un premier filtre de type « LC » et l’inductance L2 et la capacité C6 forment un deuxième filtre de type « LC ». A titre d’exemple : L1 = L2 = 220 nH, C3 = C6 = 1 nF, C1 = C4 = 128,2 pF,The second branch comprises an inductor L2 and a capacitor C4. A capacitor C5 is connected in parallel with a resistor R2 between the second output terminal S2 and the ground M. A capacitor C6 is connected between the midpoint of the inductor L2 and the capacitor C4 and the ground M. The inductor L1 and the capacitor C3 form a first filter of "LC" type and the inductance L2 and the capacitor C6 form a second filter of "LC" type. By way of example: L1 = L2 = 220 nH, C3 = C6 = 1 nF, C1 = C4 = 128.2 pF,
C2 = C5 = 47 pF L3= 1.7 μΗC2 = C5 = 47 pF L3 = 1.7 μΗ
R1 = R2= 5,1 kQR1 = R2 = 5.1 kQ
La nature des terminaux peut toutefois varier significativement selon leur type (badge passif, smartphone actif...) et chaque terminal possède des réglages propres à son antenne secondaire, notamment sa fréquence de résonnance, son facteur de qualité et son niveau de couplage avec une antenne primaire. Ainsi, la modification de la tension aux bornes de l’antenne primaire par le terminal dépend de la nature dudit terminal. En particulier, certains terminaux vont faire diminuer la tension aux bornes de l’antenne L3 tandis que d’autres vont l’augmenter, notamment selon que leur fréquence de résonnance est inférieure ou supérieure à la fréquence à laquelle travaille l’antenne primaire, par exemple 13,56 MHz. Il devient alors difficile de concevoir un lecteur pour qu’il fonctionne avec une gamme de terminaux travaillant à des fréquences de résonance significativement différentes, par exemple pour des fréquences de résonance comprises entre 12 MHz et 18 MHz.The nature of the terminals can however vary significantly according to their type (passive badge, active smartphone ...) and each terminal has settings specific to its secondary antenna, including its resonance frequency, its quality factor and its coupling level with a primary antenna. Thus, the modification of the voltage at the terminals of the primary antenna by the terminal depends on the nature of said terminal. In particular, some terminals will decrease the voltage across the antenna L3 while others will increase, especially depending on whether their resonant frequency is lower or higher than the frequency at which the primary antenna works, by example 13.56 MHz. It then becomes difficult to design a reader to operate with a range of terminals working at significantly different resonance frequencies, for example for resonance frequencies between 12 MHz and 18 MHz.
Il existe donc un besoin pour une solution simple et efficace de lecteur fonctionnant avec une grande variété de terminaux. L’invention a tout d’abord pour objet un lecteur d’authentification pour un ouvrant de véhicule automobile, ledit lecteur comprenant un microcontrôleur, un transmetteur, un premier circuit d’adaptation et une première antenne dite « primaire ».There is therefore a need for a simple and effective reader solution operating with a wide variety of terminals. The invention firstly relates to an authentication reader for an opening of a motor vehicle, said reader comprising a microcontroller, a transmitter, a first matching circuit and a first antenna called "primary".
Le lecteur est remarquable en ce qu’il comprend un deuxième circuit d’adaptation, différent du premier circuit d’adaptation, et une deuxième antenne dite « primaire », et en ce que le microcontrôleur est apte à contrôler le transmetteur afin que ledit transmetteur génère alternativement au moins un courant électrique dans ledit premier circuit d’adaptation permettant à la première antenne primaire d’émettre au moins un signal électrique à destination d’une antenne dite « secondaire » d’un terminal d’authentification, et au moins un courant électrique dans ledit deuxième circuit d’adaptation permettant à la deuxième antenne primaire d’émettre au moins un signal électrique à destination d’une antenne dite « secondaire » d’un terminal d’authentification. L’émission de signaux électriques en alternance par deux circuits d’adaptation différents permet de détecter une large variété de terminaux d’authentification, chaque circuit d’adaptation étant adapté pour permettre au lecteur de détecter la présence de terminaux dont la fréquence de résonance de l’antenne secondaire est inférieure ou supérieure à une valeur moyenne, correspondant par exemple à la fréquence de travail de l’antenne primaire de la solution d'art antérieur décrite précédemment, par exemple de 13,56 MHz.The reader is remarkable in that it comprises a second matching circuit, different from the first matching circuit, and a second so-called "primary" antenna, and in that the microcontroller is able to control the transmitter so that said transmitter alternatively generates at least one electric current in said first matching circuit allowing the first primary antenna to transmit at least one electrical signal to a so-called "secondary" antenna of an authentication terminal, and at least one an electric current in said second matching circuit enabling the second primary antenna to transmit at least one electrical signal to a so-called "secondary" antenna of an authentication terminal. The emission of alternating electrical signals by two different matching circuits makes it possible to detect a wide variety of authentication terminals, each matching circuit being adapted to enable the reader to detect the presence of terminals whose resonance frequency of the secondary antenna is less than or greater than an average value, corresponding for example to the working frequency of the primary antenna of the prior art solution described above, for example 13.56 MHz.
De préférence, le premier circuit d’adaptation est configuré pour adapter la première antenne primaire à une antenne secondaire dont la fréquence de résonance est inférieure à une valeur moyenne (par exemple comprise entre 90 % et 99,9 % de ladite valeur moyenne), et le deuxième circuit d’adaptation est configuré pour adapter la deuxième antenne primaire à une antenne secondaire dont la fréquence de résonance est supérieure à ladite valeur moyenne (par exemple comprise entre 100,1 % et 110 % de ladite valeur moyenne).Preferably, the first matching circuit is configured to adapt the first primary antenna to a secondary antenna whose resonant frequency is lower than an average value (for example between 90% and 99.9% of said average value), and the second matching circuit is configured to adapt the second primary antenna to a secondary antenna whose resonant frequency is greater than said average value (for example between 100.1% and 110% of said average value).
De préférence, le premier circuit d’adaptation comprend une branche reliée d’une part au transmetteur par une borne d’entrée et d’autre part à la première antenne primaire par une borne de sortie et comprenant une première capacité connectée entre la borne d’entrée et la borne de sortie, la première antenne primaire étant connectée d’autre part à la masse, le premier circuit d’adaptation comprenant en outre une deuxième capacité connectée d’une part à la borne de sortie et d’autre part à la masse.Preferably, the first matching circuit comprises a branch connected on the one hand to the transmitter by an input terminal and on the other hand to the first primary antenna by an output terminal and comprising a first capacitor connected between the terminal d input and the output terminal, the first primary antenna being connected to ground, the first matching circuit further comprising a second capacitor connected on the one hand to the output terminal and on the other hand to the mass.
Avantageusement, la branche comprend en outre une inductance, connectée entre la borne d’entrée et la première capacité, et une troisième capacité, connectée entre le point milieu de ladite inductance et de la première capacité et la masse, formant ainsi un filtre de type « LC ».Advantageously, the branch further comprises an inductor, connected between the input terminal and the first capacitor, and a third capacitor, connected between the midpoint of said inductor and the first capacitor and the mass, thus forming a filter of the type "LC".
Avantageusement encore, le premier circuit d’adaptation comprend en outre une résistance connectée en parallèle de la première antenne primaire entre la borne de sortie et la masse.Advantageously, the first adaptation circuit further comprises a resistor connected in parallel with the first primary antenna between the output terminal and the ground.
De préférence, le deuxième circuit d’adaptation comprend une branche reliée d’une part au transmetteur par une borne d’entrée et d’autre part à la deuxième antenne primaire par une borne de sortie et comprenant une première capacité connectée entre la borne d’entrée et la borne de sortie, la deuxième antenne primaire étant connectée d’autre part à la masse, le deuxième circuit d’adaptation comprenant en outre une deuxième capacité connectée d’une part à la borne de sortie et d’autre part à la masse.Preferably, the second matching circuit comprises a branch connected on the one hand to the transmitter by an input terminal and on the other hand to the second primary antenna by an output terminal and comprising a first capacitor connected between the terminal d input and output terminal, the second primary antenna being connected to ground, the second matching circuit further comprising a second capacitor connected on the one hand to the output terminal and on the other hand to the mass.
Avantageusement, la branche comprend en outre une inductance, connectée entre la borne d’entrée et la première capacité, et une troisième capacité, connectée entre le point milieu de ladite inductance et de la première capacité et la masse, formant un filtre LC.Advantageously, the branch further comprises an inductor, connected between the input terminal and the first capacitor, and a third capacitor, connected between the midpoint of said inductor and the first capacitor and the mass, forming an LC filter.
Avantageusement encore, le deuxième circuit d’adaptation comprend en outre une résistance connectée en parallèle de la deuxième antenne primaire entre la borne de sortie et la masse.Advantageously, the second adaptation circuit further comprises a resistor connected in parallel with the second primary antenna between the output terminal and the ground.
Avantageusement, la fréquence de coupure du filtre LC du premier circuit d’adaptation est différente de la fréquence de coupure du filtre LC du second circuit d’adaptation. L’invention concerne également un véhicule automobile comprenant au moins un ouvrant, ledit ouvrant comprenant un lecteur tel que présenté précédemment. L’invention concerne aussi un système d’authentification pour le verrouillage ou le déverrouillage d’au moins un ouvrant d’un véhicule automobile, ledit système comprenant au moins un terminal d’authentification et un véhicule automobile tel que présenté précédemment. L’invention concerne enfin un procédé d’authentification d’un terminal d’authentification par un lecteur d’authentification monté dans un ouvrant de véhicule automobile.Advantageously, the cutoff frequency of the LC filter of the first matching circuit is different from the cutoff frequency of the LC filter of the second matching circuit. The invention also relates to a motor vehicle comprising at least one opening, said opening comprising a drive as presented above. The invention also relates to an authentication system for locking or unlocking at least one opening leaf of a motor vehicle, said system comprising at least one authentication terminal and a motor vehicle as presented above. The invention finally relates to a method of authenticating an authentication terminal by an authentication reader mounted in a motor vehicle door.
Ledit procédé, mis en œuvre par ledit lecteur, est remarquable en ce qu’il comprend alternativement les étapes de génération d’au moins un courant électrique dans le premier circuit d’adaptation permettant à la première antenne primaire d’émettre au moins un signal électrique à destination d’une antenne dite « secondaire » d’un terminal d’authentification, et la génération d’au moins un courant électrique dans le deuxième circuit d’adaptation permettant à la deuxième antenne primaire d’émettre au moins un signal électrique à destination d’une antenne secondaire d’un terminal d’authentification. D’autres caractéristiques et avantages de l’invention apparaîtront lors de la description qui suit faite en regard des figures annexées données à titre d’exemples non limitatifs et dans lesquelles des références identiques sont données à des objets semblables. - La figure 1 illustre schématiquement une forme de réalisation d’un lecteur de l’art antérieur. - La figure 2 illustre schématiquement une forme de réalisation du système selon l’invention. - La figure 3 illustre schématiquement une forme de réalisation du lecteur selon l’invention. - La figure 4 illustre schématiquement un mode de réalisation du procédé selon l’invention.Said method, implemented by said reader, is remarkable in that it alternatively comprises the steps of generating at least one electric current in the first matching circuit enabling the first primary antenna to transmit at least one signal electrical supply to a so-called "secondary" antenna of an authentication terminal, and the generation of at least one electric current in the second matching circuit enabling the second primary antenna to emit at least one electrical signal to a secondary antenna of an authentication terminal. Other features and advantages of the invention will become apparent from the following description given with reference to the appended figures given by way of non-limiting examples and in which identical references are given to similar objects. - Figure 1 schematically illustrates an embodiment of a reader of the prior art. - Figure 2 schematically illustrates an embodiment of the system according to the invention. - Figure 3 schematically illustrates an embodiment of the reader according to the invention. - Figure 4 schematically illustrates an embodiment of the method according to the invention.
On a représenté schématiquement à la figure 2 un système d’authentification par communication en champ proche selon l’invention.FIG. 2 diagrammatically shows a near-field communication authentication system according to the invention.
Dans cet exemple, le système 0 comprend un premier terminal 2-1 d’authentification, par exemple un badge passif de communication en champ proche, et un deuxième terminal 2-2 d’authentification, par exemple un smartphone actif communication en champ proche. Le système 0 comprend également un lecteur 1B d’authentification monté dans un ouvrant d’un véhicule automobile (non représenté), par exemple dans une portière ou un coffre, notamment dans une poignée de portière.In this example, the system 0 comprises a first authentication terminal 2-1, for example a passive near field communication badge, and a second authentication terminal 2-2, for example a near field communication smart phone. The system 0 also comprises an authentication reader 1B mounted in an opening of a motor vehicle (not shown), for example in a door or a trunk, in particular in a door handle.
On a représenté schématiquement à la figure 3 une forme de réalisation du lecteur 1B d’authentification selon l’invention.FIG. 3 shows schematically an embodiment of the authentication reader 1B according to the invention.
Le lecteur 1B comprend un microcontrôleur 10B, un transmetteur 20B, un premier circuit d’adaptation 30-1, une première antenne dite « primaire » L4, un deuxième circuit d’adaptation 30-2 et une deuxième antenne dite « primaire » L6.The reader 1B comprises a microcontroller 10B, a transmitter 20B, a first matching circuit 30-1, a first so-called "primary" antenna L4, a second matching circuit 30-2 and a second so-called "primary" antenna L6.
Le premier circuit d’adaptation 30-1 comprend une branche B1 reliée d’une part au transmetteur 20B par une borne d’entrée E11 et d’autre part à la première antenne primaire L4 par une borne de sortie S11, ladite branche B1 comprenant une première capacité C7.The first adaptation circuit 30-1 comprises a branch B1 connected on the one hand to the transmitter 20B by an input terminal E11 and on the other hand to the first primary antenna L4 by an output terminal S11, said branch B1 comprising a first capacity C7.
La première antenne primaire L4 est connectée entre la borne de sortie S11 et la masse M.The first primary antenna L4 is connected between the output terminal S11 and the ground M.
Le premier circuit d’adaptation 30-1 comprend en outre une deuxième capacité C8 connectée d’une part à la borne de sortie S11 et d’autre part à la masse M.The first matching circuit 30-1 further comprises a second capacitor C8 connected on the one hand to the output terminal S11 and on the other hand to the ground M.
Dans cet exemple préféré, la branche B1 comprend en outre (mais de manière optionnelle) une inductance L5, connectée entre la borne d’entrée E11 et la première capacité C7, et une troisième capacité C9, connectée entre le point milieu P1 de ladite inductance L5 et de la première capacité C7 et la masse M. L’inductance L5 et la troisième capacité C9 forment un filtre LC destiné à supprimer les harmoniques du signal à 13,56 MHz.In this preferred example, the branch B1 further comprises (but optionally) an inductance L5, connected between the input terminal E11 and the first capacitor C7, and a third capacitor C9, connected between the midpoint P1 of said inductor. L5 and the first capacitor C7 and the ground M. The inductance L5 and the third capacitor C9 form an LC filter for suppressing the harmonics of the 13.56 MHz signal.
Toujours dans cet exemple, le premier circuit d’adaptation 30-1 comprend enfin (également de manière optionnelle) une résistance R3 connectée en parallèle de la première antenne primaire L4 entre la borne de sortie S11 et la masse M.Still in this example, the first matching circuit 30-1 finally (also optionally) comprises a resistor R3 connected in parallel with the first primary antenna L4 between the output terminal S11 and the ground M.
Le deuxième circuit d’adaptation 30-2 comprend une branche B2 reliée d’une part au transmetteur 20B par une borne d’entrée E21 et d’autre part à la deuxième antenne primaire L6 par une borne de sortie S12, ladite branche B2 comprenant une première capacité C10.The second matching circuit 30-2 comprises a branch B2 connected on the one hand to the transmitter 20B by an input terminal E21 and on the other hand to the second primary antenna L6 by an output terminal S12, said branch B2 comprising a first capacity C10.
La deuxième antenne primaire L6 est connectée entre la borne de sortie S12 et la masse M.The second primary antenna L6 is connected between the output terminal S12 and the ground M.
Le deuxième circuit d’adaptation comprend en outre une deuxième capacité C11 connectée d’une part à la borne de sortie S12 et d’autre part à la masse M.The second matching circuit further comprises a second capacitor C11 connected on the one hand to the output terminal S12 and on the other hand to the ground M.
Dans cet exemple préféré, la branche B2 comprend en outre (mais de manière optionnelle) une inductance L7, connectée entre la borne d’entrée E21 et la première capacité C10, et une troisième capacité C12, connectée entre le point milieu P2 de ladite inductance L7 et de la première capacité C10 et la masse M formant un filtre LC.In this preferred example, the branch B2 further comprises (but optionally) an inductance L7, connected between the input terminal E21 and the first capacitor C10, and a third capacitor C12, connected between the midpoint P2 of said inductor. L7 and the first capacitor C10 and the mass M forming an LC filter.
De préférence, la fréquence de coupure F1 du filtre LC du premier circuit d’adaptation 30-1, définie parPreferably, the cutoff frequency F1 of the LC filter of the first matching circuit 30-1, defined by
, est différente de la fréquence de coupure F2 du filtre LC du second circuit d’adaptation 30-2, défini pai, is different from the cutoff frequency F2 of the LC filter of the second matching circuit 30-2, defined by
Toujours dans cet exemple, le deuxième circuit d’adaptation comprend en outre (également de manière optionnelle) une résistance R4 connectée en parallèle de la deuxième antenne primaire L6 entre la borne de sortie S12 et la masse M.Still in this example, the second matching circuit furthermore (also optionally) comprises a resistor R4 connected in parallel with the second primary antenna L6 between the output terminal S12 and the ground M.
Le microcontrôleur 10B est apte à contrôler le transmetteur 20B afin que ledit transmetteur 20B génère alternativement : • au moins un courant électrique dans ledit premier circuit d’adaptation 30-1 permettant à la première antenne primaire L4 d’émettre au moins un signal électrique à destination de l’antenne secondaire d’un terminal 2-1,2-2 d’authentification, et • au moins un courant électrique dans ledit deuxième circuit d’adaptation 30-2 permettant à la deuxième antenne primaire L6 d’émettre au moins un signalThe microcontroller 10B is able to control the transmitter 20B so that said transmitter 20B alternately generates: at least one electric current in said first matching circuit 30-1 allowing the first primary antenna L4 to emit at least one electrical signal to destination of the secondary antenna of an authentication terminal 2-1,2-2, and • at least one electric current in said second matching circuit 30-2 allowing the second primary antenna L6 to transmit at least a signal
électrique à destination de l’antenne secondaire d’un terminal 2-1,2-2 d’authentification.to the secondary antenna of an authentication terminal 2-1.2-2.
Les valeurs des composants du premier circuit d’adaptation 30-1 et du deuxième circuit d’adaptation 30-2, notamment des capacités C7, C8, C10 et C11, sont choisies de sorte que la première antenne primaire L4 et la deuxième antenne primaire L6 soient respectivement adaptées à une antenne secondaire dont la fréquence de résonance est inférieure ou supérieure à la fréquence de travail de la première antenne primaire L4 ou de la deuxième antenne primaire L6 (ou inversement).The values of the components of the first matching circuit 30-1 and the second matching circuit 30-2, in particular the capacitors C7, C8, C10 and C11, are chosen so that the first primary antenna L4 and the second primary antenna L6 are respectively adapted to a secondary antenna whose resonance frequency is lower or higher than the working frequency of the first primary antenna L4 or the second primary antenna L6 (or vice versa).
Par exemple : L5 = 220 nH, C9 = 1 nF, C7 = 234 pF, C8= 153 pF, R3 = 3.3 kQ, L4 = 0.78 μΗ, L7 = 220 nH, C12 = 180 pF, C10 = 74 pF, C11 = 258 pF, R4 = 3.3 kQ, L6 = 0.78 μΗ. L’invention va maintenant être décrite dans sa mise en oeuvre en référence à la figure 4.For example: L5 = 220nH, C9 = 1nF, C7 = 234pF, C8 = 153pF, R3 = 3.3kQ, L4 = 0.78μl, L7 = 220nH, C12 = 180pF, C10 = 74pF, C11 = 258 μF, R4 = 3.3 kΩ, L6 = 0.78 μM. The invention will now be described in its implementation with reference to FIG. 4.
La mise en oeuvre de l’invention consiste à ce que le microcontrôleur 10B commande le transmetteur 20B pour qu’il génère alternativement, dans une étape E1, au moins un courant électrique dans le premier circuit d’adaptation 30-1 permettant à la première antenne primaire L4 d’émettre au moins un signal électrique à destination de l’antenne secondaire d’un terminal 2-1,2-2 d’authentification, et, dans une étape E2, au moins un courant électrique dans le deuxième circuit d’adaptation 30-2 permettant à la deuxième antenne primaire L6 d’émettre au moins un signal électrique à destination de l’antenne secondaire d’un terminal 2-1,2-2 d’authentification.The implementation of the invention consists in that the microcontroller 10B controls the transmitter 20B to generate alternately, in a step E1, at least one electric current in the first matching circuit 30-1, allowing the first primary antenna L4 to emit at least one electrical signal to the secondary antenna of an authentication terminal 2-1, 2-2, and, in a step E2, at least one electric current in the second circuit D 30-2 adaptation allowing the second primary antenna L6 to transmit at least one electrical signal to the secondary antenna of an authentication terminal 2-1,2-2.
La génération alternative de courants dans le premier circuit d’adaptation 30-1 et dans le deuxième circuit d’adaptation 30-2 permet d’adapter la première antenne primaire L4 ou la deuxième antenne primaire L6 à une antenne secondaire de terminal 2-1,2-2.The alternative generation of currents in the first matching circuit 30-1 and in the second matching circuit 30-2 makes it possible to adapt the first primary antenna L4 or the second primary antenna L6 to a secondary terminal antenna 2-1. , 2-2.
Par exemple, le procédé selon l’invention permet d’adapter l’une de la première antenne primaire L4 ou de la deuxième antenne primaire L6 avec l’antenne secondaire d’un premier terminal 2-1 dont la fréquence de résonnance est basse et l’autre de la première antenne primaire L4 ou de la deuxième antenne primaire L6 avec un deuxième terminal 2-2 dont la fréquence de résonnance est plus élevée, permettant ainsi de détecter aussi bien le premier terminal 2-1 que le deuxième terminal 2-2.For example, the method according to the invention makes it possible to adapt one of the first primary antenna L4 or the second primary antenna L6 with the secondary antenna of a first terminal 2-1 whose resonance frequency is low and the other of the first primary antenna L4 or the second primary antenna L6 with a second terminal 2-2 whose resonance frequency is higher, thus making it possible to detect both the first terminal 2-1 and the second terminal 2 2.
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