KR20070076071A - 비접촉식 카드 그리고 비접촉식 카드시스템 - Google Patents
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Abstract
본 발명의 비접촉식 카드는 안테나와 상기 안테나의 양단 사이에 연결되는 공진 커패시터와 대응하는 스위치들을 경유하여 상기 안테나의 양단 사이에 병렬 연결되는 복수의 커패시터들과 상기 안테나의 양단 사이에 연결되어 바이패스 전류 통로를 형성하는 분로(shunt) 트랜지스터와 상기 안테나의 양단에 연결되어 직류 전압을 발생하는 정류기 그리고 상기 직류 전압을 감지하고, 감지된 결과에 따라 상기 분로 트랜지스터의 게이트 전압 및 상기 스위치들의 온/오프 상태들을 제어하는 제어회로를 포함한다.
Description
도 1(A) 및 도1(B)는 종래기술에 따른 비접촉식 카드의 근접거리 동작시 변/복조된 부반송파 신호의 진폭을 나타내는 도면들;
도 2는 본 발명에 따른 비접촉식 식별시스템을 나타내는 개략적인 블럭도;
도 3은 본 발명에 따라 도 2에 도시된 비접촉식 식별시스템을 나타내는 블럭도; 그리고
도 4는 본 발명에 따라 도 3에 도시된 비접촉식 식별시스템의 일부블럭의 회로구성을 나타내는 도면; 그리고
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따라 도 4에 도시된 가변용량기를 나타내는 회로도이다.
* 도면의 주요 부분에 대한 설명*
10:비접촉식 카드리더
20:비접촉식 카드
21: 아날로그 회로
23: 디지털 회로
25: 메모리부
27: 제어회로
210: 전압발생회로
211: 안테나 코일
213: 가변용량기
214: 분로 트랜지스터
215: 정류기
220: 복조기
230: 부하변조기
271: 전압검출부
273: 선택부
본 발명은 비접촉식 스마트 카드와 RFID와 같은 비접촉식 식별장치 및 비접촉식 식별 시스템에 관한 것이다.
최근까지 ID 인식 기술분야에서 바코드 시스템과 마그네틱 카드 시스템이 상품과 신용카드, 공중전화카드, 및 교통카드 등으로 널리 이용되어왔다. 그러나, 마그네틱 인식 시스템 또는 바코드 인식 시스템의 경우 자기력 약화나 훼손 및 파손 등으로 인해 시간이 지날수록 인식률이 떨어지는 문제점에 있어 이를 개선한 스마트 카드(Smart Card)와 RFID 태그(Radio Frequency IDentification Tag)의 사용이 점차 활성화되고 있다.
스마트 카드는 IC 카드라고도 하며, 마이크로 프로레서, 카드 운영체제, 보안모듈, 메모리 등을 구비하여 특정 처리(Transaction)를 수행하는 집적회로 칩을 내장한 신용카드 크기의 플라스틱 카드로서, 데이터를 읽는 방식에 따라 접촉식 카드와, 비접촉식 카드, 겸용카드 등으로 구분된다.
RFID 태그는 객체인식 정보를 포함하고 있으며 안테나가 부착된 마이크로 칩으로서 스마트 태그라고도 한다. RFID 태그는 식별체 또는 메모리로서 기능을 한다. RFID 기술은 제품이나 동물, 사람 등을 식별하기 위해 전자기 스펙트럼 부분의 무선주파수(RF) 내에 전자기 또는 정전기 커플링 사용을 통합시킨 것이다. RFID 태그는 바코드를 대체할 기술로 각광받고 있는데 정보전달을 위해 직접 접촉하거나 가시대역에서 스캐닝을 할 필요가 없다는 장점을 가진다.
RFID 태그를 이용한 RFID 시스템에서 RFID 태그에 소정의 데이터를 기록하거나 태그에 기록되어 있는 데이터를 판독하는 장치를 인식기(Identifier) 또는 리더기(Reader)라 한다.
RFID 태그 또는 스마트 카드가 리더기와 무선주파수를 이용하여 통신을 하는 비접촉식 식별 시스템은 통신 거리에 따라 밀착형, 근접형, 근방형 등으로 분류될 수 있다. ISO/IEC 14443 에 정의된 바에 의하면, 근접형 비접촉식 식별 시스템은 통신 거리(즉, 동작범위)가 0~10cm 이다. 또한, ISO/IEC 15693에 규정된 바에 따르면 근방형의 경우 통신 거리가 0~70cm 이다.
예를 들어, 스마트 카드를 이용하는 근접형/근방형의 비접촉식 식별 시스템 의 경우에, 근접거리(5cm 미만) 동작시 스마트 카드에 필요 이상의 과전압이 공급될 수 있다. 이러한 과전압은 스마트 카드 내의 중앙처리장치 또는 집적회로 칩을 손상시키는 원인이 되므로, 근접거리 동작시 발생하는 과전압을 방지할 수 있는 기술이 필요하다.
도 1(A) 및 도 1(B)는 종래기술에 따른 비접촉식 카드의 근접거리 동작시 변/복조된 부반송파 신호의 진폭을 나타내는 도면이다. 종래에는 과전압을 방지하기 위해 분로 트랜지스터를 이용하였다. 비접촉식 카드는 근접거리 동작 시에 분로 트랜지스터가 낮은 저항 값을 가지도록 하여, 안테나 코일로부터 전달된 전류가 바이패스(Bypass)되도록 한다. 따라서, 근접거리 동작으로 발생한 과전압이 내부 회로로 공급되지 않도록 하였다. 그러나, 근접거리 동작시, 분로 트랜지스터의 낮은 저항과 내부 회로 변조기의 부하 저항 변조분이 병렬 연결되면, 도1 (B)에 도시된 바와 같이 변조기의 부하 변조에 따른 부반송파 전압 변화 폭이 감소된다. 따라서, 카드 리더 내부의 복조기로 전달되는 데이터 신호의 세기가 낮아져 통신 불량이 발생하는 문제가 있다.
따라서, 본 발명의 목적은 비접촉식 식별 시스템에서 근접거리 동작시 스마트 카드 또는 스마트 태그에 전달되는 과전압에 의한 회로손상과 통신불량을 방지할 수 비접촉식 및 비접촉식 식별 시스템을 제공하는 것이다.
(구성)
상술한 제반 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 특징에 따르면, 비접촉식 카드는안테나와; 상기 안테나의 양단 사이에 연결되는 공진 커패시터와; 대응하는 스위치들을 경유하여 상기 안테나의 양단 사이에 병렬 연결되는 복수의 커패시터들과; 상기 안테나의 양단 사이에 연결되어 바이패스 전류 통로를 형성하는 분로(shunt) 트랜지스터와; 상기 안테나의 양단에 연결되어 직류 전압을 발생하는 정류기; 그리고 상기 직류 전압을 감지하고, 감지된 결과에 따라 상기 분로 트랜지스터의 게이트 전압 및 상기 스위치들의 온/오프 상태들을 제어하는 제어회로를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 비접촉식 카드는 상기 직류 전압을 공급받는 불휘발성 메모리; 그리고 상기 직류 전압을 공급받고, 상기 안테나를 통해 송신될/수신된 데이터를 처리하는 디지털 회로를 더 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 비접촉식 카드는 상기 안테나를 통해 수신된 데이터를 복조하도록 구성된 복조기;그리고 상기 송신될 데이터를 변조하는 부하변조기를 더 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 스위치들은 엔모스트랜지스터들이다.
일 실시예에 있어서, 상기 제어회로는
상기 직류 전압이 과전압인 지의 여부를 판단하는 검출부; 그리고 상기 검출부의 판별 결과에 따라 상기 분로 트랜지스터의 게이트 전압을 조정하고, 상기 스위치들을 온/오프하기 위한 선택신호들을 출력하는 선택부를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 분로 트랜지스터는 엔모스트랜지스터이다.
상기 본 발명의 목적을 달성하기 위한 비접촉식 카드 시스템은 비접촉식 카드; 그리고 무선 방식으로 상기 비접촉식 카드와 통신하는 카드리더기를 포함한다. 여기서, 상기 비접촉식 카드는 불휘발성 메모리와; 상기 무선 방식으로 전송된 데이터로부터 직류 전압을 발생하는 아날로그 회로와; 상기 불휘발성 메모리를 제어하고 상기 카드 리더기로부터/로 수신된/송신될 데이터를 처리하는 디지털 회로; 그리고 상기 아날로그 회로에 의해서 생성된 직류 전압이 과전압인 지의 여부를 판별하는 제어 회로를 포함한다.
상기 아날로그 회로는 안테나와; 상기 안테나의 양단 사이에 연결되는 공진 커패시터와; 대응하는 스위치들을 경유하여 상기 안테나의 양단 사이에 병렬 연결되는 복수의 커패시터들과; 상기 안테나의 양단 사이에 연결되어 바이패스 전류 통로를 형성하는 분로(shunt) 트랜지스터와; 그리고 상기 안테나의 양단에 연결되어 직류 전압을 발생하는 정류기로 구성된다. 이 경우에, 상기 제어 회로는 감지된 결과에 따라 상기 분로 트랜지스터의 게이트 전압 및 상기 스위치들의 온/오프 상태들을 제어한다.
일 실시예에 있어서, 상기 아날로그 회로는 상기 안테나를 통해 수신된 데이터를 복조하도록 구성된 복조기; 그리고 상기 송신될 데이터를 변조하는 부하변조기를 더 포함한다
일 실시예에 있어서, 상기 제어 회로는 상기 직류 전압이 과전압인 지의 여부를 판단하는 검출부; 그리고 상기 검출부의 판별 결과에 따라 상기 분로 트랜지스터의 게이트 전압을 조정하고, 상기 스위치들을 온/오프하기 위한 선택신호들을 출력하는 선택부를 포함한다.
이하, 상기 도면들을 참조하여 본 발명에 따른 실시예를 상세히 설명한다.
(실시예)
도 2는 본 발명에 따른 비접촉식 식별시스템을 나타내는 개략적인 블럭도이다. 도 2를 참조하면, 비접촉식 식별시스템은 비접촉식 스마트 카드 또는 스마트 태그(이하, 스마트 카드 등이라 한다)와 비접촉식 스마트 카드 등(20)으로 구성된다. 비접촉식 카드리더(10)은 일정한 주파수의 전자파를 계속해서 발산한다. 따라서, 비접촉식 카드 등(20)이 비접촉식 카드 리더(10)의 주파수 동작 범위에 접근하면 무선주파수(RF)를 통해 전원(Power)을 공급받아 활성화된다. 이렇게 비접촉식 카드리더(10)로부터 전원을 공급받아 동작하는 스마트 카드 등(20)을 '수동형'이라 하고, 자체 전원을 포함하는 스마트 카드 등을 '능동형'이라 한다. 활성화된 비접촉식 카드 등(20)은 비접촉식 카드리더(10)로부터 명령어(Command)가 입력되면 그에 대한 응답을 비접촉식 카드리더(10)로 보낸다. 이때, 비접촉식 카드리더(10)는 명령어를 보낸 후 소정의 지연시간(ISO/IEC 14446 및 ISO/IEC 15693에 규정됨)이 지난 후에도 비접촉식 카드 등(20)으로부터 응답이 없으면 통신을 중단한다.
이와 같은 수동형 비접촉식 스마트 카드 등(20)은 비접촉식 카드리더(10)로부터 전원을 공급받아 RF 신호처리를 수행하므로 비접촉식 카드리더(10)로부터의 통신거리에 따라 전원 공급량이 크게 변화한다. 본 발명은 이와 같은 전원공급량 변화에 따른 문제점을 해소하기 위해 다음과 같은 비접촉식 식별시스템을 제공한다.
도 3은 본 발명에 따라 도 2에 도시된 비접촉식 식별시스템을 나타내는 블럭도이다. 도 3을 참조하면, 비접촉식 카드 등(20)은 아날로그 회로(21)와, 디지털 회로(23), 메모리부(25), 그리고 제어회로(27)를 포함한다. 아날로그 회로(21)는 전압발생회로(210)와, 복조기(213), 그리고 부하변조기(215)를 구비한다. 아날로그 회로(21)은 전파(RF신호)에 의해 비접촉으로 데이터를 송신 및 수신함과 동시에 전원 전압을 발생한다. 아날로그 회로(21)의 전압발생회로(210)는 비접촉식 카드리더(10)로부터 수신한 RF신호로부터 내부 각 블록들(23, 25)로 공급될 전압을 발생한다. 동시에, 아날로그 회로(21)의 복조기(213)는 반송파 신호에 실린 데이터를 복조한 수신 데이터를 디지털 회로(23)에 제공한다. 또한, 부하변조기(215)는 디지털 회로(23)로부터 전달된 송신 데이터를 부하 변조하여 비접촉식 카드리더(10)로 송신한다.
디지털 회로(23)는 수신기, 송신기, 변조기, 기준클럭 발생기, 중앙처리장치 등(도시되지 않음)을 구비하여 비접촉식 카드리더(10)로부터 수신한 데이터 처리를 수행하고, 메모리 부(25)로/부터의 데이터 입/출력을 제어한다. 또한, 송신할 데이터를 일차 변조하여 아날로그 회로(21)로 전달한다.
도 4는 본 발명에 따라 도 3에 도시된 비접촉식 식별시스템의 일부 블럭의 회로구성을 나타내는 도면이다. 도 4를 참조하면, 도 3의 전압발생회로(210)는 안테나 코일(211)과, 가변용량기(213), 분로 트랜지스터(214), 그리고 정류기(215)를 포함한다. 가변용량기(213)과 분로 트랜지스터(214) 그리고 정류기(215)는 안테나 코일(211)의 양단에 모두 병렬로 연결된다.
비접촉식 카드리더(10)는 신호처리부(11)와 안테나 코일(13)을 구비하여 전파(RF신호)를 송신 또는 수신한다. 비접촉식 스마트카드 등(20)이 비접촉식 카드리더(10)로부터의 RF신호를 수신하면, 안테나 코일(211)의 양단에는 교류전압(또는 부반송파 신호)이 발생한다. 발생한 교류전압은 정류기(215)에서 직류전압으로 변환되어 출력전압(Vout)으로 각 내부 블록들에 공급된다. 또한, 비접촉식 스마트카드 등(20)이 비접촉식 카드리더(10)로부터 수신한 데이터는 교류전압(또는 부반송파 신호)에 중첩되어 복조기(213)로 입력된다. 복조기(213)는 상기한 바와 같이 복조한 수신 데이터(Rx_DATA)를 디지털 회로(23)에 전달한다. 디지털 회로(23)는 수신 데이터(Rx_DATA)를 메모리 부(25)에 저장할 수 있다.
이하, 도 4 및 도 5를 참조하여 전압발생회로의 공진회로(211 및 213)와 분로 트랜지스터(214) 및 변조기(230)에 대하여 상세히 설명한다. 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따라 도 4에 도시된 가변용량기(Variable Capacitor, 213)를 나타내는 회로도이다. 일반적으로 공진회로는 소정의 주파수 대역의 성분을 통과시키기 장치를 말하며, 본 발명에서는 안테나 코일(211)과 가변용량기(213)를 구비한다. 비접촉식 식별 시스템에서 카드리더(10)가 송신하는 RF신호의 주파수는 통신 프로토콜에 규정된다. 예를 들어, ISO/IEC 14443에는 13.56MHz로 규정되어 있다. 공진주파수(f)는 안테나 코일의 유도계수(L)과 용량기의 커패시턴스(C)로 정해지는데 이는 다음의 [수학식 1]과 같다.
즉, 전압발생회로(210)는 안테나 코일(211)과 가변용량기(213)로 이루어진 공진회로의 공진주파수를 카드리더(10)로부터 수신되는 RF신호의 주파수(예를 들면, 13.56MHz)에 일치시켰을 때 가장 효율을 높일 수 있다. 즉, 가장 높은 전압을 발생할 수 있다.
변조기(230)는 도 4에 도시된 바와 같이 직렬로 연결된 저항기들(R1, R2)과 저항기(R2)에 전류통로가 병렬로 연결되고 게이트는 디지털 회로(23)에 연결되는 엔모스트랜지터(MN5)를 포함한다. 디지털 회로(23)로부터 출력되는 송신데이터(Tx_DATA)의 로직레벨(하이 또는 로우 레벨)의 변화에 의해 엔모스트랜지스터(MN5)가 온/오프된다. 엔모스트랜지터(MN5)의 온/오프에 따라, 안테나 코일(211)과 가변용량기(213) 사이의 저항값이 변하고, 저항 부하가 변하면 안테나 코일(211)에 흐르는 전류의 양이 변한다. 따라서, 변조기(230)에 의해 변조된 신호가 비접촉식 카드리더(10)로 전달된다.
가변용량기(213)는 도 5에 도시된 바와 같이, 안테나 코일(211)의 양단에 병렬로 연결된 복수의 커패시커들(C1~C4)과 커패시터들(C2~C4) 각각에 직렬로 연결된 엔모스트랜지스터들(MN1~MN3)을 구비한다. 도 5에는 일반적인 공진회로를 구성하는 안테나 코일(211)과 커패시터(C1) 이외에, 세 개의 커패시터들(C2~C4)과 이 커패시터들(C2~C4)에 연결된 세 개의 엔모스트랜지스터들(MN1~MN3)이 더 도시되어 있다. 여기서, 추가적인 커패시터들과 트랜지스터들은 개수가 변경될 수 있음은 당업자에 게 자명하다.
엔모스트랜지스터들(MN1~MN3)의 게이트들에는 제어회로(27)의 선택부(273)의 출력신호인 선택신호들(SEL1~SEL3)이 각각 입력된다. 따라서, 커패시터들(C1~C4)과 엔모스트랜지터들(MN1~MN2)은 제어회로(27)에 의해 제어되는 계단형 가변용량기(Step Capacitor, 213)를 구성한다. 계단형 가변용량기(213)는 회로구현과 커패시턴스(C)의 변경 제어가 간단하다는 장점을 가진다.
분로 트랜지스터(214)는 계단형 가변용량기(213)에 병렬로 연결된다. 즉, 분로 트랜지스터(214)의 게이트는 제어회로(27)의 선택부(273)에 연결되어 제어신호(CON1)를 입력받는다. 분로 트랜지스터(214)는 비접촉식 스마트카드 등(20)이 근접거리 동작시 과전압이 발생하는 것을 방지하기 위해 과전압에 따른 과전류를 바이패스하는 전류 통로를 형성한다.
비접촉식 스마트카드 등(20)이 근접거리(5cm 미만)에서 비접촉식 카드리더(10)로부터의 RF신호를 수신하면, 상술한 바와 같이 안테나 코일(211)에 교류전압이 발생하고, 정류기(215)는 발생한 교류전압을 직류전압으로 변환하여 출력전압(Vout)을 발생한다. 제어회로(27)의 검출부(271)는 출력전압(Vout)을 감지하여 기준전압과 비교하여 과전압 발생 여부를 판단한다. 과전압이 발생한 경우, 제어회로의 선택부(273)는 검출부(271)의 출력신호에 따라 계단형 가변용량기(213) 내의 트랜지스터들(MN1~MN3)의 온/오프를 결정하는 선택신호들(SEL1~SEL3)을 출력한다. 따라서, 계단형 가변용량기(213)의 커패시턴스(Ctot) 값이 변화된다. 즉, 선택신호(SEL1)가 로직 하이의 신호로 출력되면 가변용량기(213)의 커패시턴스(Ctot)는 'C1+C2'로 증가하고, 선택신호들(SEL1, SEL2)이 로직 하이의 신호로 출력되면 가변용량기의 커패시턴스(Ctot)는 'C1+C2+C3' 로 증가한다. 커패시턴스(Ctot)가 변하면 [수학식1]에 의해 공진주파수(f)가 변하므로 정류기(215)에 전달되는 교류전압이 변한다. 따라서, 간단한 제어로 교류전압을 조절할 수 있다.
이와 동시에 선택부(273)는 분로 트랜지스터(214)의 게이트 전압을 조절한다. 게이트 전압의 증/감 여부에 따라, 바이패스 전류통로로 흐르는 전류(I)의 양도 증/감한다. 분류 트랜지스터의 게이트 전압을 변경하여 전류(I)의 양을 조절하면 미세 조절이 가능하여, 계단식 가변용량기(213)의 스텝식 전압변화가 선형적이 되도록 할 수 있다.
따라서, 본 발명에 의하면 비접촉식 식별시스템에서 비접촉식 스마트카드 등(20)이 근접거리(5cm 미만) 동작을 할 때, 전압발생회로(210)가 과전압을 발생하여 내부 회로를 손상시키는 것을 방지할 수 있다. 또한, 본 발명은 분로 트랜지스터를 이용한 전압 제어와 함께 공진 커패시턴스 변화에 따른 전압 제어 방식을 함께 사용한다. 따라서, 종래 기술에서 발생하는 근접 거리 동작 시 분로 트랜지스터의 낮은 저항 상태를 비교적 높은 값으로 유지시켜, 부하 변조에 따른 부반송파의 세기를 보존하여 비접촉 카드 리더기에 전달 할 수 있다. 따라서, 종래 기술의 통신 장애 현상을 개선할 수 있다.
본 발명에 따른 회로의 구성 및 동작을 상기한 설명 및 도면에 따라 도시하였지만, 이는 예를 들어 설명한 것에 불과하며 본 발명의 기술적 사상 및 범위를 벗어나지 않는 범위 내에서 다양한 변화 및 변경이 가능함은 물론이다.
본 발명에 따르면, 비접촉식 스마트카드 등(20)에 계단식 캐퍼시턴스 제어가 가능한 가변용량기와 분류 트랜지스터 및 이들을 제어하는 제어부를 설치하여, 전압발생회로의 출력전압을 선형적으로 제어할 수 있다. 따라서, 근접거리동작시 과전압을 발생을 방지하여 내부 회로를 손상을 막을 수 있다.
또한, 분로 트랜지스터로 바이패스 되는 전류량을 비교적 낮은 수준에서 세밀하게 제어하여, 분로 트랜지스터의 저항에 따른 부하변조기의 변조신호의 세기 감소를 최소화한다. 따라서, 약한 변조 신호 때문에 발생하는 통신불량을 방지할 수 있다.
Claims (9)
- 안테나와;상기 안테나의 양단 사이에 연결되는 공진 커패시터와;대응하는 스위치들을 경유하여 상기 안테나의 양단 사이에 병렬 연결되는 복수의 커패시터들과;상기 안테나의 양단 사이에 연결되어 바이패스 전류 통로를 형성하는 분로(shunt) 트랜지스터와;상기 안테나의 양단에 연결되어 직류 전압을 발생하는 정류기; 그리고상기 직류 전압을 감지하고, 감지된 결과에 따라 상기 분로 트랜지스터의 게이트 전압 및 상기 스위치들의 온/오프 상태들을 제어하는 제어회로를 포함하는 것을 특징으로 하는 비접촉식 카드.
- 제 1 항에 있어서,상기 비접촉식 카드는상기 직류 전압을 공급받는 불휘발성 메모리; 그리고상기 직류 전압을 공급받고, 상기 안테나를 통해 송신될/수신된 데이터를 처리하는 디지털 회로를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 비접촉식 카드.
- 제 2 항에 있어서,상기 비접촉식 카드는상기 안테나를 통해 수신된 데이터를 복조하도록 구성된 복조기;그리고상기 송신될 데이터를 변조하는 부하변조기를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 비접촉식 카드.
- 제 1 항에 있어서,상기 스위치들은 엔모스트랜지스터들인 것을 특징으로 하는 비접촉식 카드.
- 제 1 항에 있어서상기 제어회로는상기 직류 전압이 과전압인 지의 여부를 판단하는 검출부; 그리고상기 검출부의 판별 결과에 따라 상기 분로 트랜지스터의 게이트 전압을 조정하고, 상기 스위치들을 온/오프하기 위한 선택신호들을 출력하는 선택부를 포함하는 것을 특징으로 하는 비접촉식 카드.
- 제 1 항에 있어서,상기 분로 트랜지스터는 엔모스 트랜지스터인 것을 특징으로 하는 비접촉식 카드.
- 비접촉식 카드; 그리고무선 방식으로 상기 비접촉식 카드와 통신하는 카드리더기를 포함하되,상기 비접촉식 카드는 불휘발성 메모리와;상기 무선 방식으로 전송된 데이터로부터 직류 전압을 발생하는 아날로그 회로와;상기 불휘발성 메모리를 제어하고 상기 카드 리더기로부터/로 수신된/송신될 데이터를 처리하는 디지털 회로; 그리고상기 아날로그 회로에 의해서 생성된 직류 전압이 과전압인 지의 여부를 판별하는 제어 회로를 포함하며,상기 아날로그 회로는안테나와;상기 안테나의 양단 사이에 연결되는 공진 커패시터와; 대응하는 스위치들을 경유하여 상기 안테나의 양단 사이에 병렬 연결되는 복수의 커패시터들과;상기 안테나의 양단 사이에 연결되어 바이패스 전류 통로를 형성하는 분로(shunt) 트랜지스터와; 그리고 상기 안테나의 양단에 연결되어 직류 전압을 발생하는 정류기로 구성되되,상기 제어 회로는 감지된 결과에 따라 상기 분로 트랜지스터의 게이트 전압 및 상기 스위치들의 온/오프 상태들을 제어하는 것을 특징으로 하는 비접촉식 카드 시스템.
- 제 7 항에 있어서,상기 아날로그 회로는상기 안테나를 통해 수신된 데이터를 복조하도록 구성된 복조기;그리고상기 송신될 데이터를 변조하는 부하변조기를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 비접촉식 카드 시스템.
- 제 8 항에 있어서,상기 제어 회로는상기 직류 전압이 과전압인 지의 여부를 판단하는 검출부; 그리고상기 검출부의 판별 결과에 따라 상기 분로 트랜지스터의 게이트 전압을 조정하고, 상기 스위치들을 온/오프하기 위한 선택신호들을 출력하는 선택부를 포함하는 것을 특징으로 하는 비접촉식 카드 시스템.
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