Abstract:
The present invention relating to a non-contact communications device comprises a field strength detecting circuit designed to detect the strength of a field generated from an antenna; a card circuit which distinguishes signals received from the antenna in a receiving range of a card mode; a processing unit designed to process the distinguished signal; and a reader circuit designed to transmit data provided by the processing unit through the antenna in a sending range of the card mode. The output power of the reader circuit is adjusted by the detected field strength.
Abstract:
A near field communication (NFC) device includes a resonance unit and an NFC chip. The resonance unit transmits and receives data with an external device through an electromagnetic wave. The NFC chip provides output data to the resonance unit, receives input data from the resonance unit, reduces a quality (Q) factor of the resonance unit during reception operations in a card mode, and maintains the Q factor of the resonance unit during transmission operations in the card mode or in a reader mode. The NFC device can receive a high speed signal stably during the reception operations without deterioration of characteristics of load modulation during the transmission operations in the card mode.
Abstract:
본 발명은 복수의 채널을 사용하는 RFID 리더기의 무선 주파수(RF) 전송 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 무선 주파수 전송 방법은 상기 복수의 채널 중에서 전부 또는 일부를 선택하는 단계; 상기 선택된 채널 각각의 무선 주파수 전력(RF power)을 측정하는 단계; 및 상기 측정 결과에 따라 상기 무선 주파수(RF)의 전송 환경을 결정하는 단계를 포함한다. 상기 무선 주파수의 전송 환경은 다중 리더 환경(multi interrogator environment) 또는 밀집 리더 환경(dense interrogator environment)이다. 본 발명은 리더기의 사용 지역에 따라 전송 환경(다중 리더 환경 또는 밀집 리더 환경)을 변경함으로, 통신 간섭으로 인한 리더기의 성능 저하를 막을 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: An RFID(Radio Frequency ID) tag and signal receiving method thereof are provided to prevent the degradation of signal receiving performance according to the size variation of a receiving signal. CONSTITUTION: A voltage generator(110) generates a voltage signal from a receiving signal. A common gate circuit(120) converts the voltage signal into a current signal. A current/voltage converter(130-1) converts the current signal into the voltage signal through a resistance value. A buffer(150) buffers the voltage signal passing through a LPF(Low Pass Filter). A peak detector(160) detects a peak value from the signal.
Abstract:
A system and a method for measuring a distance from an RFID(Radio Frequency IDentification) reader to an RFID tag are provided to measure the distance from the RFID reader to the RFID tag, and control transmission power or a transceiving clock, or set a parameter of the RFID tag in the RFID reader according to the measured distance, thereby improving a recognition rate of the RFID tag. A signal transmitter(210) transmits an RF signal to the RFID tag in the RFID reader. A distance calculator(220) checks time receiving a signal responded from the RFID tag and calculates the distance from the RFID reader to the RFID tag by using the checked time. A parameter setting part controls parameter setting of the RFID tag by generating a control signal based on the calculated distance and transmitting the control signal to the RFID tag.
Abstract:
교류신호전달동작을 ON/OFF 제어하는 멤스 RF-스위치가 개시된다. 본 멤스 RF-스위치는, 외부 전원의 일단자와 연결된 제1전극, 제1전극의 상부표면에 결합하며, 전원으로부터 바이어스 신호가 인가되면 전위배리어(barrier)를 형성하여 절연성을 띄게 되는 반도체층, 및 반도체층과 일정거리 이격된 위치에 제작되며, 전원의 타단자와 연결되어 전원으로부터 바이어스 신호가 인가되면 반도체층과 접촉하는 제2전극을 포함한다. 이에 따라, 바이어스 신호가 인가된 후 끊어지더라도 반도체층 내부에서 전자 및 정공의 재결합으로 인해 전하 축적 현상 및 이로 인한 스티킹 현상 등이 사라지게 된다. 멤스, 반도체, PN-정션 다이오드, 전위배리어
Abstract:
An RFID(Radio Frequency IDentification) tag and an RFID system equipped with the same are provided to improve efficiency of consumption power and extend coverage of an RFID reader by reducing a reflection signal between the RFID reader and tag, and smoothly transceiving data between the RFID reader and tag. A tag antenna part(220) has tag antennas(221,223) for transceiving a signal with the RFID reader. A tag element(230) transceives the signal with the tag antenna by electrically connecting to the tag antenna part. A bonding part electrically connects the tag antenna part and the tag element. Complex conjugate of the impedance of the tag antenna part is the impedance adding the impedance of the tag element and the bonding part. The boding part comprises at least one bonding bump(240) for binding the tag antenna part and the tag element.
Abstract:
초저전력 오실레이터가 개시된다. 본 초저전력 오실레이터는, 외부 바이어스 전원으로부터 유입되는 전류를 소정 크기의 제1 및 제2 미소 전류로 변환하여 출력하는 전류 공급부, 및, 전류 공급부로부터 제1 및 상기 제2 미소 전류가 유입되면, 발진하여 소정의 주파수 신호를 생성하는 발진부를 포함한다. 이 경우, 발진부는 복수개의 인버터를 포함하며, 전류 공급부는 각 인버터에 연결된 NMOS 및 PMOS 트랜지스터로 구성된 전류 제한 회로를 포함한다. 이에 따라, 각 인버터 내의 트랜지스터가 동시에 온 된 경우에 흐르는 전류의 크기를 제한함으로써, 전력 소모를 줄일 수 있게 된다. 오실레이터, 인버터, 전류 제한 회로, 트랜지스터
Abstract:
스타트업 회로가 개시된다. 본 스타트업 회로는 기준 전압과 트리거 전압의 차를 증폭하여 전달하는 입력회로부, 트리거 전압과 기준 전압의 전압차가 소정 크기 이하인 경우, 검출 신호를 발생하는 검출 회로부, 검출 신호를 소정 시간 지연시킨 지연 신호를 발생하는 지연 회로부, 지연 신호와 기준 전압의 전압차가 소정 크기 이하인 경우, 스타트업 신호를 출력하는 출력 회로부, 및 상기 각 회로부에 바이어스 전압을 제공하는 바이어스 회로부를 포함한다. 이에 의해, 이중 기준전압을 트러거링하여 안정적인 스타트업 신호를 발생할 수 있다 스타트업, 트리거,