[发明专利]便携式数据载体和运行便携式数据载体的方法有效
申请号: | 200680013615.1 | 申请日: | 2006-04-28 |
公开(公告)号: | CN101164074A | 公开(公告)日: | 2008-04-16 |
发明(设计)人: | 索恩克·施罗德 | 申请(专利权)人: | 德国捷德有限公司 |
主分类号: | G06K19/077 | 分类号: | G06K19/077 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 | 代理人: | 邵亚丽 |
地址: | 德国*** | 国省代码: | 德国;DE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 便携式 数据 载体 运行 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种便携式数据载体,以及用于运行该便携式数据载体的方法。
背景技术
公知在便携式数据载体如芯片卡中,根据机械开关的状态禁止或允许便携式数据载体和例如相应的读取设备之间的无接触通信。该机械开关为此中断电气连接或者建立这样的电气连接。但是这种机械开关比较难以制造,另外容易受到磨损。
作为替代的方式公知根据已识别的状态来选择芯片卡的运行模式。从而如果芯片卡通过芯片模块的接触面得到外部电压,则例如通过内部的控制机械结构禁止无接触通信。
发明内容
本发明要解决的技术问题是利用简单而又可靠的、用于允许无接触通信和/或能量传输的机械结构来提供便携式数据载体,以及提供一种用于运行便携式数据载体的方法。
该技术问题通过具有权利要求1的特征组合的便携式数据载体以及具有权利要求11的特征组合的方法解决。
本发明的便携式数据载体具有用于存储和/或处理数据的电子电路,以及用于无接触通信和/或能量传输的振荡电路。本发明的数据载体的独到之处在于,设置了可从外部影响的调节装置,用于使振荡电路的谐振频率在第一频率范围和第二频率范围之间变化。
如果为了实现与便携式数据载体的无接触通信以及向便携式数据载体的无接触能量传输而设置固定的预定频率,则本发明的便携式数据载体的设计就可以实现通过用户来控制无接触通信和能量传输,因为具有值得一提的作用范围的无接触通信和能量传输仅在振荡电路的谐振频率附近实现。用户可以决定何时允许、何时禁止无接触的通信和能量传输。其优点是增加了对便携式数据载体的用户的安全性,因为该用户可以禁止对便携式数据载体的不期望的外部影响,并可以决定谁可以向该便携式数据载体传送什么数据,以及谁可以从该便携式数据载体接收什么数据。
本发明的便携式数据载体优选这样构成,即利用所述调节装置可以改变振荡电路的电容。这种调节装置可以简单地实现,而且无需可移动部件。如果所述调节装置构造成其至少有时是振荡电路的组成部件,则其结构特别紧凑。在这种情况下谐振频率的更改这样进行:所述调节装置以选择的方式结合到振荡电路中或者与该振荡电路分离。
在优选的实施例中,所述调节装置具有操作元件,在接触该操作元件时改变振荡电路的谐振频率。在此例如可以规定,无接触通信和/或能量传输仅在谐振频率变化时才可以进行,因为该变化了的谐振频率接近通信伙伴的传输频率。用户在这种情况下可以通过接触操作元件允许无接触的通信或能量传输。没有这样的接触就会使便携式数据载体截止,因为这样谐振频率就会与通信伙伴的传输频率相差太远。也就是说这样设计便携式数据载体,使得振荡电路在不通过用户接触操作元件的情况下与规定的传输频率强烈失调。
为了实现良好的可接近性,操作元件优选设置在便携式数据载体的表面上。尤其是操作元件是至少一个电容器的组成部件,或者与至少一个电容器导电地连接。在此操作元件例如这样构成,其具有两个导电面。这两个导电面可以相邻地设置在便携式数据载体的同一面上,并由此借助手指就能方便地相互连接。同样还可以将这两个导电面设置在便携式数据载体的两个相对的面上。在这种情况下导电面例如通过将便携式数据载体保持在拇指和食指之间而相互连接。该导电面例如还可以通过全息图(Hologramm)实现在卡片表面上。
本发明的便携式数据载体优选实施为芯片卡。
本发明还涉及一种用于运行便携式数据载体的方法,该数据载体具有用于无接触通信和/或能量传输的振荡电路。本发明方法的特征在于,从外部影响振荡电路,使得在应当允许无接触通信和/或能量传输时该振荡电路具有在第一频率范围内的谐振频率,并且在应当禁止无接触通信和/或能量传输时该振荡电路具有在第二频率范围内的谐振频率。
在本发明方法的变形中,在对振荡电路的影响持续期间,通过从外部影响振荡电路而引起的谐振频率变化就一直保持。在该变形中,便携式数据载体的这种特性对用户来说非常透明,从而几乎不存在误操作的危险。在此,该振荡电路在没有外部影响的情况下优选具有第二频率范围内的谐振频率,并因此禁止无接触通信和/或能量传输。为了允许无接触通信和/或能量传输,需要用户的激活操作。
在本发明方法的另一变形中,通过从外部影响振荡电路而引起的谐振频率变化一直保持到从外部对振荡电路的另一次影响为止。其优点是该影响不必在无接触通信和/或能量传输的整个时间段中都得到保持。
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