JP2007096655A - Antenna for rfid tag and rfid tag - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、電波方式にて情報の書き込みや読み出しを行うRFIDタグのアンテナおよびRFIDタグに関する。 The present invention relates to an antenna for an RFID tag and an RFID tag for writing and reading information by a radio wave system.
ICチップを搭載した無線タグと所定のリーダライタ装置を用いて、非接触で所定の情報の通信を行うRDID (Radio Frequency Identification)が知られている。RFIDの方式としては、電磁誘導方式、静電結合方式、電波方式の三方式が知られているが、この内、電磁誘導方式と静電結合方式は通信距離が比較的短いことによる用途限界がある。これに対し電波方式は通信距離においては他の二方式を大きく凌駕する。 RDID (Radio Frequency Identification) is known in which predetermined information is communicated in a contactless manner using a wireless tag equipped with an IC chip and a predetermined reader / writer device. There are three known RFID methods: an electromagnetic induction method, an electrostatic coupling method, and a radio wave method. Among these methods, the electromagnetic induction method and the electrostatic coupling method have application limitations due to the relatively short communication distance. is there. On the other hand, the radio wave method greatly exceeds the other two methods in communication distance.
しかし、電波方式ではアンテナの大きさ、即ち無線タグ自体の大きさが他の二方式より大きくなり、タグを付ける対象物が大きいものでなくてはならないという別の大きさによる用途限界がある。 However, in the radio wave system, the size of the antenna, that is, the size of the wireless tag itself is larger than those of the other two systems, and there is an application limit due to another size in which the object to be tagged must be large.
この問題を解決する一つの手法としては、特許文献1に誘導性パターン部を使用することによりアンテナ部の長さを短縮することが開示されている。 As one method for solving this problem, Patent Document 1 discloses that the length of the antenna portion is shortened by using an inductive pattern portion.
しかし、ダイポールの端部の形状を直線型から変化させて長さ方向を短縮する方法では、大きさによる用途限界を大幅に緩和するという意味でのタグの小型化としては不十分である。 However, the method of shortening the length direction by changing the shape of the end portion of the dipole from the linear type is not sufficient as a reduction in size of the tag in the sense that the application limit due to the size is greatly relaxed.
本発明の目的は、ダイポール型アンテナの基本型から、特に長さ方向を短縮させた電波方式の実用的なRFIDタグ用アンテナおよびRFIDタグを提供することにある。 An object of the present invention is to provide a practical RFID tag antenna and an RFID tag of a radio wave system in which the length direction is shortened from the basic type of a dipole antenna.
本発明に係るRFIDタグ用アンテナは、長さが2sのスリットを有する長さが2dのダイポールを備える電波方式のRFIDタグ用アンテナにおいて、ダイポールの中心位置からの沿面距離がsより大きくdより小さい位置に、ダイポールが一つ以上の分岐点を有することを特徴とする。 The RFID tag antenna according to the present invention is a radio frequency RFID tag antenna including a 2d-long dipole having a slit of 2s in length, and a creepage distance from the center position of the dipole is larger than s and smaller than d The position is characterized in that the dipole has one or more branch points.
本発明に係るRFIDタグ用アンテナは、長さが2sのスリットを有する長さが2dのダイポールを備える電波方式のRFIDタグ用アンテナにおいて、ダイポールの中心位置からの沿面距離がsより大きくdより小さい位置に、ダイポールが一つ以上の屈曲点を有することを特徴とする。 The RFID tag antenna according to the present invention is a radio frequency RFID tag antenna including a 2d-long dipole having a slit of 2s in length, and a creepage distance from the center position of the dipole is larger than s and smaller than d The position is characterized in that the dipole has one or more inflection points.
また、ダイポールの分岐点または屈曲点は、ダイポールの中心位置に対して両側にあることがより好ましい。片側より両側にあるほうがバランスの点でより好ましいということである。
また、ダイポールの中心位置から最も近い分岐点または屈曲点までの沿面距離がd1、2番目に近い分岐点または屈曲点までの沿面距離がd2であって、d1≧sかつd1≧d-d2であること特徴とすることがより好ましい。
また、分岐点を有するダイポールが、ダイポールの中心位置からの沿面距離が分岐点より大きい位置に屈曲点を有することがより好ましい。
また、ダイポールの中心位置に対して左右両側が線対称、または点対称であることを特徴とすることが好ましい。
また、ダイポールの中心位置に対して両側に分岐点を各一つ有し、それぞれの分岐枝の分岐角度が略90度と略270度であることを特徴とすることがより好ましい。
Moreover, it is more preferable that the branch point or the bending point of the dipole is on both sides with respect to the center position of the dipole. It is more preferable in terms of balance to be on both sides than on one side.
Also, the creepage distance from the center position of the dipole to the nearest branch point or bending point is d1, the creepage distance to the second nearest branch point or bending point is d2, and d1 ≧ s and d1 ≧ d-d2 More preferably, it is characterized.
More preferably, the dipole having a branch point has a bending point at a position where the creepage distance from the center position of the dipole is larger than the branch point.
Moreover, it is preferable that the left and right sides are line-symmetric or point-symmetric with respect to the center position of the dipole.
More preferably, the dipole has one branch point on each side with respect to the center position of the dipole, and the branch angle of each branch branch is approximately 90 degrees and approximately 270 degrees.
また、ダイポールの中心位置からの沿面距離がd1である分岐点を、ダイポールの中心位置に対して両側に各一つ有し、それぞれの分岐枝の分岐角度が略90度と略270度であって、それぞれの分岐枝がダイポールの中心位置からの沿面距離がd2である屈曲点を各一個有し、それぞれの屈曲角度が略90度と略270度であって、d1≧sかつd1≧d-d2あることを特徴とすることがより好ましい。
上記一連の特徴は全てインピーダンス整合の条件を維持した状態での屈曲点、分岐点の工夫であるため、ダイポール型アンテナの基本型に対する通信性能比をできるだけ低下させずに、長さ方向の寸法の短縮を可能ならしめるものである。
本発明に係るRFIDタグは上記のごとくのRFIDタグ用アンテナを使用したRFIDタグである。
Each diverging point with a creepage distance d1 from the center position of the dipole is d1 on both sides with respect to the center position of the dipole, and the branch angle of each branch branch is approximately 90 degrees and approximately 270 degrees. Each branch branch has one bending point whose creepage distance from the center position of the dipole is d2, each bending angle is approximately 90 degrees and approximately 270 degrees, and d1 ≧ s and d1 ≧ d More preferably, -d2.
The above series of features are all inflection points and branch points while maintaining impedance matching conditions, so that the size of the length in the length direction can be reduced without reducing the communication performance ratio of the basic type of the dipole antenna as much as possible. Shortening is possible.
The RFID tag according to the present invention is an RFID tag using the RFID tag antenna as described above.
本発明によれば、ダイポール型アンテナの基本型から、特に長さ方向を短縮させた電波方式の実用的な小型タグを提供することができる。 According to the present invention, it is possible to provide a practical small-sized tag of a radio wave type whose length direction is particularly shortened from the basic type of a dipole antenna.
以下、本発明の実施の形態を図面を用いて説明する。
図1は、ダイポール型アンテナの基本型の平面図である。
ダイポール型アンテナの基本型としては、一般にダイポール101の長さ2dが使用波長の1/2である場合が共振状態を得るのに最も好ましいが、ダイポールの長さが使用波長の1/4である場合でもそれに次ぐ共振状態が得られる。
本発明ではダイポール型アンテナの基本型として使用波長の1/2のダイポールを採用した。運用周波数が953MHzであることから、波長は約31.5cmであり、ダイポール長はその1/2の15.7cmが基準となる。この数値からも基本型のままでは運用対象が制限されることが容易に推測できる。ただし、実際には厳密な1/2の値より5%程度小さい値が採用されるのが普通である。この程度はアンテナ材料の誘電率に依存し、本発明では14.8cmである。しかしながら、ICチップ103を搭載するタグ用のアンテナとしては、共振の条件のみならず、ICチップを駆動させるための供給電力が最も効率的に得られる条件を整えないと有効な通信状態が満足できない。供給電力が最も効率的に得られる条件は、ICチップとアンテナからなるタグの広義の抵抗(以下インピーダンス)の最適値の選定により得られる。インピーダンスを調整する機能をもつのがスリット102であり、ダイポールの長さに依存する共振の条件のみならず、スリットの長さ2sを調整して、ICチップとアンテナのインピーダンスを整合させることが必要である。したがって、スリットの長さは、ダイポールの長さのように使用波長によって決まるものではなく、ICチップ自体の抵抗値や静電容量に依存するため、使用するICチップ固有のものとなる。
図2は、スリットの長さとインピーダンスを調整を反映した通信距離の関係を示した図である。通信距離の表記は、リーダライタ出力100mWにおけるダイポール型アンテナの基本型の通信可能距離を100%とした場合の相対値である。後述の実施例でも通信距離については同定義である。使用したICチップは米国Matrics社製・オートIDセンタークラス0仕様のUHF帯ICチップであった。リーダー/ライターは同社製 RDR-JAP-001で、米国仕様品(915MHz)のフィルター機能を変更して国内電波法(953MHz)適合するように改造されたものを使用した。後述の各例の試験も同様のICチップ等を使用して行った。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a plan view of a basic type of a dipole antenna.
As a basic type of the dipole antenna, generally, the case where the
In the present invention, a dipole having a half of the wavelength used is adopted as the basic type of the dipole antenna. Since the operating frequency is 953 MHz, the wavelength is about 31.5 cm, and the dipole length is 15.7 cm, which is half that length. From this numerical value, it can be easily estimated that the operation target is limited if the basic type is used. In practice, however, a value that is about 5% smaller than the exact ½ value is usually adopted. This degree depends on the dielectric constant of the antenna material and is 14.8 cm in the present invention. However, as a tag antenna mounting the IC chip 103, not only the resonance condition but also the condition for obtaining the most efficient supply power for driving the IC chip cannot be satisfied to satisfy the effective communication state. . The conditions for obtaining the supplied power most efficiently can be obtained by selecting the optimum value of resistance (hereinafter referred to as impedance) in a broad sense of a tag composed of an IC chip and an antenna. The slit 102 has the function of adjusting the impedance, and it is necessary to adjust the impedance of the IC chip and the antenna by adjusting the slit length 2s as well as the resonance condition depending on the length of the dipole. It is. Therefore, the length of the slit is not determined by the wavelength used as in the case of the length of the dipole, but depends on the resistance value and capacitance of the IC chip itself, and is specific to the IC chip to be used.
FIG. 2 is a diagram showing the relationship between the slit distance and the communication distance reflecting the adjustment of the impedance. The notation of communication distance is a relative value when the communicable distance of the basic type of the dipole antenna at the reader / writer output of 100 mW is 100%. In the embodiments described later, the communication distance is the same definition. The IC chip used was a UHF band IC chip manufactured by Matrics, USA, and with Auto ID Center
スリットを含むアンテナパターンは基材フィルムに導電性ペーストをスクリーン印刷したものまたは、エッチングによって作成することができる。以下の実施例ではアルミエッチングにより作成したアンテナパターンを使用した。 The antenna pattern including the slit can be formed by screen-printing a conductive paste on a base film or by etching. In the following examples, an antenna pattern prepared by aluminum etching was used.
図3と図4には、屈曲点を有するアンテナの変形パターンの例を示した。具体的には、ダイポールの中心位置に対して両側の対称位置に、ダイポールの中心位置から屈曲点までの沿面距離がkである屈曲点を各1個有し、屈曲角がそれぞれ90度と270度にしたものである。
以下の記述における共通表記として、屈曲角、分岐角については、屈曲、分岐しない場合を0度とし、ダイポールの向いている外側方向を基準線として時計回りのプラス角度θ度として表記している。この「ダイポールの向いている外側方向」とは屈曲または分岐する直前のダイポール端部方向を意味するものである。ダイポールの中心位置からの屈曲点や分岐点までの距離は、ダイポールの幅(太さ)を考慮した中心線沿面距離である。またスリットの方向(紙面横方向)を長さ方向、それと垂直な方向(紙面縦方向)を幅方向と呼ぶことにする。尚、図3、図4および以下の図5、図6、図7、図8に示した例はいずれも屈曲点、分岐点をダイポールの中心位置に対して両側に設けた例であるが、タグ形状の状況などにより、片側だけに設ける場合も有り得る。
FIGS. 3 and 4 show examples of antenna deformation patterns having inflection points. Specifically, it has one bending point each having a creepage distance k from the center position of the dipole to the bending point at symmetrical positions on both sides with respect to the center position of the dipole, and the bending angles are 90 degrees and 270 respectively. It is what you did.
As a common notation in the following description, the bending angle and the branching angle are expressed as 0 degrees when not bent or branched, and the clockwise plus angle θ degrees with the outer direction to which the dipole is directed as a reference line. The “outward direction of the dipole” means the end direction of the dipole immediately before bending or branching. The distance from the center position of the dipole to the bending point or the branch point is a centerline creepage distance considering the width (thickness) of the dipole. The direction of the slit (the horizontal direction on the paper surface) is referred to as the length direction, and the direction perpendicular to the slit (the vertical direction on the paper surface) is referred to as the width direction. The examples shown in FIGS. 3 and 4 and the following FIGS. 5, 6, 7, and 8 are examples in which bending points and branch points are provided on both sides with respect to the center position of the dipole. Depending on the tag shape, etc., it may be provided only on one side.
図3に示した例は、d>d1>sでd1がdに近い場合、すなわちスリットより外側で、ダイポール中心から遠い位置に屈曲点を有する場合であり、図4に示した例は、d>d1>sでd1がsに近い場合、すなわちスリットより外側でダイポール中心から近い位置に屈曲点を有する場合を示している。
屈曲点の位置、すなわちd1の値については、d1の値が大きいほどダイポール型アンテナの基本型を基準とした場合の通信性能に対しての性能低下の割合は小さいが、当然ながら長さ方向の短縮効果は小さいことになる。屈曲角については、(θ-180)の絶対値が大きいほど好ましいが、長さ方向の短縮効果の意味では90度と270度付近がよい。また、(θ-180)の絶対値が90より小さい場合は、長さ方向の短縮効果はなく、通信性能の低下だけをもたらす。対称性については、ダイポール本来の機能である共振の点からもダイポールの中心位置に対してアンテナの形状が線対称、または点対称を維持することがより好ましい。アンテナの形状とはダイポールやスリットの形状をいうものである。
The example shown in FIG. 3 is a case where d>d1> s and d1 is close to d, that is, a case where there is a bending point outside the slit and far from the center of the dipole. The example shown in FIG. It shows a case where>d1> s and d1 is close to s, that is, a case where the bending point is located outside the slit and close to the dipole center.
As for the position of the inflection point, that is, the value of d1, the larger the value of d1, the smaller the rate of performance degradation with respect to the communication performance when the basic type of the dipole antenna is used as a reference. The shortening effect is small. As for the bending angle, the larger the absolute value of (θ-180), the better. Further, when the absolute value of (θ−180) is smaller than 90, there is no shortening effect in the length direction, and only the communication performance is lowered. With respect to symmetry, it is more preferable that the shape of the antenna maintain line symmetry or point symmetry with respect to the center position of the dipole even from the point of resonance that is the original function of the dipole. The shape of the antenna refers to the shape of a dipole or a slit.
図4(a)と図4(b)に示した例はスリットの機能、すなわちインピーダンス整合の重要性を検証するためのパターン例である。図4(a)にはd1>sの条件を満足せず、s>d1の状態でインピーダンス整合を満足するスリット長を維持せずに、長さ方向の短縮のみを求めたパターンを示した。図4(b)にはs>d1の状態は図4(a)と同じであるが、スリット自体を屈曲させて、スリット長はインピーダンス整合を満足するものと同じ長さにしたパターンを示した。結果は、図4(a)、図4(b)に示した両例ともリーダライタとタグを密着状態にしないと通信不可あり、インピーダンス条件の破綻例として検証確認したものである。 The example shown in FIGS. 4A and 4B is a pattern example for verifying the function of the slit, that is, the importance of impedance matching. FIG. 4A shows a pattern in which only the shortening in the length direction is obtained without satisfying the condition of d1> s and maintaining the slit length satisfying the impedance matching in the state of s> d1. FIG. 4 (b) shows a pattern in which s> d1 is the same as in FIG. 4 (a), but the slit itself is bent and the slit length is the same as that satisfying impedance matching. . As a result, in both examples shown in FIGS. 4A and 4B, communication cannot be performed unless the reader / writer and the tag are brought into close contact with each other, and the verification is confirmed as an example of failure of the impedance condition.
インピーダンス整合が満足されないと通信機能が大きく低下することはを図2に示した結果から判断できる訳であるが、図4(a)と図4(b)に示した例の検証結果から次のことが分かる。インピーダンス調整に係わるスリットの長さはICチップを跨いだ対称位置でのダイポールの短絡点間の距離であり、かつ、スリット長は直線構成での長さでなければならない。さらに、s>d1の状態で屈曲点を設けることは、スリットの長さの条件またはスリットの直線性の条件または対称性の条件が必ず破綻し、スリットによるインピーダンス整合を満足することができないことから、長さ方向の短縮限界が2sであることを意味する。 If the impedance matching is not satisfied, it can be judged from the result shown in FIG. 2 that the communication function is greatly deteriorated. From the verification results of the examples shown in FIGS. 4 (a) and 4 (b), I understand that. The length of the slit for impedance adjustment is the distance between the short-circuit points of the dipole at the symmetrical position across the IC chip, and the slit length must be a length in a linear configuration. Furthermore, providing a bending point in the state of s> d1 is because the slit length condition or slit linearity condition or symmetry condition must be broken, and impedance matching by the slit cannot be satisfied. , Which means that the shortening limit in the length direction is 2s.
図5と図6には、分岐点を有する変形パターンの例を示した。具体的には、ダイポールの中心位置に対して両側の対称位置に、ダイポールの中心位置から分岐点までの距離がd1である分岐点を各1個有し、分岐角がそれぞれ90度と270度にしたものである。 5 and 6 show examples of deformation patterns having branch points. Specifically, it has one branch point each with a distance d1 from the center position of the dipole to the branch point at symmetrical positions on both sides with respect to the center position of the dipole, and the branch angles are 90 degrees and 270 degrees, respectively. It is a thing.
図5に示した例は、d>d1>sでd1がdに近い場合、すなわちスリットより外側で、ダイポール中心から遠い位置に分岐点を有する場合であり、図6は、d>d1>sでd1がsに近い場合、すなわちスリットより外側でダイポール中心から近い位置に分岐点を有する場合を示している。
分岐点の位置、すなわちd1の値については、屈曲点の場合とは異なり、分岐点でそれぞれ各二本の分岐枝を有することにより、位置による通信性能の依存性は小さい。したがって、長さ方向の短縮を目的とする場合は、屈曲点よりも分岐点を設ける方がより好ましい。分岐角については、屈曲角の場合と同様、長さ方向の短縮効果の意味で90度と270度付近がよく、対称性についても屈曲の場合と同様である。
The example shown in FIG. 5 is a case where d>d1> s and d1 is close to d, that is, a case where there is a branch point outside the slit and far from the center of the dipole, and FIG. And d1 is close to s, that is, the case where the branch point is located outside the slit and near the dipole center.
The position of the branch point, that is, the value of d1, unlike the case of the bending point, has two branch branches at the branch point, so that the dependence of the communication performance on the position is small. Therefore, when aiming at shortening in the length direction, it is more preferable to provide a branch point than a bending point. As with the bending angle, the branching angle is preferably around 90 degrees and 270 degrees in terms of the shortening effect in the length direction, and the symmetry is the same as in the bending case.
図7と図8には、分岐点と屈曲点を有する変形パターンの例を示した。具体的には、ダイポールの中心位置に対して両側の対称位置に、ダイポールの中心位置から分岐点までの距離がd1である分岐点を各1個有し、分岐角はそれぞれ90度と270度にし、計4本の分岐枝それぞれが、ダイポール中心からの沿面距離d2の位置に屈曲点分を有する場合であり、d>d2>d1>sの関係にある。 7 and 8 show examples of deformation patterns having a branch point and a bending point. Specifically, it has one branch point each with a distance d1 from the center position of the dipole to the branch point at symmetrical positions on both sides with respect to the center position of the dipole, and the branch angles are 90 degrees and 270 degrees, respectively. In this case, each of the four branch branches has a bending point at a creepage distance d2 from the dipole center, and d> d2> d1> s.
図7に示した例は、d>d2>d1>sでd2がdに近い場合であり、図8に示した例は、d>d2>d1>sでd2がd1に近い場合である。ダイポールの中心位置から分岐点までの距離bは図7、図8に示した例とも同じであり、長さ方向は同じである。図7と図8に示した例では結果的に幅方向の長さが異なることになるが、通信性能は幅方向が大きいほどよい。したがって、長さ方向の短縮だけでよい場合は図7に示したパターンに近いものを選択するのが好ましく、長さ方向、幅方向、共に短縮が必要な場合は通信性能との兼ね合いで図8に示したパターンに近いものを選択することになる。尚、通信性能との兼ね合いであるが、UHF帯タグの通信では図1のダイポール型アンテナの基本型を用いた場合の通信距離は10m弱であることから、通信性能が50%程度低下しても数mの通信距離があるので、タグを装着する対象物の大きさにより、通信距離よりもタグのサイズが重要視される場合には、図8のパターンが有効である。分岐角、屈曲角、対称性の特性については基本的には図3〜図6の場合と同様である。 The example shown in FIG. 7 is a case where d> d2> d1> s and d2 is close to d, and the example shown in FIG. 8 is a case where d> d2> d1> s and d2 is close to d1. The distance b from the center position of the dipole to the branch point is the same as in the examples shown in FIGS. 7 and 8, and the length direction is the same. In the example shown in FIG. 7 and FIG. 8, the length in the width direction is different as a result, but the communication performance is better as the width direction is larger. Accordingly, when only the shortening in the length direction is sufficient, it is preferable to select a pattern close to the pattern shown in FIG. 7, and in the case where both the length direction and the width direction need to be shortened, in consideration of the communication performance, FIG. A pattern close to the pattern shown in the above is selected. Although it is a balance with communication performance, the communication distance when using the basic type of the dipole antenna shown in FIG. 1 is less than 10 m in UHF band communication, the communication performance is reduced by about 50%. Since there is a communication distance of several meters, the pattern in FIG. 8 is effective when the size of the tag is more important than the communication distance due to the size of the object to which the tag is attached. The branching angle, bending angle, and symmetry characteristics are basically the same as those in FIGS.
[実施例]
[実施例1]
一例目の実施の形態は、図3に示した例においてd1の値を52mmに設定したものである。この結果、長さ方向が110mm、幅方向が23.5mm、通信距離はダイポール型アンテナの基本型に対し、82%のパターンを得た。寸法はダイポールの幅や最小限必要な線間隔を勘案するため、単純計算値より若干大きくなるのはやむをえない。以下の実施例も同様であるがダイポール幅は4.7mm、厚みは30μmとした。
[Example]
[Example 1]
In the first embodiment, the value of d1 is set to 52 mm in the example shown in FIG. As a result, the length direction was 110 mm, the width direction was 23.5 mm, and the communication distance was 82% of the basic pattern of the dipole antenna. Since the dimensions take into account the dipole width and the minimum necessary line spacing, it is inevitable that the dimensions will be slightly larger than the simple calculation values. The same applies to the following examples, but the dipole width was 4.7 mm and the thickness was 30 μm.
[実施例2]
二例目の実施の形態は、図4に示した例においてd1の値を32mmに設定したものである。この結果、長さ方向が70mm、幅方向が43mm、通信距離はダイポール型アンテナの基本型に対し、50%のパターンを得た。長さ方向をできるだけ短縮した例であるが、通信距離の低下は50%に留まる。
[Example 2]
In the second embodiment, the value of d1 is set to 32 mm in the example shown in FIG. As a result, the length direction was 70 mm, the width direction was 43 mm, and the communication distance was 50% of the basic pattern of the dipole antenna. In this example, the length direction is shortened as much as possible, but the decrease in communication distance is only 50%.
[実施例3]
三例目の実施の形態は、図5に示した例においてd1の値を52mmに設定したものである。この結果、長さ方向が110mm、幅方向が43mm、通信距離はダイポール型アンテナの基本型に対し、90%のパターンを得た。実施例1と比較すると幅方向が大きいが、通信距離はダイポール型アンテナの基本型比90%のものが得られる。
[Example 3]
In the third embodiment, the value of d1 is set to 52 mm in the example shown in FIG. As a result, the length direction was 110mm, the width direction was 43mm, and the communication distance was 90% of the basic pattern of the dipole antenna. Although the width direction is larger than that of the first embodiment, the communication distance is 90% of the basic type of the dipole antenna.
[実施例4]
四例目の実施の形態は、図6に示した例においてd1の値を32mmに設定したものである。この結果、長さ方向が70mm、幅方向が83mm、通信距離はダイポール型アンテナの基本型に対し、89%のパターンを得た。実施例3と比較すると幅方向が大きいが、長さ方向を短縮しても通信性能が低下しないものが得られる。
[Example 4]
In the fourth embodiment, the value of d1 is set to 32 mm in the example shown in FIG. As a result, the length direction was 70mm, the width direction was 83mm, and the communication distance was 89% of the basic type of the dipole antenna. Compared with the third embodiment, the width direction is larger, but the communication performance is not deteriorated even if the length direction is shortened.
[実施例5]
五例目の実施の形態は、図7に示した例においてd1の値を32mm、d2の値を52mmに設定したものである。この結果、長さ方向が70mm、幅方向が46mm、通信距離はダイポール型アンテナの基本型に対し、88%のパターンを得た。実施例4と比較すると幅方向を更に短縮して通信性能が低下しないものが得られる。
[Example 5]
In the fifth embodiment, the value of d1 is set to 32 mm and the value of d2 is set to 52 mm in the example shown in FIG. As a result, the length direction was 70mm, the width direction was 46mm, and the communication distance was 88% of the basic type of the dipole antenna. Compared with the fourth embodiment, the width direction is further shortened so that the communication performance does not deteriorate.
[実施例6]
六例目の実施の形態は、図8に示した例においてd1の値を32mm、d2の値を42mmに設定したものである。この結果、長さ方向が70mm、幅方向が25mm、通信距離はダイポール型アンテナの基本型に対し、50%のパターンを得た。通信距離は半減するが、長さ方向、幅方向とも最小のパターンであり、通信距離よりもタグサイズを重視する運用においては極めて有効な例である。
表1に以上の実施例に係わる測定結果の一覧を示した。
[Example 6]
In the sixth embodiment, the value of d1 is set to 32 mm and the value of d2 is set to 42 mm in the example shown in FIG. As a result, the length direction was 70 mm, the width direction was 25 mm, and the communication distance was 50% of the basic pattern of the dipole antenna. Although the communication distance is halved, it is a minimum pattern in both the length direction and the width direction, which is an extremely effective example in an operation in which the tag size is more important than the communication distance.
Table 1 shows a list of measurement results according to the above examples.
ダイポール型アンテナの基本型に対し、一定の条件で屈曲点、分岐点を設けることにより、電波方式の電子タグの小型化が可能であり、運用対象の制限を大幅に緩和できる。 By providing a bending point and a branch point under a certain condition with respect to the basic type of the dipole antenna, it is possible to reduce the size of the radio frequency type electronic tag and greatly reduce the restriction of the operation target.
101 ダイポール
102 スリット
103 ICチップ
d ダイポール長の1/2の長さ(沿面長)
s スリット長の1/2の長さ(沿面長)
d1 ダイポールの中心位置から最も一番近い位置の屈曲点または分岐点までの沿面距離
d2 ダイポールの中心位置から2番目に近い位置の屈曲点または分岐点までの沿面距離
101 Dipole
102 slit
103 IC chip
d 1/2 the length of the dipole (creepage length)
s 1/2 the slit length (creepage length)
d1 Creepage distance from the center of the dipole to the nearest bend or branch point
d2 Creepage distance from the center point of the dipole to the bending or branching point closest to the second position
Claims (9)
The RFID tag using the antenna for RFID tags as described in any one of Claim 1 to 8.
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