Ic卡的制作方法

文档序号:2644752阅读:271来源:国知局
专利名称:Ic卡的制作方法
技术领域
本发明涉及一种应答由具有初级线圈的读卡装置侧送出的由电磁波构成的询问信号,并且具有副线圈的IC卡借助负载变动送出应答信号的非接触式IC卡,特别是可以与内置在便携电话机和PHS(PersonalHandyphone System个人便携系统)等便携无线设备中的读卡装置进行通信的IC卡。
背景技术
作为仅可以在局部适用的无线通信装置的一个例子,可以举出非接触IC卡为例。
这种无线通信一般是以电磁感应原理为基础来实现的。即,由带有存储功能的IC卡和,针对IC卡的存储器进行读写存取的读卡器/写卡器构成,形成有将作为初级线圈的IC卡侧的环形线圈和作为副线圈的读卡器/写卡器侧的天线作为系统的1个变压器。而且,从读卡器/写卡器侧对IC卡通过同样的电磁感应作用传送电力和信息,IC卡侧可以通过被提供的电力进行驱动并针对来自读卡器/写卡器侧的询问信号进行应答。
在读卡器/写卡器侧,通过调制流过天线的电流,借助IC卡上的环形线圈的感应电压接收调制的作用,可以进行从读卡器/写卡器向IC卡的数据发送。并且,IC卡借助环形线圈的端子间的负载变动,以及借助IC卡读卡器/写卡器侧的天线端子间的阻抗变化,天线的流过电流和电压进行变动的作用,来进行向读卡器/写卡器的回复。
近年来,以IC卡为代表的非接触或邻接通信系统,由于操作上的简便正在开始普及。例如,通过将密码或其他的个人认证信息、电子票等价值信息等存储在IC卡中,设置在自动提款机或音乐会的出入口、车站的检票口等处的读卡器/写卡器,可以与使用者举起的IC卡非接触地读取进行认证处理。
最近,伴随微细化技术的提高,出现了带有较大容量存储空间的IC卡。由于带有大容量存储器的IC卡可以同时存储多个应用程序,所以一枚IC卡可以有多种用途。例如,在一枚IC卡上通过存储用于电子结算的电子货币或、用于进入特定音乐会场的电子票等多种服务,就可以将一枚IC卡使用在各种各样的用途上。
进而,IC卡和读卡器/写卡器(卡读写装置)通过具有除无线或非接触接口外的用来和外部设备连接的有线接口,可以将IC卡或读卡/写卡功能中的一方或两者都内置在便携电话机、PDA(PersonalDigital Assistant个人数字助理)或个人计算机等设备中。如果这样将读卡器/写卡器内置在便携无线设备中,可以将IC卡技术作为带有通用性的双向邻接通信接口来使用。例如计算机或信息家电设备之类的相同设备构成邻接通信系统时,进行一对一地通信。而当某个设备也可以和非接触IC卡那样的设备以外的对象设备进行通信时,进行一个设备和多个卡的一对多通信的应用也可以被予以考虑。
并且,开始进行电子结算的和外部的电子价值信息的交换等各种各样使用IC卡的应用服务可以在信息处理终端上实施。例如,使用在信息处理终端上的键盘和显示器等用户接口,针对IC卡的用户互动可以在信息处理终端上进行。并且,通过将读卡/写卡功能连接到便携电话机上,就可以将存储在IC卡内的个人认证信息通过电话网络进行交换。进而,由便携电话机连接到互联网上利用过的服务的费用就可以通过IC卡进行支付。或者,提议在IC卡上存储有电子货币或电子票等价值信息的情况下,实现电子结算等价值信息的处理和其它各种各样的服务。例如,提议将IC卡或读卡/写卡功能内置到便携电话和PHS等便携无线设备中,利用该便携无线设备自身的无线通信功能,利用IC卡的个人认证服务或利用记录在IC卡的价值信息的收费处理服务。
上述那种将读卡/写卡功能装备到便携通信设备的方法确实大有益处,但为了将读卡器/写卡器内置在便携设备中小型化就很必要,为此一般使用MOS(Metal Oxide Semiconductor金属氧化物半导体)工艺实际安装这些电路模块。所以,通过由MOS栅极构成这些电路模块时,由于栅极通过矩形波进行工作,电路模块的输出端子就会输出矩形波。该矩形波里含有基本频率的整数倍的高次谐波,成为了无用辐射产生的原因。
例如,将读卡器/写卡器内置在便携无线设备中时,就会有由于读卡器/写卡器释放的无用辐射,使便携无线设备用来和基站通信的天线受到干扰的问题(参照图1)。同样,内置在便携无线设备中的读卡器/写卡器和IC卡通信时,也存在IC卡通过读卡器/写卡器发出的电磁波驱动并针对询问信号送出应答信号时产生无用辐射,使便携无线设备用来和基站通信的天线受到干扰的问题(参照图2)。由于便携电话和PHS被设计为具有即使信号弱也可以接收的较高灵敏度,所以即使内置在设备中的读卡器/写卡器和IC卡释放出微弱的高次谐波也会引起接收灵敏度的劣化。读卡器/写卡器内置在便携无线设备时由读卡器/写卡器释放的无用辐射的问题,例如通过添加低通滤波器用来将无用辐射抑制到电波法规定的水准,将用来遮蔽特定频率的高次谐波的滤波器以串联方式插入到读卡器/写卡器发送用端子和读卡器/写卡器发送用天线之间,可以将无用辐射抑制到电波法规定的水准。进而,提议通过串联连接遮蔽特定频率的滤波器,限定并衰减特定频率的高次谐波,这些公开在本发明的发明人提出的特愿2002-307175号(2002年10月22日申请)发明中。但是,在目前的IC卡设计制造技术中,在IC卡内部电路设置滤波器或改变天线形状是困难的。也就是说,关于IC卡的高次谐波的辐射问题依然存在。
为了解决IC卡和读卡器/写卡器与便携无线设备的互相干扰,可以将便携无线设备的天线和,组装于此的读卡器/写卡器的天线隔开到没有影响那样来设置。但是,由于便携设备一般都采用小型化的结构,便携无线设备用来和基站通信的天线以及组装在设备里的读卡器/写卡器都是相邻安装的。所以,读卡器/写卡器和进行通信的外部IC卡也是和便携无线设备用来和基站通信的天线相邻使用的。
并且,组装在设备中的读卡器/写卡器释放的高次谐波及外部IC卡释放的高次谐波即使衰减到根据电波法规定的水准,由于便携无线设备设计为高灵敏度,所以即使是微弱的高次谐波还是会引起灵敏度受阻。
非接触IC卡通常使用13.56MHz波段,换言之,这意味着它成为了13.56MHz的整数倍的噪声源。另一方面,便携电话机使用的是800MHz波段,13.56MHz的60-66倍的高次谐波就会干扰便携电话机和基站间的通信,便携电话机的接收灵敏度也会劣化(参照图3)。这就导致了,例如在在线状态向IC卡进行收费等服务时,便携电话机的通信有可能在中途被遮断。
另一方面,对便携电话机,规定了向周围的噪音在规定电平以下(例如对于载波是-60dBc以下)的发送寄生噪音标准。但是,便携无线设备使用的载波频率载入到内置在便携无线设备的读卡器/写卡器和基于电磁感应作用进行非接触通信的外部IC卡(参照图4)中,在IC卡内部混频,致使使用在便携无线设备中的载波频率±13.56MHz的整数倍的噪音源电平上升。这就导致了对于便携无线设备中使用的载波频率而发生发送寄生噪音(参照图5)。
根据便携无线设备的通信方式,也要考虑由于发送寄生噪音导致的接收灵敏度劣化。在目前的IC卡设计制造技术中,在IC卡内部电路设置滤波器或改变天线形状是困难的。

发明内容
如上所述,和组装在便携无线设备的读卡设备通信的IC卡,如果不解决无用辐射的问题就没有实用的可能。本发明就是提供一种采用不会引起便携电话和PHS等无线通信功能的接收灵敏度的劣化的结构的IC卡,特别是针对与内置在便携无线设备的读卡装置进行通信时,使无用辐射和发送寄生噪音进行衰减的IC卡。
本发明的目的是提供一种适合进行和内置在便携电话和PHS等便携无线设备的读卡器/写卡器之间的基于电磁感应作用的非接触通信的优秀的IC卡。
本发明的更深的目的是提供一种不会引起便携电话和PHS等无线通信功能的接收灵敏度的劣化的优秀的IC卡。
本发明的另一更深的目的是提供一种不用改变IC卡内部电路和天线形状,就可以衰减IC卡释放的无用的高次谐波,进而在和内置在便携无线设备的读卡器/写卡器基于电磁感应作用进行非接触通信时,可以衰减由来自便携无线通信设备侧的载入的载波频率导致的发送寄生噪音的优秀的IC卡。
本发明就是参考上述问题,利用特定的频带可以与组装到和外部无线设备进行通信的便携无线设备中的读卡器/写卡器进行通信,其特征在于,具备卡IC芯片,其由通过电磁感应作用传送的询问信号驱动的同时,回复对应该询问信号的应答信号;天线,接收询问信号的同时,发送应答信号;无用辐射应对单元,在上述卡IC芯片进行由询问信号驱动的同时针对该询问信号输出应答信号的工作时,抑制产生的高次谐波。
这里,上述无用辐射应对单元是由覆盖高次谐波产生部位的屏蔽材料构成。并且,理想的是,上述无用辐射应对单元不仅遮蔽产生自IC卡的高次谐波,还使在上述便携无线设备所使用的频率的电磁波不会到达上述IC卡。
上述屏蔽材料最好是由例如电波吸收体或强磁体构成的,不会影响上述卡IC芯片的工作频带区域。
在卡IC芯片的内部,通过来自读卡器/写卡器接收的13.56MHz的信号,产生时钟信号使内部电路工作。用于使该内部电路工作的时钟信号含有基本频率的整数倍的高次谐波,成为了无用辐射的主要原因。
并且,IC卡工作时,便携电话无线设备的载波频率载入IC卡,该便携电话无线设备的载波频率和IC卡的载波频率13.56MHz在IC内部被混频,产生便携无线设备的载波频率±(13.56MHz×N倍波)的发送寄生噪音。该发送寄生噪音由芯片的表面及与芯片连接的天线向外部释放。
本发明由于上述屏蔽材料覆盖上述卡IC芯片的表面或背面中的至少一面,为了不使IC卡内部产生的13.56MHz的高次谐波向外部释放,要用电波吸收体或铁氧体片等屏蔽IC卡。通过使用对13.56MHz没有影响的材料,可以维持IC卡的特性。并且,通过屏蔽IC卡,由于可以防止便携无线设备的载波频率载入IC卡,所以也可以一并防止发送寄生噪音的发生。
在上述卡IC芯片的输入输出端子处,同步电容器图案与天线并联连接。同步电容器图案与来自读卡器/写卡器的电磁波同步,作为提高了非接触通信性能的反面、高次谐波的发送天线发挥作用,也成为了无用辐射的原因。
因此,通过将卡IC芯片与同步电容器图案一同用屏蔽材料屏蔽,卡IC芯片和同步电容器图案产生的13.56MHz的高次谐波不会释放到外部。而且,天线也是作为高次谐波的发送天线发挥作用,成为了无用辐射的原因。因此,进而也通过将天线用屏蔽材料屏蔽,卡IC芯片和天线产生的13.56MHz的高次谐波不会释放到外部。
本发明进而的其他目的、特征和优点将通过基于后述的本发明的实施方式以及附图更详细地说明清楚。


图1是表示由于读卡器/写卡器释放的无用辐射,使便携无线设备用来和基站通信的天线受到干扰的情形的附图;图2是表示由于IC卡释放的无用辐射,使便携无线设备用来和基站通信的天线受到干扰的情形的附图;图3是表示产生非接触IC卡使用的13.56MHz波段的整数倍的噪音的情形的附图;图4是表示便携无线设备使用的载波频率载入到内置IC卡的情形的附图;图5是表示便携无线设备使用的载波频率载入到内置IC卡,并在IC卡内部混频,结果针对在便携无线设备使用的载波频率而发生发送寄生噪音寄生噪音的情形的附图;图6是模式化地表示与本发明的一实施方式有关的IC卡的结构的附图;图7是模式化地表示与本发明的其他实施方式有关的IC卡的结构的附图;图8是模式化地表示与本发明的其他实施方式有关的IC卡的结构的附图;图9是表示在IC卡上的高次谐波发生部位配备屏蔽材料的情形的附图;图10是模式化地表示在卡IC芯片上配备应对无用辐射的滤波器的IC卡的结构例子的附图;图11是表示低通滤波器22和遮蔽特定频率的滤波器23的综合特性的附图。
具体实施例方式
下面将一边参照附图一边详细说明本发明的实施方式。
IC卡具有基于电磁感应原理的非接触通信接口。这种非接触通信系统由带有存储功能的IC卡,针对IC卡的存储器进行读写存取的读卡器/写卡器构成,形成有将作为初级线圈的IC卡侧的环形线圈和作为副线圈的读卡器/写卡器侧的天线作为系统的1个变压器。而且,从读卡器/写卡器侧对IC卡通过同样的电磁感应作用传送电力和信息,IC卡侧可以通过被提供的电力进行驱动并针对来自读卡器/写卡器侧的询问信号进行应答。
在本实施方式中,便携电话和PHS等便携无线设备装备有读卡器/写卡器,该便携无线设备在和基站通信的状态下,设备内部的读卡器/写卡器基于电磁感应作用和外部的非接触IC卡进行非接触通信。例如,利用便携无线设备自身的无线通信功能,可以进行针对IC卡存储的价值信息的收费处理服务。
由于便携设备一般都采用小型化结构,便携无线设备用来和基站通信的天线以及,组装在设备里的读卡器/写卡器的天线实际是相邻安装的。
一方面,IC卡通过来自读卡器/写卡器接收到的13.56MHz的信号,产生时钟信号使内部电路工作。用于使该内部电路工作的时钟信号成为13.56MHz的整数倍的噪音源。一旦便携电话机使用800MHz波段,则13.56MHz的60-66倍的高次谐波就会干扰便携电话机和基站的通信,便携电话机的接收灵敏度也会劣化。
并且,在IC卡工作时,一旦便携电话无线设备的载波频率载入到IC卡中,,该便携电话无线设备的载波频率和IC卡的载波频率13.56MHz在IC内部被混频,产生便携无线设备的载波频率±(13.56MHz×N倍波)的发送寄生噪音。该发送寄生噪音由芯片的表面及与芯片连接的天线向外部释放。
因此,在本实施方式中,为了不使IC卡内部产生的13.56MHz的高次谐波向外部释放,要用电波吸收体或铁氧体片等来屏蔽IC卡。通过使用对13.56MHz没有影响的材料,可以维持IC卡的特性。并且,通过屏蔽IC卡,由于可以防止便携无线设备的载波频率载入到IC卡,所以也可以一并防止发送寄生噪音的发生。
在图6中,模式化地表示了与本发明的一实施方式有关的IC卡的结构。在图示的例子中,IC卡10在薄型的近似矩形的基板11的一个角落装备有卡IC芯片12,进而与卡IC芯片12的输入输出端子连接的环状天线13沿基板11的边缘被铺设。
卡IC芯片12通过来自读卡器/写卡器接收的13.56MHz的信号,产生时钟信号使内部电路工作。用于使该内部电路工作的时钟信号含有基本频率的整数倍的高次谐波,成为产生无用辐射的主要原因。
在图6所示的实施方式中,基板11上配备有覆盖了卡IC芯片12的由电波吸收体或铁氧体等强磁体构成的屏蔽材料14。该屏蔽材料14使产生在卡IC芯片12的13.56MHz的高次谐波不向外部释放。另一方面,采用对非接触IC卡接口使用的13.56MHz没有影响的结构,保持了非接触IC卡通信本来的特性。并且,借助通过屏蔽材料14将卡IC芯片12和外界屏蔽,由于可以防止内置有读卡器/写卡器的便携无线设备(没有图示)的载波频率载入到卡IC芯片中,所以也可以一并防止发送寄生噪音的发生。
另外,虽然屏蔽材料14仅配备在基板11的表面或背面中的一面就有效果,但理想的是配备在基板11的表面和背面两面,完全地屏蔽卡IC芯片12。
而且,图7模式化地表示了与本发明的其他实施方式有关的IC卡的结构。IC卡10,例如与没有图示的内置在便携无线设备的读卡器/写卡器之间进行基于电磁感应作用的非接触通信。
在图示的例子中,IC卡10在薄型的近似矩形的基板11的一个角落装备有卡IC芯片12,进而与卡IC芯片12的输入输出端子连接的环状天线13沿基板11的边缘被铺设。并且,在卡IC芯片12的输入输出端子处,同步电容器图案15与天线13并联连接。
同步电容器图案15带有决定环状天线13的谐振频率的作用。在这种情况下,在IC卡10侧构成有谐振器,天线13可以高效率地接收磁场。
卡IC芯片12,通过来自读卡器/写卡器接收的13.56MHz的信号,产生时钟信号使内部电路工作。用于使该内部电路工作的时钟信号含有基本频率的整数倍的高次谐波,成为了无用辐射的主要原因。进而,同步电容器图案15与来自读卡器/写卡器(没有图示)的电磁波同步,作为提高了非接触通信性能的反面、高次谐波的发送天线发挥作用,也成为了无用辐射的原因。
因此,在图7所示的实施方式中,基板11上配备有覆盖了卡IC芯片12及同步电容器图案15的由电波吸收体或铁氧体等强磁体构成的屏蔽材料14。该屏蔽材料14使产生在卡IC芯片12或同步电容器图案15的13.56MHz的高次谐波不向外部释放。另一方面,采用对非接触IC卡接口使用的13.56MHz没有影响的结构,保持了非接触IC卡通信本来的特性。并且,借助通过屏蔽材料14将卡IC芯片12和外界屏蔽,由于可以防止内置有读卡器/写卡器的便携无线设备(没有图示)的载波频率载入卡IC芯片12,所以也可以一并防止发送寄生噪音的发生。
另外,虽然屏蔽材料14仅配备在基板11的表面或背面中的一面就有效果,但理想的是配备在基板11的表面和背面两面,完全地屏蔽卡IC芯片12及同步电容器图案15。
而且,图8模式化地表示了与本发明的其他实施方式有关的IC卡的结构。在图示的例子中,IC卡10在薄型的近似矩形的基板11的一个角落装备有卡IC芯片12,进而与卡IC芯片12的输入输出端子连接的环状天线13沿基板11的边缘被铺设。并且,在卡IC芯片12的输入输出端子处,同步电容器图案15与天线13并联连接。而且,IC卡10例如可以内置在没有图示的便携无线设备来使用。
卡IC芯片12,通过来自读卡器/写卡器接收的13.56MHz的信号,产生时钟信号使内部电路工作。用于使该内部电路工作的时钟信号含有基本频率的整数倍的高次谐波,成为了无用辐射的主要原因。并且,同步电容器图案15与读卡器/写卡器(没有图示)的电磁波同步,作为提高了非接触通信性能的反面、高次谐波的发送天线发挥作用,也成为了无用辐射的原因。进而,天线13也作为高次谐波的发送天线发挥作用,也成为了无用辐射的原因。
因此,在图8所示的实施方式中,配备有覆盖了基板11的前面的由电波吸收体或铁氧体等强磁体构成的屏蔽材料14。该屏蔽材料14使产生在卡IC芯片12和同步电容器图案15、天线13的13.56MHz的高次谐波不向外部释放。另一方面,采用对非接触IC卡接口使用的13.56MHz没有影响的结构,非接触IC卡通信本来的特性得到了维持。并且,借助通过屏蔽材料14将卡IC芯片12和外界屏蔽,由于可以防止内置有读卡器/写卡器的便携无线设备(没有图示)的载波频率载入卡IC芯片12,所以也可以一并防止发送寄生噪音的发生。
另外,虽然屏蔽材料1 4仅配备在基板11的表面或背面中的一面就有效果,但理想的是配备在基板11的表面和背面两面,完全地屏蔽卡IC芯片12、同步电容器图案15及天线13。
在图9中,表示了在高次谐波产生部位装备屏蔽材料14的IC卡10的截面结构。象该图表示的那样,IC卡10自身,在由聚酰亚胺膜构成的基板11上装备卡IC芯片12的同时,还安装了天线13的图形。并且,基板11的两面都形成有铜箔的膜。而且,这些部件的两侧由2枚不锈钢的强化片31A及31B保护,并且,强化材料31A~31B内部填充有加入了填充物的环氧树脂等的密封树脂33。进而,这些部件的外侧由外部装饰32A及32B覆盖,整齐美观。
屏蔽材料14如图所示,例如可以插在树脂密封后的强化材料31和外部装饰32之间。在图示的例子中,仅在一方的强化材料31A及外部装饰32A中间插入屏蔽材料14,通过在另一方的强化材料31B及外部装饰32B中间也插入屏蔽材料14,可以更加加强高次谐波的遮断及防止来自便携无线设备的载波频率的载入的效果。
并且,在图9表示的例子中,屏蔽材料14插在树脂密封后的强化材料31和外部装饰32之间,但也可以在强化材料31内层叠屏蔽材料14。或者也可以将屏蔽材料14贴在外部装饰32的表面。
在目前的IC卡设计制造技术中,象已经说明过的那样在IC卡的内部电路设置滤波器是困难的,当然,通过在IC卡的内部电路设置滤波器,可以解决无用辐射的问题。图10模式化地表示在卡IC芯片上配备无用辐射应对用滤波器的IC卡的结构例子。
卡IC模块12采用使用MOS工艺的结构。而且,在卡IC模块12的各端子12A及12B处,用来抑制无用辐射的低通滤波器22A及22B和用来遮蔽特定频率的高次谐波的滤波器23A及23B串联连接,介由这些滤波器22、23和环状天线13连接。并且,天线13和同步电容器图案15并联连接。
这里用来遮蔽特定频率的高次谐波的滤波器23,如图所示,是由线圈L和电容器C的并联电路构成的。而且,通过改变线圈的电抗L和电容器的静电容量C的常数,就可以只衰减包含在特定频率波段的来自卡IC芯片12的高次谐波。
应该衰减的频率和电抗L及静电容量C的关系如下所示。
公式1f=1/2πLC例如,在装备有读卡/写卡功能的基于电磁感应作用通过非接触通信读取IC卡10的便携电话机中使用800MHz波段和基站通信时,有必要以850MHz左右为中心使高次谐波衰减。这种情况下,可以让L=18[nH]、C=2[pF]。
或者,在装备有读卡/写卡功能的基于电磁感应作用通过非接触通信读取IC卡10的PHS中使用1.95GHz波段和基站通信时,有必要以1.95GHz左右为中心使高次谐波衰减。这种情况下,可以让L=3.3[nH]、C=2[pF]。
图11表示了低通滤波器22和遮蔽特定频率的滤波器23的综合特性。从该图可以看出,通过将低通滤波器22和天线13串联连接,可以将无用辐射抑制到电波法规定的水准。进而,通过并联连接遮蔽特定频率的滤波器23,可以限定并衰减特定频率的高次谐波。
上面一边参照特定的实施方式一边对本发明进行了详细解说。但是在不脱离本发明的要旨的范围内,本领域技术人员当然可以得到该实施方式的修改和代用。也就是说,本发明虽然公开了作为例子的方式,但不应该解释为本发明局限于本说明书所记载的内容。应该参照权利要求书部分来判断本发明的要旨。
如上所述,本发明可以提供一种适合与内置在便携电话和PHS等便携无线设备的读卡器/写卡器基于电磁感应作用进行非接触通信的优秀的IC卡。并且,本发明还可以提供一种采用不会引起便携电话和PHS等的无线通信功能的接收灵敏度劣化的结构的优秀的IC卡。
并且,本发明还可以提供一种不用改变IC卡内部电路和天线形状,就可以衰减IC卡释放的无用的高次谐波,进而在和内置在便携无线设备的读卡器/写卡器之间基于电磁感应作用进行非接触通信时,可以衰减由来自便携无线通信设备侧的载入的载波频率导致的发送寄生噪音的优秀的IC卡。
本发明通过抑制IC卡释放的无用辐射,将在线状态的读卡写卡功能变为了现实。
权利要求
1.一种IC卡,其利用特定的频带,可以与组装到和外部无线设备进行通信的便携无线设备中的读卡装置进行通信,其特征在于,具备卡IC芯片,其由通过电磁感应作用传送的询问信号驱动的同时,回复对应于该询问信号的应答信号;天线,接收询问信号的同时,发送应答信号;无用辐射应对单元,在上述卡IC芯片进行由询问信号驱动的同时对应于该询问信号输出应答信号的工作时,抑制产生的高次谐波。
2.如权利要求1所述的IC卡,其特征在于,上述无用辐射应对单元,是由覆盖高次谐波产生部位的屏蔽材料构成的。
3.如权利要求1所述的IC卡,其特征在于,上述无用辐射应对单元,使上述便携无线设备所使用的频率的电磁波不会到达上述IC卡。
4.如权利要求2所述的IC卡,其特征在于,上述屏蔽材料是由电波吸收体或强磁体构成的。
5.如权利要求2所述的IC卡,其特征在于,上述屏蔽材料对上述卡IC芯片的工作频带域不产生影响。
6.如权利要求2所述的IC卡,其特征在于,上述屏蔽材料覆盖上述卡IC芯片的表面或背面中的至少一面。
7.如权利要求2所述的IC卡,其特征在于,在上述卡IC芯片的输入输出端子处,同步用电容器图案与天线并联连接。
8.如权利要求7所述的IC卡,其特征在于,上述屏蔽材料覆盖上述卡IC芯片及上述同步用电容器图案的表面或背面的至少一面。
9.如权利要求2所述的IC卡,其特征在于,上述屏蔽材料覆盖上述卡IC芯片及上述天线的表面或背面的至少一面。
全文摘要
本发明提供一种不会引起便携电话和PHS等无线通信功能的接收灵敏度的劣化的优秀的IC卡。为了不使IC卡内部产生的13.56MHz的高次谐波向外部释放,要用电波吸收体或铁氧体片等屏蔽IC卡,通过使用对13.56MHz没有影响的材料,可以维持IC卡的特性,并且,通过屏蔽IC卡,由于可以防止便携无线设备的载波频率载入到IC卡,所以也可以一并防止发送寄生噪音的发生。
文档编号B42D15/10GK1551046SQ200410044
公开日2004年12月1日 申请日期2004年5月17日 优先权日2003年5月16日
发明者吉田祐子, 有泽繁, 吉田 子 申请人:索尼株式会社
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