POWER LOAD MANAGEMENT
A circuit for a passive RFID card 202, comprises an antenna 208 for receiving an RF signal, an RFID chip 210 for controlling an output of the RFID card 202, and a biometrics processing device 220 separate from the RFID chip 210 and comprising a fingerprint sensor 230. The antenna 208 has first and s...
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Format | Patent |
Language | English French |
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14.04.2016
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Abstract | A circuit for a passive RFID card 202, comprises an antenna 208 for receiving an RF signal, an RFID chip 210 for controlling an output of the RFID card 202, and a biometrics processing device 220 separate from the RFID chip 210 and comprising a fingerprint sensor 230. The antenna 208 has first and second pairs of terminals 222, 224; 222, 233, wherein when the RF signal is received by the antenna 208, the first pair of terminals 222, 224 receives the full voltage generated across the antenna and the second pair of terminals 222, 233 receives a lower voltage than a voltage generated across the first pair of terminals. In a first mode of operation, the biometric sensor 230 scans fingerprint data and compares it to pre- stored fingerprint data, and in a second mode of operation, the RFID chip 210 communicates with an RFID scanner 204. A switch 234 is controlled such that the biometrics processing device 220 is powered by the voltage generated across the first pair of terminals 222, 224 when the circuit is operating in the first mode of operation, and such that the biometrics processing device 220 is powered by the voltage generated across the second pair of terminals 222, 233 in the second mode of operation.
Un circuit pour une carte RFID passive 202, comprend une antenne 208 pour recevoir un signal RF, une puce RFID 210 pour commander une sortie de la carte RFID 202 et un dispositif de traitement biométrique 220 séparé de la puce RFID 210 et comprenant un capteur d'empreinte digitale 230. L'antenne 208 a des première et seconde paires de bornes 222, 224; 222, 233. Lorsque le signal RF est reçu par l'antenne 208, la première paire de bornes 222, 224 reçoit toute la tension générée dans l'antenne et la seconde paire de bornes 222, 233 reçoit une tension plus faible qu'une tension générée entre les bornes de la première paire de bornes. Dans un premier mode de fonctionnement, le détecteur biométrique 230 numérise des données d'empreinte digitale et les compare à des données d'empreinte digitale stockées au préalable tandis que, dans un second mode de fonctionnement, la puce RFID 210 communique avec un scanner RFID 204. Un commutateur 234 est commandé de sorte que le dispositif de traitement biométrique 220 soit alimenté par la tension générée aux bornes de la première paire de bornes 222, 224 lorsque le circuit fonctionne dans le premier mode de fonctionnement et de sorte que le dispositif de traitement biométrique 220 soit alimenté par la tension générée aux bornes de la seconde paire de bornes 222, 233 dans le second mode de fonctionnement. |
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AbstractList | A circuit for a passive RFID card 202, comprises an antenna 208 for receiving an RF signal, an RFID chip 210 for controlling an output of the RFID card 202, and a biometrics processing device 220 separate from the RFID chip 210 and comprising a fingerprint sensor 230. The antenna 208 has first and second pairs of terminals 222, 224; 222, 233, wherein when the RF signal is received by the antenna 208, the first pair of terminals 222, 224 receives the full voltage generated across the antenna and the second pair of terminals 222, 233 receives a lower voltage than a voltage generated across the first pair of terminals. In a first mode of operation, the biometric sensor 230 scans fingerprint data and compares it to pre- stored fingerprint data, and in a second mode of operation, the RFID chip 210 communicates with an RFID scanner 204. A switch 234 is controlled such that the biometrics processing device 220 is powered by the voltage generated across the first pair of terminals 222, 224 when the circuit is operating in the first mode of operation, and such that the biometrics processing device 220 is powered by the voltage generated across the second pair of terminals 222, 233 in the second mode of operation.
Un circuit pour une carte RFID passive 202, comprend une antenne 208 pour recevoir un signal RF, une puce RFID 210 pour commander une sortie de la carte RFID 202 et un dispositif de traitement biométrique 220 séparé de la puce RFID 210 et comprenant un capteur d'empreinte digitale 230. L'antenne 208 a des première et seconde paires de bornes 222, 224; 222, 233. Lorsque le signal RF est reçu par l'antenne 208, la première paire de bornes 222, 224 reçoit toute la tension générée dans l'antenne et la seconde paire de bornes 222, 233 reçoit une tension plus faible qu'une tension générée entre les bornes de la première paire de bornes. Dans un premier mode de fonctionnement, le détecteur biométrique 230 numérise des données d'empreinte digitale et les compare à des données d'empreinte digitale stockées au préalable tandis que, dans un second mode de fonctionnement, la puce RFID 210 communique avec un scanner RFID 204. Un commutateur 234 est commandé de sorte que le dispositif de traitement biométrique 220 soit alimenté par la tension générée aux bornes de la première paire de bornes 222, 224 lorsque le circuit fonctionne dans le premier mode de fonctionnement et de sorte que le dispositif de traitement biométrique 220 soit alimenté par la tension générée aux bornes de la seconde paire de bornes 222, 233 dans le second mode de fonctionnement. |
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SubjectTerms | CALCULATING COMPUTING COUNTING HANDLING RECORD CARRIERS PHYSICS PRESENTATION OF DATA RECOGNITION OF DATA RECORD CARRIERS |
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