[0001] La présente invention a tout d'abord pour objet un système d'échange d'informations
entre au moins un objet portatif et au moins un dispositif d'échange, sédentaire.
[0002] Un tel système s'applique notamment dans le domaine de la serrurerie. Dans ce cas,
l'objet portatif est une clé pourvue de circuits électroniques susceptibles de recevoir,
de mémoriser et d'émettre des informations sous forme de signaux électriques, et le
dispositif d'échange est disposé sur une serrure. Le dispositif d'échange est agencé
pour lire, au moment où la clé est introduite dans la serrure, un numéro d'identification
secret mémorisé dans cette clé, et pour interdire le déverrouillage de la serrure
si ce numéro d'identification n'est pas correct. Un tel système peut être installé
sur une serrure et une clé de type classique, c'est-à-dire comportant déjà un dispositif
purement mécanique d'identification de la clé, afin de renforcer la sécurité procurée
par ce dispositif. Au contraire, un tel système peut aussi être installé sur une serrure
et une clé ne comportant aucun moyen mécanique d'identification, si la sécurité ainsi
obtenue est considérée comme suffisante.
[0003] On connait déjà des systèmes du type défini ci-dessus, décrit par exemple dans les
demandes allemandes DE-A-35 07 871 et DE-A- 28 02 472, ou dans la demande européenne
EP-A-0 223 715. Dans tous ces systèmes, les échanges d'informations entre la clé
et le dispositif d'échange se font par l'intermédiaire d'une pluralité de conducteurs.
Ceci rend nécessaire l'emploi, sur la serrure, d'un connecteur pourvu d'une pluralité
de contacts devant être positionnés avec précision par rapport aux contacts de la
clé, ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes, notamment du fait de la petite
taille de la clé. Par ailleurs, ceci rend impossible, en pratique, la réalisation
d'un système dans lequel la clé et le dispositif d'échange sont couplés, sans contacts
électriques , en remplaçant chacun des conducteurs par un couple de deux antennes,
dans la mesure où il est très difficile de loger facilement, sur une clé, une pluralité
d'antennes, en s'arrangeant pour que, de plus, aucune d'entre elles ne capte, en totalité
ou en partie, un signal destiné aux autres. Or un système sans contacts électriques
présente, dans certains cas, des avantages, comme l'insensibilité aux salissures,
ou la possibilité de protéger mécaniquement la clé par un surmoulage en matériau
plastique.
[0004] On connaît aussi, par le brevet français FR 2 180 349, un système dans lequel les
échanges d'informations entre la clé et la serrure se font par l'intermédiaire de
deux conducteurs seulement, un pour fixer un potentiel de référence commun, l'autre
pour transmettre des variations de potentiel dans un sens ou dans l'autre. Toutefois,
ce résultat est obtenu au prix d'une relative complexité des signaux et circuits
de traitement, complexité qui se traduit par le fait que si l'on cherche à supprimer
ces conducteurs, il s'avère nécessaire de prévoir deux couples d'antennes, l'un pour
le passage des signaux depuis le dispositif d'échange vers l'objet portatif, et l'autre
pour le passage des signaux depuis l'objet portatif vers le dispositif d'échange.
[0005] La présente invention vise à pallier les inconvénients précédents en procurant un
système d'échange d'informations entre un objet portatif et un dispositif d'échange,
de conception simple et fiable, dans lequel les échanges d'informations ont lieu,
soit par l'intermédiaire de deux contacts, soit par l'intermédiaire d'un unique couple
d'antennes.
[0006] A cet effet, elle a pour objet un système du type défini ci-dessus,caractérisé par
le fait que ledit dispositif d'échange comprend :
- des premiers moyens de traitement engendrant un premier signal représentatif d'une
première suite d'éléments binaires, ou bits, à émettre vers ledit objet portatif
- des moyens pour, en réponse audit premier signal, moduler une porteuse,
- des moyens pour émettre la porteuse modulée, et,
- des premiers moyens détecteurs, pour détecter des variations brusques d'amplitude
du courant dans lesdits moyens d'émission et délivrer un signal détecté auxdits premiers
moyens de traitement,
et ledit objet portatif comprend :
- des moyens pour, en réponse à la porteuse modulée reçue, restituer ledit premier
signal,
- des deuxièmes moyens de traitement recevant ledit premier signal restitué et engendrant
un deuxième signal représentatif d'une deuxième suite de bits à émettre vers ledit
dispositif d'échange, et,
- des moyens pour, en réponse audit deuxième signal, faire varier, de façon brusque,
la charge que représente, pour lesdits moyens d'émission, ledit objet portatif, de
façon à ce que, pendant la durée d'émission d'un bit de la première suite, un bit
de la deuxième suite se trouve émis et détecté par lesdits premiers moyens détecteurs.
[0007] Dans le système de l'invention, les informations en provenance du dispositif d'échange
et destinées à l'objet portatif sont transmises, de façon connue, par modulation
d'une porteuse. Pour transmettre cette porteuse modulée, on peut utiliser indifféremment
un ensemble de deux conducteurs, ou un couple d'antennes. Toutefois, du fait que les
informations en provenance de l'objet portatif et destinées au dispositif d'échange
sont transmises par variations de la charge vue par celui-ci, elles se traduisent
par des variations d'amplitude de la porteuse modulée, que la liaison entre le dispositif
d'échange et l'objet portatif soit réalisée à l'aide de deux conducteurs, ou à l'aide
d'un couple d'antennes. Dans un cas comme dans l'autre, ces variations sont détectées
par le dispositif d'échange. Ainsi, le problème de la liaison entre la clé et la
serrure peut être résolu de façon simple, soit à l'aide de deux contacteurs, soit
à l'aide d'une paires d'antennes, ce qui simplifie notablement les problèmes de positionnement
relatif des contacts ou des antennes, par exemple. Par ailleurs, la transmission
des bits vers la clé et la transmission vers la serrure peuvent se faire d'une manière
simultanée, ce qui permet une diminution de la durée globale des échanges.
[0008] Dans la forme de réalisation préférée, lesdits moyens de modulation sont agencés
pour moduler l'amplitude de ladite porteuse, et lesdits moyens de restitution comprennent
des deuxièmes moyens détecteurs pour détecter les variations brusques d'amplitude
de la porteuse modulée reçue. et lesdits moyens de variation brusque sont agencés
pour limiter l'amplitude de la porteuse modulée reçue.
[0009] Alors le système est pratiquement insensible aux inévitables fluctuations de niveau
de la porteuse modulée reçue, liées par exemple à la qualité, ou à la propreté des
contacts dans le cas d'une liaison par contacts, ou à la géométrie et au positionnement
relatif des antennes dans le cas d'une liaison sans contacts. Le système est donc
d'un emploi fiable et sûr.
[0010] De plus, ledit objet portatif comprend d'une part des moyens d'écrétage de ladite
porteuse modulée, lesdits deuxièmes moyens de traitement étant synchronisés par ledit
signal écrété, et d'autre part des moyens de redressement de la porteuse modulée reçue,
ainsi que des moyens de régulation pour, en réponse à la porteuse redressée, délivrer
à tous les composants électroniques de l'objet portatif, une tension d'alimentation
en énergie électrique.
[0011] Alors, il n'est pas nécessaire de prévoir, sur l'objet portatif, un oscillateur
délivrant un signal d'horloge synchrone du signal d'horloge du dispositif d'échange.
De même, il n'est pas nécessaire de prévoir une pile ou une batterie pour l'alimentation
en énergie électrique de l'objet portatif.
[0012] Avantageusement, lesdits moyens d'émission comprennent une première bobine et lesdits
moyens de restitution une deuxième bobine et le couplage entre ledit objet portatif
et ledit dispositif d'échange est un couplage magnétique, obtenu par rapprochement
sans contact, desdites première et deuxième bobines.
[0013] La présente invention a également pour objet un objet portatif pour échanger des
informations avec au moins un dispositif d'échange sédentaire émettant une porteuse
modulée, caractérisé par le fait qu'il comprend :
- des moyens de réception et de démodulation de ladite porteuse modulée,
- des moyens de traitement, recevant le signal démodulé, et engendrant un signal représentatif
d'une suite de bits à émettre vers ledit dispositif d'échange, et,
- des moyens pour, en réponse audit signal, faire varier, de façon brusque, la charge
que représente, pour ledit dispositif d'échange ledit objet portatif.
[0014] La présente invention sera mieux comprise grâce à la description suivante de la
forme de réalisation préférée du système de l'invention, faite en se référant aux
dessins annexés, sur lesquels :
- la figure 1 représente un schéma par blocs des circuits électroniques d'un dispositif
d'échange disposé dans une serrure,
- la figure 2 représente un schéma par blocs des circuits électroniques d'une clé
destinée à échanger des informations avec le dispositif d'échange de la figure 1,
- la figure 3 représente, de façon détaillée, le circuit de variation de charge et
de limitation, prévu sur la clé de la figure 2,
- la figure 4 représente un diagramme temporel des principaux signaux en divers points
des circuits électroniques des figures 1 et 2, et,
- les figures 5 représentent des exemples d'implantation sur une clé plate et sur
une clé cylindrique des circuits électroniques de la figure 2.
[0015] Un système d'échange d'informations entre un objet portatif, en l'occurence une clé,
et un dispositif d'échange installé dans une serrure, et donc sédentaire, qui permet,
par exemple, préalablement à l'autorisation de déverrouillage de la serrure, la vérification
d'un numéro d'identification mémorisé dans la clé, est maintenant décrit.
[0016] En référence à la figure 1, le dispositif d'échange 1 comprend tout d'abord un circuit
11 d'alimentation en énergie électrique, qui engendre la ou les tensions d'alimentation
AS nécessaires aux divers composants du dispositif d'échange.
[0017] Un oscillateur 12 délivre une porteuse H1, de fréquence ici égale à 200 kHZ.
[0018] Un circuit de traitement 13, à microprocesseur, est pourvu d'une entrée de synchronisation
recevant la porteuse H1, d'une sortie délivrant un signal binaire CP de commande de
porteuse, d'une sortie délivrant un signal binaire P représentatif d'une première
suite d'éléments binaires, ou bits, à émettre vers la clé, et d'une entrée recevant
un signal binaire RS.
[0019] Une porte ET 14 est pourvue de deux entrées recevant le signal CP et la porteuse
H1 respectivement, et d'une sortie reliée à l'entrée de porteuse d'un circuit modulateur
15, ici modulateur d'amplitude.
[0020] Le circuit modulateur 15 est également pourvu d'une entrée de modulation recevant
le signal P, et d'une sortie reliée à l'entrée d'un amplificateur de courant 16, chargé
par une bobine 17 en série avec un circuit 18 de détection des variations brusques
du courant qui le traverse.
[0021] Le circuit 18 est agencé pour détecter la valeur crête de l'amplitude du courant
le traversant et la comparer en permanence à la valeur instantanée de cette amplitude.
Il délivre ici un signal de sortie RS au niveau 1 lorsque la valeur instantanée
devient supérieure à la valeur crête détectée, ce qui traduit une augmentation brusque
du courant que le détecteur crête ne prend pas immédiatement en compte. Au contraire,
le signal de sortie RS passe au niveau 0 lorsque le courant diminue de façon brusque.
Il est à noter qu'un tel dispositif détecte une variation brusque indépendamment du
point de départ de cette variation, ce qui est utile dans l'application décrite, comme
cela sera mieux compris dans la suite.
[0022] En référence maintenant à la figure 2, l'objet portatif, c'est-à-dire ici la clé
2, est maintenant décrit.
[0023] La clé comprend tout d'abord une bobine 27, destinée à se trouver couplée à la bobine
17, lorsque la clé 2 est introduite dans la serrure, la bobine 17 constituant le
seul accès qui relie l'ensemble des circuits électroniques qui vont maintenant être
décrits avec l'extérieur.
[0024] Un condensateur 31 est monté en parallèle sur la bobine 27.
[0025] Un circuit 28 de redressement double alternance est pourvu d'un accès d'entrée, recevant
la tension aux bornes de la bobine 27, et d'un accès de sortie, dont une borne est
à la masse, et l'autre délivre un signal redressé RC.
[0026] Un condensateur 32 est disposé en parallèle sur la sortie du circuit 28 de redressement.
[0027] Un circuit 21 régulateur de tension est pourvu d'une entrée recevant le signal redressé
RC et d'une sortie délivrant une tension d'alimentation AC, valant ici sensiblement
+ 5 V. Cette tension permet l'alimentation en énergie électrique de tous les composants
de la clé qui en ont besoin.
[0028] Un circuit écrêteur 22, alimenté par la tension AC, est pourvu d'une entrée dont
une borne est reliée à la masse, et dont l'autre est reliée à une des extrémités de
la bobine 27. Le circuit écrêteur 22 délivre un signal écrêté binaire ECR.
[0029] Un circuit de remise à zéro 24 est pourvu d'une entrée recevant la tension d'alimentation
AC, et d'une sortie délivrant un signal binaire Z.
[0030] Un circuit 29 de détection de variations brusques, alimenté par la tension AC, est
pourvu d'une entrée recevant le signal redressé RC et d'une sortie délivrant un signal
binaire PR. Le circuit 29 détecte les variations brusques du signal VR. Il fonctionne
sur le même principe que le circuit détecteur 18 mais il comporte, de plus, une entrée
d'inhibition recevant un signal binaire IN. Lorsque le signal IN est au niveau 0,
le circuit 29 passe au niveau 0 pour une augmentation brusque du signal RC, et au
niveau 1 pour une diminution brusque de ce signal. Lorsque le signal IN est au niveau
1, le circuit 29 est inhibé et ne détecte rien.
[0031] Un circuit 26 de variation de charge et de limitation de la tension à ses bornes,
décrit plus en détail dans la suite, est disposé en parallèle sur le condensateur
32. Il est pourvu d'une entrée de commande recevant un signal binaire D.
[0032] Un circuit séquenceur 23, alimenté par la tension AC, est pourvu de trois entrées
recevant les signaux binaires ECR, Z et PR respectivement, et de quatre sorties délivrant
le signal binaire IN, le signal binaire PR et deux signaux AU et H2, respectivement.
[0033] Un circuit de traitement 25, alimenté par la tension AC, reçoit les signaux binaires
PR, AU et H2, et délivre le signal binaire DE.
[0034] Une porte ET 30 est pourvue de deux entrées recevant les signaux binaires IN et DE,
et d'une sortie délivrant le signal binaire D.
[0035] En référence à la figure 3, le circuit 26 de variation de charge et de limitation
de la tension à ses bornes comprend ici un transistor bipolaire de type NPN 261,
dont l'émetteur est relié à la masse. Une diode Zener 262 est disposée entre le collecteur
du transistor 261 et le conducteur qui délivre le signal redressé RC. La cathode
de la diode Zener 262 est reliée à ce conducteur. La tension de Zener de la diode
262 est ici de 6,2 volts.
[0036] Une résistance 263 est disposée entre la cathode de la diode 262 et la base du transistor
261. Une résistance 264 est disposée entre la base du transistor 261 et le collecteur
et la base réunis, d'un transistor 265, bipolaire de type NPN. L'émetteur du transistor
265 est relié au collecteur d'un transistor 266, bipolaire de type NPN dont la base
reçoit le signal D et dont l'émetteur est relié à la masse.
[0037] Le système qui vient d'être décrit fonctionne comme suit, en référence maintenant
à la figure 4.
[0038] Sur cette figure, on a représenté, à titre d'exemple, quatre intervalles de temps,
ou périodes d'horloge, successifs, chaque intervalle de temps pouvant être considéré
comme la durée d'émission d'un bit depuis le dispositif d'échange 1 de la serrure
vers la clé 2, et, éventuellement, et comme cela sera mieux compris dans la suite,
d'un bit depuis la clé 2 vers le dispositif d'échange 1.
[0039] La valeur des bits de la suite à émettre vers la clé 2 est représentée à la partie
supérieure de la figure 4, qui montre ici que le premier bit à émettre vaut 0, le
deuxième 1, le troisième 0, et le quatrième 0, par exemple.
[0040] Le circuit de traitement 13 est agencé pour déterminer la durée de chaque période
d'horloge, de valeur T2, de façon à ce qu'elle soit un multiple de la période T1 de
la porteuse H1. Ici, la période T2 vaut :
T2 = 64 T1
[0041] En réponse à un signal de détection de l'introduction de la clé 2 dans la serrure,
obtenu grâce à un dispositif non représenté car connu, le circuit de traitement 13
commande le passage au niveau haut du signal CP de commande de porteuse, et la porteuse
H1 se trouve effectivement appliquée à l'entrée de porteuse du circuit modulateur
15.
[0042] Simultanément, le circuit de traitement 13 engendre le signal P. Comme cela apparaît
sur la figure 4, le signal P est un signal binaire qui, au début de chaque période
d'horloge, est au niveau haut, et à la fin de chaque période d'horloge, au niveau
bas. La durée, ou largeur, de chacune des impulsions de la suite d'impulsions ainsi
formée est modulée, c'est-à-dire qu'elle peut prendre une des valeurs d'un couple
associé aux deux valeurs 0 et 1, possibles pour chaque bit à émettre vers la clé
2. Ainsi, si un bit à émettre vers la clé 2 vaut 0, la largeur de l'impulsion correspondante
du signal P vaut 12 périodes T1, et si ce bit vaut 1, la largeur de l'impulsion vaut
52 périodes T1. Naturellement, ces valeurs ne sont données qu'à titre d'exemple,
et la largeur de faible valeur, représentative de la valeur binaire 0, peut être comprise
entre environ 8 et environ 16 fois la période T1, tandis que la largeur de forte valeur,
représentative de la valeur binaire 1, peut être comprise entre 48 et environ 56 fois
la période T1.
[0043] Le signal binaire P, représentatif de la suite de bits à émettre vers la clé 2, se
trouve donc appliqué au circuit modulateur 15. Celui-ci est agencé pour que l'amplitude
de la porteuse modulée soit ici de 10 volts crête à crête environ lorsque le signal
P est au niveau bas, et de 8 volts crête à crête environ lorsque le signal P est au
niveau haut.
[0044] La porteuse modulée, après amplification en courant dans l'amplificateur de courant
16 est appliquée à la bobine 17.
[0045] Elle est reçue par la bobine 27 de la clé 2, couplée à la bobine 17 par couplage
magnétique lorsque la clé 2 est dans la serrure, couplage dû au rapprochement sans
contact des deux bobines 17 et 27.
[0046] Dès réception, la porteuse modulée est écrêtée dans le circuit 22, qui engendre
le signal ECR, de période T1, et qui, comme cela sera mieux compris dans la suite,
sera utilisé comme signal de synchronisation par le circuit séquenceur 23.
[0047] La porteuse modulée reçue est également redressée dans le circuit redresseur 28,
qui délivre le signal redressé RC représenté sur la figure 4. Sur cette figure, pour
laquelle on a supposé un couplage correct entre les bobines 17 et 27, le signal RC,
après une phase d'établissement correspondant à l'introduction de la clé 2 dans la
serrure, vaut sensiblement 8 volts au début de chaque période d'horloge, et sensiblement
10 volts à la fin de chaque période, la durée du palier à 8 volts étant celle de l'impulsion
de la période d'horloge correspondante du signal P.
[0048] Le signal RC est appliqué au circuit 21 régulateur de tension, qui engendre la tension
d'alimentation AC de + 5 volts.
[0049] Le circuit de remise à zéro, en réponse à l'établissement de la tension AC, engendre
une impulsion Z de remise à zéro du circuit séquenceur 23.
[0050] Sur la figure 4, il apparaît, au cours de la troisième période d'horloge, une chute
du niveau du signal RC, à une valeur inférieure à 8 volts, après le palier à 8 volts
déjà décrit. Comme cela sera mieux compris dans la suite, cette chute de niveau correspond
à l'émission d'un bit de valeur 1 de la clé 2 vers le dispositif d'échange, et elle
correspond à une impulsion de niveau 1 du signal binaire IN.
[0051] En conséquence, le signal PR en sortie du circuit 29 de détection de variations
brusques représente la restitution du signal P représentatif des données émises par
le dispositif d'échange 1, puisque le signal PR passe de 0 à 1 pour les décroissances
brusques du signal RC, et de 1 à 0 pour les croissances brusques de ce signal, les
transitions relatives à la chute liée à l'émission d'un bit de valeur 1 par la clé
2 étant ignorées, grâce au signal IN.
[0052] Le circuit séquenceur 23 engendre, à partir du signal écrêté ECR, de l'impulsion
Z, et du signal PR :
- le signal AU, au niveau 1 pour autoriser les échanges après l'établissement des
différentes tensions,
- le signal H2, signal d'horloge de période T2 = 64 T1 ici au niveau 0 pendant la
première demi-période,
- le signal IN comprenant une impulsion au niveau 1 pour les seules périodes d'horloge
au cours desquelles un bit de valeur 0 a été émis par le dispositif d'échange, impulsion
qui, dans ce cas, passe au niveau 1 après que ce soit écoulée, depuis le début de
la période d'horloge, une durée sensiblement égale à 16 fois T1, et y reste pour une
durée sensiblement égale à 28 fois T1. Ainsi les flancs de l'impulsion du signal IN
se produisent tous deux pendant que le signal P est constant, ici au niveau bas.
[0053] Le circuit de traitement 25 est donc en mesure, à partir notamment du signal restitué
PR et du signal d horloge H2, de connaître la valeur de chacun des bits émis par le
dispositif d'échange 1, en déterminant le niveau du signal restitué PR au moment
de la transition montante du signal d'horloge H2.
[0054] En réponse aux informations ainsi reçues, représentant par exemple une adresse d'une
mémoire incluse dans le circuit 25, celui-ci engendre le signal DE représentatif d'une
suite de bits à émettre vers le dispositif d'échange 1, et qui représente, par exemple,
le contenu de la case précédemment adressée. Naturellement dans une telle situation
réelle, le circuit 25 attendrait d'avoir reçu la totalité des bits spécifiant l'adresse
de la case mémoire avant d'émettre. Toutefois, ici, pour la clarté de l'exposé, et
aussi parce qu'un des'avantages du système de l'invention est la possibilité de transmettre,
pendant la durée d'émission d'un bit vers la clé 2, un bit vers le dispositif de transfert
1, on suppose que le circuit de traitement 25 est immédiatement prêt à émettre.
[0055] Comme le montre la partie inférieure de la figure 4, les bits à émettre par le circuit
de traitement 25 sont par exemple 0, 1, et 0. On note que, pendant la deuxième période
d'horloge, qui correspond ici à la réception, en provenance du dispositif d'échange
1, d'un bit de valeur 1, l'émission d'un bit par le circuit de traitement 25 est interdite.
Une telle caractéristique n'est pas obligatoire, mais elle a pour avantage, ici, que
l'émission d'un bit par la clé 2 a lieu obligatoirement pendant une période d'horloge
où le signal RC est à coup sûr au niveau haut pendant les trois derniers quarts de
cette période d'horloge. Ceci permet de disposer d'un temps relativement long pour
faire varier, le cas échéant, et grâce au signal D, la charge que représente, pour
l'amplificateur 16 et la bobine 17, l'ensemble des circuits électroniques de la clé,
de façon à transmettre au dispositif d'échange 1, les informations en sortie du circuit
de traitement 25.
[0056] A cet effet, le signal D en sortie du circuit ET 30 est toujours'au niveau 1, sauf
lorsque le signal IN et le signal DE sont simultanément au niveau 1. Le circuit 26
de variation de charge et de limitation est agencé, comme cela sera mieux compris
dans la suite, pour consommer un courant important, lorsque le signal D passe au niveau
0, et donc provoquer alors une variation brusque de la charge vue par par le dispositif
d'échange 2, traduite par une augmentation brusque de courant, détectée par le circuit
détecteur 18.
[0057] Ainsi, lorsque, un bit de valeur 0 ayant été émis par le dispositif d'échange 1,
l'émission d'un bit par la clé 2 est autorisée, la variation brusque de charge pendant
l'intervalle de temps où le signal P est au niveau bas est interprétée par le circuit
de traitement 13 du dispositif d'échange 1 comme un bit de valeur 1 en provenance
de la clé 2, tandis que l'absence de variation brusque de charge pendant ce même intervalle
de temps est interprétée comme un bit de valeur 0 en provenance de cette clé 2.
[0058] Le circuit 26 de variation de charge et de limitation fonctionne comme cela est
maintenant décrit. Le transistor 265 est monté, de façon connue, pour compenser l'influence
de la température. Lorsque le signal D est au niveau 0, le transistor 266 est bloqué,
la résistance 264 est en l'air, et le potentiel de base du transistor 261 est tiré
vers le haut par la résistance 263. Le transistor 261 est donc fortement conducteur,
et le potentiel de son collecteur est très faible. Il en résulte que la diode Zener
262 conduit et consomme un courant important, ce qui correspond donc à une charge
importante pour le circuit redresseur 28, et, par contrecoup, la charge équivalente
à la bobine 27 suivie des circuits électroniques de la clé 2 se trouve augmentée.
En pratique, le potentiel RC est forcé à une valeur voisine de la tension de Zener
6,2 V, compatible, néanmoins, avec le fonctionnement du régulateur 21.
[0059] Lorsque le signal D est au niveau 1, le transistor 266 est fortement conducteur,
et le transistor 261 est polarisé par le pont de résistances 263, 264 afin que son
potentiel VCE soit de 4 volts environ. Ainsi, le circuit 26 peut jouer le rôle de
limiteur, car, lorsque le potentiel du signal RC a tendance à dépasser 10 volts, la
diode Zener 262 se met à conduire. Ceci a pour effet la stabilisation de la charge
représentée par la clé 2, et, de plus, rend possible l'utilisation, dans la clé,
de composants électroniques de type HC MOS, dont la tension d'alimentation ne doit
en aucun cas dépasser 10 volts.
[0060] Lorsque le processus d'identification est relativement complexe, le circuit de traitement
25 peut comprendre notamment, un microprocesseur, qui peut alors assurer, en totalité
ou en partie, les fonctions assurées par le séquenceur 23.
[0061] Dans ce cas, le circuit de traitement 25 peut comprendre également un oscillateur,
alimenté par le signal AC pour délivrer au microprocesseur le signal d'horloge de
fréquence élevée nécessaire à son fonctionnement. Ce signal d'horloge, relatif au
fonctionnement interne du microprocesseur, n'a pas à être synchrone du signal ECR,
sans que cela soit en contradiction avec l'affirmation qui a été faite selon laquelle
le signal ECR est utilisé comme signal de synchronisation. En effet, le signal ECR
est toujours utilisé comme signal de synchronisation, notamment en ce sens qu'il
permet par exemple d'obtenir le signal d'horloge H2, dont les transitions montantes
définissent les instants où le signal restitué PR est, à coup sûr, représentatif des
bits en provenance du dispositif d'échange 2 de la serrure. Ceci ne concerne donc
pas le fonctionnement interne du microprocesseur et le signal délivré par l'oscillateur.
[0062] A titre d'exemple, la figure 5a montre une clé plate pourvue d'un évidement 3 qui
la traverse, à l'intérieur duquel est disposé un module 2
a intégrant les circuits électroniques de la figure 2, ainsi que la bobine 27. Le
module 2
a est protégé par deux couches 4 de résine époxy.
[0063] De même, la figure 5b montre une clé cylindrique, à l'extrémité de laquelle est
fixé, par vissage ou collage, un module 2
b intégrant les circuits électroniques de la figure 2, ainsi que la bobine 27, par
exemple une bobine cylindrique de même axe que la clé, disposée à l'extrémité du
module 2
b
[0064] Naturellement, la portée de la présente demande n'est pas limitée à la description
qui vient d'être faite et il est à la portée de l'homme de métier, par exemple, de
remplacer la transmission par bobines couplées par une transmission par contacts
ou encore d'éviter l'interdiction d'émettre, pour la clé, lorsqu'un bit de valeur
1 a été émis par le dispositif d'échange, en utilisant différemment le temps disponible
dans chaque période d'horloge. De même, il est à la portée de l'homme de métier de
remplacer les circuits décrits précédemment, et comprenant notamment des transistors
bipolaires, par des circuits correspondants réalisés en technologie CMOS, par exemple.
[0065] De même, s'il est particulièrement simple et avantageux d'utiliser une modulation
de largeur d'impulsions, suivie d'une modulation d'amplitude, pour transmettre les
informations depuis le dispositif d'échange vers la clé, ceci n'est pas obligatoire,
et d'autres types de modulation de la porteuse sont également utilisables.
[0066] Enfin, si le système de l'invention s'avère particulièrement utile pour l'application
qui a été décrite dans le domaine de la serrurerie, il est évidemment possible de
l'appliquer à tout autre domaine comme celui des cartes à mémoire, par exemple.
[0067] Dans le domaine des cartes à mémoire, et particulièrement dans celui des cartes bancaires,
la complexité du processus d'identification nécessite en général l'utilisation d'un
microprocesseur associé à l'oscillateur d'horloge dont il a déjà été question. Naturellement,
si le dispositif est prévu pour recevoir plusieurs types de microprocesseur, l'oscillateur
est programmable.
1.- Système d'échange d'informations entre au moins un objet portatif (2) et au moins
un dispositif d'échange (1), sédentaire, caractérisé par le fait que ledit dispositif
comprend :
- des premiers moyens de traitement (13), engendrant un premier signal (P) représentatif
d'une première suite d'éléments binaires, ou bits, à émettre vers ledit objet portatif
(2),
- des moyens (15) pour, en réponse audit premier signal (P), moduler une porteuse
(H1),
- des moyens (16, 17) pour émettre la porteuse modulée (PM), et,
- des premiers moyens détecteurs (18), pour détecter des variations brusques d'emplitude
du courant dans lesdits moyens d'émission (16, 17) et délivrer un signal détecté
(RS) auxdits premiers moyens de traitement (13),
et ledit objet portatif comprend :
- des moyens (27, 28, 29, 23) pour, en réponse à la porteuse modulée reçue, restituer
ledit premier signal (PR),
- des deuxièmes moyens de traitement (23, 25, 30) recevant ledit premier signal restitué
(PR) et engendrant un deuxième signal (D) représentatif d'une deuxième suite de bits
à émettre vers ledit dispositif d'échange (1), et,
- des moyens (26) pour, en réponse audit deuxième signal (D), faire varier, de façon
brusque, la charge que représente, pour lesdits moyens d'émission (16, 17), ledit
objet portatif (2) de façon à ce que, pendant la durée d'émission d'un bit de la
première suite, un bit de la deuxième suite se trouve émis et détecté par lesdits
premiers moyens détecteurs (18).
2.- Système selon la revendication 1 dans lequel lesdits moyens de modulation (15)
sont agencés pour moduler l'ampli tude de ladite porteuse (H1), et lesdits moyens
de restitution comprennent des deuxièmes moyens détecteurs (29), pour détecter les
variations brusques d'amplitude de la porteuse modulée reçue.
3.- Système selon la revendication 2, dans lequel lesdits premiers moyens de traitement
(13) sont agencés pour que ledit premier signal (P) soit un signal binaire comprenant
une suite d'impulsions, la largeur de chacune de ces impulsions pouvant prendre l'une
des valeurs d'un couple associé au couple de valeurs possibles pour chaque bit de
la première suite, et lesdits deuxièmes moyens de traitement sont agencés pour que
ledit deuxième signal (D) soit un signal binaire comprenant une suite d'impulsions,
chacune de ces impulsions n'ayant lieu que lorsqu'un bit de la première suite prend
une valeur déterminée (0), le niveau de chacune de ces impulsions pouvant prendre
l'une des valeurs du couple de valeurs possibles pour chaque bit de la deuxième suite,
et les flancs de chacune de ces impulsions se produisant pendant que le niveau dudit
premier signal (P) est constant.
4.- Système selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel lesdits moyens (26)
de variation brusque sont agencés pour limiter l'amplitude de la porteuse modulée
reçue.
5.- Système selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel ledit objet portatif
comprend des moyens (22) d'écrêtage de ladite porteuse modulée, et lesdits deuxièmes
moyens de traitement (23, 25, 30) sont synchronisés par ledit signal écrêté (ECR).
6.- Système selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel ledit objet portatif
comprend des moyens (28) de redressement de la porteuse modulée reçue, et des moyens
de régulation (21) pour, en réponse à la porteuse redressée, délivrer à tous les composants
électroniques de l'objet portatif, une tension d'alimentation (AC) en énergie électrique.
7.- Système selon l'une des revendications 1 à 6, dans lequel lesdits moyens d'émission
comprennent une première bobine (17) et lesdits moyens de restitution, une deuxième
bobine (27) et le couplage entre ledit objet portatif (2) et ledit dispositif d'échange
est un couplage magnétique, obtenu par rapprochement sans contact, desdits première
(17) et deuxième (27) bobines.
8.- Système selon l'une des revendications 1 à 7, dans lequel ledit objet portatif
est une clé (2) et ledit dispositif d'échange (1), sédentaire, est installé dans
une serrure, afin d'interdire le déverrouillage de ladite serrure lorsque les informations
reçues en provenance de la clé indiquent que celle-ci n est pas autorisée pour déverrouiller
ladite serrure.
9.- Objet portatif pour échanger des informations avec au moins un dispositif d'échange
(1) sédentaire émettant une porteuse modulée, caractérisé par le fait qu'il comprend
:
- des moyens (27, 28, 29, 23) de réception et de démodulation de ladite porteuse
modulée,
- des moyens de traitement (23, 25, 30), recevant le signal démodulé (PR), et engendrant
un signal (D) représentatif d'une suite de bits à émettre vers ledit dispositif
d'échange (1), et,
- des moyens (26) pour, en réponse audit signal (D), faire varier, de façon brusque,
la charge que représente, pour ledit dispositif d'échange (1) ledit objet portatif
(2).