[go: up one dir, main page]

NL1034493C2 - Magnet ferrite antenna. - Google Patents

Magnet ferrite antenna. Download PDF

Info

Publication number
NL1034493C2
NL1034493C2 NL1034493A NL1034493A NL1034493C2 NL 1034493 C2 NL1034493 C2 NL 1034493C2 NL 1034493 A NL1034493 A NL 1034493A NL 1034493 A NL1034493 A NL 1034493A NL 1034493 C2 NL1034493 C2 NL 1034493C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
antenna
ferrite core
coil
interrogation field
detection system
Prior art date
Application number
NL1034493A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Derk Jan Roosenboom
Original Assignee
Nedap Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nedap Nv filed Critical Nedap Nv
Priority to NL1034493A priority Critical patent/NL1034493C2/en
Priority to EP08166210A priority patent/EP2048738A1/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1034493C2 publication Critical patent/NL1034493C2/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q7/00Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop
    • H01Q7/06Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop with core of ferromagnetic material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/2208Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles associated with components used in interrogation type services, i.e. in systems for information exchange between an interrogator/reader and a tag/transponder, e.g. in Radio Frequency Identification [RFID] systems
    • H01Q1/2216Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles associated with components used in interrogation type services, i.e. in systems for information exchange between an interrogator/reader and a tag/transponder, e.g. in Radio Frequency Identification [RFID] systems used in interrogator/reader equipment
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q7/00Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop
    • H01Q7/06Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop with core of ferromagnetic material
    • H01Q7/08Ferrite rod or like elongated core

Landscapes

  • Near-Field Transmission Systems (AREA)

Description

Titel: Magneet ferriet antenne.Title: Magnet ferrite antenna.

De uitvinding heeft betrekking op een antenne, in het bijzonder een antenne van een detectiesysteem voor het detecteren van labels, zoals identificatielabels, voorzien van een resonant circuit, dat reageert wanneer het in een elektromagnetisch ondervraagveld wordt gebracht, voorzien van 5 een antennespoel die is voorzien van een veelvoud van windingen.The invention relates to an antenna, in particular an antenna of a detection system for detecting labels, such as identification labels, provided with a resonant circuit, which reacts when it is introduced into an electromagnetic interrogation field, provided with an antenna coil which is provided from a plurality of windings.

De uitvinding heeft voorts betrekking op een detectiesysteem voor het detecteren van labels die een resonant circuit omvatten dat reageert wanneer het in een elektromagnetisch ondervraagveld wordt gebracht zoals een identificatie label, waarbij het systeem is voorzien van een dergelijke 10 antenne en een zend- en ontvanginrichting die met de aansluitkabel van de antenne is verbonden voor het genereren van een elektromagnetisch ondervraagveld in een detectiezone en voor het detecteren van een label dat reageert wanneer het zich in het ondervraagveld bevindt.The invention further relates to a detection system for detecting labels comprising a resonant circuit which reacts when it is introduced into an electromagnetic interrogation field such as an identification label, the system being provided with such an antenna and a transmitting and receiving device which is connected to the antenna connection cable for generating an electromagnetic interrogation field in a detection zone and for detecting a label that responds when it is in the interrogation field.

Een ferrietantenne is op zich bekend. In gebruik, wordt een 15 dergelijke ferrietantenne middels een aansluitkabel verbonden met een zend- en/of ontvanginrichting en wordt de ferrietantenne afgestemd op ten minste één gewenste frequentie door tussen de aansluitkabel en de zend- en ontvanginrichting een afstemcapaciteit op te nemen. Een nadeel is dat de afstemcapaciteit dan beschikbaar moet zijn tussen de antennekabel 20 enerzijds en de zend- en ontvanginrichting anderzijds.A ferrite antenna is known per se. In use, such a ferrite antenna is connected by means of a connection cable to a transmitting and / or receiving device and the ferrite antenna is tuned to at least one desired frequency by taking a tuning capacity between the connecting cable and the transmitting and receiving device. A disadvantage is that the tuning capacity must then be available between the antenna cable 20 on the one hand and the transmitting and receiving device on the other.

De uitvinding beoogt een magneet ferrietantenne te verschaffen waarbij het in principe niet noodzakelijk is om deze, althans in hoofdzaak, af te stemmen met behulp van een capaciteit die zich tussen de aansluitkabel en de zend- en ontvanginrichting bevindt en waarbij de 25 antenne bovendien compact kan worden uitgevoerd zo men dit wil. De antenne volgens de uitvinding wordt dienovereenkomstig gekenmerkt in dat de antenne verder is voorzien van tenminste een capaciteit die elektrisch 1034493 2 geleidend is verbonden met de antennespoel en die met de antenne Spoel een LC-circuit voor het afstemmen van de antenne op tenminste een bepaalde frequentie tussen 10 kHz en 500 kHz, bij welke frequentie de antenne, in gebruik, als magneet ferrietantenne functioneert. Aldus 5 verschaft de uitvinding een magneet ferrietantenne die is afgestemd op ten minste één bepaalde frequentie. Een voordeel is dat de magneet ferrietantenne, in gebruik, direct met een zend- en ontvanginrichting kan worden verbonden ter verkrijging van een detectiesysteem voor het detecteren van labels kan worden verbonden. Hierbij is het in het algemeen 10 niet nodig de magneet ferrietantenne verder af te stemmen. In het bijzonder kan het echter zo zijn dat een detectiesysteem dat is voorzien van een dergelijke antenne verder nog is voorzien van tenminste een capaciteit en/of tenminste een zelfinductie voor het fijnafstemmen van de antenne welke tenminste ene capaciteit en/of tenminste ene zelfinductie nabij een uiteinde 15 van de aansluitkabel dat met de zend- en ontvanginrichting is verbonden met de aansluitkabel en/of de zend- en ontvanginrichting is verbonden. Doordat de antenne is afgestemd om, in gebruik, te functioneren als een magneet ferrietantenne kan deze bovendien compact worden uitgevoerd zo men dit wil. Een lengte van een winding van een magneet ferrietantenne is 20 immers in het algemeen kleiner dan een golflengte behorende bij de antenne. Deze golflengte is weer mede bepaald door de afstemming van de antenne.The invention has for its object to provide a magnet ferrite antenna in which it is in principle not necessary to tune it, at least substantially, with the aid of a capacity which is situated between the connecting cable and the transmitting and receiving device and wherein the antenna can moreover be compact be carried out if desired. The antenna according to the invention is accordingly characterized in that the antenna is further provided with at least one capacitance which is electrically connected to the antenna coil and which is connected to the antenna coil by an LC circuit for tuning the antenna to at least a certain frequency between 10 kHz and 500 kHz, at which frequency the antenna, in use, functions as a magnet ferrite antenna. Thus, the invention provides a magnet ferrite antenna that is tuned to at least one particular frequency. An advantage is that, in use, the magnet ferrite antenna can be directly connected to a transmitting and receiving device in order to obtain a detection system for detecting labels. In this case, it is generally not necessary to further tune the magnet ferrite antenna. In particular, however, it may be that a detection system provided with such an antenna is further provided with at least one capacity and / or at least one self-induction for fine tuning the antenna which has at least one capacity and / or at least one self-induction near a end 15 of the connecting cable connected with the transmitting and receiving device to the connecting cable and / or the transmitting and receiving device. Moreover, because the antenna is adapted to function as a magnet ferrite antenna in use, it can be of compact design if desired. After all, a length of a winding of a magnet ferrite antenna is generally smaller than a wavelength associated with the antenna. This wavelength is again partly determined by the tuning of the antenna.

Volgens een voorkeursuitvoeringsvorm van de antenne geldt dat de ferrietkern hol is uitgevoerd waarbij de tenminste ene capaciteit in een door 25 de ferrietkern omsloten ruimte is opgenomen. Op deze wijze kan de antenne bijzonder compact worden uitgevoerd omdat enerzijds ten gevolge van de toepassing van de ferrietkern de lengte van de individuele windingen relatief klein kan zijn en functioneel overeenkomt met een veel grotere winding die niet rond een ferrietkern is gewikkeld en omdat anderzijds de 30 ten minste ene capaciteit in de ferrietkern kan worden opgenomen en dus 3 geen extra ruimte vergt voor de antenne. In het bijzonder geldt hierbij dat de antenne is voorzien van een veelvoud van capaciteiten die elektrisch geleidend met antennespoel zijn verbonden.According to a preferred embodiment of the antenna, it holds that the ferrite core is hollow, the at least one capacity being accommodated in a space enclosed by the ferrite core. In this way the antenna can be of a particularly compact design because, on the one hand, due to the use of the ferrite core, the length of the individual windings can be relatively small and functionally corresponds to a much larger winding that is not wound around a ferrite core, and at least one capacity can be accommodated in the ferrite core and therefore 3 does not require any extra space for the antenna. In particular, it holds here that the antenna is provided with a plurality of capacities that are electrically conductively connected to the antenna coil.

Bij voorkeur geldt dat de capaciteiten onderling parallel en/of in 5 serie zijn geschakeld. Op deze wijze kan een zeer compacte en robuuste antenne worden verkregen die bovendien reeds is afgestemd op een bepaalde frequentie. In gebruik, kan een axiale as van de helix bijvoorbeeld verticaal worden opgesteld waarbij dan toch een elektromagnetisch ondervraagveld wordt gegenereerd waarop labels, die bijvoorbeeld door een 10 dier worden gedragen, kunnen worden gedetecteerd. Dit in tegenstelling tot een antenne van een op zich bekend detectiesysteem voor het detecteren van labels in bijvoorbeeld een stal waarbij de antenne een relatief grote lus omvat, bijvoorbeeld 50 x 100 cm die in een vloer van de stal is opgenomen.Preferably, it holds that the capacities are mutually connected in parallel and / or in series. In this way a very compact and robust antenna can be obtained which, moreover, is already tuned to a certain frequency. In use, an axial axis of the helix can for instance be arranged vertically, whereby an electromagnetic interrogation field is nevertheless generated on which labels, which are for instance carried by an animal, can be detected. This is in contrast to an antenna of a per se known detection system for detecting labels in, for example, a shed where the antenna comprises a relatively large loop, for example 50 x 100 cm, which is received in a floor of the shed.

In het bijzonder geldt voorts dat de ferrietkern is samengesteld uit een 15 veelvoud van ringkernen.In particular, it further holds that the ferrite core is composed of a plurality of ring cores.

Een detectiesysteem volgens de uitvinding is gekenmerkt in dat het systeem is voorzien van een antenne en een zend- en ontvanginrichting die met de aansluitkabel van de antenne is verbonden voor het genereren van een elektromagnetisch ondervraagveld in een detectiezone en voor het 20 detecteren van een label dat reageert wanneer het zich in het ondervraagveld bevindt. Hierbij geldt bij voorkeur dat een golflengte van het uitgezonden elektromagnetische ondervraag veld groter is dan de lengte van een omtrek van een winding van de antennespoel. Meer in het bijzonder geldt hierbij dat de golflengte van het uitgezonden elektromagnetische 25 ondervraagveld groter is dan de lengte van de omtrek van elk van de windingen van de antennespoel.A detection system according to the invention is characterized in that the system is provided with an antenna and a transmitting and receiving device which is connected to the connection cable of the antenna for generating an electromagnetic interrogation field in a detection zone and for detecting a label which responds when it is in the survey field. Here, it preferably applies that a wavelength of the transmitted electromagnetic interrogation field is greater than the length of a circumference of a coil of the antenna coil. More in particular, it holds here that the wavelength of the emitted electromagnetic interrogation field is greater than the length of the circumference of each of the windings of the antenna coil.

Bij voorkeur geldt voorts dat het systeem verder is voorzien van tenminste een capaciteit en/of zelfinductie voor het fijnafstemmen van de antenne. Gebruikelijke frequenties van de antenne en/of het systeem 4 volgens de uitvinding liggen in de range van 10-500 kHz, in het bijzonder in de range van 120-140 kHz.Preferably, it further holds that the system is further provided with at least one capacity and / or self-induction for fine tuning of the antenna. Conventional frequencies of the antenna and / or the system 4 according to the invention are in the range of 10-500 kHz, in particular in the range of 120-140 kHz.

De uitvinding zal thans nader worden toegelicht aan de hand van de tekening.The invention will now be further elucidated with reference to the drawing.

5 Hierin toont:5 Herein shows:

Figuur 1 een mogelijke uitvoeringsvorm van een detectiesysteem volgens de uitvinding die is voorzien van een mogelijke uitvoeringsvorm van een magnetische ferrietantenne volgens de uitvinding; enFigure 1 shows a possible embodiment of a detection system according to the invention which is provided with a possible embodiment of a magnetic ferrite antenna according to the invention; and

Figuur 2 een dwarsdoorsnede van een magnetische ferrietantenne 10 volgens figuur 1.Figure 2 shows a cross section of a magnetic ferrite antenna 10 according to Figure 1.

In figuur 1 is met referentienummer 1 een detectiesysteem aangeduid voor het detecteren van identificatielabels 2 die een resonant circuit omvatten dat reageert wanneer het in een elektromagnetisch ondervraagveld wordt gebracht. De identificatielabels zijn op zich bekend en 15 worden bijvoorbeeld toegepast voor het identificeren van dieren. Een dergelijk label kan bijvoorbeeld zijn uitgevoerd als een oorknop of een bolus.In Fig. 1, reference numeral 1 designates a detection system for detecting identification labels 2 comprising a resonant circuit that responds when it is introduced into an electromagnetic interrogation field. The identification labels are known per se and are used, for example, for identifying animals. Such a label can for instance be designed as an ear bud or a bolus.

Het systeem is voorzien van een zend- en ontvanginrichting 4 en een met de zend- en ontvanginrichting verbonden magnetische ferrietantenne 6. Met behulp van het detectiesysteem kan een 20 elektromagnetisch ondervraagveld worden gegenereerd in een detectiezone 8 voor het detecteren van het label 2 dat zich in een detectiezone 8 bevindt. Het label reageert wanneer het zich in het elektromagnetisch ondervraagveld bevindt bijvoorbeeld door het uitzenden van een identificatiecode die in het label 2 is opgeslagen. Het kan hierbij zowel gaan 25 om een absorptiesysteem als een transmissiesysteem.The system is provided with a transmitting and receiving device 4 and a magnetic ferrite antenna 6 connected to the transmitting and receiving device. Using the detection system an electromagnetic interrogation field can be generated in a detection zone 8 for detecting the label 2 which is located in a detection zone 8. The label reacts when it is in the electromagnetic interrogation field, for example, by transmitting an identification code stored in the label 2. This may involve both an absorption system and a transmission system.

De antenne 6 is voorzien van een ferrietkern 10 die in dit voorbeeld hol is uitgevoerd. Voorts is de antenne 6 voorzien van een antennespoel 12 die is voorzien van een veelvoud van in dit voorbeeld ronde windingen die rondom de ferrietkern zijn gewikkeld in de vorm van een helix. Doordat de 30 windingen rondom een ferrietkern zijn gewikkeld, correspondeert elke 5 winding functioneel met een winding die een veel grotere omtrek zal hebben die niet rond een ferrietkern zou zijn gewikkeld. Hierdoor kan de ferrietkern antenne compacter worden uitgevoerd dan een antenne die niet zou zijn voorzien van een dergelijke ferrietkern.The antenna 6 is provided with a ferrite core 10 which is hollow in this example. The antenna 6 is furthermore provided with an antenna coil 12 which is provided with a plurality of in this example round turns wound around the ferrite core in the form of a helix. Because the turns are wound around a ferrite core, each turn corresponds functionally with a turn that will have a much larger circumference that would not be wrapped around a ferrite core. As a result, the ferrite core antenna can be made more compact than an antenna that would not be provided with such a ferrite core.

5 De antenne 6 is verder voorzien van een aantal capaciteiten 14 die in een door de ferrietkern 10 omsloten holle ruimte 16 zijn opgenomen en die elektrisch geleidend zijn verbonden met de antennespoel 12. De antennespoel 12 en de capaciteiten 14 vormen hierbij een LC-circuit. De capaciteiten worden hier gebruikt voor het afstemmen van de antenne op 10 een bepaalde zend- en ontvangfrequentie. Deze frequentie is dusdanig dat de antenne 6, in gebruik, zal functioneren als een magnetische ferrietantenne. Dit brengt met zich dat een met de antenne uitgezonden elektromagnetisch signaal een golflengte heeft die groter is dan een lengte van een winding van de antenne. Ook hierdoor kan bij een gegeven 15 golflengte de antenne compact worden uitgevoerd. De ferrietantenne is verder voorzien van een aansluitkabel die enerzijds elektrisch geleidend met de antennespoel is verbonden en die anderzijds met de zend- en ontvanginrichting 4 is verbonden.The antenna 6 is further provided with a number of capacities 14 which are accommodated in a hollow space 16 enclosed by the ferrite core 10 and which are electrically conductively connected to the antenna coil 12. The antenna coil 12 and the capacities 14 form an LC circuit. The capacities are used here to tune the antenna to a specific transmit and receive frequency. This frequency is such that the antenna 6, in use, will function as a magnetic ferrite antenna. This implies that an electromagnetic signal transmitted with the antenna has a wavelength that is greater than a length of a winding of the antenna. As a result, the antenna can also be made compact at a given wavelength. The ferrite antenna is furthermore provided with a connecting cable which is on the one hand electrically connected to the antenna coil and which on the other hand is connected to the transmitting and receiving device 4.

Met de zend- en ontvanginrichting 4 wordt een elektromagnetisch 20 signaal opgewekt dat via de aansluitkabel 8 aan de antennespoel 12 wordt toegevoerd. De antennespoel 12 is dusdanig met de met behulp van de capaciteiten 14 afgestemd dat deze is afgestemd op de frequentie van het elektromagnetische zendsignaal dat door de zend- en ontvanginrichting wordt opgewekt. Voorts geldt hierbij dat de golflengte van het 25 elektromagnetische signaal dat wordt uitgezonden, groter is dan de lengte van een enkele wikkeling van de antennespoel. Hierdoor fungeert de antennespoel als een magnetische antenne. Gebruikelijke frequenties van de antenne liggen in de range van 10-500 kHz, in het bijzonder in de range van 120-140 kHz.With the transmitting and receiving device 4 an electromagnetic signal is generated which is supplied via the connecting cable 8 to the antenna coil 12. The antenna coil 12 is tuned with the capacitances 14 such that it is tuned to the frequency of the electromagnetic transmission signal generated by the transmitting and receiving device. Furthermore, it holds here that the wavelength of the electromagnetic signal that is transmitted is greater than the length of a single winding of the antenna coil. This makes the antenna coil act as a magnetic antenna. Typical frequencies of the antenna are in the range of 10-500 kHz, in particular in the range of 120-140 kHz.

66

Bijzonder aan de antenne is dat deze in het voorbeeld eveneens is afgestemd met ten minste één capaciteit 14, in dit voorbeeld een aantal capaciteiten 14. Desalniettemin kan de antenne nog steeds compact worden uitgevoerd doordat de capaciteiten 14 in de bolle ruimte van de ferrietkern 5 zijn opgenomen. In dit voorbeeld zijn de capaciteiten onderling parallel geschakeld en elektrisch geleidend met de antennespoel 12 verbonden. In dit voorbeeld geldt bovendien dat de lengtes van de omtrek van alle individuele windingen van de antenne althans nagenoeg aan elkaar gelijk zijn. Het aantal windingen dat wordt toegepast kan variëren. Zo kunnen 10 bijvoorbeeld 10 tot 300 windingen worden toegepast. Andere aantallen zijn echter eveneens mogelijk. Verder geldt in het voorbeeld dat het detectiesysteem nog is voorzien van een capaciteit en/of zelfinductie 20 voor fijnafstemming. Deze tenminste ene capaciteit en/of tenminste ene zelfinductie 20 bevindt zich tussen de zend- en ontvanginrichting 4 en de 15 aansluitkabel 18. Meer in het bijzonder geldt dat de capaciteit en/of zelfinductie nabij een uiteinde van de aansluitkabel dat met de zend- en ontvanginrichting is verbonden met de aansluitkabel en/of de zend- en ontvanginrichting is verbonden.What is special about the antenna is that in the example it is also tuned with at least one capacity 14, in this example a number of capacities 14. Nevertheless, the antenna can still be of compact design because the capacities 14 are in the convex space of the ferrite core 5 included. In this example, the capacitances are mutually connected in parallel and electrically conductively connected to the antenna coil 12. Moreover, in this example, it holds that the lengths of the circumference of all individual windings of the antenna are at least substantially equal to each other. The number of windings that can be applied can vary. For example, 10 to 300 turns can be applied. However, other numbers are also possible. Furthermore, in the example it holds that the detection system is still provided with a capacity and / or self-induction 20 for fine tuning. This at least one capacitance and / or at least one self-induction 20 is located between the transmitting and receiving device 4 and the connecting cable 18. More in particular, it holds that the capacitance and / or self-induction near an end of the connecting cable is that with the transmitting and receiving device is connected to the connecting cable and / or the transmitting and receiving device is connected.

In gebruik, kan de relatief compacte antenne 6 bijvoorbeeld 20 verticaal in een stal worden opgesteld voor het detecteren van dieren. Het is echter eveneens mogelijk dat de antenne wordt gebruikt voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld in winkeldiefstalsystemen waarin eveneens labels worden gedetecteerd in de vorm van antidiefstallabels.In use, the relatively compact antenna 6 can for instance be arranged vertically in a shed for detecting animals. However, it is also possible for the antenna to be used for other purposes, such as, for example, shoplifting systems in which labels are also detected in the form of anti-theft labels.

De uitvinding is geenszins beperkt tot de hiervoor geschetste 25 uitvoeringsvorm. Zo kan de magneet ferrietantenne nog zijn voorzien van een behuizing 22 die in figuur 1 gestippeld is aangegeven en in dit voorbeeld in de vorm van een langgerekte cilinder is uitgevoerd. De behuizing is vervaardigd van een materiaal, zoals bijvoorbeeld een plastic, dat elektromagnetische straling met de gewenste frequentie door laat. Ook kan 30 de ferrietkern 10 zijn samengesteld uit een veelvoud (in dit voorbeeld 12) 7 van gestapelde ringkernen 30 die tezamen de ferrietkern vormen. Ook kan de ferrietkern niet hol dat wil zeggen massief zijn uitgevoerd. Hierbij kan de ferrietkern zijn samengesteld uit een aantal gestapelde schijfvormige ferrietkernen. Indien de ferrietkern niet hol is uitgevoerd, zal de tenminste 5 ene capaciteit van de antenne zich op een positie buiten de ferrietkern bevinden.The invention is in no way limited to the embodiment outlined above. For example, the magnet ferrite antenna can still be provided with a housing 22 which is shown in broken lines in Figure 1 and in this example is in the form of an elongated cylinder. The housing is made of a material, such as, for example, a plastic, which transmits electromagnetic radiation with the desired frequency. The ferrite core 10 can also be composed of a plurality (in this example 12) 7 of stacked ring cores 30 which together form the ferrite core. Also, the ferrite core cannot be hollow, that is to say solid. The ferrite core can be composed of a number of stacked disc-shaped ferrite cores. If the ferrite core is not hollow, the at least one capacitance of the antenna will be at a position outside the ferrite core.

In het voorbeeld is de antenne 6 voorzien van een veelvoud van capaciteiten 14. Deze capaciteiten kunnen ook in serie zijn geschakeld of kunnen ook in serie en parallel zijn geschakeld. Het is echter ook denkbaar 10 dat de antenne is voorzien van een enkele capaciteit 14. De capaciteit 14 en/of de capaciteiten 14 kunnen dusdanig zijn afgestemd dat rekening wordt gehouden met de capaciteit van de aansluitkabel 18. De aansluitkabel 18 en de capaciteiten 14 (en/of de enkele capaciteit 14) vormen dan een afstemcapaciteit voor het afstemmen van de antenne 6 op een gewenste 15 frequentie. Dergelijke varianten worden elk geacht binnen het kader van de uitvinding te vallen.In the example, the antenna 6 is provided with a plurality of capacities 14. These capacities can also be connected in series or can also be connected in series and in parallel. However, it is also conceivable that the antenna is provided with a single capacity 14. The capacity 14 and / or the capacities 14 can be adjusted such that the capacity of the connecting cable 18 is taken into account. The connecting cable 18 and the capacities 14 ( and / or the single capacity 14) then form a tuning capacity for tuning the antenna 6 to a desired frequency. Such variants are each understood to fall within the scope of the invention.

10344931034493

Claims (11)

1. Antenne, in het bijzonder een antenne van een detectiesysteem voor het detecteren van labels, zoals identificatielabels, voorzien van een 5 resonant circuit, dat reageert wanneer het in een elektromagnetisch ondervraagveld wordt gebracht, waarbij de antenne is voorzien van een antennespoel met een veelvoud van windingen, met het kenmerk, dat de antenne verder is voorzien van een ferrietkern waarbij de windingen rondom de ferrietkern zijn gewikkeld in de vorm van een helix en eventueel 10 een aansluitkabel die elektrisch is verbonden met de antennespoel, waarbij de antenne verder is voorzien van tenminste een capaciteit die elektrisch geleidend is verbonden met de antennespoel en die met de antenne spoel een LC-circuit voor het afstemmen van de antenne op tenminste een bepaalde frequentie tussen 10 kHz en 500 kHz, bij welke frequentie de 15 antenne, in gebruik, als magneet ferrietantenne functioneert.Antenna, in particular an antenna of a detection system for detecting labels, such as identification labels, provided with a resonant circuit, which reacts when it is introduced into an electromagnetic interrogation field, wherein the antenna is provided with an antenna coil having a multiple of windings, characterized in that the antenna is further provided with a ferrite core, the windings being wound around the ferrite core in the form of a helix and possibly a connecting cable which is electrically connected to the antenna coil, the antenna being further provided with at least a capacitance that is electrically conductively connected to the antenna coil and that to the antenna coil an LC circuit for tuning the antenna to at least a certain frequency between 10 kHz and 500 kHz, at which frequency the antenna, in use, as magnet ferrite antenna is functioning. 2. Antenne volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de ferrietkern hol is uitgevoerd waarbij de tenminste ene capaciteit in een door de ferrietkern omsloten ruimte is op genomen.Antenna according to claim 1, characterized in that the ferrite core is hollow, the at least one capacity being accommodated in a space enclosed by the ferrite core. 3. Antenne volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de antenne is 20 voorzien van een veelvoud van capaciteiten die elektrisch geleidend met antennespoel zijn verbonden.Antenna according to claim 1 or 2, characterized in that the antenna is provided with a plurality of capacities which are electrically conductively connected to the antenna coil. 4. Antenne volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de capaciteiten onderling parallel en/of in serie zijn geschakeld.Antenna according to claim 3, characterized in that the capacities are mutually connected in parallel and / or in series. 5. Antenne volgens conclusie 3 of 4, met het kenmerk, dat de antenne 25 verder is voorzien van een behuizing waarin de antennespoel, de ferrietkern en de tenminste ene capaciteit zijn opgenomen.Antenna according to claim 3 or 4, characterized in that the antenna 25 is further provided with a housing in which the antenna coil, the ferrite core and the at least one capacitance are accommodated. 6. Antenne volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de lengtes van de omtrekken van de individuele windingen van de antenne spoel althans nagenoeg aan elkaar gelijk zijn. 1 03449 3Antenna according to any one of the preceding claims, characterized in that the lengths of the circumferences of the individual windings of the antenna coil are at least substantially equal to each other. 1 03449 3 7. Antenne volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de ferrietkern is samengesteld uit een veelvoud van ringkernenAntenna according to any one of the preceding claims, characterized in that the ferrite core is composed of a plurality of ring cores 8. Detectiesysteem voor het detecteren van labels, zoals identificatielabels, die een resonant circuit omvatten dat reageert wanneer 5 het in een elektromagnetisch ondervraagveld wordt gebracht waarbij het systeem is voorzien van een antenne volgens een der voorgaande conclusies en een zend- en ontvanginrichting die met de aansluitkabel van de antenne is verbonden voor het genereren van een elektromagnetisch ondervraagveld in een detectiezone en voor het detecteren van een label dat reageert 10 wanneer het zich in het ondervraagveld bevindt.8. Detection system for detecting labels, such as identification labels, which comprise a resonant circuit which reacts when it is introduced into an electromagnetic interrogation field, the system being provided with an antenna according to any one of the preceding claims and a transmitting and receiving device which with the Antenna connection cable is connected for generating an electromagnetic interrogation field in a detection zone and for detecting a label that responds when it is in the interrogation field. 9. Detectiesysteem volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat een golflengte van het uitgezonden elektromagnetische ondervraag veld groter is dan de lengte van een omtrek van een winding van de antennespoel.9. Detection system according to claim 7, characterized in that a wavelength of the transmitted electromagnetic interrogation field is greater than the length of a circumference of a coil of the antenna coil. 10. Detectiesysteem volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat de 15 golflengte van het uitgezonden elektromagnetische ondervraagveld groter is dan de lengte van de omtrek van elk van de windingen van de antennespoel.10. Detection system according to claim 8, characterized in that the wavelength of the transmitted electromagnetic interrogation field is greater than the length of the circumference of each of the windings of the antenna coil. 11. Detectiesysteem volgens een der conclusies 7-9, met kenmerk, dat het systeem verder is voorzien van tenminste een capaciteit en/of tenminste een zelfinductie voor het fijnafstemmen van de antenne welke tenminste 20 ene capaciteit en/of tenminste ene zelfinductie nabij een uiteinde van de aansluitkabel dat met de zend- en ontvanginrichting is verbonden met de aansluitkabel en/of de zend- en ontvanginrichting. IO3449311. Detection system as claimed in any of the claims 7-9, characterized in that the system is furthermore provided with at least one capacity and / or at least one self-induction for fine-tuning the antenna which has at least one capacity and / or at least one self-induction near an end of the connecting cable connected with the transmitting and receiving device to the connecting cable and / or the transmitting and receiving device. IO34493
NL1034493A 2007-10-09 2007-10-09 Magnet ferrite antenna. NL1034493C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1034493A NL1034493C2 (en) 2007-10-09 2007-10-09 Magnet ferrite antenna.
EP08166210A EP2048738A1 (en) 2007-10-09 2008-10-09 Magnetic ferrite antenna

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1034493 2007-10-09
NL1034493A NL1034493C2 (en) 2007-10-09 2007-10-09 Magnet ferrite antenna.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1034493C2 true NL1034493C2 (en) 2009-04-14

Family

ID=39106033

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1034493A NL1034493C2 (en) 2007-10-09 2007-10-09 Magnet ferrite antenna.

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP2048738A1 (en)
NL (1) NL1034493C2 (en)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2428774C1 (en) * 2010-06-07 2011-09-10 Арий Борисович Ляско Transmitting linear magnetic antennae (lma)
CN102104186A (en) * 2010-12-07 2011-06-22 北京握奇数据系统有限公司 Sensing antenna and device with same
RU2546542C1 (en) * 2013-10-04 2015-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Алсет Веллен" Controlled preselector integrated with magnetic ferrite antenna
RU2598312C2 (en) * 2014-04-29 2016-09-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Method of wireless transmission and reception of information
DE102016125211B4 (en) 2016-12-21 2018-10-31 Epcos Ag Antenna segment and multi-segment antenna
CN109148096A (en) * 2018-08-29 2019-01-04 昆山沃京电子有限公司 A kind of inductor of keyless entry system antenna, design method and device
RU2693556C1 (en) * 2018-12-28 2019-07-03 Арий Борисович Ляско Linear magnetic antenna for high-frequency range

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1053299A (en) * 1900-01-01
US2895129A (en) * 1956-01-30 1959-07-14 Gen Bronze Corp Mobile radio antenna
EP1450436A1 (en) * 2001-10-22 2004-08-25 Sumida Corporation Antenna coil and transmission antenna
US20040198428A1 (en) * 2002-05-31 2004-10-07 Kye Systems Corp. Miniature, high efficiency antenna device for enabling wireless communication with a computer system

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006062492A1 (en) * 2004-12-08 2006-06-15 Alexandr Ivanovich Karpov Small-sized antenna

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1053299A (en) * 1900-01-01
US2895129A (en) * 1956-01-30 1959-07-14 Gen Bronze Corp Mobile radio antenna
EP1450436A1 (en) * 2001-10-22 2004-08-25 Sumida Corporation Antenna coil and transmission antenna
US20040198428A1 (en) * 2002-05-31 2004-10-07 Kye Systems Corp. Miniature, high efficiency antenna device for enabling wireless communication with a computer system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CROSS: "Time-code receiver clock - 3", WIRELESS WORLD, 1 April 1978 (1978-04-01), pages 56 - 58, XP001386707 *

Also Published As

Publication number Publication date
EP2048738A1 (en) 2009-04-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL1034493C2 (en) Magnet ferrite antenna.
US6130612A (en) Antenna for RF tag with a magnetoelastic resonant core
CN1236408C (en) Radio frequency detection and identification system
JP5795856B2 (en) Removal system and method with RFID antenna for EAS and RFID combination tags
AU2001261192A1 (en) Radio frequency detection and identification system
US7764181B2 (en) Inductively coupled loop antenna for a radio frequency identification reader
US20110139877A1 (en) Radio Frequency Identification Tag for Use on Metal Objects
EP0253877A1 (en) Aerial systems.
KR101084421B1 (en) Attachment structure and detection method of RFID tag
FR2669478A1 (en) SYSTEM FOR RECEIVING SIGNALS FROM A PASSIVE TRANSPONDER.
JP2005027296A (en) Phase compensated electromagnetic-field-canceling nested loop antenna
CN101138132A (en) Core antenna for eas and rfid applications
US11386316B2 (en) Device and method for transmitting and receiving data of a passive RFID tag in an electromagnetically shielded housing
US8960546B2 (en) Extended range EMF antenna
NL1003466C2 (en) Antenna for programming a transponder.
JP4445672B2 (en) High frequency identification system for low power resonant tag detection
EP1564701B1 (en) A frequency-division marker for an electronic article surveillance system
WO2009005504A1 (en) Inductively coupled loop antenna for a radio frequency identification reader
US9711019B2 (en) Marker with a bone shaped magnetic core
KR200299587Y1 (en) structure of sensor for article surveillance system
AU2007355877B2 (en) Inductively coupled loop antenna for a radio frequency identification reader
KR200251685Y1 (en) structure of sensor for article surveillance system
HK1229941A (en) Marker with a bone-shaped magnetic core

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
MM Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20161101