JPS60141034A - 信号伝送装置 - Google Patents
信号伝送装置Info
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- JPS60141034A JPS60141034A JP59257725A JP25772584A JPS60141034A JP S60141034 A JPS60141034 A JP S60141034A JP 59257725 A JP59257725 A JP 59257725A JP 25772584 A JP25772584 A JP 25772584A JP S60141034 A JPS60141034 A JP S60141034A
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B5/00—Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems
- H04B5/20—Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems characterised by the transmission technique; characterised by the transmission medium
- H04B5/22—Capacitive coupling
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F2250/00—Special features of prostheses classified in groups A61F2/00 - A61F2/26 or A61F2/82 or A61F9/00 or A61F11/00 or subgroups thereof
- A61F2250/0001—Means for transferring electromagnetic energy to implants
- A61F2250/0002—Means for transferring electromagnetic energy to implants for data transfer
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B5/00—Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems
- H04B5/20—Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems characterised by the transmission technique; characterised by the transmission medium
- H04B5/24—Inductive coupling
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B5/00—Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems
- H04B5/20—Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems characterised by the transmission technique; characterised by the transmission medium
- H04B5/24—Inductive coupling
- H04B5/26—Inductive coupling using coils
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- Radio Relay Systems (AREA)
- Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
- Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
産業上の利用分野
本発明は一般に信号伝送装置に関係し、特に送信及び受
信アンテナ間で近接した境界を介して信号を送信する信
号送信装置に関係する。
信アンテナ間で近接した境界を介して信号を送信する信
号送信装置に関係する。
従来の技術
本発明の信号伝送装置が動作する環境は、送信が障壁を
介した短距離間で行なわれる装置中である。この環境の
例は、聴覚神経を電気的に模擬するだめの電極を駆動す
るため受信器が人体内に実装されている補聴装置の信号
伝送装置の使用である。送信アンテナは受信アンテナに
近接してはいるが皮膚障壁を介して配置されている。音
を表わす信号は皮膚境界を介して電極へ最終受渡しする
ため受信器へ送信される。このようにしてこの信号伝送
装置は皮膚貫通プラグとこれに付随する感染可能性を避
けている。
介した短距離間で行なわれる装置中である。この環境の
例は、聴覚神経を電気的に模擬するだめの電極を駆動す
るため受信器が人体内に実装されている補聴装置の信号
伝送装置の使用である。送信アンテナは受信アンテナに
近接してはいるが皮膚障壁を介して配置されている。音
を表わす信号は皮膚境界を介して電極へ最終受渡しする
ため受信器へ送信される。このようにしてこの信号伝送
装置は皮膚貫通プラグとこれに付随する感染可能性を避
けている。
標準的には、信号伝送装置の送信器と受信器は共振LC
アンテナを用いて小量の電気エネルギを短距離、例えば
皮膚境界上の数センチ迄受信する。
アンテナを用いて小量の電気エネルギを短距離、例えば
皮膚境界上の数センチ迄受信する。
送信器が別個の発信器とアンテナを用いている信号伝送
装置が用いられている。この場合、各々の共振周波数は
別々で調節可能である。発振器の周波数はアンテナの無
負荷共振周波数に調節される。次いで送受信器間の間隔
が、「臨界結合」が生じる距離に注意深く調節される。
装置が用いられている。この場合、各々の共振周波数は
別々で調節可能である。発振器の周波数はアンテナの無
負荷共振周波数に調節される。次いで送受信器間の間隔
が、「臨界結合」が生じる距離に注意深く調節される。
「臨界結合」は当該技術において公知である。「臨界結
合」点でアンテナ対アンテナ間隔の変化に対する受信器
の出力レベルの最小変化率が観測される。「臨界結合」
近くで微小な間隔変動では、受信器の出力は相対的に不
変である。
合」点でアンテナ対アンテナ間隔の変化に対する受信器
の出力レベルの最小変化率が観測される。「臨界結合」
近くで微小な間隔変動では、受信器の出力は相対的に不
変である。
しかしながら、送信アンテナと受信アンテナ間で大きな
間隔変動が生じると、受信器へ送信される信号は消滅す
る。
間隔変動が生じると、受信器へ送信される信号は消滅す
る。
同様に、発振周波数とそのアンテナの共振周波数間の不
整合が明らかな場合、受信器へ送信される信号は消滅す
る。
整合が明らかな場合、受信器へ送信される信号は消滅す
る。
発明の要約
本発明は障壁を介して信号を伝送する際に用いる信号伝
送装置を提供する。無線周波数受信器を障壁の一方の側
に用いる。受信共振アンテナが障壁のその一方の側に配
置され、無線周波数受信器と動作結合している。受信共
振アンテナはある共振周波数を有する。送信共振アンテ
ナは受信共振アンテナ近傍の反対側に配置されている。
送装置を提供する。無線周波数受信器を障壁の一方の側
に用いる。受信共振アンテナが障壁のその一方の側に配
置され、無線周波数受信器と動作結合している。受信共
振アンテナはある共振周波数を有する。送信共振アンテ
ナは受信共振アンテナ近傍の反対側に配置されている。
送信共振アンテナは共振周波数を有する。受信共振アン
テナの共振周波数は送信共振アンテナの共振周波数に相
当近接している。無線周波数送信器は送信共振アンテナ
と障壁の同じ側に配置されて送信共振゛アンテナと動作
結合している。無線周波送信器は共振負荷を駆動する発
振周波数を有する発振器を有している。共振負荷は受信
共振アンテナと誘導結合している送信共振アンテナを含
む。発振器の発振周波数は少なくとも部分的に共振負荷
の共振周波数によシ決定される。このようにして、信号
伝送装置の転送特性は、送信共振アンテナと受信共振ア
ンテナとの間の距離や、送信共振アンテナと受信共振ア
ンテナとの間の放射方向不整合や、送信共振アンテナと
受信共振アンテナの共振周波数不整合とは相対的に独立
になっている。
テナの共振周波数は送信共振アンテナの共振周波数に相
当近接している。無線周波数送信器は送信共振アンテナ
と障壁の同じ側に配置されて送信共振゛アンテナと動作
結合している。無線周波送信器は共振負荷を駆動する発
振周波数を有する発振器を有している。共振負荷は受信
共振アンテナと誘導結合している送信共振アンテナを含
む。発振器の発振周波数は少なくとも部分的に共振負荷
の共振周波数によシ決定される。このようにして、信号
伝送装置の転送特性は、送信共振アンテナと受信共振ア
ンテナとの間の距離や、送信共振アンテナと受信共振ア
ンテナとの間の放射方向不整合や、送信共振アンテナと
受信共振アンテナの共振周波数不整合とは相対的に独立
になっている。
望ましい実施例では、受信共振アンテナと無線周波数受
信器が皮膚下使用に配置され、送信共振アンテナと無線
周波数受信器が皮膚上使用に配置されている皮膚介在環
境での使用に本信号伝送装置は適している。
信器が皮膚下使用に配置され、送信共振アンテナと無線
周波数受信器が皮膚上使用に配置されている皮膚介在環
境での使用に本信号伝送装置は適している。
このようにして構成された信号伝送装置は、自己共振す
る、すなわち送受信アンテナを含む共振負荷の共振周波
数で発振する送信器を与える。これによシ受信器の信号
レベルは軸方向及び横方向の両方向の送信アンテナと受
信アンテナ間の広範囲な距離変動に対して殆んど一定と
なる。受信器からの信号レベルのこの安定性が得られた
理由は、共振負荷の共振時の送信器の発振周波数に依存
して結合した送信アンテナの共振周波数の受信アンテナ
の効果による。この効果によ多信号伝送装置の動作周波
数は、受信器からの出力電圧が殆んど一定にとどまるよ
うに変化する。
る、すなわち送受信アンテナを含む共振負荷の共振周波
数で発振する送信器を与える。これによシ受信器の信号
レベルは軸方向及び横方向の両方向の送信アンテナと受
信アンテナ間の広範囲な距離変動に対して殆んど一定と
なる。受信器からの信号レベルのこの安定性が得られた
理由は、共振負荷の共振時の送信器の発振周波数に依存
して結合した送信アンテナの共振周波数の受信アンテナ
の効果による。この効果によ多信号伝送装置の動作周波
数は、受信器からの出力電圧が殆んど一定にとどまるよ
うに変化する。
本発明の信号伝送装置の以上の利点、構成及び動作は以
下の説明と添附図面よシ明らかとなる。
下の説明と添附図面よシ明らかとなる。
実施例
第1図は本発明の信号伝送装置10のブロック線図であ
る。送信器12は境界又は障壁16の一方の側に位置す
る送信アンテナに動作結合している。障壁又は境界16
の反対側には受信器18が受信アンテナ20に動作結合
している。望ましい実施例では、送信アンテナはインダ
クタ22とコンデンサ24を含む共振LC回路から構成
される。
る。送信器12は境界又は障壁16の一方の側に位置す
る送信アンテナに動作結合している。障壁又は境界16
の反対側には受信器18が受信アンテナ20に動作結合
している。望ましい実施例では、送信アンテナはインダ
クタ22とコンデンサ24を含む共振LC回路から構成
される。
同様に、望ましい実施例では受信アンテナ20もインダ
クタ26とコンデンサ28から構成されるLC回路を含
む。送信アンテナ14と受信アンテナ20の両者がイン
ダクタ22.26とコンデンサ24.28の各々の並列
接続を有するタンク回路として図示されているが、容量
性及び誘導性素子の他の組合せ全形成してインダクタと
コンデンサの直列組合せを含むような共振回路を含むこ
とも可能である。
クタ26とコンデンサ28から構成されるLC回路を含
む。送信アンテナ14と受信アンテナ20の両者がイン
ダクタ22.26とコンデンサ24.28の各々の並列
接続を有するタンク回路として図示されているが、容量
性及び誘導性素子の他の組合せ全形成してインダクタと
コンデンサの直列組合せを含むような共振回路を含むこ
とも可能である。
受信共振アンテナ20はインダクタ26とコンデンサ2
8とを含むタンク回路に依存する共振周波数を有する。
8とを含むタンク回路に依存する共振周波数を有する。
同様に、送信アンテナ14は他の要因が無ければ、イン
ダクタ22とコンデンサ24を含むタンク回路に依存す
る共振周波数を有する。送信共振アンテナ14のインダ
クタ22と受信共振アンテナ20のインダクタ26は障
壁16に沿って相当近い横方向整合位置に配置され、か
つ障壁16を横切って極く近接して、すなわち軸方向整
合して位置している。望ましい実施例では、送信アンテ
ナ14と受信アンテナ2oとの間の軸方向間隔は臨界結
合距離より小さくなるように選択されている。送信アン
テナ14の共振周波数は受信アンテナ20の共振周波数
に相当近接するように選択されている。この説明で相当
近接とは一般に10%内の範囲であることを意味してい
る。確かに、送信アンテナ14と受信アンテナ20の共
振周波数の変動は20%以上にもなりうる。しかしなが
ら、送信アンテナ14と受信アンテナ20の共振周波数
が互いに10%以内となることが一般に望まれている。
ダクタ22とコンデンサ24を含むタンク回路に依存す
る共振周波数を有する。送信共振アンテナ14のインダ
クタ22と受信共振アンテナ20のインダクタ26は障
壁16に沿って相当近い横方向整合位置に配置され、か
つ障壁16を横切って極く近接して、すなわち軸方向整
合して位置している。望ましい実施例では、送信アンテ
ナ14と受信アンテナ2oとの間の軸方向間隔は臨界結
合距離より小さくなるように選択されている。送信アン
テナ14の共振周波数は受信アンテナ20の共振周波数
に相当近接するように選択されている。この説明で相当
近接とは一般に10%内の範囲であることを意味してい
る。確かに、送信アンテナ14と受信アンテナ20の共
振周波数の変動は20%以上にもなりうる。しかしなが
ら、送信アンテナ14と受信アンテナ20の共振周波数
が互いに10%以内となることが一般に望まれている。
送信器12は、送信アンテナ14とその受信アンテナ2
0との誘導結合を含む共振負荷を駆動する発振器を有す
る。さらに、送信器12の発振器の発振周波数は共振負
荷の周波数、すなわち近接した受信アンテナ20の効果
と共に送信アンテナ14の共振周波数の組合せにより少
なくとも部分的に決定される。望ましい実施例では、送
信器12の発振器の発振周波数は共振負荷の共振によシ
主に決定され、さらに耀ましい実施例では共振負荷の共
振周波数と同一である。
0との誘導結合を含む共振負荷を駆動する発振器を有す
る。さらに、送信器12の発振器の発振周波数は共振負
荷の周波数、すなわち近接した受信アンテナ20の効果
と共に送信アンテナ14の共振周波数の組合せにより少
なくとも部分的に決定される。望ましい実施例では、送
信器12の発振器の発振周波数は共振負荷の共振によシ
主に決定され、さらに耀ましい実施例では共振負荷の共
振周波数と同一である。
第2図は送信アンテナ14と関連した送信器12の概略
図である。送信アンテナ14は第1図に図示するように
インダクタ22とコンデンサ24を含むタンク回路から
構成される。送信器12への信号は、信号32.電圧源
34.電圧源用のアース線36を与える接合デσツク3
0を介して与えられる。信号32は抵抗38.抵抗40
.抵抗42、演算増幅器44を駆動してトランジスタ4
6に信号を送シ、抵抗48は信号32によυ制御される
定電流源を形成する。定電流源のトランジスタ46は、
付随する抵抗54 、56 、58 。
図である。送信アンテナ14は第1図に図示するように
インダクタ22とコンデンサ24を含むタンク回路から
構成される。送信器12への信号は、信号32.電圧源
34.電圧源用のアース線36を与える接合デσツク3
0を介して与えられる。信号32は抵抗38.抵抗40
.抵抗42、演算増幅器44を駆動してトランジスタ4
6に信号を送シ、抵抗48は信号32によυ制御される
定電流源を形成する。定電流源のトランジスタ46は、
付随する抵抗54 、56 、58 。
60.62.64,66、トランジスタ68とコンデン
?70.72と共に送信器12の発振回路を形成するト
ランジスタ50.52へ信号を送る。
?70.72と共に送信器12の発振回路を形成するト
ランジスタ50.52へ信号を送る。
この発振器はアンテナ14(コンデンサ24と一緒のイ
ンダクタ22の形式の)を駆動して、他の状況がない場
合には送信器12の発振器の共振負荷を形成する。コン
デンサ76はデカップリング・コンデンサである。送信
器12の他にない特徴は、発振器が駆動する共振負荷に
発振器の発振周波数が依存している発振器を含んでいる
ことである。
ンダクタ22の形式の)を駆動して、他の状況がない場
合には送信器12の発振器の共振負荷を形成する。コン
デンサ76はデカップリング・コンデンサである。送信
器12の他にない特徴は、発振器が駆動する共振負荷に
発振器の発振周波数が依存している発振器を含んでいる
ことである。
第6図は受信器1Bと受信アンテナ20の概略線図であ
る。第1図と同様に、再び受信アンテナ20−ハコンデ
ンサ28に並列接続されたインダクタ26から構成され
る。もち論、この受信アンテナ20には各種の他のタン
ク回路考えられる。受信アンテナ20はダイオード82
.抵抗86付のコンデンサ84を駆動し、これは直流阻
止コンデンサ88と共に送信信号用の電極又は他の負荷
へ送信信号を変調する。望ましい実施例では、負荷は人
体器官、特に聴覚神経を刺激するため補聴装置として耳
に埋め込まれた電極である0表1は第2図に図示した送
信器と第6図に図示した受信器に用いた部品の値の例を
図示する。
る。第1図と同様に、再び受信アンテナ20−ハコンデ
ンサ28に並列接続されたインダクタ26から構成され
る。もち論、この受信アンテナ20には各種の他のタン
ク回路考えられる。受信アンテナ20はダイオード82
.抵抗86付のコンデンサ84を駆動し、これは直流阻
止コンデンサ88と共に送信信号用の電極又は他の負荷
へ送信信号を変調する。望ましい実施例では、負荷は人
体器官、特に聴覚神経を刺激するため補聴装置として耳
に埋め込まれた電極である0表1は第2図に図示した送
信器と第6図に図示した受信器に用いた部品の値の例を
図示する。
表 1
参照番号 部 品 値 ペンダ
22 インダクタ 400 nH
24コンデンサ 510 pF
26 インダクタ 1.76μH
28コンデンサ 100pF
68 抵 抗 16にΩ
40 抵 抗 4にΩ
参照番号 部 品 値 ベンダ
42 抵 抗 1,6MΩ
44 演算増幅器 CA3420 RCA46 トラン
ジスタ MpS−C6595モトローラ48 抵 抗
10Ω 50 トランジスタ MPS−06595モトローラ5
2 トランジスタ MPS−C’659554 抵 抗
2,2にΩ 56 抵 抗 2.2にΩ 58 抵 抗 33にΩ 60 抵 抗 10にΩ 62 抵 抗 24にΩ 64 抵 抗 2,2にΩ 66 抵 抗 2.2にΩ 68 トランジスタ MPS−06595モトローラ7
0 コンデンサ 0.01μF 72 コンデンサ 0.01μF。
ジスタ MpS−C6595モトローラ48 抵 抗
10Ω 50 トランジスタ MPS−06595モトローラ5
2 トランジスタ MPS−C’659554 抵 抗
2,2にΩ 56 抵 抗 2.2にΩ 58 抵 抗 33にΩ 60 抵 抗 10にΩ 62 抵 抗 24にΩ 64 抵 抗 2,2にΩ 66 抵 抗 2.2にΩ 68 トランジスタ MPS−06595モトローラ7
0 コンデンサ 0.01μF 72 コンデンサ 0.01μF。
76 コンデンサ 061μF
82 ダイオード lN5711
84 コンデンサ 1000pF
参照番号 部 品 値 ベンダ
86 抵 抗 6.6にΩ
88 コンデンサ 01μF
第4図は送信アンテナ14と受信アンテナ20のアンテ
ナ・コイル間の間隔を受信器18の受信信号の電圧振幅
に対してプロットしたグラフである。グラフに見られる
ように、受信信号の電圧振幅が最大となる送信アンテナ
14と受信アンテナ20のコイル間の間隔94がある。
ナ・コイル間の間隔を受信器18の受信信号の電圧振幅
に対してプロットしたグラフである。グラフに見られる
ように、受信信号の電圧振幅が最大となる送信アンテナ
14と受信アンテナ20のコイル間の間隔94がある。
又、この特定の間隔で曲線の傾きが最小となることに注
意されたい。アンテナ間隔の変動が受信信号の電圧振幅
に最小の効果を与えるのは、送信アンテナ14と受信ア
ンテナ20のコイル間のこの間隔である。
意されたい。アンテナ間隔の変動が受信信号の電圧振幅
に最小の効果を与えるのは、送信アンテナ14と受信ア
ンテナ20のコイル間のこの間隔である。
従って、第4図に図示した点94が送信アンテナ14と
受信アンテナ20間の「臨界結合」の点である。
受信アンテナ20間の「臨界結合」の点である。
第5図は受信信号96の振幅を送信器発振器の動作周波
数98に対してプロットしたグラフを図示している。送
信アンテナ1°4と受信アンテナ20のコイルが限界的
に整合し配置されていて、送信アンテナ14と受信アン
テナ20の共振周波数が同一の時、グラフの線100が
受信信号の振幅96に対する信号伝送装置の動作周波数
の変動の効果を一図示している。グラフから、受信信号
の振幅96が最大となる望ましい動作周波数102があ
り、この点で信号伝送装置の動作周波数98の変動は曲
線100の傾きが最小であるため受信振幅96の最小の
変化を生じることが理解できる。
数98に対してプロットしたグラフを図示している。送
信アンテナ1°4と受信アンテナ20のコイルが限界的
に整合し配置されていて、送信アンテナ14と受信アン
テナ20の共振周波数が同一の時、グラフの線100が
受信信号の振幅96に対する信号伝送装置の動作周波数
の変動の効果を一図示している。グラフから、受信信号
の振幅96が最大となる望ましい動作周波数102があ
り、この点で信号伝送装置の動作周波数98の変動は曲
線100の傾きが最小であるため受信振幅96の最小の
変化を生じることが理解できる。
しかしながら、送信アンテナ14と受信アンテナ20の
コイルが臨界結合距離よシ近い間隔の時又は共振周波数
が同一でない場合、第5図の曲線は異なってくる。動作
周波数98の関数として受信振幅を表わす曲線の例は曲
線104によシ示されシ でいる。周波数102の単一ピークの代りに、曲線10
4は1020周波数の両側に生じる実際に2つの振幅−
一りがあることを示している。曲線104の最大の受信
振幅96は曲線100の受信振幅96と殆んど同一であ
ることに注意されたい。
コイルが臨界結合距離よシ近い間隔の時又は共振周波数
が同一でない場合、第5図の曲線は異なってくる。動作
周波数98の関数として受信振幅を表わす曲線の例は曲
線104によシ示されシ でいる。周波数102の単一ピークの代りに、曲線10
4は1020周波数の両側に生じる実際に2つの振幅−
一りがあることを示している。曲線104の最大の受信
振幅96は曲線100の受信振幅96と殆んど同一であ
ることに注意されたい。
しかしながら、この振幅は異なる発振周波数で達成され
る。従って、曲線104の望ましい発振周波数は曲線1
00の動作周波数とは異なる0送信アンテナ14と受信
アンテナ20とに結合した本発明の送信器12と受信器
18とにより、送信器12の発振器の発振周波数は、異
なる周波数にもかかわらず殆んど同一の受信振幅96を
保持するどちらかの周波数100又は108に自動的に
追従する。
る。従って、曲線104の望ましい発振周波数は曲線1
00の動作周波数とは異なる0送信アンテナ14と受信
アンテナ20とに結合した本発明の送信器12と受信器
18とにより、送信器12の発振器の発振周波数は、異
なる周波数にもかかわらず殆んど同一の受信振幅96を
保持するどちらかの周波数100又は108に自動的に
追従する。
このように、受イTiアンテナ20と受信器18に関連
して配置(7た他にない送信器12と送信アンテナ14
は、受信器18の受信信号振幅96が送信アンテナ14
と受信アンテナ20との間のコイル不整合と共に送信ア
ンテナ14と受信アンテナ20の共振周波数間の不整合
の変動に相当独立な他にない信号伝送袋#を提供する。
して配置(7た他にない送信器12と送信アンテナ14
は、受信器18の受信信号振幅96が送信アンテナ14
と受信アンテナ20との間のコイル不整合と共に送信ア
ンテナ14と受信アンテナ20の共振周波数間の不整合
の変動に相当独立な他にない信号伝送袋#を提供する。
これは送信器12の琵伽器の発振周波数は、発振器が駆
動する共振負荷による適正な周波数を自動的に追従する
ためである。
動する共振負荷による適正な周波数を自動的に追従する
ためである。
従つ1、これまで新規な信号伝送装置を図示説明したこ
とが理解できる。しかしながら、本発明の形式と詳細の
各種変更や修正、#換が添附特許請求の範囲から逸脱す
ることなく当業者には可能であることが認識理解できる
。
とが理解できる。しかしながら、本発明の形式と詳細の
各種変更や修正、#換が添附特許請求の範囲から逸脱す
ることなく当業者には可能であることが認識理解できる
。
第1図は本発明の信号伝送装置のゾロツク線図、第2図
は送イa器と送信アンテナの概路線図、第6図は受信器
と受信アンテナの概路線図、第4図は従来技術の受信レ
ベルの変゛動対アンテナ間隔を図示するグラフ、第5図
は周波数の関数として受信信号の振幅レベル金図示する
グラフである。 12・・・送信、器、14・・・送信アンテナ、16・
・・障壁、18・・・受信器、20・・・受信アンテナ
、22゜26・・・インダクタ、24.28・・・コン
デンサ。 代理人 浅 村 皓 1/2 Fzc、、2 2/2 Fxc、4 アラ1、隔 −95
は送イa器と送信アンテナの概路線図、第6図は受信器
と受信アンテナの概路線図、第4図は従来技術の受信レ
ベルの変゛動対アンテナ間隔を図示するグラフ、第5図
は周波数の関数として受信信号の振幅レベル金図示する
グラフである。 12・・・送信、器、14・・・送信アンテナ、16・
・・障壁、18・・・受信器、20・・・受信アンテナ
、22゜26・・・インダクタ、24.28・・・コン
デンサ。 代理人 浅 村 皓 1/2 Fzc、、2 2/2 Fxc、4 アラ1、隔 −95
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 +11 障壁を通して信号を伝送する際に用いる信号伝
送装置において、前記障壁の一方の側で用いる無線周波
数受信器と、前記無線周波数受信器に動的結合している
前記障壁の前記一方の側で用いる受信共振アンテナであ
って、おる共振周波数を有する前記受信共振アンテナと
、前記受信共振アンテナの近傍の前記障壁の反対側で用
いる送信共振アンテナであって、ある共振周波数を有す
る前記送信共振アンテナとを有し、前記受信共振アンテ
ナの前記共振周波数は前記送信共振アンテナの前記共振
周波数と相対的に近接し、前記障壁の前記反対側で用い
る無線周波数送信器は前記送信共振アンテナに動作結合
し、前記無線周波数送信器は共振負荷を駆動する発振周
波数を有する発振器を有し、ここで前記共振負荷は前記
受信共振アンテナと誘導的に結合した前記送信共振アン
テナを含み、前記発振器の前記発振周波数は前記共振負
荷の共振周波数によシ少なくとも部分的に決定され、こ
れによシ前記信号伝送装置の転送特性は前記送信共振ア
ンテナと前記受信共振アンテナ間の距離や、前記送信共
振アンテナと前記受信共振アンテナ間の放射方向不整合
や、前記送信共振アンテナと前記受信共振アンテナの共
振周波数不整合とは相対的に独立となっている信号伝送
装置。 ゛(2)皮膚間環境で用いる信号伝送装置にお
いて、皮膚内用の無線周波数受信器と、前記無線周波数
受信器と動作結合した皮膚内用受信共振アンテナであっ
て、ある共振周波数を有する前記受信共振アンテナと、
前記受信共振アンテナ近傍の皮膚上用送信共振アンテナ
であって、ある共振周波数を有する前記送信共振アンテ
ナとを有し、前記受信共振アンテナの前記共振周波数は
前記送信共振アンテナの前記共振周波数と相対的に近く
、皮膚上用の無線周波数送信器は前記送信共振アンテナ
と動作結合しておシ、前記無線周波数送信器は共振負荷
を駆動する発振周波数を有する発振器を有し、ここで前
記共振負荷は前記受信共振アンテナと誘導結合した前記
送信共振アンテナを含み、前記発振器の前記発振周波数
は前記共振負荷の共振周波数により少なくとも部分的に
決定され、これにより前記信号伝送装置の転送特性は前
記送信共振アンテナと前記受信共振アンテナ間の距離や
、前記送信共振アンテナと前記受信共振アンテナ間の放
射方向不整合や、前記送信共振アンテナと前記受信共振
アンテナの共振周波数不整合とは相対的に独立となって
いる信号伝送装置。 (3)特許請求の範囲第1項記載の信号伝送装置におい
て、前記受信共振アンテナの前記共振周波数は前記送信
共振アンテナの前記共振周波数の10%以内にある信号
伝送装置。 (4)特許請求の範囲第1項記載の信号伝送装置におい
て、前記発振器の前記発振周波数は前記共振負荷の前記
共振周波数により主に決定される信号伝送装置。 (5)特許請求の範囲第1項記載の信号伝送装置におい
て、前記送信共振アンテナは並列接続のインダクタ及び
コンデンサの組合せを含む信号伝送装置。 (6)特許請求の範囲第5項記載の信号伝送装置におい
て、前記送信器は1つの共振回路のみを含む信号伝送装
置。 (7)特許請求の範囲第5項記載の信号伝送装置におい
て、前記無線周波数送信器は、前記受信共振回路により
影響される前記送信共振アンテナの共振周波数の関数で
ある速度で交互に能動となる1対のトランジスタを有す
る信号伝送装置。 (8)特許請求の範囲第2項記載の信号伝送装置におい
て、前記受信共振アンテナの前記共振周波数 ″、は前
記送信共振アンテナの前記共振周波数の10%以内にあ
る信号伝送装置。 (9)特許請求の範囲第2項記載の信号伝送装置におい
て、前記発振器の前記発振周波数は前記共振負荷の前記
共振周波数によシ主に決定される信号伝送装置。 (11特許請求の範囲第2項記載の信号伝送装置におい
て、前記送信共振アンテナは並列接続のインダクタ及び
コンデンサの組合せを含む信号伝送装置O 0υ 特許請求の範囲第10項記載の信号伝送装置にお
いて、前記送信器は1つの共振回路のみを含む信号伝送
装置。 (l′lJ 特許請求の範囲第10項記載の信号伝送装
置において、前記無線周波数送信器は、前記受信共振回
路によシ影響される前記送信共振アンテナの共振周波数
の関数である速度で交互に能動となる1対のトランジス
タを有する信号伝送装置。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US55992383A | 1983-12-09 | 1983-12-09 | |
| US559923 | 1983-12-09 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS60141034A true JPS60141034A (ja) | 1985-07-26 |
| JPH0797758B2 JPH0797758B2 (ja) | 1995-10-18 |
Family
ID=24235625
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP59257725A Expired - Lifetime JPH0797758B2 (ja) | 1983-12-09 | 1984-12-07 | 信号伝送装置 |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP0145430B1 (ja) |
| JP (1) | JPH0797758B2 (ja) |
| AT (1) | ATE63808T1 (ja) |
| AU (1) | AU570741B2 (ja) |
| CA (1) | CA1226624A (ja) |
| DE (1) | DE3484647D1 (ja) |
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- 1984-12-03 DE DE8484308374T patent/DE3484647D1/de not_active Expired - Fee Related
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