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JP2862177B2 - Icカードおよびicカードの制御方法 - Google Patents

Icカードおよびicカードの制御方法

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JP2862177B2
JP2862177B2 JP1184546A JP18454689A JP2862177B2 JP 2862177 B2 JP2862177 B2 JP 2862177B2 JP 1184546 A JP1184546 A JP 1184546A JP 18454689 A JP18454689 A JP 18454689A JP 2862177 B2 JP2862177 B2 JP 2862177B2
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Description

【発明の詳細な説明】 [発明の目的] (産業上の利用分野) 本発明はICカードの端子増設方式および該増設したIC
カードの制御方法に関するものである。
(従来の技術) 従来のICカード内部の接続端子の構造は、ISO/DIS781
6/2に規定されており、該端子の種類は、電源端子(Vc
c,GND)、基準クロック端子(CLK)、リセット信号端子
(RST)、データ通信用端子(I/O)、ICカード内部の不
揮発性メモリ書込み用電源端子(VPP)、および2つの
リザーブ用端子(RFU)なる8個の端子で構成されてい
る。なお、これらの端子のうち、リザーブ用端子(RF
U)については、現在その利用の仕方が確立していない
ため、実際には残りの前記6個の端子を介して端末機に
接続されるようになっている。
第6図は前記従来のICカードの構成を示し、第7図は
各端子位置の寸法を示す。同図に示すように、ICカード
1には前述した如き8個の接続端子 C1〜C8が設けられたICモジュール2が埋込まれている。
なお、各端子とその機能は下記の通りである。すなわち
C1=Vcc,C2=RST,C3=CLK,C4=RFU,C5=GND,C6=Vpp,C7
=I/o,C8=RFU用とそれぞれなっている。
また、従来技術によるICカード上の接続端子の形状は
第8図に示すように、いろいろなものがある。
(発明が解決しようとする課題) しかしながら、前記ISO/DISに基く従来のICカードに
おいては、利用法が確立していないリザーブ用端子RFU
(C8)を含めても、端子の総数は8個しかなく、その
上、データ通信用端子I/o(C7)は1個だけである。し
かも、該データ通信用端子C7を介して行なわれる通信方
式は、調歩同期式となっているためにデータの通信速度
が遅くなるという問題があった。
例えば、上記従来技術によるICカードにおいては、該
カードを端末機に差し込んでから、数秒ないし数分経た
後でなければ、データ通信が可能状態にならかった。ま
た、データ通信用接続端子の数が少ないために、通信の
開始動作の遅れと共にICカード内部のCPU機能を充分に
発揮しえない問題があった。
本発明は上記の問題点を解決し、ICカードと端末機間
の応答時間を早めると共にデータ転送速度を上げ、かつ
ICカード内部のCPUの機能を充分に発揮できるようにし
たICカードの接続端子増設方式および増設された該ICカ
ードの制御方法を提供することを目的としている。
〔発明の構成〕
(課題を解決するための手段) 上記目的を達成するために、本発明によるICカード
は、1対の電源端子、基準クロック端子、リセット信号
端子、データ通信用端子、ICカード内部の不揮発性メモ
リ書き込み用電源端子、および2つのリザーブ用端子か
らなる8個の接続端子が所定の位置に2列に並んだICカ
ードに、更に、複数の追加端子を設けて機能を拡張した
ものであって、前記複数の追加端子は、前記接続端子の
設けられた面と同一平面上に、前記複数の接続端子に隣
接すると共に、前記複数の接続端子を挾んで背合わせに
設けられていることを特徴とする。
又、本発明によるICカードの制御方法は、1対の電源
端子、基準クロック端子、リセット信号端子、データ通
信用端子、ICカード内部の不揮発性メモリ書き込み用電
源端子、および2つのリザーブ用端子からなる8個の接
続端子が所定の位置に2列に並んだ第1のICカードと、
前記第1のICカードに複数の追加端子が更に設けられて
機能が拡張された第2のICカードとの何れか一方が端末
機に挿入された場合、前記複数の接続端子以外を、入力
モード又はフローティングモードにするステップと、前
記複数の接続端子および追加端子を有するICカードが挿
入されたときのみ、前記端末機から前記ICカードへ制御
信号を供給して、前記ICカードの追加端子の接続を制御
するステップとを有することを特徴とする。
(作用) 本発明においては、追加端子が設けられるICカード上
のICモジュールの寸法は、従来のISOに基くICカードのI
Cモジュールのものと同じ寸法に形成することによっ
て、本発明によるICカードと従来のICカードとを、制御
信号の有無にしたがって、共通に使用できる。
(実施例) 次に本発明の実施例について添付図面を参照して説明
する。
第1図は本発明によるICカードの構成を示す。
本発明のICカード10に埋込まれたICモジュール20の寸
法は、第6図に示す従来のICカードのICモジュールと同
じとなっており、接続端子C1〜C8も従来のものと同じ寸
法となっている。しかしながら両者の相違は、本発明に
よるICカード10において、追加端子A1〜A8が端子 C1〜C8に隣接して背合わせに設けられている点である。
ICモジュール20内における既存の接続端子C1〜C8と前記
追加端子A1〜A8との配線については後ほど説明する。
第2図は第1図に示した本発明によるICカード10が端
末機30の挿入スリット101に挿入される様子を示す。端
末機30ほICカード10が挿入されると、後で述べる端末機
30の各接続端子と本発明によるICカード10の各接続端子
とが接触するようになっている。そしてICカード10と端
末機30との間のデータの授受等の処理は該端末機上のキ
ー102の操作によって行なわれ、その結果が表示装置103
上に表示される。
なお、端末機30は通信回線104を介して大型計算機や
他の端末機等に接続することができる。
第3図は、第1図および第2図に示した本発明による
ICカード側の構成と端末機側の構成を示す。同図におい
て、ICカード10側のCPUとメモリからなるICモジュール2
0と既存の接続端子C1〜C8および追加端子A1〜A8との接
続状態を右側半分に示し、端末機30側のCPUとメモリか
らなるICモジュール40と既存の接続端子C′〜C′
および追加端子A′〜A′との接続状態を左側半分
に示す。
なお、図中、S1およびS2はICカード側の追加端子の入
出力バッファ(三角形で示す)への制御信号、S′
よびS′は端末機側の追加端子の入出バッファ(三角
形で示す)への制御信号を示し、l1,l2,l3…およびl′
1,l′2,l′…は各側の追加端子の関連する信号線をそ
れぞれ示す。
第4図は、第2図または第3図に示す端末機30におい
て第6図に示す従来技術によるICカード1が挿入された
か、あるいは第1図に示す本発明によるICカード10が挿
入されたかによって追加端子を制御する制御プログラム
のフローチャートを示す。
まず、従来のICカードまたは本発明によるICカードの
いずれもが端末機30に挿入されても、初期状態では追加
端子については、端末機30およびICカード共に入力モー
ドまたはフローティングモードにされ、ISO規定に基く
既存の接続端子C1〜C8を介して(実際には、前述した如
くこれよりも少ない数の端子が利用される)ICカードと
端末機の間でデータの授受が行なわれる。
次いで端末機30から、挿入されたICカードに追加端子
が設けられた型式のもであるか否かのチェック信号をIC
カード側へ送る。すなわち、YESであれば、例えば制御
信号S1=“1",S2=“0"を端末機に送り(NOであればそ
の逆になるようにして)、モードの切り換えが行なわ
れ、両者の追加端子A1〜A8,A′〜A′に関連する信
号線l1〜l3,l′〜l′を介してデータが授受され
る。
なお、追加端子を利用して通信を行なうに際しては、
各追加端子のデータの入出力を同時に行なってもよい
し、個々に制御してもよいのでデータ通信の高速化が実
現できる。
また上記の実施例では、追加端子間でデータの授受が
行なわれる場合を例にとったが、他にクロック信号の授
受であっても、あるいは同期信号の授受であってもよ
い。
また、本発明は、上述した実施例に限定されることな
く、第5図に示す如くに種々の変形を行うこともでき
る。
なお、制御信号S′1,S′およびS1,S2は端末機30の
CPUおよび本発明によるICカード10上のICモジュール内
のCPUにより制御できるようになっている。また、上記
実施例においては追加端子の数を説明を簡単にするため
に8個としたが、必要に応じて自由に増減できるという
ことは言うまでもない。
〔発明の効果〕
以上、本発明の実施例について述べてきたが、本発明
においてICカードの追加端子は既存の接続端子に容易に
増設することができる構造になっていると共に、追加端
子は最初入力モードまたはフローティングモードにされ
ているため、従来のICカードと本発明によるICカードの
共通利用において何らの干渉も与えず、工合よく併用す
ることができる。
また、追加端子の制御は、端末機内の既設のCPUおよ
びICカード内の既設のCPUによって行ないうるので、増
設した追加端子を介して待ち時間を短縮できると共にデ
ータ転送の高速化が実現できる。
更に上記のように端末機およびICカード内部のCPUを
効率的に活用しうる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明によるICカードの実施例を示す図、 第2図は本発明によるICカードおよび従来技術によるIC
カードと、そのICカードを使用する端末機との外観図、 第3図は本発明によるICカードおよび端末機内の配線
図、 第4図は本発明によるICカードの制御プログラムフロー
チャート、 第5図は本発明の変形例を示す図、 第6図は従来技術によるICカードを示す図、 第7図は従来技術によるICカードの接続端子の寸法図、 第8図は従来技術による接続端子の形状例を示す図であ
る。 10……本発明によるICカード 20……ICモジュール C1〜C8……既存の接続端子 A1〜A8……追加端子

Claims (6)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】1対の電源端子、基準クロック端子、リセ
    ット信号端子、データ通信用端子、ICカード内部の不揮
    発性メモリ書き込み用電源端子、および2つのリザーブ
    用端子からなる8個の接続端子が所定の位置に2列に並
    んだICカードに、更に、複数の追加端子を設けて機能を
    拡張したICカードであって、前記複数の追加端子は、前
    記接続端子の設けられた面と同一平面上に、前記複数の
    接続端子に隣接すると共に、前記複数の接続端子を挾ん
    で背合わせに設けられていることを特徴とするICカー
    ド。
  2. 【請求項2】前記複数の接続端子は、ISO/DIS7816/2の
    規定にしたがって配置されていることを特徴とする請求
    項1に記載のICカード。
  3. 【請求項3】前記Iカードにおける信号の入出力におい
    て、前記複数の追加端子は、前記複数の接続端子と同時
    に使用されることを特徴とする請求項1に記載のICカー
    ド。
  4. 【請求項4】1対の電源端子、基準クロック端子、リセ
    ット信号端子、データ通信用端子、ICカード内部の不揮
    発性メモリ書き込み用電源端子、および2つのリザーブ
    用端子からなる8個の接続端子が所定の位置に2列に並
    んだ第1のICカードと、前記第1のICカードに複数の追
    加端子が更に設けられて機能が拡張された第2のICカー
    との何れか一方が端末機に挿入された場合、前記複数の
    接続端子以外を、入力モード又はフローティングモード
    にするステップと、前記複数の接続端子および追加端子
    を有するICカードが挿入されたときのみ、前記端末機か
    ら前記ICカードへ制御信号を供給して、前記ICカードの
    追加端子の接続を制御するステップとを有することを特
    徴とするICカードの制御方法。
  5. 【請求項5】前記端末機にも、前記接続端子の他に追加
    端子が設けられている第1のICカードの追加端子に対応
    する他の追加端子が設けられていることを特徴とする請
    求項4に記載のICカード制御方法。
  6. 【請求項6】ICカードの所定の位置に形成された複数の
    接続端子と、前記接続端子に対応して、これと背合わせ
    に設けられた複数の追加端子と、メモリを持ち、前記接
    続端子と前記追加端子を介して端末機とICカードとのデ
    ータ通信を制御するCPUとを備えたICカードを制御する
    方法であって、 (a)前記追加端子から前記メモリを持った前記CPUへ
    のデータ転送み許される入力モードと、前記追加端子と
    前記メモリを持った前記CPU間のデータ転送が禁止され
    ているフローティングモードの何れか一方のモードを設
    定する段階と、 (b)前記ICカードの前記メモリを備えた前記CPUへ、
    前記端末機からコマンドを送って、前記ICカードが前記
    追加端子を有しているか否かを判定する段階と、 (c)前記ICカードの前記メモリを備えた前記CPUから
    前記端末機へ、前記ICカードが前記追加端子を有してい
    ることを示す信号が送られた場合、前記追加端子と前記
    メモリを持った前記CPU間のデータ転送を許可する入出
    力モードを設定する段階と、 (d)前記ICカードと前記CPUとの前記追加端子を介し
    た通信を行う段階とを備えたICカードの制御方法。
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