EP1328943A1 - Organischer datenspeicher, identifizierungsmarke (rfid-tag) mit organischem datenspeicher, verwendungen eines organischen datenspeichers - Google Patents
Organischer datenspeicher, identifizierungsmarke (rfid-tag) mit organischem datenspeicher, verwendungen eines organischen datenspeichersInfo
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- EP1328943A1 EP1328943A1 EP01974010A EP01974010A EP1328943A1 EP 1328943 A1 EP1328943 A1 EP 1328943A1 EP 01974010 A EP01974010 A EP 01974010A EP 01974010 A EP01974010 A EP 01974010A EP 1328943 A1 EP1328943 A1 EP 1328943A1
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- organic material
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- G—PHYSICS
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- G11C—STATIC STORES
- G11C17/00—Read-only memories programmable only once; Semi-permanent stores, e.g. manually-replaceable information cards
Definitions
- the invention relates to a data storage device which is based on organic material and which is used in combination with an organic integrated circuit (integrated plastic circuit).
- a data memory for an RFID tag RFID tags: radio frequency identification - tags
- RFID tags radio frequency identification - tags
- OFETs organic field-effect transistors
- the object of the invention is therefore to create an organic data memory for microelectronic mass applications and disposable products based on organic material.
- the invention relates to a data storage device based on organic materials.
- the invention furthermore relates to an identification tag (RFID tag) which is based on organic materials and which comprises organic field-effect transistors and an organic data memory.
- RFID tag identification tag
- the use of an organic data storage is also the subject of the invention.
- the subject of the invention is a method for describing an organic data memory, in which a transistor circuit is missing in an integrated circuit based on organic material, has been made non-conductive by manipulation of one or more conductor tracks and / or simple conductor tracks are conductive or non-conductive.
- organic material here encompasses all types of organic, organometallic and / or inorganic plastics, which in English are referred to as “plastics”, for example. These are all types of substances with the exception of the semiconductors that form the classic diodes (germanium, silicon) and the typical metallic conductors. A restriction in the dogmatic sense to organic material as carbon-containing material is therefore not provided, but rather is also due to the widespread use of e.g. Silicones thought. Furthermore, the term should not be subject to any restriction with regard to the molecular size, in particular to polymeric and / or oligomeric materials, but the use of “small molecules” is also entirely possible.
- the organic data memory can preferably be written to only once.
- the organic data memory comprises a transistor circuit, which is comparable in terms of the switching principle to the non-volatile memories from semiconductor technology.
- a data memory can be described using mask programming, in which the transistors or their gates are missing at the corresponding points and / or the gate oxide of the transistors has different thicknesses (transistor conductive / non-conductive).
- “fusable links” can be thin conductor tracks made of conductive organic material, e.g. Pani or Pedot or Polypyrol.
- conductive and non-conductive conductor tracks can be provided within a transistor circuit, e.g. there may be a conductor track for each bit, a closed conductive conductor track corresponding to a logical “0” and an open or non-conductive one corresponding to a logical “1”.
- a particularly tamper-proof variant provides two conductor tracks for at least one data bit and preferably for each data bit. When writing, one of these conductor tracks is made non-conductive. Depending on which trace is not conductive, the bit is fixed to 1 or 0. Subsequent changes are no longer possible due to the use of two conductor tracks.
- Another way of describing the data storage on an organic basis is to change the electricity constant of the gate oxide.
- the insulating layer between the gate and the semiconductor is changed (e.g. by light irradiation) so that there is a change in the electricity constant, which causes the gate to either switch (high electricity constant) or insulate (low electricity constant).
- the data memories can preferably be written to once, preferably, but not exclusively, by manipulation of one or more interconnects.
- the following processes can be used to describe the memory:
- a conductor track can be destroyed by laser radiation or targeted heat and thus rendered non-conductive.
- the conductor track can be separated or closed simply by omitting a structure on a mask / cliché.
- the electricity constant can be changed by laser radiation
- the memory can only be written once using the process steps mentioned above. The description can be made when the tag or product is manufactured
- this technology can also be used for electronics such as make an electronic barcode or an electronic ticket unusable after use by deliberately embossing a certain bit arrangement after use (when validating the ticket, when paying at the cash register) or by making the memory illegible.
- the memory can be used in combination with the following systems:
- identification tags In an identification system (identification tags, RFID (radio frequency identification tags) e.g. for - electronic barcode
- Figure 1 shows a memory matrix in different versions.
- FIG. 1 shows the basic circuit diagram of four embodiments of a memory matrix.
- Circuit a) shows the programming by omitting the corresponding transistors e.g. an integrated circuit; b) shows a so-called fusable link, whereby some conductor tracks are interrupted by a current surge and / or laser radiation or in some other way (see middle field there); c) shows the mask programming in which conductor tracks are either connected or not, i.e. the transistor is connected or not, and d) shows the embodiment with different gate thicknesses that are conductive or non-conductive.
- the horizontal lines 1 and vertical lines 2 show the electrical lines of the circuit. Points 3 indicate that two crossing conductor tracks are in electrical contact.
- the switch symbol 7 stands for one
- Field effect transistor and shows the three connections source, drain and gate.
- the "T-pieces" 4 show the ground connection of the individual transistors in the circuit.
- section b) of the figure two zigzag conductor tracks 6 can be seen, which show thin conductor tracks and / or conductor tracks with a fuse that is easy to interrupt.
- the interrupted conductor track 5 in the middle section at part b) of the figure shows that the electrical line to a point 3 at this point e.g. was interrupted by a short circuit or by laser radiation.
- the middle transistor has a thicker gate oxide 8, as a result of which the current channel of the transistor becomes non-conductive.
- Figure 2 shows a cross-sectional view of a transistor with thick and thin gate oxide.
- the first semiconducting layer with source and drain electrodes 10, 11, which are connected via a semiconducting layer 12, is located on the carrier (not shown).
- the insulating layer 13a, 13b is located above the semiconducting layer 12.
- the gate electrode 14 is located above this layer 13.
- the insulator is so thick that the gate voltage is not sufficient to make the current channel conductive and in case b) it is narrow enough to make the current channel conductive. This results in a) a blocking transistor in the first case and a conductive transistor in case b).
- the memory is reached with a double conductor track.
- the second conductor track contains the complementary information to the first, if the first is conductive (bit "1") then the second is non-conductive (bit "0"). It is no longer possible to subsequently change the storage information.
- the invention makes it possible to store information in integrated circuits based on organic materials. This can be particularly useful for RFID tags e.g. for plagiarism protection, as an electronic ticket, as a luggage tag etc. can be used economically. So far, no data memories for so-called "plastic circuits" are known.
Abstract
Die Erfindung betrifft einen Datenspeicher, der auf organischem Material basiert und der in Kombination mit einer organischen integrierten Schaltung (integrated plasitc circuit) eingesetzt wird. Insbesondere betrifft sie einen Datenspeicher für einen RFID-Tag(RFID-tags: radio frequency identification - tags) sowie mehrere Verfahren zum Beschreiben eines Datenspeichers.
Description
Beschreibung
Organischer Datenspeicher, Identifizierungsmarke (RFID-Tag) mit organischem Datenspeicher, Verwendungen eines organischen Datenspeichers
Die Erfindung betrifft einen Datenspeicher, der auf organischem Material basiert und der in Kombination mit einer organischen integrierten Schaltung (integrated plastic circuit) eingesetzt wird. Insbesondere betrifft sie einen Datenspeicher für einen RFID-Tag (RFID-tags : radio frequency identification - tags) sowie mehrere Verfahren zum Beschreiben eines Datenspeichers .
Organische, integrierte Schaltkreise auf der Basis von Organischen Feld-Effekt-Transistoren (OFETs) werden für mikroelektronische Massenanwendungen und Wegwerf-Produkte wie kontakt-
. I ' los auslesbare Identif kations- und Produkt- ,tags" gebraucht. Dabei kann auf das excellente Betriebsverhalten der Silizium- Technologie verzichtet werden, aber dafür sollten sehr niedrige Herstellungkosten und mechanische Flexibilität gewährleistet sein. Die Bauteile wie z.B. elektronische Strich- Kodierungen (Barcodes), sind typischerweise Einwegeprodukte.
Für diese organischen integrierten Schaltungen, wie sie z.B. aus der WO 99/30432 bekannt sind, gibt es bislang keine Lösung für das Problem, wie Informationen in einem Ident Tag und/oder einem low-cost IPC speicherbar sind.
Die Lösungen aus der Halbleitertechnologie sind für die Anforderungen dieser Massenprodukte überqualifiziert und vor allem zu teuer.
Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen organischen Daten- Speicher für mikroelektronische Massenanwendungen und Wegwerf-Produkte auf der Basis von organischem Material zu schaffen.
Gegenstand der Erfindung ist ein Datenspeicher, der auf organischen Materialien basiert. Weiterhin ist Gegenstand der Erfindung eine Identifizierungsmarke (RFID-Tag) , die auf orga- nischen Materialien basiert und die organische Feld-Effekt- Transistoren und einen organischen Datenspeicher umfasst . Die Verwendung eines organischen Datenspeichers ist auch Gegenstand der Erfindung. Schließlich ist Gegenstand der Erfindung ein Verfahren zum Beschreiben eines organischen Datenspei- chers, bei dem bei einer auf organischem Material basierenden integrierten Schaltung eine Transistorschaltung fehlt, durch Manipulation einer oder mehrerer Leiterbahnen nichtleitend gemacht wurde und/oder einfache Leiterbahnen leitend oder nicht-leitend sind.
Der Begriff „organisches Material" umfasst hier alle Arten von organischen, metallorganischen und/oder anorganischen Kunststoffen, die im Englischen z.B. mit „plastics" bezeichnet werden. Es handelt sich um alle Arten von Stoffen mit Ausnahme der Halbleiter, die die klassischen Dioden bilden (Germanium, Silizium) und der typischen metallischen Leiter. Eine Beschränkung im dogmatischen Sinn auf organisches Material als Kohlenstoff-enthaltendes Material ist demnach nicht vorgesehen, vielmehr ist auch an den breiten Einsatz von z.B. Siliconen gedacht. Weiterhin soll der Term keiner Beschränkung im Hinblick auf die Molekülgröße, insbesondere auf poly- mere und/oder oligomere Materialien unterliegen, sondern es ist durchaus auch der Einsatz von „small molecules" möglich.
Bevorzugt ist der organische Datenspeicher nur einmal beschreibbar.
Nach einer Ausführungsform umfasst der organische Datenspeicher eine Transistorschaltung, die vom Schaltprinzip her ver- gleichbar zu den Fest-Speichern aus der Halbleitertechnik ist.
Die Beschreibung eines solchen Datenspeichers kann über eine Maskenprogrammierung., bei der die Transistoren, bzw. deren Gates an den entsprechenden Stellen fehlen und/oder das Gateoxid der Transistoren verschiedene Dicken hat (Transistor leitend/nichtleitend) .
Die Beschreibung kann auch über sogenannte „fusable links" erfolgen, also über Leiterbahnen, die über einen Strom unterbrochen werden können. „Fusable links" können dünne Leiter- bahnen sein, aus leitendem organischen Material z.B. Pani oder Pedot oder Polypyrol.
Weiterhin können leitende und nicht leitende Leiterbahnen innerhalb einer Transistorschaltung vorgesehen sein, z.B. kann für jedes Bit eine Leiterbahn vorhanden sein, wobei eine geschlossene leitende Leiterbahn einer logischen „0" entspricht und eine offene bzw. nicht leitende einer logischen „1".
Eine besonders fälschungssichere Variante sieht zwei Leiter- bahnen für zumindest ein Datenbit und vorzugsweise für jedes Datenbit vor. Beim Beschreiben wird eine dieser Leiterbahnen nichtleitend gemacht. Je nachdem, welche Leiterbahn nichtleitend ist, wird das Bit auf l oder 0 festgeschrieben. Durch die Verwendung von zwei Leiterbahnen ist eine nachträgliche Änderung nicht mehr möglich.
Eine weitere Möglichkeit der Beschreibung des Datenspeichers auf organischer Basis liegt in der Änderung der Elektrisi- tätskonstante des Gateoxids. Dabei wird die isolierende Schicht zwischen Gate und Halbleiter so verändert (z.B. durch Lichteinstrahlung) , dass eine Änderung der Elektrizitätskonstante resultiert, die bewirkt, dass das Gate entweder schaltet (hohe Elektrizitätskonstante) oder isoliert (niedrige E- lektrizitätskonstante) .
Neben der Möglichkeit, einen Datenspeicher auf der Basis organischen Materials mit Transistorschaltung aufzubauen, gibt
es die Variante, durch einfache Leiterbahnen, die leitend oder nicht leitend sind, Datenspeicher aufzubauen, wobei zur Gewinnung der gespeicherten Information deren Widerstand ausgelesen wird. Dabei entspricht z.B. der Zustand „leitend" ei- ner logischen „0" und nicht leitend einer logischen „1". Das Auslesen kann z.B. mit Hilfe von Transistoren geschehen.
Bevorzugt sind die Datenspeicher einmal beschreibbar, vorzugsweise, aber nicht ausschließlich durch Manipulation einer oder mehrerer Leiterbahnen. Dabei können folgende Prozesse zur Beschreibung des Speichers zum Einsatz kommen:
- Durch Lasereinstrahlung oder gezielt eingebrachte Hitze kann eine Leiterbahn zerstört und damit nicht-leitend ge- macht werden.
- Durch chemische Behandlung wie z.B. Base/Säurestempel
(lei fähige Bereiche nichtleitend machen oder umgekehrt)
- Durch mechanische Behandlung, z.B. Durchtrennen einer Leiterbahn mit einer Nadel - Durch elektrische Spannung wird eine Leiterbahn lokal kurzgeschlossen und damit durch Überhitzung zerstört.
- Während der Produktion kann einfach durch Weglassen einer Struktur auf einer Maske / auf einem Klischee die Leiterbahn getrennt oder geschlossen sein. - Durch Lasereinstrahlung kann die Elektrizitätskonstante geändert werden
Durch die oben genannten Prozessschritte lässt sich der Speicher nur ein einziges Mal beschreiben. Die Beschreibung kann bei der Herstellung des Tags oder des Produktes erfolgen
(z.B. Plagiatschutz oder elektr. Barcode, wobei viele Tags denselben Speicherinhalt haben) oder beim Montieren der Elektronik (z.B. Kofferanhänger, elektron. Briefmarke, elektr. Ticket, wobei jedes Ticket einen eigenen Speicher- Inhalt hat) .
Da sich die organischen Materialien nur selten durch Analysemethoden voneinander unterscheiden lassen sind entsprechende Codierungen auch weitgehend fälschungssicher.
Gleichzeitig kann diese Technik auch dafür benutzt werden, eine Elektronik, wie z.B. einen elektronischen Barcode oder ein elektronisches Ticket nach Gebrauch gezielt unbrauchbar zu machen, indem eine bestimmte Bitanordnung nach Gebrauch (beim Entwerten des Tickets, beim Bezahlen an der Kasse) ge- zielt eingeprägt wird oder der Speicher unleserlich gemacht wird.
Der Speicher kann in Kombination mit folgenden Systemen eingesetzt werden:
• In einer integrierten Kunststoff-Schaltung, d.h. einer Schaltung, die auf organischem Material basiert,
• In einem Ident-System (Ident-Tags, RFID (Radio Frequenz Ident Tags) z.B. für - elektronischer Barcode
- elektronische Tickets
- Plagiatschutz
- Produktinformation
• In einem Sensor • In einem organischen Display mit integrierter Elektronik
Im folgenden wird die Erfindung noch anhand zweier Figuren, die bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung zeigen, näher erläutert .
Figur 1 zeigt eine Speichermatrix in verschiedenen Ausführungen.
Figur 2 zeigt eine Ausführungsform mit unterschiedlicher Di- cke des Gateoxids.
In Figur 1 ist das Prinzipschaltbild von vier Ausführungsformen einer Speichermatrix gezeig .
Die Schaltung a) zeigt die Programmierung durch Weglassen der entsprechenden Transistoren z.B. einer integrierten Schaltung; b) zeigt einen sogenannten fusable link, wobei einige Leiterbahnen durch einen Stromstoss und/oder Lasereinstrahlung oder auf eine andere Art unterbrochen sind (siehe dort mittleres Feld) ; c) zeigt die Maskenprogrammierung, bei der Leiterbahnen entweder verbunden werden oder nicht, d.h. der Transistor ist angeschlossen oder nicht, und d) zeigt die Ausführungsform mit verschiedenen Gatedicken, die leitend oder nicht leitend sind.
Die waagrechten Linien 1 und senkrechten Linien 2 zeigen die elektrischen Leitungen der Schaltung. Mit den Punkten 3 wird markiert, dass zwei sich kreuzenden Leiterbahnen in elektri- sche Kontakt stehen. Das Schaltsymbol 7 steht für einen
Feldeffekt-Transistor und zeigt die drei Anschlüsse Source, Drain und Gate. Die „T-Stücke" 4 zeigen den Erdungsanschluss der einzelne Transistoren der Schaltung.
Im Abschnitt b) der Figur sind zwei Zick-Zack-Leiterbahnen 6 zu erkennen, die dünne Leiterbahnen und/oder Leiterbahnen mit einer Sicherung, die leicht zu unterbrechen ist, zeigen.
Die unterbrochene Leiterbahn 5 im mittleren Abschnitt bei Teil b) der Figur zeigt, dass die elektrische Leitung zu einem Punkt 3 an dieser Stelle z.B. durch Kurzschluss oder durch Lasereinstrahlung unterbrochen wurde .
Im Teil d) des Schaltbildes hat der mittlere Transistor ein dickeres Gate-Oxyd 8, wodurch der Stromkanal des Transistors nichtleitend wird.
Figur 2 zeigt eine Querschnittsdarstellung eines Transistors mit dickem und dünnem Gateoxid. Auf dem Träger (nicht gezeigt) befindet sich die erste halbleitende Schicht mit Sour- ce und Drain Elektroden 10,11 die über eine halbleitende Schicht 12 verbunden sind. Über der halbleitenden Schicht 12 befindet sich die isolierende Schicht 13a, 13b. Über dieser Schicht 13 befindet sich die Gate Elektrode 14. Im Fall a) mit der isolierenden Schicht 13a ist der Isolator so dick, dass die Gate-Spannung nicht ausreicht um den Strom-Kanal leitend zu machen und im Fall b) ist sie schmal genug, um den Strom-Kanal leitend zu machen. Es resultiert demnach im ersten Fall a) ein sperrender Transistor und im Fall b) ein leitender Transistor.
Eine besonders fälschungssichere Variante des organischen
Speichers wird mit doppelter Leiterbahnführung ereicht. Dabei enthält die zweite Leiterbahn die komplementäre Information zur ersten, ist die erste leitend (Bit „1") so ist die zweite nichtleitend (Bit „0") . Eine nachträgliche Änderung der Spei- cherinformation ist nicht mehr möglich.
Mit der Erfindung wird es möglich, Informationen in integrierten, auf organischen Materialien basierenden Schaltungen zu speichern. Dies kann insbesondere für den Einsatz in RFID- Tags z.B. beim Plagiatschutz, als elektronisches Ticket, als Kofferanhänger etc. wirtschaftlich verwertet werden. Bisher sind keine Datenspeicher für sog. „plastic circuits" bekannt.
Claims
1. Datenspeicher, der auf organischem Material basiert.
2. Datenspeicher nach Anspruch 1, der nur einmal beschreibbar ist .
3. Datenspeicher nach einem der Ansprüche 1 oder 2 , der eine Transistorschaltung umfasst.
4. Datenspeicher nach einem der vorstehenden Ansprüche, der zwei Leiterbahnen für zumindest ein zu speicherndes Datenbit umfasst .
5. Verfahren zum Beschreiben eines organischen Datenspeichers, bei dem bei einer auf organischem Material basierenden integrierten Schaltung eine Transistorschaltung entweder fehlt, durch Manipulation einer oder mehrerer Leiterbahnen nichtleitend gemacht wurde und/oder einfache Leiterbahnen leitend oder nicht-leitend sind.
6. Verfahren nach Anspruch 5, das durch Maskenprogrammierung, bei der die Transistoren, bzw. deren Gates an den entsprechenden Stellen fehlen und/oder das Gateoxid der Transistoren verschiedene Elektrizitätskonstanten hat, durchgeführt wird.
7.Verfahren nach einem der Ansprüche 5 oder- 6, bei dem die Beschreibung über „fusable links" erfolgt.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, bei dem durch Lasereinstrahlung und/oder gezielt eingebrachte Hitze eine Leiterbahn zerstört und damit nicht-leitend gemacht wird.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 8, bei dem durch chemische Behandlung wie z.B. Base/Säurestempel leitfähige Bereiche nichtleitend gemacht werden oder umgekehrt.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 9, bei dem durch mechanische Behandlung eine einfache Leiterbahn und/oder die eines Transistors manipuliert wird.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 10, bei dem durch elektrische Spannung eine einfache Leiterbahn und/oder eine Leiterbahn eines Transistors lokal kurzgeschlossen und/ oder durch Überhitzung zerstört wird.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 11, bei dem durch Weglassen einer Struktur bei der Herstellung auf einer Maske und/oder auf einem Klischee eine Leiterbahn getrennt oder geschlossen wird.
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 12, bei dem das Verfahren benutzt wird, um eine bestimmte Bitanordnung gezielt einzuprägen oder gezielt unleserlich zu machen.
14. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem die Änderung der Elektrizitätskonstante des Gateoxids durch Lasereinstrahlung herbeigeführt wird.
15. Identifizierungsmarke, die auf organischen Materialien basiert und die einen organischen Feld-Effekt-Transistor und einen organischen Datenspeicher umfasst.
16. Verwendung eines auf organischem Material basierenden Datenspeichers in einer integrierten Kunststoff-Schaltung (plastic integrated circuit) .
17. Verwendung eines auf organischem Material basierenden Datenspeichers in einem Ident-System (Ident-Tags) , RFID (Radio Frequenz Ident Tags) .
18. Verwendung eines auf organischem Material basierenden Datenspeichers in einem Sensor.
19. Verwendung eines auf organischem Material basierenden Datenspeichers in einem organischen Display mit integrierter Elektronik.
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