[0001]
本实用新型涉及体温采集技术,具体涉及一种具备nfc通信功能的体温采集卡。
背景技术:[0002]
目前,由于新冠疫情影响,进入园区、企业、学校都要先测量体温,目前使用手持测温枪在入口处由安保人员检测较为常见,也有部分企业在入口道闸处安装了人脸热成像识别门禁,可以做到实时监测过闸人员。
[0003]
使用手持式测温枪测温需要一定的等待时间,在多人通过的时候容易造成堵塞,另外在学校、企业场景中,如果要登记具体人员的实时温度只能用第三方输入设备(例如可能出现的带有可连接读卡设备的测温设备,额温枪连接读卡器读取人员身份卡片信息后,对应额温枪的测温数据一起传输给后台)或者直接纸张记录再导入,容易出现人为错误,并且录入时间比测量时间更长,使得阻塞程度加剧。
[0004]
基于热成像仪的人脸识别门禁成本偏高,大型企业或政府部门使用较多,但中小企业、园区难以承受。
技术实现要素:[0005]
本实用新型的主要目的在于提供一种具备nfc通信功能的体温采集卡。
[0006]
本实用新型采用的技术方案为:一种体温采集卡,包括:
[0007]
cpu电路,采用自复位电路,用于采集卡控制,分别连接电源电路、太阳能接口电路、射频电路、温度采集电路、液晶显示电路、蓝牙电路;
[0008]
电源电路,用于采集卡供电;
[0009]
太阳能接口电路,用于连接太阳能模块;
[0010]
射频电路,用于nfc通信;
[0011]
温度采集电路,用于温度采集;
[0012]
液晶显示电路,用于显示体温、用户身份信息、体温提醒、数据上报状态;
[0013]
充电管理电路,用于充电电池管理;
[0014]
蓝牙电路,用于连接手机app终端。
[0015]
进一步地,所述cpu电路包括cpu、晶振电路,晶振电路连接cpu。
[0016]
更进一步地,所述电源电路包括电源模块u2。
[0017]
更进一步地,所述射频电路包括射频模块u1,电容cx1、cx2,电阻r1、r2;电容cx1、cx2并联后一端连接电阻r1,另一端连接电阻r2;电阻r1的另一端及电阻r2的另一端均分别连接射频模块u1。
[0018]
更进一步地,所述温度采集电路包括温度采集模块u5,电容c25、c26、c27、c28、c29,电容c25、c26、c27、c28、c29分别连接温度采集模块u5。
[0019]
更进一步地,所述充电管理电路包括充电管理芯片u6,电容c3,电阻r2、r3,发光二极管d2;所述电容c3一端连接充电管理芯片u6的电源vcc和电池,另一端连接地;电阻r2一
端连接充电管理芯片u6,另一端连接地;发光二极管d2和电阻r3串联后,电阻r3的一端连接充电管理芯片u6,发光二极管d2的正极连接电池。
[0020]
更进一步地,所述手机app终端的软件包括:
[0021]
用户体温模块,用于获取用户体温;
[0022]
用户身份信息模块,用于获取并存储用户身份信息;
[0023]
用户体温统计模块,用于统计用户体温,并进行分析;
[0024]
用户体温曲线模块,用于显示用户体温曲线,温度提醒模块,用于用户体温异常时进行提醒。
[0025]
本实用新型的优点:
[0026]
本实用新型通过将体温采集功能集成到射频卡中,实现有源采集和无源上报相结合,使得体温检测及身份信息的登记以及人员流动信息的采集方便快捷,且卡片便于携带,对于疫情的防控起到极大作用;
[0027]
通过温感器在射频卡中的结构优化进行接触测温,比红外测温精度更加准确,且成本降低;
[0028]
nfc方式传输数据方便系统端读取,节省中间数据对接环节;
[0029]
提前测量可以节省大部分排队等待时间,解决了道闸阻塞问题;
[0030]
实时显示并绑定到人,可以精准确认并记录,便于后期筛查密切接触人员;
[0031]
太阳能供电,使得卡片可持续补充电量,使用寿命长,且不会因为电量降低而使得信息的采集和上报出现错误;
[0032]
集成外设传感器接口,可供开发者开发不同数据的采集功能,如脉搏,心跳等数据。
[0033]
除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本实用新型还有其它的目的、特征和优点。下面将参照图,对本实用新型作进一步详细的说明。
附图说明
[0034]
构成本申请的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。
[0035]
图1是本实用新型实施例的一种体温采集卡原理框图。
[0036]
图2是本实用新型实施例的一种体温采集卡电路原理图。
具体实施方式
[0037]
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
[0038]
ntag是符合nfc规约的tag(标签)。
[0039]
实施例1
[0040]
参考图1和图2,如图1和图2所示,一种体温采集卡,包括:
[0041]
cpu电路,采用自复位电路,用于采集卡控制,分别连接电源电路、太阳能接口电路、射频电路、温度采集电路、液晶显示电路、蓝牙电路;
[0042]
电源电路,用于采集卡供电;
[0043]
太阳能接口电路,用于连接太阳能模块;
[0044]
射频电路,用于nfc通信;
[0045]
温度采集电路,用于温度采集;
[0046]
液晶显示电路,用于显示体温、用户身份信息、体温提醒、数据上报状态;
[0047]
充电管理电路,用于充电电池管理;
[0048]
蓝牙电路,用于连接手机app终端。
[0049]
本实用新型通过将体温采集功能集成到射频卡中,实现有源采集和无源上报相结合,使得体温检测及身份信息的登记以及人员流动信息的采集方便快捷,且卡片便于携带,对于疫情的防控起到极大作用;
[0050]
通过温感器在射频卡中的结构优化进行接触测温,比红外测温精度更加准确,且成本降低;
[0051]
nfc方式传输数据方便系统端读取,节省中间数据对接环节;
[0052]
提前测量可以节省大部分排队等待时间,解决了道闸阻塞问题;
[0053]
实时显示并绑定到人,可以精准确认并记录,便于后期筛查密切接触人员;
[0054]
太阳能供电,使得卡片可持续补充电量,使用寿命长,且不会因为电量降低而使得信息的采集和上报出现错误;
[0055]
集成外设传感器接口,可供开发者开发不同数据的采集功能,如脉搏,心跳等数据。
[0056]
所述cpu电路包括cpu、晶振电路,晶振电路连接cpu。
[0057]
所述电源电路包括电源模块u2。
[0058]
所述射频电路包括射频模块u1,电容cx1、cx2,电阻r1、r2;电容cx1、cx2并联后一端连接电阻r1,另一端连接电阻r2;电阻r1的另一端及电阻r2的另一端均分别连接射频模块u1。
[0059]
所述温度采集电路包括温度采集模块u5,电容c25、c26、c27、c28、c29,电容c25、c26、c27、c28、c29分别连接温度采集模块u5。
[0060]
所述充电管理电路包括充电管理芯片u6,电容c3,电阻r2、r3,发光二极管d2;所述电容c3一端连接充电管理芯片u6的电源vcc和电池,另一端连接地;电阻r2一端连接充电管理芯片u6,另一端连接地;发光二极管d2和电阻r3串联后,电阻r3的一端连接充电管理芯片u6,发光二极管d2的正极连接电池。
[0061]
所述手机app终端的软件包括:
[0062]
用户体温模块,用于获取用户体温;
[0063]
用户身份信息模块,用于获取并存储用户身份信息;
[0064]
用户体温统计模块,用于统计用户体温,并进行分析;
[0065]
用户体温曲线模块,用于显示用户体温曲线,温度提醒模块,用于用户体温异常时进行提醒。
[0066]
实施例2
[0067]
一种体温采集方法,包括以下步骤:
[0068]
用户按下测温按钮激活测试电路,lcd电路显示前一次的温度,随即提示开始采
集;
[0069]
用户将导热条贴近皮肤,测温电路采集温度稳定后mcu将温度存储到射频卡中,采集电路停止,随即采集卡进入休眠状态;
[0070]
用户在读卡器上刷卡时,射频电路激活,上报存储的采集记录,并通过终端唤醒cpu;
[0071]
cpu启动后控制lcd电路显示上报成功,cpu删除记录;
[0072]
通过手机app连接体温采集的蓝牙电路,并采集用户体温、用户身份信息及数据,用户体温异常时通过液晶显示进行提醒告警。
[0073]
其中:
[0074]
cpu电路:cpu采用stc15w4k32s4,采用自复位电路。
[0075]
电源电路:采用电池供电kf8177转换,采用3.6v太阳能板供电,由kf8177转换成3.3v。
[0076]
太阳能电路:直接采用3.6v输出的太阳能模块。
[0077]
射频电路:采用fm11nt081d,它昌一款高集成的工作在13.56mhz下的非接触通讯芯片。支持符合iso/iec14443 typea、felica协议、nfcip-1协议的nfc。
[0078]
蓝牙电路:采用fsc-bt826蓝牙芯片。
[0079]
温度采集电路:采用高精度的24位ad芯片cs1259b,通过温差补尝算法可实现高精度的温度采集。
[0080]
lcd:显示温度、身份信息、数据上报状态等功能。
[0081]
本实用新型主要围绕将体温采集功能集成到智能卡片上(非接触式ic卡,如员工卡、公交卡、门禁卡等),并实现有源(内置有电源)采集温度和无源(智能卡接收读卡设备发送的电源信号后,与本身的l/c产生一个瞬间能量来供给卡片芯片工作,具体可了解射频卡的技术)信号发送至读卡设备及后台设备。
[0082]
本实用新型的形态为一张身份证大小的卡片,厚度约3mm,内置柔性电路板、聚合物锂电池、温度传感器、mcu、ntag卡芯片,正面有采集激活按键、太阳能电池板、段式液晶屏。
[0083]
温度采集窗位于卡片底盖上方边缘,采用横切线方式与被测皮肤接触,传感器周边净空,即增加测量面积也减少电路发热或辐射干扰导致的误差。
[0084]
本实用新型采集时通电,采集后数据存在于ntag卡芯片中,当遇到nfc读卡器时可通过射频激活,并按ntag卡方式非接读取存储的温度数据。
[0085]
本实用新型在常规状态下处于休眠状态,用户采集时按下激活按键,液晶屏实时显示采集到的温度数据,3秒后显示温度稳定,可从被测人体拿开,此时数据记录在ntag卡中。
[0086]
被测人员在通过闸机时刷卡即可读取到卡内存储的温度数据和卡号。
[0087]
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。