射频数据采集装置制造方法

文档序号:6647481阅读:306来源:国知局
射频数据采集装置制造方法
【专利摘要】本实用新型提供了一种射频数据采集装置,其中,装置包括:射频识别RFID芯片、读写器天线、电源、稳压器、蓝牙模块;所述RFID芯片与所述读写器天线连接,所述RFID芯片与所述电源连接,所述RFID芯片通过串口通信方式与所述蓝牙模块连接,所述电源与所述稳压器连接,所述稳压器与所述蓝牙模块连接。通过本实用新型提供的射频数据采集装置,能够实现数据的长距离的数据采集,同时射频数据采集装置的体积小,携带方便。
【专利说明】射频数据采集装置

【技术领域】
[0001]本实用新型涉及数据采集【技术领域】,尤其涉及一种射频数据采集装置。

【背景技术】
[0002]数据采集是基于物联网、射频识别(Rad1 Frequency Identificat1n,简称RFID)、全球定位系统、红外感应等技术的信息感知技术,可用于采集温度、湿度、地点、高度等各种信息。
[0003]现有的射频数据采集装置是一种手机控制的蓝牙特高频(Ultra HighFrequency,简称UHF)读写器,可以实现手机控制读电子标签,但是只能实现正对电子标签50CM的标签进行读取,但是这个距离在作物的育种信息数据采集时是不够的,影响数据采集的距离主要因素为射频模块的发射功率和发射天线增益。射频数据采集装置的产品的体积较大,携带不方便。
实用新型内容
[0004]针对现有技术中的缺陷,本实用新型提供一种射频数据采集装置能够实现数据的长距离的数据采集,同时射频数据采集装置的体积小,携带方便。
[0005]本实用新型提供一种射频数据采集装置,包括:
[0006]射频识别RFID芯片、读写器天线、电源、稳压器、蓝牙模块;
[0007]所述RFID芯片与所述读写器天线连接,所述RFID芯片与所述电源连接,所述RFID芯片通过串口通信方式与所述蓝牙模块连接,所述电源与所述稳压器连接,所述稳压器与所述蓝牙模块连接。
[0008]进一步地,所述串口通信方式为通用异步收发传输器UART串口通信方式。
[0009]进一步地,所述读写器天线为双馈点的陶瓷天线。
[0010]进一步地,所述蓝牙模块包括内置高感度印刷天线。
[0011]进一步地,所述读写器天线采用特高频UHF射频工作频段。
[0012]进一步地,所述读写器天线的工作频段为920MHz-925MHz。
[0013]进一步地,所述RFID芯片为PR9200芯片。
[0014]进一步地,所述射频数据采集装置的体积为1 0mm* 5 0mm* 2 8mm。
[0015]进一步地,所述RFID芯片的发射功率为18dbm-26dbm。
[0016]由上述技术方案可知,通过本实用新型提供的射频数据采集装置,其装置包括:射频识别RFID芯片、读写器天线、电源、稳压器、蓝牙模块;所述RFID芯片与所述读写器天线连接,所述RFID芯片与所述电源连接,所述RFID芯片通过串口通信方式与所述蓝牙模块连接,所述电源与所述稳压器连接,所述稳压器与所述蓝牙模块连接。通过本实用新型提供的射频数据采集装置,能够实现数据的长距离的数据采集,同时射频数据采集装置的体积小,携带方便。

【专利附图】

【附图说明】
[0017]为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0018]图1为本实用新型实施例提供的一种现有的射频数据采集的装置的结构示意图;
[0019]图2为本实用新型实施例提供的一种射频数据采集装置的结构示意图。

【具体实施方式】
[0020]为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他的实施例,都属于本实用新型保护的范围。
[0021]图1为本实用新型实施例提供的一种现有的射频数据采集的装置的结构示意图,如图1所示,其装置包括:蓝牙模块11,电源12,射频芯片13,印刷板电路14,射频天线15。
[0022]其连接方式为,蓝牙模块11与电源12连接,蓝牙模块11与印刷电路14连接,射频芯片13与印刷电路14连接,电源12与射频芯片13连接,电源12与印刷电路14连接,射频芯片13与射频天线15连接。
[0023]现有的射频数据采集装置可以实现对手机控制读电子标签,但是只能实现正对电子标签50CM的读取距离,但是这个距离运用在作物育种信息数据采集不够。其外形尺寸在150mm*65mm*31mm,内置的射频模块天线为线极化增益为2.4db,读取的距离为50CM-75CM,在育种信息数据采集不够,而且装置的体积较大不方便携带。
[0024]图2为本实用新型实施例提供的一种射频数据采集装置的结构示意图,如图2所示,本实施例提供的射频数据采集装置如下所述。
[0025]射频数据采集装置,包括:读写器天线21,RFID芯片22,蓝牙模块23,电源24,稳压器25。
[0026]RFID芯片22与读写器天线21连接,RFID芯片22与电源24连接,RFID芯片22通过串口通信方式与蓝牙23模块连接,电源24与稳压器25连接,稳压器25与蓝牙模块23连接。
[0027]串口通信方式为通用异步收发传输器UART串口通信方式。
[0028]读写器天线21为双馈点的陶瓷天线,双馈点的陶瓷天线,体积小、频带宽、安装简单,主要配合固定式超高频RFID读写器使用,适用于UHF频段RFID手持机等终端场合的通用型天线。
[0029]蓝牙模块23包括内置高感度印刷天线,印刷天线,包括信号馈入部与辐射体。信号馈入部用于馈入电磁波信号。辐射体用于收发电磁波信号,包括第一辐射部、第二辐射部及导引段。第一辐射部电性连接于信号馈入部,其包括弧形辐射段。第二辐射部电性连接于信号馈入部及第一辐射部。导引段呈弧形,与第二辐射部分别位于第一辐射部的两侧,且导引段与第一辐射部的弧形辐射段之间形成第一间隙。印刷天线体积小,且辐射性能强。
[0030]读写器天线采用特高频UHF射频工作频段,特高频是指波长范围为Im?1dm,频率为300?3000MHz的无线电波,常用于移动通信和广播电视领域。
[0031]读写器天线的工作频段为920MHz-925MHz。
[0032]RFID芯片为PR9200芯片,PR9200配合外围电路,外接双馈点陶瓷天线完成工作的。PR9200是韩国Phychips公司研发的一款SOC(System On Chip)高集成度高性能的UHF-RFID读写芯片。内部由UHF-RF模块、基带调制解调模块、CortexTM-MO处理器、存储器(64KB flash 和 16KB SRAM)构成。完全兼容 IS018000-6C/EPC Global Gen II标准。
[0033]射频数据采集装置的体积为100mm*50mm*28mm,其体积小,方便携带。
[0034]RFID芯片的发射功率为18dbm-26dbm。RFID芯片的发射功率在18dbm_26dbm可以进行调节,实现步进Idbm的调节。
[0035]通过本实施例提供的射频数据采集装置能够实现数据的长距离的数据采集,同时射频数据采集装置的体积小,携带方便,适合在育种信息的数据的采集。
[0036]通过本实施例提供的射频数据采集装置的方法如下所述。
[0037]与射频数据采集装置的蓝牙模块连接配对成功的外部设备即手机,用户通过手机软件发射指令信息传给蓝牙模块,进而通过UART串口通信模式传送给RFID芯片,从而完成操控RFID芯片读写功能。读取电子标签的信息,通过RFID芯片的UART串口通信方式传给蓝牙模块,进而显示到手机软件上面。
[0038]读标签操作:设备通电后,例如手机打开测试软件,选择与该设备蓝牙模块进行连接配对,连接成功后。默认在电子产品代码区操作。UHF-RFID标签有4个存储区域,分别为EPC区(电子产品代码区)'Reserved区(保留区)、TID区(标签识别区)、User区(用户区)。电子标签信息可以存储在这4个区域内。在起始地址处输入00,数据长度输入01,按读标签按钮,再按内容按钮,如果读到标签,手机软件上区域内容栏处会显示读取到EPC区域从起始地址00处开始,长度为01的数据内容。
[0039]写标签操作:设备通电后,例如手机打开测试软件,选择与该设备蓝牙进行连接配对,连接成功后。默认在EPC区域操作,在起始地址处输入00,数据长度输入01,在写数据输入0102(这个内容随意单一定要是数据长度的两倍),例如01表示16位的数据内容,那么写数据的内容就应该是占2个字节长度0102。02表示32位的数据内容,那么写数据的内容就应该占4个字节长度01020304。
[0040]通过本实施例提供的射频数据采集装置。读取电子标签的时候,设备可以在Im左右处读到,而现有技术只能达到50cm左右。在田间育种过程中,由于作物前期高度有限,50cm的距离需要育种人员弯腰去读取挂在植物上的电子标签,而Im左右的距离完全可以读取,人站立通过设备去读取电子标签,降低了育种人员的劳动强度。
[0041]以上所述,仅为本实用新型的【具体实施方式】,但是,本实用新型的保护范围不局限于此,任何熟悉本【技术领域】的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替代,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
【权利要求】
1.一种射频数据采集装置,其特征在于,包括: 射频识别RFID芯片、读写器天线、电源、稳压器、蓝牙模块; 所述RFID芯片与所述读写器天线连接,所述RFID芯片与所述电源连接,所述RFID芯片通过串口通信方式与所述蓝牙模块连接,所述电源与所述稳压器连接,所述稳压器与所述蓝牙模块连接。
2.根据权利要求1所述的射频数据采集装置,其特征在于,所述串口通信方式为通用异步收发传输器UART串口通信方式。
3.根据权利要求1所述的射频数据采集装置,其特征在于,所述读写器天线为双馈点的陶瓷天线。
4.根据权利要求1所述的射频数据采集装置,其特征在于,所述蓝牙模块包括内置高感度印刷天线。
5.根据权利要求1所述的射频数据采集装置,其特征在于,所述读写器天线采用特高频UHF射频工作频段。
6.根据权利要求5所述的射频数据采集装置,其特征在于,所述读写器天线的工作频段为 920MHz-925MHz。
7.根据权利要求1所述的射频数据采集装置,其特征在于,所述RFID芯片为PR9200芯片。
8.根据权利要求1所述的射频数据采集装置,其特征在于,所述射频数据采集装置的体积为 10mm*50mm*28mm。
9.根据权利要求1或7所述的射频数据采集装置,其特征在于,所述RFID芯片的发射功率为 18dbm_26dbm。
【文档编号】G06K17/00GK204155299SQ201420602686
【公开日】2015年2月11日 申请日期:2014年10月17日 优先权日:2014年10月17日
【发明者】于春花, 潘大宇, 朱大洲, 罗斌, 王成, 高权, 陈泉 申请人:北京农业信息技术研究中心
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