[实用新型]一种射频识别读写器无效

专利信息
申请号: 200720190016.9 申请日: 2007-11-06
公开(公告)号: CN201126583Y 公开(公告)日: 2008-10-01
发明(设计)人: 郑和喜 申请(专利权)人: 北京盛世文景科技有限公司
主分类号: G06K17/00 分类号: G06K17/00
代理公司: 北京润平知识产权代理有限公司 代理人: 王凤桐;魏振华
地址: 100083北京市海淀区*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 射频 识别 读写
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及射频识别(RFID)领域,更具体地,涉及一种RFID读写器。

背景技术

RFID技术作为一种非接触式的自动识别技术目前在很多领域都有广泛应用。这种技术通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,其识别工作无须人工干预,识别率高,速度快。

现有的RFID系统基本由三部分组成:射频标签、阅读器和天线。射频标签又称为电子标签,由耦合元件及芯片组成,每个标签都具有唯一的电子编码,该标签被附着在物体上用于标识目标对象,标签可以分为被动标签(或无源标签)和主动标签(或有源标签)。阅读器一般是用于读取标签信息的设备,分为手持式或固定式。现有一种阅读器还可以用于向标签中写入信息,兼具读取和写入的功能,因此又被称为读写器。天线用于在标签和阅读器之间传递射频信号。这种RFID系统的基本原理是:当射频标签进入磁场后,被动标签接收阅读器发出的射频信号,凭借感应的电流获得的能量发送出储存在标签的芯片中的产品信息,主动标签主动发出一定频率的信号。然后阅读器接收标签发送的信号,解码读取其中的信息,并将读取的信息送入到其他数据处理系统中以待相关的数据处理。

RFID应用所占据的频段或频点在业内有公认的划分,按频率高低可以分为低频段(30kHz-300kHz,典型的工作频率有125kHz、133kHz)、中高频段(3MHz-30MHz,典型的工作频率有13.56MHz)、超高频与微波(30MHz以上,典型的工作频率有433MHz、902-928MHz、2.45GHz、5.8GHz)。对于可无线写入的标签而言,通常情况下,写入距离要小于读取距离,其原因在于写入要求更大的能量。现有的高频RFID读写器一般利用专用的集成电路芯片来进行设计,如飞利浦生产的RC500等,其中集成的各个元器件都不可改动。但是这类芯片中集成的功率元件一般功率较小,多为1瓦以下,因此信号发射功率较小,所以会带来信号能量低、速度慢、读写距离短等不足,现有的读写器一般读写距离约为5cm左右。并且,由于信号能量较低,所以有时发出几个信号才能收到一个返回信号,读取写入率也因此受到影响。

实用新型内容

本实用新型针对现有的RFID读写器中所存在的利用专用集成电路芯片设计导致各种不足,提供一种采用分立器件的RFID读写器,该RFID读写器能够发出能量高、功率大的信号,读写距离较大。

本实用新型提供的RFID读写器包括调制电路、发射接收电路和解调电路,所述发射接收电路包括发射器和接收器,调制电路的输出端电连接到发射接收电路中发射器的输入端,发射接收电路中接收器的输出端连接到解调电路的输入端,其中,所述发射器或接收器与该读写器的其他组成部分可拆装地连接。

现有技术中的RFID读写器采用集成电路芯片,不能对芯片中的各集成部分进行独立配置,而本实用新型通过至少使发射器和接收器分立,优选使组成元器件分立,并与该读写器的其他组成部分可拆装地连接,也就是不与其它组成部分集成,从而可以对发射器和接收器的发射、接收功率进行独立配置。例如可以采用大功率器件,从而使得本实用新型提供的RFID读写器能够发出能量高、功率大的信号,因此读写距离远。一般采用功率为1瓦以上的器件时,读写距离可以达到30cm以上,为现有高频读写器的六倍以上,采用功率为4瓦以上的器件时,读写距离可以达到1米以上。并且由于信号能量的提高,更容易收到响应。在优选实施方式中组成该RFID读写器的元器件彼此之间都是可拆装地、非集成的连接。

附图说明

图1为应用根据本实用新型提供的RFID读写器的RFID系统的组成框图;

图2为根据本实用新型的优选实施方式的RFID读写器的组成框图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型进行进一步的说明。

如图1所示,本实用新型提供的RFID读写器10包括调制电路11、发射接收电路12和解调电路13,所述发射接收电路12包括发射器121和接收器122,调制电路11的输出端电连接到发射接收电路12中发射器121的输入端,发射接收电路12中接收器122的输出端连接到解调电路13的输入端,其中,所述发射器121或接收器122与该读写器10的其他组成部分可拆装地连接。

如图1中所示,所述发射器121和接收器122与天线20之间构成射频通信的通信链路,天线20与射频标签30之间构成射频通信的通信链路,从而读写器10可以通过这些通信链路向射频标签30中写入信息或者从射频标签30中读取信息。

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