[实用新型]一种有源射频识别电子标签有效
申请号: | 201520601027.6 | 申请日: | 2015-08-07 |
公开(公告)号: | CN204965475U | 公开(公告)日: | 2016-01-13 |
发明(设计)人: | 宋建勋;韩涛 | 申请(专利权)人: | 东莞理工学院 |
主分类号: | G06K19/077 | 分类号: | G06K19/077;G06K17/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 523008 广东省东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 有源 射频 识别 电子标签 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种电子标签,更具体地说涉及一种有源射频识别电子标签。
背景技术
现代物联网正处于高速发展时期,物联网实现了物物相连,极大了方便了生产生活。物联网在农业生产中的应用也越来越广泛。而物联网通信中,离不开射频信号的读取与接收,射频信号读取需要用到读写器和电子标签之间的通信。电子标签分有源电子标签、无源电子标签和半无源电子标签,其中有源电子标签在农业物联网中应用较多。而有源电子标签应用电池供电,所以有源电子标签的电池能量使用的优化就比较重要了。
发明内容
本实用新型主要解决的技术问题是:提供一种有源射频识别电子标签,可以在三种模式下工作,节约了能量,优化了对电源的利用,且信号传输平稳,准确。
为解决上述技术问题,本实用新型涉及一种电子标签,更具体地说涉及一种有源射频识别电子标签,包括天线、光电转换器、红外光接收模块、高斯频移键控滤波器、调制解调器、功率放大器、频率合成器、晶体振荡器、单片机、LED灯、时钟芯片和电源,可以在三种模式下工作,节约了能量,优化了对电源的利用,且信号传输平稳,准确。
天线用于对射频信号进行发送和接收。光电转换器用于将电流信号转换为光信号。红外光接收模块用于接收外部光源信号。高斯频移键控滤波器用于抑制电压信号的高频部分,提高信号传输的信噪比。调制解调器在接收信号时用于信号的接收解调,在信号发送时用于信号的调制发送。功率放大器用于放大信号,提高射频信号的接收和发送范围。晶体振荡器用于提供标准频率信号。频率合成器用于将接收到的不稳定频率信号转换成稳定的频率信号,提高信号发送和接收的稳定度和准确度。单片机用于接收处理信号和发出控制指令。LED灯用于显示信号的接收与发送状态。时钟芯片作为单片机的片外时钟,为单片机提供时钟频率。电源为天线和单片机提供工作电压。
作为本方案的进一步优化,本实用新型一种有源射频识别电子标签所述的调制解调器选用美国RMF公司的无线射频收发器芯片,其型号为TR1000。
作为本方案的进一步优化,本实用新型一种有源射频识别电子标签所述的单片机选用爱特梅尔公司的低功率微处理器,其型号为ATMEGA48。
作为本方案的进一步优化,本实用新型一种有源射频识别电子标签所述的电源选用3.3V的纽扣电池。
本实用新型一种有源射频识别电子标签的有益效果为:
a.本实用新型一种有源射频识别电子标签可以接收和发送射频信号;
b.本实用新型一种有源射频识别电子标签信号传输平稳;
c.本实用新型一种有源射频识别电子标签可以工作在3种模式。
附图说明
图1为本实用新型一种有源射频识别电子标签的结构框图。
具体实施方式
在图1中,本实用新型涉及一种电子标签,更具体地说涉及一种有源射频识别电子标签,包括天线、光电转换器、红外光接收模块、高斯频移键控滤波器、调制解调器、功率放大器、频率合成器、晶体振荡器、单片机、LED灯、时钟芯片和电源,可以在三种模式下工作,节约了能量,优化了对电源的利用,且信号传输平稳,准确。
天线用于对射频信号进行发送和接收。光电转换器用于将外部光源信号转换为电流信号。天线可以扩大光电转换器对信号的接收宽度与距离。在读卡器读取该有源射频电子标签时会发出红外光,红外光接收模块用于接收外部光源信号。
红外接收模块接收到红外光,并将红外光转化为电信号传输至高斯频移键控滤波器。高斯频移键控滤波器用于抑制电压信号的高频部分,提高信号传输的信噪比。电信号先经高斯频移键控滤波器对频率进行频移键控调制,调制后的信号被滤去了高频波,信号传输的信噪比大大提升,利于信号的准确传输。
经滤波后的信号传输至调制解调器。调制解调器选用美国RMF公司的无线射频收发器芯片,其型号为TR1000。调制解调器在接收信号时用于信号的接收解调。功率放大器用于放大信号,提高射频信号的接收范围。解调后的信号经功率放大器放大输出功率,使得信号传输的效率提高。
晶体振荡器用于提供标准频率信号。频率合成器用于将接收到的不稳定频率信号转换成稳定的频率信号,从而提高信号发送和接收的稳定度和准确度。晶体振荡器为频率合成器提供基准频率,频率合成器以该基准频率为参考信号,将接收到的频率信号转换成与该基准频率信号同样稳定度和精确度的频率,提高了信号传输的平稳性和准确性。
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