[实用新型]GB/T29768-2013国标超高频RFID标签有效
申请号: | 201721827366.1 | 申请日: | 2017-12-25 |
公开(公告)号: | CN207558004U | 公开(公告)日: | 2018-06-29 |
发明(设计)人: | 文光俊;李钢;李镇兵;赵发定 | 申请(专利权)人: | 电子科技大学 |
主分类号: | G06K19/077 | 分类号: | G06K19/077 |
代理公司: | 成都宏顺专利代理事务所(普通合伙) 51227 | 代理人: | 周永宏 |
地址: | 611731 四川省成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 超高频 国标 本实用新型 射频识别标签 单片机实现 功能提供 射频识别 设计平台 验证平台 应用系统 低成本 低功耗 物联网 功耗 算法 研发 知识产权 研究 应用 开发 | ||
本实用新型公开一种GB/T29768‑2013国标超高频RFID标签,应用于射频识别领域,针对现有的研究GB/T29768‑2013国标超高频RFID协议方案少的问题,本实用新型通过单片机实现满足GB/T29768‑2013国标超高频RFID协议的射频识别标签,功耗低、成本低、研发时间短和自主知识产权,可以为研究RFID算法等功能提供快速实现的可能,为GB/T29768‑2013国标超高频RFID协议提供自主开发和设计平台,可以为国标RFID协议用在物联网领域提供设计和验证平台,由于其便携式,低功耗和低成本,可以直接用于各种应用系统中。
技术领域
本实用新型属于射频识别领域,特别涉及满足GB/T29768-2013国标超高频RFID协议的射频识别标签。
背景技术
近年来,射频识别技术(RFID)飞速发展,在各行各业都能看到其应用的价值,其中超高频RFID识别技术由于识别距离远在远距离应用环境中有更多的优势,包括物品识别,目标跟踪,医疗监控,环境检测等等,其在最近很热门的领域——物联网,也有很大的发展前景。目前市面上的超高频RFID技术使用的通信协议,绝大部分都是EPCglobal、 ISO/IEC、UID、AIM等UHF RFID标准。为促进国内RFID产业的发展,我国自主定义了 GB/T29768-2013国标超高频RFID通信协议,该国标超高频RFID协议在编解码和指令结构等部分都有自主知识产权。
由于针对GB/T29768-2013国标超高频RFID通信协议的研究平台有限,本实用新型发明首次提出一种以单片机为载体,运用C语言和汇编语言混合编程的方式,用板级电路和单片机相结合的方式实现满足GB/T29768-2013国标超高频RFID协议的射频识别标签。
现有技术大部分是在芯片中实现GB/T29768-2013国标超高频RFID协议,或者通过FPGA等载体进行芯片的测试。
现有技术的缺点是:在标签芯片前期研究中,不能通过板级电路验证标签以及系统的性能,造成研发时间增长,功能验证不完善等缺陷;并且FPGA成本高,功耗大,不能满足小型化便携式需求,不能直接将FPGA实现的标签用在实际的应用中。
实用新型内容
本实用新型为解决上述技术问题,提出了符合GB/T29768-2013国标超高频RFID协议的超高频RFID标签,运用板级电路和单片机相结合的方式实现满足GB/T29768-2013国标超高频RFID协议的射频识别标签,该方案可以降低系统的研发成本和研发时间,并且有功耗低,小型化等优点。
本实用新型采用的技术方案是:GB/T29768-2013国标超高频RFID标签,包括:射频信号能量收集电路、解调器、调制器以及数字基带处理模块;所述射频信号能量收集电路通过将天线接收到的电磁波进行转换处理并存储;存储的能量为解调器与调制器提供工作电压;
所述解调器用于解调天线接收的射频信号;所述解调器的输出作为数字基带处理模块的输入;所述调制器采用反向散射通信的方式将数字基带处理模块输出的标签的返回数据反馈到读写器。
进一步地,所述射频信号能量收集电路包括:滤波器、匹配网络、第一整流电路、能量管理模块以及储能电容;天线接收的电磁波依次经过滤波器、匹配网络以及第一整流电路的处理,转换为直流电压,直流电压通过能量管理模块对储能电容进行充电。
进一步地,所述解调器包括:匹配电路、第二整流电路、检波电路、均值电路以及比较电路;天线接收的射频信号经过匹配电路后,进入第二整流电路进行处理,得到读写器发射的射频信号包络,经过检波电路处理后的包络信号分为两路,第一路进入比较电路,第二路经过均值电路后作为比较电路的判决门限。
进一步地,所述调制器包括四个并联且源极接地的MOS管;数字基带处理模块输出的标签的返回数据连接到所述四个MOS管的栅极。
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