[实用新型]一种带BLE功能的RFID标签有效
申请号: | 201620878082.4 | 申请日: | 2016-08-14 |
公开(公告)号: | CN206133594U | 公开(公告)日: | 2017-04-26 |
发明(设计)人: | 刘冬生;余茂荣 | 申请(专利权)人: | 武汉安图联新科技有限公司 |
主分类号: | G06K7/10 | 分类号: | G06K7/10;G06K19/077 |
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地址: | 430000 湖北省武汉市武昌区秦*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 ble 功能 rfid 标签 | ||
技术领域
本发明涉及RFID技术领域,特别涉及带BLE(低功耗蓝牙)功能的RFID标签。
背景技术
射频识别(RFID, Radio Frequency Identification)是一种利用射频信号自动识别目标对象并获取相关信息的技术,具有广泛的应用前景,最终将是无处不在(Ubiquitous)。RFID技术可以广泛地适用于门禁、支付、固定资产管理、生产线自动化、日用品销售、智能交通系统(车辆管理、路桥收费等)、仓储、商品防伪、商品及货物追踪、铁路包裹的管理和应用、航空包裹的管理和应用、集装箱的管理和应用等领域。RFID技术与无线通信、互联网等信息技术的结合,将大大提高供应链的管理水平和生产管理效率,加快信息技术的发展,具有巨大的经济和社会意义。而现有的RFID技术都是在读卡器端与互联网连接,标签端功能相对简单没有联网功能 ,这样在许多场景的应用受到限制。
RFID技术的工作频段主要分为低频(LF, 典型工作频率:125KHz/134KHz) 、高频(HF,13.56MHz) 、超高频(UHF,433MHz/860-960MHz)、微波(MW,2.45GHz/5.8GHz)。每一个频段都有其优点和缺点,各个频段的应用领域也不一样。低高频RFID读写器和标签在天线的近场区工作,基于电感耦合的工作原理,实现能量、数据的传输;超高频和微波RFID系统在天线的远场区工作,基于电磁波反向散射(Backscatter)耦合的工作原理,读写器发射的能量和数据通过电磁波辐射传送给标签,用电磁波反射进行标签到读写器的数据传输。低频、高频RFID主要在几厘米至几十厘米的通信距离的应用;超高频RFID也主要在几米通信距离的应用。RFID通信速率较低,最高通信速率也只是达到一百多Kbps,如符合ISO/IEC 14443 标准的高频RFID标签的通信能够达到106Kbps随着距离的增加通信速率大幅降低。较短的通信距离,较小的通信速率使得许多场景的应用受到限制。
而BLE的通信距离可达上百米,通信速率可达500Kbps以上,而且很容易连接手机等智能网关实现连接互联网功能。
基于上述情况,设计一款带BLE功能的RFID标签显得十分必要。
发明内容
有鉴于此,为了克服现有技术不足,本发明提供一种带BLE功能的RFID标签。
本发明的一个方面,本发明提供一种带BLE功能的RFID标签,其中该标签包含供电单元、RFID单元、BLE单元;所述供电单元与BLE单元相连接,用于给BLE单元供电,可用一次性电池,或者太阳能装置供电;所述RFID单元包含天线、RFID集成电路,天线除了通信功能外还收集空间电磁波能量为RFID单元供电;所述BLE单元定时发送无线信标信号,所发送的信标内带有标签ID(身份标识码),定时间隔可选;所述BLE单元与RFID单元连接。
在一些实施方式中,所述BLE单元包含天线和BLE集成电路,其中BLE集成电路与RFID集成电路通过串行通信线相连接用于交换数据,并且BLE集成电路通过GPIO监测RFID单元电源电压,判断是否有标签读写器接入。
在一些实施方式中,进行重要数据通信时可以将数据拆分为两部分,一部分用RFID无线信道传输,另一部分用BLE无线信道传输。
在一些实施方式中,其中标签还包含显示单元,该显示单元与BLE单元连接,它可以是电子墨水屏或者LCD屏或者LED指示灯,LED指示灯数量可以是一个或者多个。
在一些实施方式中,其中标签还包含按键单元,该按键单元与BLE单元连接,按键数目可以是一个或者多个。
本发明的另一个方面,还提供一种 RFID 设备,其中,该 RFID 设备包括上述的带BLE功能的RFID标签。
本发明的再一方面,还提供一种应用RFID的电子设备,其中,该电子设备包括上述的带BLE功能的RFID标签。
与现有技术相比,其有益效果在于,该标签可以通过BLE连接手机或者智能网关从而实现连接互联网的功能;并且通过BLE的通信速率可达500Kbps这个是RFID不能比拟的;而且RFID标签本身的近场识别的保密安全性和无需供电的可维护性也不是单独的BLE能够比拟的。所以RFID和BLE的有机结合可以大大拓展应用范围。另外,两个不同物理通道的通信大大增加了重要数据通信的安全性和可靠性。因为单独监听一个物理信道相对容易,而同时监听两个物理信道的难度就成倍增加了。
附图说明
图1本发明的系统构成框图;
图2本发明实施实例一系统构成框图;
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