專利名稱:2.45GHz半主動射頻識別標(biāo)簽及其信號處理方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及微波射頻識別(RFID)技術(shù),具體是指2.45GHz半主動射頻識 別標(biāo)簽及其信號處理方法。
背景技術(shù):
射頻識別(RFID)技術(shù)是一種通過微波波段進(jìn)行自動識別的技術(shù),它具有 傳輸距離遠(yuǎn),傳輸速度快等優(yōu)點,是高速RFID定位和識別應(yīng)用的理想選擇。
目前,2.45GHz射頻識別技術(shù)多應(yīng)用于有源的主動標(biāo)簽,其結(jié)構(gòu)如圖1 所示,主要由電源、微處理器、發(fā)送單元、接收單元以及天線組成。電源(一 般為電池)負(fù)責(zé)給微處理器、發(fā)送單元、接收單元供電,主動標(biāo)簽進(jìn)行射頻信 號接收、發(fā)射以及數(shù)據(jù)處理都需要電源供電,標(biāo)簽的閱讀距離也較長。而實際 工作中,主動標(biāo)簽發(fā)射信號需要的電能較多,整個主動標(biāo)簽的功耗大,電池壽 命短,沒電的時候主動標(biāo)簽就不能正常工作、壽命短。若主動標(biāo)簽通過頻繁更 換電池來延長其工作壽命,又會給主動標(biāo)簽的實際使用造成很大不便。
2.45GHz射頻識別技術(shù)還常應(yīng)用于被動標(biāo)簽,其結(jié)構(gòu)如圖2所示,主要由 邏輯處理單元、接收單元、反向散射單元以及天線組成。被動標(biāo)簽采用無源接 收、無源數(shù)據(jù)處理以及反向散射射頻信號的技術(shù),整個標(biāo)簽的功耗很低,但是 也造成數(shù)據(jù)處理能力差、接收射頻信號的閱讀距離短。
綜上所述,目前還沒有一種能夠兼顧功耗、閱讀距離、數(shù)據(jù)處理能力三個 衡量標(biāo)簽性能的核心指標(biāo)的標(biāo)簽。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明目的在于克服上述現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種2.45GHz半主動射頻 識別標(biāo)簽,本發(fā)明標(biāo)簽為半主動標(biāo)簽,能夠兼顧功耗、閱讀距離、數(shù)據(jù)處理能 力這三個標(biāo)簽性能指標(biāo),發(fā)射射頻信號時采用無源的反向散射、負(fù)載調(diào)制,功 耗相對于現(xiàn)有的主動標(biāo)簽,其功耗更低,而接收射頻信號、數(shù)據(jù)處理時采用有源模式,相對于被動標(biāo)簽具有更遠(yuǎn)的閱讀距離、更強大的數(shù)據(jù)處理能力,勝任 相對復(fù)雜的RFID處理任務(wù)。
本發(fā)明的另一目的在于提供上述2.45GHz半主動射頻識別標(biāo)簽的信號處 理方法。
本發(fā)明的目的通過下述技術(shù)方案實現(xiàn)半主動射頻識別標(biāo)簽包括微處理器
(MCU)、 ASK解調(diào)模塊、小信號放大模塊、雙路選擇模塊、負(fù)載調(diào)制模塊、電壓 檢測電路、電源模塊、天線模塊,所述天線模塊包括偶極子天線I和偶極子天 線II。所述小信號放大模塊和ASK解調(diào)模塊相連接組成天線信號接收單元,雙 路選擇模塊與負(fù)載調(diào)制模塊相連接組成標(biāo)簽信號發(fā)送單元,微處理模塊分別與 ASK解調(diào)模塊、雙路選擇模塊、電壓檢測電路相連接,同時,偶極子天線I的天 線饋點a分別與負(fù)載調(diào)制模塊、小信號放大模塊、電壓檢測電路相連接,偶極 子天線II的天線饋點b分別與雙路選擇模塊、電壓檢測電路相連接。
所述微處理器的工作狀態(tài)包括睡眠狀態(tài)、空閑狀態(tài)、接收狀態(tài)、協(xié)議處理 狀態(tài)及發(fā)射狀態(tài)。
所述微處理器包括定時模塊,當(dāng)微處理器進(jìn)入空閑狀態(tài)時定時模塊啟動并 開始il時,當(dāng)計時時間到了定時模塊欲設(shè)的定時時間時,定時模塊控制整個微 處理器進(jìn)入睡眠狀態(tài)。
所述雙路選擇模塊由高速開關(guān)K1、高速開關(guān)K2及非門組成,其中K1的公 共端與K2的公共端相連接組成雙路選擇模塊的公共端,該雙路選擇模塊的公共 端與天線饋點b相連接,Kl的非公共端與負(fù)載調(diào)制模塊相連接,K2的非公共端 與小信號放大模塊相連接,同時,Kl的控制端與K2的控制端通過非門相連接組 成雙路選擇模塊的控制端,該雙路選擇模塊的控制端與微處理器相連接。
為了更好地實現(xiàn)本發(fā)明,所述高速開關(guān)K1、高速開關(guān)K2可以采用高速電子 開關(guān),也可以采用高速三極管開關(guān)。
上述2.45GHz半主動射頻識別標(biāo)簽的信號處理方法,具體包括如下步驟 (1)電壓檢測電路檢測是否有輸入電壓,若天線模塊接收到閱讀器發(fā)送的 射頻信號后,就在偶極子天線I和偶極子天線II產(chǎn)生電壓,該電壓輸入電壓檢 測電路與電壓檢測電路中的基準(zhǔn)電壓做比較,當(dāng)該電壓不大于基準(zhǔn)電壓時,電 壓檢測電路不進(jìn)行任何處理而繼續(xù)檢測是否有輸入電壓,而微處理器處于睡眠 狀態(tài);當(dāng)該電壓大于基準(zhǔn)電壓時,電壓檢測電路發(fā)送喚醒信號到微處理電器, 激發(fā)微處理器由原來的睡眠狀態(tài)切換至空閑狀態(tài),并發(fā)送控制信號控制雙路選擇模塊選通接收模式,即微處理器發(fā)送控制信號使高速開關(guān)K2閉合,使偶極子 天線II的天線饋點b與小信號放大模塊電路連通,然后微處理器由空閑狀態(tài)切 換到接收狀態(tài);
(2) 由于射頻信號從閱讀器天線傳輸?shù)桨胫鲃由漕l識別標(biāo)簽天線存在衰 減,所以,雙路選擇模塊選通接收模式后,雙路選擇模塊經(jīng)天線饋點a、雙路選 擇模塊兩路接收射頻信號并對接收的射頻信號進(jìn)行放大,放大后的射頻信號經(jīng) ASK解調(diào)模塊解調(diào)出閱讀器數(shù)據(jù)后,微處理器接收該閱讀器數(shù)據(jù);
(3) 當(dāng)微處理器接收閱讀器數(shù)據(jù)完成后,微處理器由接收狀態(tài)切換至協(xié)議 處理狀態(tài),微處理器處理所接收到的閱讀器數(shù)據(jù),然后根據(jù)閱讀器數(shù)據(jù)的處理 結(jié)果判斷是否需要發(fā)送數(shù)據(jù),若不需要發(fā)送數(shù)據(jù),則進(jìn)行歩驟(6)操作,若需 要發(fā)送數(shù)據(jù),則進(jìn)入下一步工作階段;
(4) 當(dāng)需要發(fā)送數(shù)據(jù)時,微處理器由協(xié)議處理狀態(tài)切換至發(fā)送狀態(tài),微處 理器向雙路選擇模塊發(fā)送數(shù)據(jù),控制雙路選擇模塊與負(fù)載調(diào)制模塊采用反向散 射、負(fù)載調(diào)制方法把所需發(fā)送數(shù)據(jù)對應(yīng)的射頻信號發(fā)射出去,由于微處理器發(fā) 送的數(shù)據(jù)本質(zhì)上為數(shù)字信號(一般情況采用二進(jìn)制數(shù)字信號),所以通過數(shù)字 編碼的數(shù)據(jù)控制天線模塊接收到的射頻信號,采用反向散射、負(fù)載調(diào)制方法就 能實現(xiàn)把所需發(fā)送數(shù)據(jù)對應(yīng)的射頻信號發(fā)射出去,而該所需發(fā)送數(shù)據(jù)對應(yīng)的射 頻信號實際上就是從天線模塊接收到的射頻信號中分離出來后全反射出去的, 所以此發(fā)射射頻信號的操作實質(zhì)上是使用天線模塊接收到的射頻信號的電磁 能,不需要電源模塊供電;
(5) 微處理器根據(jù)需要按照步驟(4)操作向雙路選擇模塊發(fā)送數(shù)據(jù)直至 所需發(fā)射數(shù)據(jù)發(fā)射完畢,當(dāng)微處理器向雙路選擇模塊發(fā)送數(shù)據(jù)完畢后,進(jìn)行步 驟(6)操作;
(6) 微處理器自動切換至空閑狀態(tài),然后啟動定時模塊開始計時,當(dāng)計時 時間到了定時模塊欲設(shè)的定時時間時,定時模塊控制整個微處理器切換至睡眠 狀態(tài)。
上述方法中,歩驟(4)所述控制雙路選擇模塊與負(fù)載調(diào)制模塊采用反向散 射、負(fù)載調(diào)制方法把所需發(fā)送數(shù)據(jù)對應(yīng)的射頻信號發(fā)射出去,其具體操作如下 微處理器向雙路選擇模塊發(fā)送數(shù)據(jù)后,雙路選擇模塊根據(jù)所接收數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)位 使負(fù)載調(diào)制模塊與偶極子天線II的天線饋點b之間電路連通或斷開,若數(shù)據(jù)的 數(shù)據(jù)位為1,高速開關(guān)K1斷開,使負(fù)載調(diào)制模塊與偶極子大線II的天線饋點b之間電路斷開,負(fù)載調(diào)制模塊不通電,天線模塊接收到的射頻信號經(jīng)天線模塊 全反射出去;若數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)位為O,高速開關(guān)K1閉合,使負(fù)載調(diào)制模塊與偶極 子天線II的天線饋點b之間電路連通,負(fù)載調(diào)制模塊通電,天線模塊接收到的 射頻信號被負(fù)載調(diào)制模塊接收而沒有射頻信號經(jīng)天線模塊發(fā)射出去,從而實現(xiàn) 了采用反向散射、負(fù)載調(diào)制方法把所需發(fā)送數(shù)據(jù)對應(yīng)的射頻信號發(fā)射出去;在 本歩驟操作中,由于微處理器處于發(fā)送狀態(tài),所以無論微處理器向雙路選擇模 塊發(fā)送數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)位為1或0,小信號放大電路和ASK解調(diào)模塊都不進(jìn)行接收射 頻信號的操作,此時的小信號放大電路和ASK解調(diào)模塊閑置。
上述方法中,步驟(6)所述啟動定時模塊的定時時間的大小可以根據(jù)用戶 的實際需要來進(jìn)行設(shè)定。
本發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)具有如下的優(yōu)點及效果
(1) 本發(fā)明為2.45GHz半主動射頻識別標(biāo)簽,釆用雙路選擇模塊與負(fù) 載調(diào)制模塊相連接組成標(biāo)簽信號發(fā)送單元,使用半主動標(biāo)簽天線模塊接收到的 射頻信號的功率來發(fā)射射頻信號,而不需要電源模塊供電,實現(xiàn)反向散射、負(fù) 載調(diào)制的功能,整個標(biāo)簽功耗得到了有效的降低;
(2) 本發(fā)明采用小信號放大模塊和ASK解調(diào)模塊相連接組成天線信號接 收單元,對接收到的射頻信號進(jìn)行放大和解調(diào),能有效地還原閱讀器發(fā)送過來 的數(shù)據(jù),延長了半主動射頻識別本標(biāo)簽的閱讀距離; (3) 本發(fā)明采用微處理器來處理接收到的閱讀器數(shù)據(jù)、發(fā)送數(shù)據(jù)等,而 且得到電源模塊穩(wěn)定的供電,具有更強大的數(shù)據(jù)處理能力,勝任相對復(fù)雜的 RFID處理任務(wù)。
圖1為現(xiàn)有的主動標(biāo)簽的結(jié)構(gòu)示意圖; 圖2為現(xiàn)有的被動標(biāo)簽的結(jié)構(gòu)示意圖3為本發(fā)明的2.45GHz半主動射頻識別標(biāo)簽的結(jié)構(gòu)示意圖; 圖4為本發(fā)明中雙路選擇模塊的結(jié)構(gòu)示意圖; 圖5為本發(fā)明2.45GHz半主動射頻識別標(biāo)簽的工作流程圖; 圖6為本發(fā)明中微處理器的工作狀態(tài)轉(zhuǎn)換圖。
具體實施方式
下面結(jié)合實施例及附圖對本發(fā)明作進(jìn)一步詳細(xì)的描述,但木發(fā)明的實施方 式不限丁-此。 實施例1
如圖3所示,本發(fā)明2.45GHz半主動射頻識別標(biāo)簽包括微處理器(MCU) 、 ASK 解調(diào)模塊、小信號放大模塊、雙路選擇模塊、負(fù)載調(diào)制模塊、電壓檢測電路、 電源模塊、天線模塊,所述天線模塊包括偶極子天線I和偶極子滅線II。所述 小信號放大模塊和ASK解調(diào)模塊相連接組成天線信號接收單元,雙路選擇模塊 與負(fù)載調(diào)制模塊相連接組成標(biāo)簽信號發(fā)送單元,微處理模塊分別與ASK解調(diào)模 塊、雙路選擇模塊、電壓檢測電路相連接,同時,偶極子天線I的天線饋點a 分別與負(fù)載調(diào)制模塊、小信號放大模塊、電壓檢測電路相連接,偶極子天線II 的天線饋點b分別與雙路選擇模塊、電壓檢測電路相連接。
為了更好的實現(xiàn)本實施例,以下對雙路選擇模塊的結(jié)構(gòu)以及其與本半主動 射頻識別標(biāo)簽的其他部件的連接做進(jìn)一歩說明。如圖4示,所述雙路選擇模塊 由高速開關(guān)K1、高速開關(guān)K2及非門組成,其屮K1的公共端與K2的公共端相連 接組成雙路選擇模塊的公共端4,該公共端4與天線饋點b相連接,Kl的非公 共端1與負(fù)載調(diào)制模塊相連接,K2的非公共端2與小信號放大模塊相連接,同 時,Kl的控制端與K2的控制端通過非門相連接組成雙路選擇模塊的控制端3, 該控制端3與微處理器的控制管腳相連接。
所述高速開關(guān)K1、高速開關(guān)K2可以采用高速電子開關(guān),也可以采用高速三 極管開關(guān)。
上述2.45GHz半主動射頻識別標(biāo)簽的信號處理方法,具體包括如下步驟
(1) 電壓檢測電路檢測是否有輸入電壓,若天線模塊接收到閱讀器發(fā)送的 射頻信號后,就在偶極子天線I和偶極子天線II產(chǎn)生電壓,該電壓輸入電壓檢 測電路與電壓檢測電路中的基準(zhǔn)電壓做比較,當(dāng)該電壓不大于基準(zhǔn)電壓時,電 壓檢測電路不進(jìn)行任何處理而繼續(xù)檢測是否有輸入電壓,而微處理器處于睡眠 狀態(tài);當(dāng)該電壓大于基準(zhǔn)電壓時,電壓檢測電路發(fā)送喚醒信號到微處理電器, 激發(fā)微處理器由原來的睡眠狀態(tài)切換至空閑狀態(tài),并發(fā)送控制信號控制雙路選 擇模塊選通接收模式,即微處理器發(fā)送控制信號使高速開關(guān)K2閉合,使偶極子 天線II的天線饋點b與小信號放大模塊電路連通,然后微處理器由空閑狀態(tài)切 換到接收狀態(tài);
(2) 由于射頻信號從閱讀器天線傳輸?shù)桨胫鲃由漕l識別標(biāo)簽天線存在衰減,所以,雙路選擇模塊選通接收模式后,雙路選擇模塊經(jīng)天線饋點a、雙路選 擇模塊兩路接收射頻信號并對接收的射頻信號進(jìn)行放大,放大后的射頻信號經(jīng) ASK解調(diào)模塊解調(diào)出閱讀器數(shù)據(jù)后,微處理器接收該閱讀器數(shù)據(jù);
(3) 當(dāng)微處理器接收閱讀器數(shù)據(jù)完成后,微處理器由接收狀態(tài)切換至協(xié)議
處理狀態(tài),微處理器處理所接收到的閱讀器數(shù)據(jù),然后根據(jù)閱讀器數(shù)據(jù)的處理
結(jié)果判斷是否需要發(fā)送數(shù)據(jù),若不需要發(fā)送數(shù)據(jù),則進(jìn)行步驟(6)操作,若需 要發(fā)送數(shù)據(jù),則進(jìn)入下一步工作階段;
(4) 當(dāng)需要發(fā)送數(shù)據(jù)時,微處理器由協(xié)議處理狀態(tài)切換至發(fā)送狀態(tài),微處 理器向雙路選擇模塊發(fā)送數(shù)據(jù),雙路選擇模塊根據(jù)所接收數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)位使負(fù)載 調(diào)制模塊與偶極子天線II的天線饋點b之間電路連通或斷開,若數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)位 為l,高速開關(guān)K1斷開,使負(fù)載調(diào)制模塊與偶極子天線II的天線饋點b之間電 路斷開,負(fù)載調(diào)制模塊不通電,大線模塊接收到的射頻信號經(jīng)天線模塊全反射 出去;若數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)位為0,高速開關(guān)Kl閉合,使負(fù)載調(diào)制模塊與偶極子天線 II的天線饋點b之間電路連通,負(fù)載調(diào)制模塊通電,天線模塊接收到的射頻信 號被負(fù)載調(diào)制模塊接收而沒有射頻信號經(jīng)天線模塊發(fā)射出去。以上即采用反向 散射、負(fù)載調(diào)制方法把所需發(fā)送數(shù)據(jù)對應(yīng)的射頻信號發(fā)射出去;在本步驟操作 中,由于微處理器處于發(fā)送狀態(tài),所以無論微處理器向雙路選擇模塊發(fā)送數(shù)據(jù) 的數(shù)據(jù)位為1或0,小信號放大電路和ASK解調(diào)模塊都不進(jìn)行接收射頻信號的操 作,此時的小信號放大電路和ASK解調(diào)模塊閑置;
(5) 微處理器根據(jù)需要按照步驟(4)操作向雙路選擇模塊發(fā)送數(shù)據(jù)直至 所需發(fā)射數(shù)據(jù)發(fā)射完畢,當(dāng)微處理器向雙路選擇模塊發(fā)送數(shù)據(jù)完畢后,進(jìn)行步
驟(6)操作;
(6) 微處理器自動切換至空閑狀態(tài),然后啟動定時模塊開始計時,當(dāng)計時 時間到了定時模塊欲設(shè)的定時時間時,定時模塊控制整個微處理器切換至睡眠 狀態(tài)。
由上述方法的各步驟可知,微處理器在整個半主動射頻識別標(biāo)簽的信兮處 理方法中的工作狀態(tài)在睡眠狀態(tài)、空閑狀態(tài)、接收狀態(tài)、協(xié)議處理狀態(tài)、發(fā)射 狀態(tài)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換,如圖6所示。
上述方法中,步驟(6)所述啟動定時模塊的定時時間的大小可以根據(jù)用戶 的實際需要來進(jìn)行設(shè)定。
如上所述,便可較好地實現(xiàn)本發(fā)明。
權(quán)利要求
1、2. 45GHz半主動射頻識別標(biāo)簽,其特征在于包括微處理器、ASK解調(diào)模塊、小信號放大模塊、雙路選擇模塊、負(fù)載調(diào)制模塊、電壓檢測電路、電源模塊、天線模塊,所述天線模塊包括偶極子天線I和偶極子天線II,所述小信號放大模塊和ASK解調(diào)模塊相連接組成天線信號接收單元,雙路選擇模塊與負(fù)載調(diào)制模塊相連接組成標(biāo)簽信號發(fā)送單元,微處理模塊分別與ASK解調(diào)模塊、雙路選擇模塊、電壓檢測電路相連接,同時,偶極子天線I的天線饋點a分別與負(fù)載調(diào)制模塊、小信號放大模塊、電壓檢測電路相連接,偶極子天線II的天線饋點b分別與雙路選擇模塊、電壓檢測電路相連接。
2、 根據(jù)權(quán)利要求l所述2.45GHz半主動射頻識別標(biāo)簽,其特征在于所述 微處理器的工作狀態(tài)包括睡眠狀態(tài)、空閑狀態(tài)、接收狀態(tài)、協(xié)議處理狀態(tài)及發(fā) 射狀態(tài)。
3、 根據(jù)權(quán)利要求12.45GHz所述半主動射頻識別標(biāo)簽,其特征在于所述 微處理器包括定時模塊。
4、 根據(jù)權(quán)利要求l所述2.45GHz半主動射頻識別標(biāo)簽,其特征在于所述 雙路選擇模塊由高速開關(guān)K1、高速開關(guān)K2及非門組成,其屮K1的公共端與K2 的公共端相連接組成雙路選擇模塊的公共端,該雙路選擇模塊的公共端與天線 饋點b相連接,Kl的非公共端與負(fù)載調(diào)制模塊相連接,K2的非公共端與小信號 放大模塊相連接,同時,Kl的控制端與K2的控制端通過非門相連接組成雙路選 擇模塊的控制端,該雙路選擇模塊的控制端與微處理器相連接。
5、 根據(jù)權(quán)利要求4所述2.45GHz半主動射頻識別標(biāo)簽,其特征在于所述 高速開關(guān)K1、高速開關(guān)K2中的一個或兩個為高速電子開關(guān)。
6、 根據(jù)權(quán)利要求4所述2.45GHz半主動射頻識別標(biāo)簽,其特征在于所述 高速開關(guān)K1、高速開關(guān)K2中的一個或兩個為高速三極管開關(guān)。
7、 一種2.45GHz半主動射頻識別標(biāo)簽的信號處理方法,其特征在于包括 以下步驟(1)電壓檢測電路檢測是否有輸入電壓,若天線模塊接收到閱讀器發(fā)送的 射頻信號后,就在偶極子天線I和偶極子天線II產(chǎn)生電壓,該電壓輸入電壓檢 測電路與電壓檢測電路中的基準(zhǔn)電壓做比較,當(dāng)該電壓不大于基準(zhǔn)電壓時,電 壓檢測電路不進(jìn)行任何處理而繼續(xù)檢測是否有輸入電壓,而微處理器處于睡眠狀態(tài);當(dāng)該電壓大于基準(zhǔn)電壓時,電壓檢測電路發(fā)送喚醒信號到微處理電器,激發(fā)微處理器由原來的睡眠狀態(tài)切換至空閑狀態(tài),并發(fā)送控制信號控制雙路選擇模塊選通接收模式,即微處理器發(fā)送控制信號使高速開關(guān)K2閉合,使偶極子 天線n的天線饋點b與小信號放大模塊電路連通,然后微處理器由空閑狀態(tài)切 換到接收狀態(tài);(2) 由于射頻信號從閱讀器天線傳輸?shù)桨胫鲃由漕l識別標(biāo)簽天線存在衰 減,所以,雙路選擇模塊選通接收模式后,雙路選擇模塊經(jīng)天線饋點a、雙路選 擇模塊兩路接收射頻信號并對接收的射頻信號進(jìn)行放大,放大后的射頻信號經(jīng) ASK解調(diào)模塊解調(diào)出閱讀器數(shù)據(jù)后,微處理器接收該閱讀器數(shù)據(jù);(3) 當(dāng)微處理器接收閱讀器數(shù)據(jù)完成后,微處理器由接收狀態(tài)切換至協(xié)議 處理狀態(tài),微處理器處理所接收到的閱讀器數(shù)據(jù),然后根據(jù)閱讀器數(shù)據(jù)的處理 結(jié)果判斷是否需要發(fā)送數(shù)據(jù),若不需要發(fā)送數(shù)據(jù),則進(jìn)行步驟(6)操作,若需 要發(fā)送數(shù)據(jù),則進(jìn)入下一步工作階段;(4) 當(dāng)需要發(fā)送數(shù)據(jù)時,微處理器由協(xié)議處理狀態(tài)切換至發(fā)送狀態(tài),微處 理器向雙路選擇模塊發(fā)送數(shù)據(jù),控制雙路選擇模塊與負(fù)載調(diào)制模塊采用反向散 射、負(fù)載調(diào)制方法把所需發(fā)送數(shù)據(jù)對應(yīng)的射頻信號發(fā)射出去;(5) 微處理器根據(jù)需要按照步驟(4)操作向雙路選擇模塊發(fā)送數(shù)據(jù)直至 所需發(fā)射數(shù)據(jù)發(fā)射完畢,當(dāng)微處理器向雙路選擇模塊發(fā)送數(shù)據(jù)完畢后,進(jìn)行歩 驟(6)操作;(6) 微處理器自動切換至空閑狀態(tài),然后啟動定時模塊開始計時,當(dāng)計時 時間到了定時模塊欲設(shè)的定時時間時,定時模塊控制整個微處理器切換至睡眠 狀態(tài)。
8、 根據(jù)權(quán)利要求7所述的2.45GHz半主動射頻識別標(biāo)簽信號處理方法,其 特征在于步驟(5)所述啟動定時模塊的定時時間的大小根據(jù)用戶的實際需要 來進(jìn)行設(shè)定。
9、 根據(jù)權(quán)利要求7所述的2.45GHz半主動射頻識別標(biāo)簽信號處理方法,其 特征在于步驟(4)所述控制雙路選擇模塊與負(fù)載調(diào)制模塊采用反向散射、負(fù) 載調(diào)制方法把所需發(fā)送數(shù)據(jù)對應(yīng)的射頻信號發(fā)射出去,其具體操作如下微處 理器向雙路選擇模塊發(fā)送數(shù)據(jù)后,雙路選擇模塊根據(jù)所接收數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)位使負(fù) 載調(diào)制模塊與偶極子天線II的天線饋點b之間電路連通或斷開,若數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù) 位為1,高速開關(guān)Kl斷開,使負(fù)載調(diào)制模塊與偶極子天線II的天線饋點b之間電路斷開,負(fù)載調(diào)制模塊不通電,天線模塊接收到的射頻信號經(jīng)天線模塊全反 射出去;若數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)位為O,高速開關(guān)K1閉合,使負(fù)載調(diào)制模塊與偶極子天 線II的天線饋點b之間電路連通,負(fù)載調(diào)制模塊通電,天線接收到的射頻信號 被負(fù)載調(diào)制模塊接收而沒有射頻信號經(jīng)天線模塊發(fā)射出去。
全文摘要
本發(fā)明為2.45GHz半主動射頻識別標(biāo)簽,包括微處理器、ASK解調(diào)模塊、小信號放大模塊、雙路選擇模塊、負(fù)載調(diào)制模塊、電壓檢測電路、電源模塊、天線模塊,天線模塊包括偶極子天線I和偶極子天線II,小信號放大模塊和ASK解調(diào)模塊相連接組成天線信號接收單元,雙路選擇模塊與負(fù)載調(diào)制模塊相連接組成標(biāo)簽信號發(fā)送單元,微處理模塊分別與ASK解調(diào)模塊、雙路選擇模塊、電壓檢測電路相連接,偶極子天線I的天線饋點a分別與負(fù)載調(diào)制模塊、小信號放大模塊、電壓檢測電路相連接,偶極子天線II的天線饋點b分別與雙路選擇模塊、電壓檢測電路相連接。本發(fā)明為半主動標(biāo)簽,其功耗更低、閱讀距離遠(yuǎn)、數(shù)據(jù)處理能力強。
文檔編號G06K7/00GK101436261SQ200810219689
公開日2009年5月20日 申請日期2008年12月5日 優(yōu)先權(quán)日2008年12月5日
發(fā)明者琪 付, 謝勝利, 鄧毅華 申請人:華南理工大學(xué)