本实用新型专利技术提供一种RFID标签读取的设备及系统,设备包括密封设置在壳体内的蓝牙模块、MCU、RFID控制器、无线充电接收电路、电池、天线及其阻抗匹配电路;所述蓝牙模块、RFID控制器和电池分别与所述MCU连接;所述RFID控制器与所述天线及其阻抗匹配电路连接;所述MCU、RFID控制器和蓝牙模块分别与所述电池连接,所述电池与无线充电接收电路连接;系统包括上述设备以及一与所述设备蓝牙连接移动终端。使设备实现IP67标准的同时,还能配合智能移动终端实现对该电子标签信息的防伪验证。
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及标签识读领域,具体说的是一种RFID标签读取的设备及系统。
技术介绍
现有技术中对RFID标签的识别大多通过终端音频口外接读取的设备来实现,且读取设备还需外接电源来为其充电供电,这就要求读取设备配置与终端音频口适配的接头以及电源接口,而这种有线连接方式不仅无法使读写设备实现IP67标准;而且还会影响标签信息的读取范围和读取效率,所谓IP67标准为一个界面对液态和固态微粒的防护能力,现有技术的读取设备中由于需要配置对外接口而无法达到较高的安全防护级别。进一步的,现有的读写设备仅支持标签信息的读取,而无法借助标签信息实现对应的设备的唯一身份认证功能。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是:提供一种RFID标签读取的设备及系统,能够使设备达到IP67标准,同时又能通过标签信息实现防伪识别。为了解决上述技术问题,本技术采用的技术方案为:一种RFID标签读取的设备,包括密封设置在壳体内的蓝牙模块、MCU、RFID控制器、无线充电接收电路、电池、天线及其阻抗匹配电路;所述蓝牙模块、RFID控制器和电池分别与所述MCU连接;所述RFID控制器与所述天线及其阻抗匹配电路连接;所述MCU、RFID控制器和蓝牙模块分别与所述电池连接,所述电池与无线充电接收电路连接。其中,所述壳体包括上盖和下盖,所述上盖和下盖之间通过超声波焊接连接。其中,所述壳体为半透明透光材质。其中,还包括一LED指示灯,所述LED指示灯位于所述壳体内部,所述LED
指示灯分别与电池和MCU连接。其中,还包括一LED显示模块,所述LED显示模块位于所述壳体内部,所述显示模块与所述电池连接。其中,所述天线及其阻抗匹配电路包含若干天线。本技术提供的另一个技术方案为:一种RFID标签读取的系统,包括上述的RFID标签读取的设备,以及一移动终端;所述移动终端与所述设备蓝牙连接。其中,所述移动终端为智能手机或平板或PC机。本技术的有益效果在于:区别于现有技术的读取设备需要配置接口,安全防护级别较低,且无法实现基于标签信息进行防伪验证的不足。本技术提供的一种RFID标签读取的设备及系统,通过将器件全部密封设置在壳体内部,再配置无线充电接收电路实现无线充电,保证设备的可持续使用,无需配置外接电源接口;能够以无线蓝牙通信方式建立与终端的连接关系,无需配置通信接口,使得设备内部器件完全与外界隔离,从而具备最佳的防水防尘效果,实现IP67标准;同时,还能实现在MCU的控制下,读取电子标签信息,并发送至智能移动终端,配合智能移动终端实现对该电子标签信息的防伪验证。附图说明图1为本技术一种RFID标签读取的设备的结构组成示意图;图2为本技术一种RFID标签读取的系统的结构组成示意图。标号说明:1、RFID标签读取的设备;2、壳体;3、蓝牙模块;4、MCU;5、RFID控制器;6、无线充电接收电路;7、电池;8、天线及其阻抗匹配电路;9、移动终端;10、LED指示灯;11、LED显示模块。具体实施方式为详细说明本技术的
技术实现思路
、所实现目的及效果,以下结合实施方
式并配合附图予以说明。本技术最关键的构思在于:将RFID标签读取的设备的所有器件都密封设置在一壳体内,实现IP67标准;同时,能够读取标签信息以无线方式发送至移动终端,实现防伪验证。请参照图1,本技术提供一种RFID标签读取的设备1,包括密封设置在壳体2内的蓝牙模块3、MCU4、RFID控制器5、无线充电接收电路6、电池7、天线及其阻抗匹配电路8;所述蓝牙模块3、RFID控制器5和电池7分别与所述MCU4连接;所述RFID控制器5与所述天线及其阻抗匹配电路8连接;所述MCU4、RFID控制器5和蓝牙模块3分别与所述电池7连接,所述电池7与无线充电接收电路6连接。从上述描述可知,本技术的有益效果在于:上述设备将蓝牙模块、MCU、RFID控制器、无线充电接收电路、电池、天线及其阻抗匹配电路都密封设置在壳体内部,且无需配置任何外接接口,与将器件与外界环境完全隔绝,能够有效防尘防水,提高设备的实用性,延长其使用寿命,同时也能适用于各种复杂场景;再来,还能在MCU的控制下,通过RFID控制器和天线及其阻抗匹配电路实现对电子标签信息的读取,然后将其传送至与之蓝牙连接的终端,通过终端实现对标签信息的验证。进一步的,所述壳体包括上盖和下盖,所述上盖和下盖之间通过超声波焊接连接。由上述描述可知,以超声波焊接方式将上盖和下盖无间隙的牢牢连接,不仅能够使设备获取最佳的密封效果,且焊接速度快,焊接强度高,成本低廉,清洁无污染,也不会损伤器件。进一步的,所述壳体为半透明透光材质。进一步的,还包括一LED指示灯10,所述LED指示灯10位于所述壳体2内部,所述LED指示灯10分别与电池7和MCU4连接。由上述描述可知,设置一LED指示灯,当设备成功与终端建立蓝牙通信连接后,能够通过MCU的控制使LED指示灯闪烁,透过壳体可直观的提示用户通信连接关系的成功建立。进一步的,还包括一LED显示模块11,所述LED显示模块位于所述壳体2内部,所述LED显示模块11与所述电池7连接。由上述描述可知,还设置一LED显示模块,能够实时显示电池的电量,以便及时对电池进行充电,保证设备的可持续使用。进一步的,所述天线及其阻抗匹配电路包含若干天线。由上述可知,由于配置了若干天线,能够实现同时对若干RFID标签信息的读取,实现同时读取多个RFID标签,提高标签信息的读取效率。本技术提供的另一个技术方案为:一种RFID标签读取的系统,包括上述的RFID标签读取的设备1,以及一移动终端9;所述移动终端9与所述设备蓝牙连接。由上述可知,本方案的有益效果为:设备能够与移动终端9基于蓝牙建立无线通信连接,实现将读取的电子标签信息发送至移动终端进行防伪校验等处理;同时,无线连接方式省去了有线连接接口的配置,为设备实现完全密封提供可能性。其中,所述移动终端9为智能手机或平板或PC机。进一步的,直接利用人手标配的智能手机或平板或PC机作为标签信息的接收端,能够借助智能手机或平板或PC机的强大功能配置实现对标签信息的分析处理,如配合智能手机或平板常用app,如微信、淘宝的扫码功能,直接在线对标签信息进行防伪验证,而无需另外安装任何验证应用程序,从而简化验证过程,降低了系统配置成本,同时又能提高设备的实用性。实施例一请参照图2,本实施例提供一种RFID标签读取的设备1,包括密封设置在壳体2内的蓝牙模块3、MCU4、RFID控制器5、无线充电接收电路6、电池7、天线及其阻抗匹配电路8;将所有器件都密封设置内壳体2内部,与外界隔离,实现最佳防尘防水效果。所述蓝牙模块3、RFID控制器5和电池7分别与所述MCU4连接;所述RFID控制器5与所述天线及其阻抗匹配电路8连接,能够在MCU4的控制下,实现对RFID标签信息的读取,然后通过蓝牙模块3以无线通信方式发送至与之连接的
终端,对标签信息做进一步分析处理;所述MCU4、RFID控制器5和蓝牙模块3分别与所述电池7连接,所述电池7与无线充电接收电路6连接;能够通过电池7为与其连接的器件提供电能,而当电池能量消耗完时,由无线充电接收电路6本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种RFID标签读取的设备,其特征在于,包括密封设置在壳体内的蓝牙模块、MCU、RFID控制器、无线充电接收电路、电池、天线及其阻抗匹配电路;所述蓝牙模块、RFID控制器和电池分别与所述MCU连接;所述RFID控制器与所述天线及其阻抗匹配电路连接;所述MCU、RFID控制器和蓝牙模块分别与所述电池连接,所述电池与无线充电接收电路连接。
【技术特征摘要】
1.一种RFID标签读取的设备,其特征在于,包括密封设置在壳体内的蓝牙模块、MCU、RFID控制器、无线充电接收电路、电池、天线及其阻抗匹配电路;所述蓝牙模块、RFID控制器和电池分别与所述MCU连接;所述RFID控制器与所述天线及其阻抗匹配电路连接;所述MCU、RFID控制器和蓝牙模块分别与所述电池连接,所述电池与无线充电接收电路连接。2.如权利要求1所述的一种RFID标签读取的设备,其特征在于,所述壳体包括上盖和下盖,所述上盖和下盖之间通过超声波焊接连接。3.如权利要求1所述的一种RFID标签读取的设备,其特征在于,所述壳体为半透明透光材质。4.如权利要求3所述的一种RFID标签读取的设备,其特征...
【专利技术属性】
技术研发人员:钟志明,林加良,
申请(专利权)人:厦门英诺尔信息科技有限公司,
类型:新型
国别省市:福建;35
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