功率自适应超高频RFID读写器系统设计.docx
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1、功率自适应超高频RFID读写器系统设计在车辆安监预警类型的物联网应用系统中,确保RFID读写器能可靠地识读到安装在车辆内部的电子标签是系统正常运作的前提和基础1。超高频RFID读写器凭借其远距离识读能力占据了较大的应用市场2,但是在实际部署过程中,读写器的发射功率通常是恒定的,系统的能耗表现不佳,且在恶劣天气情况下,读写器不能灵活调节其发射功率,容易出现漏读的情况。针对此问题,参考文献3在分析前后两次读取标签数量差值的基础上,采用模糊控制算法来动态改变读写器的发射功率,但该方法只适用于连续、大批量标签读取业务,无法满足间歇性小批量读取系统的应用需求;参考文献4设计并实现了一种基于STM32和R
2、MU900+的物联网工程读写器,可以在联网模式下批量调节读写器的发射功率,大幅提高系统部署效率及使用过程中的灵活性,但该读写器未能引入自适应的控制策略,需要人工值守。本文在基于STM32和RMU900+的物联网工程读写器的基础上,利用雨量传感、温度传感和雷达探测等模块感知的信息,制定了一套简单、灵活且可靠的读写器功率自适应调节策略。应用该调节策略和传输网络,读写器的发射功率可双重自适应控制,具有较高的识读成功率和良好的节能效果。1系统的工作原理及整体结构概述整个系统结构框架如图1所示。主控机和物联网多源信息终端通过3G、LAN、WiFi等多种通信方式来实现组网5,它们是系统的传输与处理核心。每
3、个物联网多源信息终端可以连接最多16个读写器,通过多源信息终端来实现异构读写器协同工作,降低读写器在通信方面的复杂度,并提高系统部署的灵活性。为了实现读写器发射功率的自适应调节,增加了温度、雨量和雷达探测等传感模块,利用这些模块采集到的信息作为自适应调节的原始数据。功率调节策略可以通过传输网络由主控机远程设定,如未远程设定,则执行读写器本地存储的默认策略来控制射频发射功率。2硬件系统设计与实现功率自适应调节的超高频RFID读写器硬件框架如图2所示。根据参考文献1所述方案实现基本平台,控制核心采用STM32F103ZET6MCU,可通过本地按键进行控制。在规模化部署时也可以通过串行通信方式与信息
4、终端连接,利用主控机进行集中控制、设置液晶显示屏,用来显示本地信息;系统的射频模块选用RMU900+3-4,并通过SMA接口连接13dBi增益的射频天线;雨量传感、温度传感和雷达探测模块将检测到的信息通过I/O口传输给MCU,MCU根据预先设定的调节策略实时地控制系统的射频发射功率6-8。2.1雷达探测模块在预警型园区车辆管理系统中,只有当车辆经过时,相应的RFID读写器才需要工作;没有车辆经过时,读写器可以处在休眠状态,达到节省电能、延长读写器工作寿命的目的。在读写器两边分别布设10.525GHz微波模块来探测是否有车辆移动,如果有车辆移动,则启动RFID模块工作,准备识读标签(本系统同时也
5、完成方向识别功能)。微波处理模块电路如图3所示,根据雷达测速原理,ft与fr的差值是计算车辆的移动速度的原始数据,该输出信号会送入图4所示的驱动电路进行运算放大。在本系统中,当IF端的频率为72Hz时,车辆移动速度大约为3.6km/h,略高于成人正常的步行速度(在实际应用系统中,可以灵活调整)。2.2温度传感模块在本系统中,在没有车辆经过的情况下RFID读写器可能长时间处于休眠状态,且在极端气候环境下,射频模块可能因温度原因无法立即被唤醒并正常工作。因此,本文设计了温度控制模块,将模块温度控制在0+50之间。温度探测模块直接使用2片DS18B20,该模块在-10+85范围内的精度可以满足系统要
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