一种测量温度的RFID双标签装置.docx
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1、一种测量温度的RFID双标签装置1引言射频识别(RFID)是物联网技术的重要组成部分,RFID标签与传感设备的集成是物联网“感知、“传输、“智能三大特征的体现。就传感器与RFID标签的集成而言,刘伟峰,庄奕琪采用双振荡器结构,利用标准时钟对受湿度影响的时钟形成的信号进行采样并计数,根据计数值与温度的线性关系获得温度的测量值。在传感器与RFID标签的内部某一模块连接方面,李蕾,谢生,黄晓综利用转换电路将提取的温度信息转换成数字信号供FID标签控制模块使用;孟海斌,张红雨温湿度的检测电路与标签芯片的逻辑控制模块相连,在控制模块的作用下,检测结果经由射频模块并通过天线传输给阅读器。在传感器与RFID
2、标签内部多个模块连接方面,颜斌将控制模块分别与传感器、射频模块及储存模块相连,所述控制模块能够接收射频模块的指令开启传感器进行测温工作,并将测量的温度记录数据存储在所述存储器中;孔令荣等Ls将温度传感器通过命令及数据总线与拄制模块相连,控制模块又与射频模块、储存模块相连,能够测量和记录工作环境的温度变化,并能够读出存储在标签内的数据。在传感器与RFID标签集成的供电问题上,侯志刚L6将温度传感器测量到的温度值在经过处理器处理后输入到RFID标签的储存模块,然后阅读器通过天线可读取标签中的温度信息,在工作过程中虽然RFID标签是无源的,但温度传感器和处理模块需要电源供电才能工作。就温度传感器而言
3、,作为众多传感设备中一个非常重要的类别,被广泛用于工农业生产、科学研究和生活等领域,数量高居各种传感器之首,其自身与RFID技术相融合具有广阔的应用前景。本文具体介绍温度传感器与RFID技术的集成,在分析现有研究和技术的基础上,明确设计思路,提出了新的集成方案,并通过实验证明了方案的可行性。2温度传感器与RFID标签的集成分析将温度传感器和RFID标签集成应考虑成本、测量时的定标、装置的供电、集成点位置的选择以及集成方式的创新等问题。2.1温度传感器的集成可能性分析就温度传感器而言,它由温敏元件、转化元件、信号调节转换电路和辅助电源组成。其中起核心作用的是温敏元件,按照电子元件特性分为热电阻和
4、热电偶两类。其中,热电阻是利用导体的电阻值随温度变化而改变这一特性制成的,目前应用最多的是铂、铜、镍、锰和铑等材料。本文针对输出电阻变化的温敏元件即热电阻进行设计。抓住电阻型温敏元件电信号变化的本质,是实现其自身与RFID标签集成的基础。2.2RFID标签的集成可能性分析进一步对RFID技术系统进行分析,可知该技术系统与外界的信息交互是以电子标签为窗口实现的。标签包括芯片模块、天线和卡基,其中芯片模块包括射频模块,控制模块和存储器模块。综合文献中所提到的传感技术与标签集成的思路,可知二者集成点的位置有四种可能:与天线相连接、与射频模块相连接、与控制模块相连接、与储存模块相连接。此外,与多个模块
5、同时连接从而达到更高程度的融合也是辕为理想的技术方案之一。需要特别提出的一点是,天线的特征频率和信号强度会受到天线本身及其连接物的影响用,这一点是整个技术集成思路的关键。从这一点出发将基于电阻变化的温敏元件与电子标签的天线相连,通过天线信号频率或强度的变化便可以识别环境温度的改变。3温敏元件与RFID标签集成的双标签设计通过以上温度传感器与RFID标签集成思路的分析,得出二者的集成方案如下:测量温度的RFID双标签结构如图l所示,包括:RFID阅读器1、第-RFID标签2和第二RFID标签3,所述第-RFID标签2和所述第二RFID标签3具有相同的芯片和天线,所述第二RFID标签3为带温敏元件
6、的RFID标签,温敏元件与所述第二RFID标签3的天线相连。620)this.style.width=620;border=0alt=一种测量温度的RFID双标签装置src=技术2021/kdy5rvhir2n2021.jpg图1测量温度的双标签结构所述第二标签的结构如图2所示,为温敏元件与RFID芯片相连接的标签装置示意图。包括一个底座4,一个集成电路板3,一个温敏元件4,两个引脚6,7和一个双偶极天线1,2,其中两个引脚6,7位于集成电路板3上,温敏元件通过这两个引脚6,7在芯片内部与天线形成并联结构。与该第二标签对应的第一标签有相同的芯片和天线。所述温敏元件为电阻行温敏元件。图3为温敏元
7、仵与第二RFID标签等效电路相连接的示意图,包括标签天线的线圈电感(L)、寄生电容(cp)和并联电容(Ca),其谐振频率为:620)this.style.width=620;border=0alt=一种测量温度的RFID双标签装置src=技术2021/qtb1bu0rapx2021.jpg(l)式中C为Cp和C2的并联等效电容,R1,R2为电路内电感线圈及其他装置的等效电阻。M为温敏元件的可变电阻。就另一个实例而言,在第二标签的芯片上有两个引脚、两根天线(双偶极天线)。此时有两种情况:第一种情况是温敏元件与这两个引脚相连,与第一根天线形成并联结构,此时第一根天线工作在第二共振频率下,而第二根天
8、线独立工作在第一共振频率下;第二种情况是,温敏元件与这两个引脚相连,与两根天线同时形成并联结构,此时两根天线同时工作在第二共振频率下。620)this.style.width=620;border=0alt=一种测量温度的RFID双标签装置src=技术2021/spwdssq1pki2021.jpg图3温敏元件与第二标签连接等效电路图在双标签设计方案中,第一标签作为参照物存在,第二标签的设计是整个结构的关键所在。就第二标签的结构而言,上述介绍的仅是“双引脚一双天线的结构,此外,还有“两引角一单天线、“一引脚一双天线和“无引脚的结构。其中,“两引角一单天线的结构是指第二标签上只有一根天线,标签的
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