基于rfid技術(shù)的隧道式讀寫裝置制造方法
【專利摘要】本實用新型涉及一種基于RFID技術(shù)的隧道式讀寫裝置,其特征在于殼體內(nèi)側(cè)設(shè)有朝向傳送機構(gòu)的RFID檢測機構(gòu),所述RFID檢測機構(gòu)包括射頻讀寫器和與射頻讀寫器相連接的兩兩一組的四個射頻天線,其中射頻讀寫器中設(shè)有微控芯片、射頻信號發(fā)送電路、射頻信號接收電路、天線控制電路、功率分配電路、匹配電路、相位控制電路,微控芯片分別與射頻信號接收電路、射頻信號發(fā)送電路、天線控制電路、相位控制電路的控制信號輸入端相連接,射頻信號發(fā)送電路的輸出端與功率分配電路的輸入端相連接,功率分配電路的每路輸出均與一路匹配電路相連接,匹配電路的輸出端與射頻天線相連接,本實用新型具有讀取成功率高、檢測速度快、位置移動方便、安全性高等優(yōu)點。
【專利說明】基于RFID技術(shù)的隧道式讀寫裝置
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實用新型涉及一種生產(chǎn)線管理系統(tǒng),尤其涉及一種能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)線傳輸以及大量標(biāo)簽快速讀取的基于RFID技術(shù)的隧道式讀寫裝置。
【背景技術(shù)】
[0002]傳統(tǒng)的生產(chǎn)線管理往往采用條碼標(biāo)簽或人工記錄單據(jù)等方式來完成。例如在洗衣行業(yè),員工會在每件衣服上懸掛或粘貼一個標(biāo)簽,標(biāo)簽上有相應(yīng)的號碼,需要人工登記和盤點。這種管理方式,一是效率低下,人工盤點的速度相當(dāng)慢;二是準(zhǔn)確率低,條碼標(biāo)簽的易復(fù)制、不防污、不防潮和人工記錄單據(jù)易出現(xiàn)筆誤等缺點極容易造成產(chǎn)品記錄出錯;三是浪費大量的人力物力,企業(yè)在實際工作中往往需要付出較高的管理成本。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003]本實用新型針對現(xiàn)有技術(shù)中存在的缺點和不足,提出一種能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)線傳輸以及大量標(biāo)簽快速讀取的傳送速度可調(diào)、支持標(biāo)簽全向讀取、讀取成功率高、檢測速度快、位置移動方便、安全性高,可大大提高工作效率的基于RFID技術(shù)的隧道式讀寫裝置。
[0004]本實用新型可以通過以下措施達(dá)到:
[0005]一種基于RFID技術(shù)的隧道式讀寫裝置,包括上位機、用于傳送待檢測物品進(jìn)入和離開檢測區(qū)域的傳送機構(gòu)、與傳送機構(gòu)相連接的用于控制和驅(qū)動傳送機構(gòu)運轉(zhuǎn)的控制機構(gòu)、罩在傳送機構(gòu)上方且設(shè)有入口和出口的殼體,其特征在于所述殼體內(nèi)側(cè)設(shè)有朝向傳送機構(gòu)的RFID檢測機構(gòu),所述RFID檢測機構(gòu)包括射頻讀寫器和與射頻讀寫器相連接的兩兩一組的四個射頻天線,其中射頻讀寫器中設(shè)有微控芯片、射頻信號發(fā)送電路、射頻信號接收電路、天線控制電路、功率分配電路、匹配電路、相位控制電路,微控芯片分別與射頻信號接收電路、射頻信號發(fā)送電路、天線控制電路、相位控制電路的控制信號輸入端相連接,射頻信號發(fā)送電路的輸出端與功率分配電路的輸入端相連接,功率分配電路的每路輸出均與一路匹配電路相連接,匹配電路的輸出端與射頻天線相連接,天線控制電路的輸出端分別與每路匹配電路相連接,匹配電路與功率分配電路之間還設(shè)有反相電路,相位控制電路的輸出端與反相電路相連接。
[0006]本實用新型中匹配電路設(shè)有高頻開關(guān)和與高頻開關(guān)相連接的用于將天線諧振至13.56M的諧振電路,諧振電路的輸出端與射頻天線相連接,功率分配電路的每路輸出均與兩路匹配電路相連接,每路匹配電路的輸出端均連接一個射頻天線,兩路匹配電路可封裝在一起,形成一個匹配模塊,分別記為第一匹配模塊和第二匹配模塊,其中第一匹配模塊的兩路匹配電路的輸出端分別與第一射頻天線、第三射頻天線相連接,第二匹配模塊的兩路匹配電路的輸出端分別與第二射頻天線、第四射頻天線相連接;功率分配電路的每路輸出端與匹配模塊之間還設(shè)有反相電路,天線控制電路的輸出端向匹配模塊內(nèi)每路匹配電路輸出控制信號,來控制兩路匹配電路的通/斷情況,實現(xiàn)控制第一射頻天線與第二射頻天線同時工作,第三射頻天線與第四射頻天線同時工作;相位控制電路的輸出端分別與兩個反相電路的控制信號輸入端相連接。
[0007]本實用新型中四個射頻天線可以采用矩形線圈,分別記為第一射頻天線、第二射頻天線、第三射頻天線以及第四射頻天線,其中第一射頻天線與第二射頻天線豎放于待測空間中,且第一射頻天線所處平面與第二射頻天線所處平面相交,第三射頻天線與第四射頻天線橫放于待測空間,且第三射頻天線所處平面與第四射頻天線所處平面相交;優(yōu)選的第一射頻天線所處平面與豎直方向呈60°夾角豎放,第二射頻天線所處平面與豎直方向呈120°夾角豎放,第三射頻天線所處平面沿與水平方向呈60°夾角放置,第四射頻天線所處平面沿與水平方向呈120°夾角放置。
[0008]本實用新型中微控芯片可以通過單片機ARM實現(xiàn)。
[0009]本實用新型中功率分配電路為1*2功率分配電路,用于將射頻讀寫電路輸出的射頻信號按1:1分配為兩路,并將分配后的兩路信號分別輸出。
[0010]本實用新型殼體優(yōu)選金屬殼體,殼體入口處外側(cè)設(shè)有紅外探測器,紅外探測器的信號輸出端與上位機相連接,用于檢測是否有待測物體靠近;金屬殼體內(nèi)側(cè)粘貼有一層鐵氧體磁布,鐵氧體磁布能夠減弱金屬對天線磁場的影響,增強磁場強度,從而提高了讀取設(shè)備讀取標(biāo)簽的成功率。
[0011]本實用新型殼體中間位置可以設(shè)有2個調(diào)試窗口,方便對內(nèi)部天線進(jìn)行調(diào)試,進(jìn)一步的,可以在殼體外部頂端安裝有三色指示燈,指示燈與控制機構(gòu)相連接,用于指示傳送機構(gòu)的運行狀態(tài),具體為三色指示燈與控制機構(gòu)中的電動機控制器連接,電動機控制器根據(jù)傳送帶運行的狀態(tài)控制指示燈的顏色以及閃爍情況,按準(zhǔn)備狀態(tài)、運行狀態(tài)、應(yīng)急停止等不同狀態(tài)來分別點亮以及閃爍三色燈。
[0012]本實用新型在殼體的入口及出口處分別設(shè)有一個與控制機構(gòu)相連接的緊急開關(guān),當(dāng)設(shè)備在運行過程中遇到突發(fā)情況時,按下緊急開關(guān)后,觸發(fā)信號傳送給控制器,控制器控制傳送帶立即停止轉(zhuǎn)動,保證安全可靠。
[0013]本實用新型所述用于傳送待檢測物品進(jìn)入和離開檢測區(qū)域的傳送機構(gòu)包括傳送帶、滾軸,所述與傳送機構(gòu)相連接的用于控制和驅(qū)動傳送機構(gòu)運轉(zhuǎn)的控制機構(gòu)包括電動機、電動機控制器、以及變頻器,其中電動機控制器與變頻器相連接,變頻器的輸出端與電動機相連接,所述電動機控制器中設(shè)有微控芯片、電動機驅(qū)動電路以及與上位機相連接的通信電路,用于接收并向電動機下達(dá)上位機命令。
[0014]本實用新型所述射頻讀寫器中還設(shè)有與上位機相連接的串口通信電路,以將RFID標(biāo)簽讀寫結(jié)果上傳至上位機。
[0015]本實用新型中RFID檢測機構(gòu)中的四個兩兩一組的射頻天線通過匹配電路實現(xiàn)天線性的調(diào)整,四個射頻天線分為兩組配合工作,其中第一射頻天線以及第二射頻天線配合產(chǎn)生Z軸方向和Y軸方向磁場,第二射頻天線與第四射頻天線共同工作,產(chǎn)生Y軸方向和X軸方向磁場。
[0016]本實用新型可以將傳送機構(gòu)固定在可滑動底座上,可滑動底座包括底板和固定在底板下方的萬向輪,使裝置便于移動。
[0017]本實用新型與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有以下優(yōu)點:
[0018]1、支持傳送速度可調(diào):流水線控制設(shè)備包含變頻器,變頻器控制電機轉(zhuǎn)速,從而實現(xiàn)傳送帶速度可調(diào)。[0019]2、支持標(biāo)簽全向讀取:射頻天線采用兩個天線組之間相互切換工作,產(chǎn)生三維磁場,從而實現(xiàn)任意方向標(biāo)簽的讀取。
[0020]3、讀取成功率高:在隧道讀寫機內(nèi)側(cè)增加了一層鐵氧體磁布,鐵氧體磁布能夠減弱金屬對磁場的影響,從而增強磁場強度,提高讀取成功率。
[0021]4、檢測速度快:通過射頻天線讀取產(chǎn)品上的標(biāo)簽,與采用人工統(tǒng)計的傳統(tǒng)模式相t匕,大大提高了盤點速度,提高了效率。
[0022]5、位置移動方便:隧道讀寫機下方每個腳均安裝有一個萬向輪,利用萬向輪可以方便的移動隧道讀寫機的位置,并且可以較好地掌握移動方向。
[0023]6、安全性高:隧道讀寫機的出入口均含有一個緊急開關(guān),突發(fā)狀況時,按下緊急開關(guān)后傳送帶立即停止轉(zhuǎn)動,保證安全可靠。
[0024]【專利附圖】
【附圖說明】:
[0025]附圖1是本實用新型的結(jié)構(gòu)示意圖。
[0026]附圖2是本實用新型中RFID檢測機構(gòu)的結(jié)構(gòu)框圖。
[0027]附圖3是本實用新型中的一種結(jié)構(gòu)示意圖。
[0028]附圖4是本實用新型中RFID檢測機構(gòu)的射頻天線放置方式示意圖。
[0029]附圖標(biāo)記:上位機1、傳送機構(gòu)2、控制機構(gòu)3、RFID檢測機構(gòu)4、殼體5、微控芯片
6、射頻信號發(fā)送電路7、射頻信號接收電路8、天線控制電路9、功率分配電路10、相位控制電路11、反相電路12、第一匹配模塊13、第二匹配模塊14、第一射頻天線15、第三射頻天線16、第二射頻天線17、第四射頻天線18、紅外探測器19、調(diào)試窗口 20、指示燈21、萬向輪22、射頻讀寫器23。
[0030]【具體實施方式】:
[0031]下面結(jié)合附圖和實施例對本實用新型作進(jìn)一步的說明。
[0032]如附圖1所示,本實用新型提出了一種基于RFID技術(shù)的隧道式讀寫裝置,包括上位機1、用于傳送待檢測物品進(jìn)入和離開檢測區(qū)域的傳送機構(gòu)2、與傳送機構(gòu)2相連接的用于控制和驅(qū)動傳送機構(gòu)運轉(zhuǎn)的控制機構(gòu)3、罩在傳送機構(gòu)2上方且設(shè)有入口和出口的殼體5,其特征在于所述殼體5內(nèi)側(cè)設(shè)有朝向傳送機構(gòu)2的RFID檢測機構(gòu)4,如附圖2所示,所述RFID檢測機構(gòu)4包括射頻讀寫器和與射頻讀寫器相連接的兩兩一組的四個射頻天線,其中射頻讀寫器23中設(shè)有微控芯片6、射頻信號發(fā)送電路7、射頻信號接收電路8、天線控制電路9、功率分配電路10、匹配電路、相位控制電路11,微控芯片6分別與射頻信號接收電路
8、射頻信號發(fā)送電路7、天線控制電路9、相位控制電路11的控制信號輸入端相連接,射頻信號接收電路8的輸入端經(jīng)匹配電路與射頻天線相連接,射頻信號發(fā)送電路7的輸出端與功率分配電路10的輸入端相連接,功率分配電路10的每路輸出均與一路匹配電路相連接,匹配電路的輸出端與射頻天線相連接,天線控制電路9的輸出端分別與每路匹配電路相連接,匹配電路與功率分配電路10之間還設(shè)有反相電路12,相位控制電路11的輸出端與反相電路12相連接。
[0033]如附圖2所示,本實用新型中匹配電路設(shè)有高頻開關(guān)和與高頻開關(guān)相連接的用于將天線諧振至13.56M的諧振電路,諧振電路的輸出端與射頻天線相連接,功率分配電路的每路輸出均與兩路匹配電路相連接,每路匹配電路的輸出端均連接一個射頻天線,兩路匹配電路可封裝在一起,形成一個匹配模塊,分別記為第一匹配模塊13和第二匹配模塊14,其中第一匹配模塊13的兩路匹配電路的輸出端分別與第一射頻天線15、第三射頻天線16相連接,第二匹配模塊14的兩路匹配電路的輸出端分別與第二射頻天線17、第四射頻天線18相連接;功率分配電路10的每路輸出端與匹配模塊之間還設(shè)有反相電路12,天線控制電路9的輸出端向匹配模塊內(nèi)每路匹配電路輸出控制信號,來控制兩路匹配電路的通/斷情況,實現(xiàn)控制第一射頻天線15與第二射頻天線17同時工作,第三射頻天線16與第四射頻天線18同時工作;相位控制電路11的輸出端分別與兩個反相電路12的控制信號輸入端相連接。
[0034]如附圖4所示,本實用新型中四個射頻天線可以采用矩形線圈,分別記為第一射頻天線15、第二射頻天線17、第三射頻天線16以及第四射頻天線18,其中第一射頻天線15與第二射頻天線17豎放于待測空間中,且第一射頻天線15所處平面與第二射頻天線17所處平面相交,第三射頻天線16與第四射頻天線18橫放于待測空間,且第三射頻天線16所處平面與第四射頻天線18所處平面相交;優(yōu)選的第一射頻天線15所處平面與豎直方向呈60°夾角豎放,第二射頻天線17所處平面與豎直方向呈120°夾角豎放,第三射頻天線16所處平面沿與水平方向呈60°夾角放置,第四射頻天線18所處平面沿與水平方向呈120°夾角放置。
[0035]本實用新型中微控芯片6可以通過單片機ARM實現(xiàn)。
[0036]本實用新型中功率分配電路10為1*2功率分配電路,用于將射頻信號發(fā)送電路7輸出的射頻信號按1:1分配為兩路,并將分配后的兩路信號分別輸出。
[0037]本實用新型殼體5優(yōu)選金屬殼體,殼體5入口處外側(cè)設(shè)有紅外探測器19,紅外探測器19的信號輸出端與上位機I相連接,用于檢測是否有待測物體靠近;金屬殼體5內(nèi)側(cè)粘貼有一層鐵氧體磁布,鐵氧體磁布能夠減弱金屬對天線磁場的影響,增強磁場強度,從而提高了讀取設(shè)備讀取標(biāo)簽的成功率。
[0038]本實用新型殼體5中間位置可以設(shè)有2個調(diào)試窗口 20,方便對內(nèi)部天線進(jìn)行調(diào)試,進(jìn)一步的,可以在殼體外部頂端安裝有三色指示燈21,指示燈21與控制機構(gòu)3相連接,用于指示傳送機構(gòu)的運行狀態(tài),具體為三色指示燈21與控制機構(gòu)3中的電動機控制器連接,電動機控制器根據(jù)傳送帶運行的狀態(tài)控制指示燈的顏色以及閃爍情況,按準(zhǔn)備狀態(tài)、運行狀態(tài)、應(yīng)急停止等不同狀態(tài)來分別點亮以及閃爍三色燈。
[0039]本實用新型在殼體5的入口及出口處分別設(shè)有一個與控制機構(gòu)相連接的緊急開關(guān),當(dāng)設(shè)備在運行過程中遇到突發(fā)情況時,按下緊急開關(guān)后,觸發(fā)信號傳送給控制器,控制器控制傳送帶立即停止轉(zhuǎn)動,保證安全可靠。
[0040]本實用新型所述用于傳送待檢測物品進(jìn)入和離開檢測區(qū)域的傳送機構(gòu)2包括傳送帶、滾軸,所述與傳送機構(gòu)2相連接的用于控制和驅(qū)動傳送機構(gòu)運轉(zhuǎn)的控制機構(gòu)3包括電動機、電動機控制器、以及變頻器,其中電動機控制器與變頻器相連接,變頻器的輸出端與電動機相連接,所述電動機控制器中設(shè)有微控芯片、電動機驅(qū)動電路以及與上位機I相連接的通信電路,用于接收并向電動機下達(dá)上位機I命令。
[0041]本實用新型所述射頻讀寫器中還設(shè)有與上位機I相連接的串口通信電路,以將RFID標(biāo)簽讀寫結(jié)果上傳至上位機I。
[0042]本實用新型中RFID檢測機構(gòu)中的四個兩兩一組的射頻天線通過匹配電路實現(xiàn)天線性的調(diào)整,四個射頻天線分為兩組配合工作,其中第一射頻天線以及第二射頻天線配合產(chǎn)生Z軸方向和Y軸方向磁場,第二射頻天線與第四射頻天線共同工作,產(chǎn)生Y軸方向和X軸方向磁場。
[0043]本實用新型可以將傳送機構(gòu)固定在可滑動底座上,可滑動底座包括底板和固定在底板下方的萬向輪22,使裝置便于移動。
[0044]本實用新型與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有以下優(yōu)點:
[0045]1、支持傳送速度可調(diào):流水線控制設(shè)備包含變頻器,變頻器控制電機轉(zhuǎn)速,從而實現(xiàn)傳送帶速度可調(diào)。
[0046]2、支持標(biāo)簽全向讀取:射頻天線采用兩個天線組之間相互切換工作,產(chǎn)生三維磁場,從而實現(xiàn)任意方向標(biāo)簽的讀取。
[0047]3、讀取成功率高:在隧道讀寫機內(nèi)側(cè)增加了一層鐵氧體磁布,鐵氧體磁布能夠減弱金屬對磁場的影響,從而增強磁場強度,提高讀取成功率。
[0048]4、檢測速度快:通過射頻天線讀取產(chǎn)品上的標(biāo)簽,與采用人工統(tǒng)計的傳統(tǒng)模式相t匕,大大提高了盤點速度,提高了效率。
[0049]5、位置移動方便:隧道讀寫機下方每個腳均安裝有一個萬向輪,利用萬向輪可以方便的移動隧道讀寫機的位置,并且可以較好地掌握移動方向。
[0050]6、安全性高:隧道讀寫機的出入口均含有一個緊急開關(guān),突發(fā)狀況時,按下緊急開關(guān)后傳送帶立即停止轉(zhuǎn)動,保證安全可靠。
【權(quán)利要求】
1.一種基于RFID技術(shù)的隧道式讀寫裝置,包括上位機、用于傳送待檢測物品進(jìn)入和離開檢測區(qū)域的傳送機構(gòu)、與傳送機構(gòu)相連接的用于控制和驅(qū)動傳送機構(gòu)運轉(zhuǎn)的控制機構(gòu)、罩在傳送機構(gòu)上方且設(shè)有入口和出口的殼體,其特征在于所述殼體內(nèi)側(cè)設(shè)有朝向傳送機構(gòu)的RFID檢測機構(gòu),所述RFID檢測機構(gòu)包括射頻讀寫器和與射頻讀寫器相連接的兩兩一組的四個射頻天線,其中射頻讀寫器中設(shè)有微控芯片、射頻信號發(fā)送電路、射頻信號接收電路、天線控制電路、功率分配電路、匹配電路、相位控制電路,微控芯片分別與射頻信號接收電路、射頻信號發(fā)送電路、天線控制電路、相位控制電路的控制信號輸入端相連接,射頻信號發(fā)送電路的輸出端與功率分配電路的輸入端相連接,功率分配電路的每路輸出均與一路匹配電路相連接,匹配電路的輸出端與射頻天線相連接,天線控制電路的輸出端分別與每路匹配電路相連接,匹配電路與功率分配電路之間還設(shè)有反相電路,相位控制電路的輸出端與反相電路相連接。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于RFID技術(shù)的隧道式讀寫裝置,其特征在于匹配電路設(shè)有高頻開關(guān)和與高頻開關(guān)相連接的用于將天線諧振至13.56M的諧振電路,諧振電路的輸出端與射頻天線相連接,功率分配電路的每路輸出均與兩路匹配電路相連接,每路匹配電路的輸出端均連接一個射頻天線,兩路匹配電路可封裝在一起,形成一個匹配模塊,分別記為第一匹配模塊和第二匹配模塊,其中第一匹配模塊的兩路匹配電路的輸出端分別與第一射頻天線、第三射頻天線相連接,第二匹配模塊的兩路匹配電路的輸出端分別與第二射頻天線、第四射頻天線相連接;功率分配電路的每路輸出端與匹配模塊之間還設(shè)有反相電路,天線控制電路的輸出端向匹配模塊內(nèi)每路匹配電路輸出控制信號,來控制兩路匹配電路的通/斷情況,實現(xiàn)控制第一射頻天線與第二射頻天線同時工作,第三射頻天線與第四射頻天線同時工作;相位控制電路的輸出端分別與兩個反相電路的控制信號輸入端相連接。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于RFID技術(shù)的隧道式讀寫裝置,其特征在于四個射頻天線采用矩形線圈,分 別記為第一射頻天線、第二射頻天線、第三射頻天線以及第四射頻天線,其中第一射頻天線與第二射頻天線豎放于待測空間中,且第一射頻天線所處平面與第二射頻天線所處平面相交,第三射頻天線與第四射頻天線橫放于待測空間,且第三射頻天線所處平面與第四射頻天線所處平面相交;優(yōu)選的第一射頻天線所處平面與豎直方向呈60°夾角豎放,第二射頻天線所處平面與豎直方向呈120°夾角豎放,第三射頻天線所處平面沿與水平方向呈60°夾角放置,第四射頻天線所處平面沿與水平方向呈120°夾角放置。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于RFID技術(shù)的隧道式讀寫裝置,其特征在于微控芯片通過單片機ARM實現(xiàn)。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于RFID技術(shù)的隧道式讀寫裝置,其特征在于功率分配電路為1*2功率分配電路。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于RFID技術(shù)的隧道式讀寫裝置,其特征在于殼體為金屬殼體,殼體入口處外側(cè)設(shè)有紅外探測器,紅外探測器的信號輸出端與上位機相連接,,金屬殼體內(nèi)側(cè)粘貼有一層鐵氧體磁布。
7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于RFID技術(shù)的隧道式讀寫裝置,其特征在于殼體中間位置設(shè)有2個調(diào)試窗口,殼體外部頂端安裝有三色指示燈,指示燈與控制機構(gòu)相連接。
8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于RFID技術(shù)的隧道式讀寫裝置,其特征在于殼體的入口及出口處分別設(shè)有一個與控制機構(gòu)相連接的緊急開關(guān)。
9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于RFID技術(shù)的隧道式讀寫裝置,其特征在于所述用于傳送待檢測物品進(jìn)入和離開檢測區(qū)域的傳送機構(gòu)包括傳送帶、滾軸,所述與傳送機構(gòu)相連接的用于控制和驅(qū)動傳送機構(gòu)運轉(zhuǎn)的控制機構(gòu)包括電動機、電動機控制器、以及變頻器,其中電動機控制器與變頻器相連接,變頻器的輸出端與電動機相連接,所述電動機控制器中設(shè)有微控芯片、電動機驅(qū)動電路以及與上位機相連接的通信電路。
10.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于RFID技術(shù)的隧道式讀寫裝置,其特征在于所述射頻讀寫器中還設(shè)有與上位`機相連接的串口通信電路。
【文檔編號】G06K17/00GK203535667SQ201320719865
【公開日】2014年4月9日 申請日期:2013年11月15日 優(yōu)先權(quán)日:2013年11月15日
【發(fā)明者】孫杰林, 劉成永, 任永濤, 高明, 梁軍偉, 李瑩瑩 申請人:威海北洋電氣集團(tuán)股份有限公司