一种可进行物理连接通信的RFID标签
技术领域
本实用新型涉及物联网技术领域,具体地是涉及一种可进行物理连接通信的RFID标签。
背景技术
物联网是新一代信息技术的重要组成部分。其英文名称是“The Internet ofthings”。由此,顾名思义,“物联网就是物物相连的互联网”。这有两层意思:第一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;第二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信。因此,物联网的定义是通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
物联网的概念其主要核心就是物物联网,随时随地的了解物联网对象的相关信息。而其中实时的位置信息是整个体系中最基础,最重要的环节之一,可以说,没有基于位置信息的服务与信息,整个物联网的架构将面临瘫痪。
物联网的核心是基于位置,由位置可以关联该位置上设备的信息、设备状态、环境状态等信息。获取了这些信息后,我们就能对搜集到的这些信息进行分析,进而实现对该位置上的人、车、物进行管理。因此这种定位是非常有必要的。
目前经常采用的定位技术中经常使用RFID(无线射频识别)定位技术,通过RFID标签实现定位,但是常规的RFID标签无感应设备时无法实时传输数据,难以满足应用需求。
因此,本实用新型的发明人亟需构思一种新技术以改善其问题。
实用新型内容
本实用新型旨在提供一种可进行物理连接通信的RFID标签,其可以实时掌握该标签所附着的物品的精确位置信息。
为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:
一种可进行物理连接通信的RFID标签,包括:RFID标签本体、通信接头和标签连接体;其中所述RFID标签本体包括一个或者多个旗标标签和本标标签,所述旗标标签内设有RFID芯片;所述通信接头包括可存储信息芯片与通信电路,所述可存储信息芯片与所述通信电路连接;所述标签连接体包括依次连接的第一连接体、第二连接体、第三连接体,其中所述旗标标签和所述通信接头设置在所述第一连接体上,所述本标标签设置在所述第三连接体上。
优选地,所述标签连接体还包含用于将所述标签连接体贴附在物品表面的附着层,所述附着层设置在所述标签连接体的一侧。
优选地,所述通信接头还包括一磁性吸附装置,所述可存储信息芯片通过所述磁性吸附装置与所述通信电路建立电路连接。
优选地,所述通信接头还包括一保护层,该保护层包裹在所述可存储信息芯片、所述通信电路、所述磁性吸附装置的外表面。
优选地,所述旗标标签和所述本标标签为条状,并且所述旗标标签的宽度小于或者等于所述本标标签的宽度。
优选地,所述附着层为双面胶层。
优选地,所述标签连接体采用PV材质制备而成。
优选地,所述第一连接体、所述第二连接体和所述第三连接体一体成型。
采用上述技术方案,本实用新型至少包括如下有益效果:
本实用新型所述的可进行物理连接通信的RFID标签,通过控制系统将标签通信接头内可存储信息芯片的信息与该RFID芯片信息关联。解决了常规的RFID标签无感应设备时无法实时传输数据的问题,通过控制系统定义可存储信息芯片的信息的位置信息,可实时掌握该标签所附着的物品的标识信息及精确位置信息。
附图说明
图1为本实用新型所述的可进行物理连接通信的RFID标签的俯视图;
图2为本实用新型所述的可进行物理连接通信的RFID标签的仰视图;
图3为本实用新型所述的可进行物理连接通信的RFID标签的拆分示意图。
其中:1.RFID标签本体,11.旗标标签,12.本标标签,2.通信接头,21.可存储信息芯片,22.通信电路,23.磁性吸附装置,24.保护层,3.标签连接体,31.第一连接体,32.第二连接体,33.第三连接体。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1至图3所示,为符合本实用新型的一种可进行物理连接通信的RFID标签,包括:RFID标签本体1、通信接头2和标签连接体3;其中所述RFID标签本体1包括一个或者多个旗标标签11和本标标签12,所述旗标标签11内设有RFID芯片;所述通信接头2包括可存储信息芯片21与通信电路22,所述可存储信息芯片21与所述通信电路22连接;所述标签连接体3包括依次连接的第一连接体31、第二连接体32、第三连接体33,其中所述旗标标签11和所述通信接头2设置在所述第一连接体31上,所述本标标签12设置在所述第三连接体33上。
优选地,所述标签连接体3还包含用于将所述标签连接体3贴附在物品表面的附着层,所述附着层设置在所述标签连接体3的一侧。
优选地,所述通信接头2还包括一磁性吸附装置23,所述可存储信息芯片21通过所述磁性吸附装置23与所述通信电路22建立电路连接。
优选地,所述通信接头2还包括一保护层24,该保护层24包裹在所述可存储信息芯片21、所述通信电路22、所述磁性吸附装置23的外表面,用于实现对其的保护和固化作用。
优选地,所述旗标标签11和所述本标标签12为条状,并且所述旗标标签11的宽度小于或者等于所述本标标签12的宽度。
优选地,所述附着层包括但不限于双面胶层。
优选地,所述标签连接体3采用PV材质制备而成。PV材料是通过动态硫化技术使得橡胶完全硫化并以微米级尺寸(低于1微米)分散在塑料基体中。
优选地,所述第一连接体31、所述第二连接体32和所述第三连接体33一体成型。
优选地,所述通信电路22优选为RS232通信电路22,由于其具体电路结构本领域技术人员应当知晓,故本实施例对此不再赘述。
RFID标签包含但不仅限于低频、高频、超高频频段。
可存储信息芯片21包含但不仅限于只读、可擦写存储芯片。
通信接头2包含但不仅限于磁性、接插件连接方式。
保护层24包含但不仅限于包裹形式。
可存储信息芯片21存储内容与RFID标签信息可以一致或者不一致,都通过控制系统进行数据关联工作。
旗标标签11与本标标签12可以不仅限于各一张数量,数量可从零至任意张数。
本实施例的工作原理在于:RFID标签本体1设有RFID芯片,可用于存储物品信息并供RFID读取设备感应读取;所述通信接头2通过通信电路22与控制系统进行通信。通过控制系统将标签通信接头2内可存储信息芯片21的信息与该标签RFID表面芯片信息关联。解决了常规的RFID标签无感应设备时无法实时传输数据的问题,通过控制系统定义可存储信息芯片21的信息的位置信息,可实时掌握该标签所附着的物品的精确位置信息。
在一优选实施例中,还包括一与所述RFID标签进行通信的智慧感应条,其包括一长条状的本体、多个磁性通信点、用于获取周边环境信息的传感器组件、用于显示指令及磁性通信点状态的LED灯、用于与外部设备进行数据交互的网络接口,其中所述磁性通信点均匀分布在所述本体的上表面上,所述磁性通信点内设有通信电路22,外设有磁性接头;每一所述磁性通信点处均设有一LED灯,所述网络接口设置在所述本体的侧端面处,所述传感器组件设置在所述本体的上端面处。通过磁性通信点与所述RFID标签进行通信,将信息传送至控制系统,从而实现精确定位。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。