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基于RFID的可定位医疗监护系统的关键技术及研究

上传者:徐小白 |  格式:pdf  |  页数:80 |  大小:0KB

文档介绍
研究的意义。第二章开始分析系统方案,根据Р系统实现的功能,设计了合理方案,并分析了系统涉及的关键技术。第三章详Р细介绍了硬件平台各个模块的功能,设计了完整的硬件电路。第四章分别设计Р了定位程序和生命信息采集程序,这一章是本文的重点。第五章分别测试了定Р位功能和生命信息采集功能,测试结果表明该系统实现了定位功能和生命信息Р采集功能。第六章对全文进行总结,指出了系统的不足和改进方向。Р 3Р第二章关键技术与系统方案设计Р 第二章关键技术与系统方案设计Р2.1 关键技术Р2.1.1 无线射频识别技术Р2.1.1.1 无线射频识别系统组成及工作原理Р 射频识别系统主要由三部分组成,分别是阅读器,电子标签和处理器(PCР机),如图 2-1。Р 阅读器:包含数字处理部分和射频部分,对存储于电子标签内的数据信息Р进行读写等操作的设备。Р 电子标签:由耦合元件及芯片组成,存储着必要的数据信息。标签含有内Р置天线,用于和阅读器射频天线间进行通信。Р PC 机:与阅读器通信,负责发送命令和数据,接收数据并将标签信息显示Р给用户。Р Р Р 图 2-1 射频识别系统原理框图Р Р 如图 2-2 所示,处理器与阅读器通过串口通信,向阅读器发命令和数据;Р阅读器将数据和命令封装成满足 EPC C1G2 标准的帧结构,调制后通过天线发射Р出去;标签通过接收的射频信号获得能量而被启动,然后解调解码阅读器发来Р的数据和命令,根据接收到的命令,反向散射相应的信息给阅读器;阅读器解Р调解码标签信息,通过其数字部分加以处理,然后通过串口通信将标签的信息Р传递给处理器。从而完成系统的一次完整的通信过程。Р 标签上有集成电路芯片和天线。无源标签工作时需要由阅读器提供能量,Р阅读器发送连续射频载波,标签通过整流电路将射频能量转化为直流能量存于Р标签的电容器中。而对于半无源电子标签来说,则通过该射频能量唤醒标签进Р 4

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