基于RFID的校园体温监测定位系统设计

来源 :读天下 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shulin370
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  摘要:为保障开学后校园安全,设计了一种基于RFID技术的体温检测安全性系统。将可穿戴人体体征检测设备与射频识别技术相结合可以实现可定位的人体体征检测,射频识别(RadioFrequencyIdentification,RFID)是实现定位功能的关键技术,RFID系统所用到的电子标签通常是无源的,其供电电能来自感应电流,所以电子标签能够提供的功率较低。因此本文结合与RFID标签相结合的低功耗CMOS体温传感器,该传感器具有设备面积小、功耗低以及可集成于RFID无源电子标签等优点,能够同时实现体温检测和定位功能。并且此系统还可以应用到其他场合。
  关键词:CMOS传感器;定位;RFID技术
  一、引言
  面对校园中人员较多,位置分布广的情况,传统耳温枪检测体温的方法并不适用,本文提出一种基于RIFD的体温检测定位系统,可以解决传统测温模式不灵活的缺陷。
  利用RFID技术的非接触方式获取目标对象的温度、湿度、位置和相关环境参数等,使得传感器技术与RFID技术的结合变得非常热门和得到广泛的应用。集成于无源RFID电子标签的CMOS温度传感器设计,该CMOS温度传感器集成于13.56MHz的高频无源RFID标签芯片上。利用CMOS温度传感器体积小可集成于RFID无源电子标签的特点,将其应用于校园教职员工及学生的温度检测和定位中,可大大提升测温和定位效率。
  二、RFID工作原理
  RFID由电子标签、读写器、应用程序三部分组成,如图1所示:
  电子标签进入读写器天线磁场后,接收到读写器发出的高频载波信号,标签芯片上电并进行后续工作;读写器再将数据和命令调制到高频载波信后,电子标签将对接收到的高频载波信号进行解调,再按照协议要求对数据进行一系列处理;检测到接收信号的特殊指令后,标签芯片将存储在芯片中的产品信息通过射频天线发送出去;读写器通过射频天线接收到电子标签发送的信号后,对接收信号进行解调、解码等一系列流程的处理,并通过应用接口将电子标签信息发送至后台应用系统进行有关数据处理。
  (一)电子标签工作原理
  电子标签根据供电方式分为有源、无源和半有源三类,本系统中采用的是无源电子标签。无源电子标签由标签芯片及标签天线组成。其中标签天线作用为接收读写器发送到空中的射频信号和发送射频信号给读写器。标签芯片作用是存储标签内部信息,将标签接收的射频信号进行解调、解码等各种处理,并把电子标签需要返回的信号进行编码、调制等处理。
  本系统中COMS传感器通过ADC与无源电子标签相连,通过对电子标签的定位来实现对体温传感器的定位及数据收发功能。
  (二)读写器工作原理
  典型的读写器终端一般由天线、射频接口模块和逻辑控制模块三部分构成。
  读写器天线主要负责将读写器中的电流信号转换成射频载波信号并发送给电子标签,或者接收标签发送过来的射频载波信号并将其转化为电流信号。
  射频接口模块主要包括发射机和接收机等。该模块是读写器的射频前端,主要负责射频信号的发射和接收。
  逻辑控制模块是整个读写器工作的控制中心、读写器在工作时由逻辑控制模块发出指令,射频接口模块按照不同的指令做出操作。
  三、校园体温监测定位系统的具体实现
  (一)体温监测的具体实现流程
  RFID电子标签上的无线传输模块的作用是将体温传感器所探测到的温度信息通过读写器无线传输到后台应用程序中,CMOS体温传感器通过ADC模块与电子标签相连,通过对电子标签的定位来实现对体温传感器的定位以及数据收发功能。
  CMOS温度传感模块时刻采集用户体温数据,再将于此温度成正比的电流或电压作为模拟输入信号,通过A/D转换到代表温度信息的数字信号,将该数据传输给电子标签,再通过后级的编码、调制,将处理后的温度信息通过空中接口传输给读写器;读写器再通过应用接口与后台的应用程序相连,应用程序对所得到的值进行分析建模之后还原出温度数据,一旦温度超过正常值,后台将会发出警报。
  (二)定位系统的具体实现
  目前无线定位算法的种类及原理种类丰富。与射频识别技术相关的定位算法主要有基于测距原理、测角原理以及邻近位置选取。测距原理是根据待测目标与阅读器的距离不同所导致接收到的RSSI值的不同实现的,最后通过每个阅读器的读取值不同来计算距离交点来实现定位;测角原理与测距原理类似,是应用可以测量待测目标与阅读器的垂直夹角来实现定位的,最后计算每个阅读器测得的夹角来确定位置信息的;最后一种是通过比较待测标签和参考标签的RSSI值来确定与待测标签相邻近的参考标签的位置,最后通过加权计算得出定位信息。按照类型主要是可分为测距与非测距的定位方式。
  在校园内,每隔n米的距离布置一个RFID读写器,以确保RFID信号的全覆盖。在RFID信号网络覆盖整个校园的基础上,在教职员工和学生的手腕上粘贴电子标签,当教职员工和学生在校园中行走时,选择离电子标签最近的m个RFID读写器(读写器坐标为(xi,yi))来实现人员定位。
  四、结语
  RFID体温检测定位系统不仅可以应用到校园中,还可以应用到其他领域,但由于时间原因,目前系统的设计还未完全实现,后续还需要继续探索,实现智慧校园的建设。
  参考文献:
  [1]杜芷君.一种集成于无源RFID标签芯片的CMOS温度传感器设计[D].武汉:华中科技大学,2009.
  [2]李佳奇.基于RFID的可定位体温传感器芯片研究[D].天津:天津工业大学,2017.
  [3]张玲玉.LANDMARC定位系统及其算法的研究[D].长沙:中南大学,2014.
  [4]韩共乐,张接信,张富强.一种基于RFID场景布局的AGV改进花朵授粉定位算法[J].制造业自动化,2019(9).
  作者簡介:
  龚玲,四川省成都市,成都工贸职业技术学院。
其他文献
静脉穿刺是护士最基本的护理操作技术之一,在临床护理工作中占有非常重要的位置。但以往人们总认为这项操作无非是手法、技巧和熟练程度的问题,它忽视了操作过程中护士的心理因
为了研究高质量发展背景下煤炭企业TQM体系影响因素,以陕西某矿业公司为研究对象,通过文献研究、实地调研和专家访谈获得相关数据,从战略创新管理、质量安全管理、煤质管理和
通过实验干预,结合比较、访谈等研究方法,分析高中生体育锻炼行为对体育课堂教学效果的影响。主要结论:健康的体育锻炼行为的养成对学生体质的增强、体育课堂教学效果的生成等
针对闭坑矿井对相邻生产矿井带来的水害隐患问题,为保障赵各庄矿闭坑后邻矿生产安全的需要,提出安全水位和警戒水位的概念,并利用数值模拟方法对闭坑矿井区域地下水流场演变
摘要:随着素质教育的实施以及新课改的深入发展,学校教育对音乐学科的重视程度不断提升,注重学生的全面发展。器乐教学是小学音乐教学的重要组成部分,是实施美育的有效途径。但是,当前小学音乐课堂器乐教学存在一些问题,不利于学生音乐核心素养的培养。本文对小学音乐课堂教学现状进行分析,并提出相应的教学对策,为改善教学现状,推动音乐教学改革提供有益帮助。  关键词:小学音乐;器乐教学;现状;对策  小学音乐开展
由青海省草原总站与青海省阿牧机械有限责任公司共同承担的<运用生物技术控制草原鼠害示范>课题,自2003年8月开始实施以来,在项目实施单位与协作单位及受益单位的共同努力下,
针对深部开采矿井低透煤层瓦斯抽采过程中抽采半径小,抽采效率低的问题,以平顶山矿区首山一矿己15-17-12110抽放巷为试验地点,开展了穿层树状钻孔增透技术的试验研究。试验采
ue*M#’#dkB4##8#”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:(100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技
工业CT作为一种先进的无损检测技术,应用范围已越来越广泛。目前在用的工业CT系统已有数百套,这些工业CT因为硬件配备的不同,工艺参数也有很大差别。现行的工业CT标准中对主
在道路自信、理论自信、制度自信、文化自信这"四个自信"中,文化自信是关键和基础。所谓文化自信就是对我们自己文化的自信心和自觉性、坚定性、信仰性。而我们的文化不仅有