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图1为本发明具体实施方式的一种电力物联网用电子标签的数据读取方法的流程图。
图2为本发明具体实施方式的一种电力物联网用电子标签的数据读取系统的结构图。
技术背景:
在目前的物联网时代下,RFID(Radio Frequency Identification)无疑是实现物品与物品联网的主要技术手段。RFID技术,又称无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。传统的RFID数据获取或输入需通过固定式或移动式的RFID读写器进行读写。
传统的超高频电子标签只能通过天线线圈接收外部读写器发送的信号后进行激活唤醒,当外部读写器不存在时,失去了外部的激活能量,电子标签无法进行工作。传统的RFID技术受读写设备和空间的限制,物资实现联网必须通过读写设备,导致物资联网是间接的,与网络实际上属于断网状态,而且时效性取决于读写设备何时对物资的标签进行读写,数据平台无法直接对RFID标签进行读写、更新等操作。
发明专利要点简析:
1 .一种电力物联网用电子标签的数据读取方法,所述方法包括:
通过预设的通信方式接收后台服务器发送的响应指令;对所述响应指令进行数据处理,获得实时数据信息;将所述实时数据信息通过预设接口传输至RFID芯片,对RFID芯片进行读写操作。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预设的通信方式包括2G通信方式以及NB-IoT通信方式;根据所述响应指令对应的数据包大小以及预设的数据包容量阈值对通信方式进行选择;当所述响应指令对应的数据包大于预设的数据包容量阈值时,选择2G通信方式;当所述响应指令对应的数据包小于预设的数据包容量阈值时,选择NB-IoT通信方式。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述RFID芯片为双界面RFID芯片,所述双界面RFID芯片包括I2C接口;所述实时数据信息通过所述I2C接口传输至所述双界面RFID芯片。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在通过预设的通信方式接收后台服务器发送的响应指令前,所述方法还包括:
判断在所述RFID芯片预设的近场距离范围内是否存在RFID读写设备;
若存在,接收所述RFID读写设备的信号完成RFID芯片的激活,并根据接收的数据信息对所述RFID芯片进行读写并存储;
若不存在,则通过预设的通信方式接收后台服务器发送的响应指令。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,接收RFID读写设备的数据信息对所述RFID芯片进行读写并存储后,所述方法还包括:
将所述RFID芯片中存储的数据信息通过预设接口传输至微处理器;
通过微处理器的数据处理将处理后的所述数据信息通过预设的通信方式发送至后台服务器。
6.一种电力物联网用电子标签的数据读取系统,所述系统包括:
通信单元,所述通信单元用于通过预设的通信方式接收后台服务器发送的响应指令;
微处理器,所述微处理器用于对所述通信单元接收的响应指令进行数据处理,获得实时数据信息;
接口传输单元,所述接口传输单元用于将所述实时数据信息通过预设接口传输至RFID芯片,对RFID芯片进行读写操作。
7 .根据权利要求6所述的系统,其特征在于:
所述通信单元预设的通信方式包括2G通信方式以及NB-IoT通信方式;所述通信单元用于根据所述响应指令对应的数据包大小以及预设的数据包容量阈值对通信方式进行选择;
当所述响应指令对应的数据包大于预设的数据包容量阈值时,选择2G通信方式;当所述响应指令对应的数据包小于预设的数据包容量阈值时,选择NB-IoT通信方式。
8.根据权利要求6所述的系统,其特征在于:所述RFID芯片为双界面RFID芯片,所述双界面RFID芯片包括I2C接口;所述接口传输单元与所述I2C接口相连,并将所述实时数据信息通过所述I2C接口传输至所述双界面RFID芯片。
9.根据权利要求6所述的系统,其特征在于:
所述RFID芯片判断在所述RFID芯片预设的近场距离范围内是否存在RFID读写设备;若存在,接收所述RFID读写设备的信号完成RFID芯片的激活,并根据接收的数据信息对所述RFID芯片进行读写并存储;
若不存在,则通过预设的通信方式接收后台服务器发送的响应指令。
10.根据权利要求9所述的系统,其特征在于:所述接口传输单元用于将所述RFID芯片中存储的数据信息通过预设接口传输至微处理器;所述通信单元将所述微处理器的数据处理后的所述数据信息通过预设的通信方式发送至后台服务器。
发明内容:
为了解决背景技术存在的传统的电子标签数据读取方式单一,读写距离受限,在外部读写器不存在时无法正常工作等问题,本发明提供了一种电力物联网用电子标签的数据读取方法及系统,所述方法及系统通过设置多种数据读取通信方式,实现近场读写与远程读写的双通道应用,使电子标签数据更新不再受距离限制,同时提高了数据更新的时效性;所述一种电力物联网用电子标签的数据读取方法包括:
通过预设的通信方式接收后台服务器发送的响应指令;
对所述响应指令进行数据处理,获得实时数据信息;
将所述实时数据信息通过预设接口传输至RFID芯片,对RFID芯片进行读写操作。
进一步的,所述预设的通信方式包括2G通信方式以及NB-IoT通信方式;根据所述响应指令对应的数据包大小以及预设的数据包容量阈值对通信方式进行选择;当所述响应指令对应的数据包大于预设的数据包容量阈值时,选择2G通信方式;当所述响应指令对应的数据包小于预设的数据包容量阈值时,选择NB-IoT通信方式。
进一步的,所述RFID芯片为双界面RFID芯片,所述双界面RFID芯片包括I2C接口;所述实时数据信息通过所述I2C接口传输至所述双界面RFID芯片。
进一步的,在通过预设的通信方式接收后台服务器发送的响应指令前,所述方法还包括:
判断在所述RFID芯片预设的近场距离范围内是否存在RFID读写设备;
若存在,接收所述RFID读写设备的信号完成RFID芯片的激活,并根据接收的数据信息对所述RFID芯片进行读写并存储;
若不存在,则通过预设的通信方式接收后台服务器发送的响应指令。
进一步的,接收RFID读写设备的数据信息对所述RFID芯片进行读写并存储后,所述方法还包括:
将所述RFID芯片中存储的数据信息通过预设接口传输至微处理器;
通过微处理器的数据处理将处理后的所述数据信息通过预设的通信方式发送至后台服务器。
所述一种电力物联网用电子标签的数据读取系统包括:
通信单元,所述通信单元用于通过预设的通信方式接收后台服务器发送的响应指令;
微处理器,所述微处理器用于对所述通信单元接收的响应指令进行数据处理,获得实时数据信息;
接口传输单元,所述接口传输单元用于将所述实时数据信息通过预设接口传输至RFID芯片,对RFID芯片进行读写操作。
进一步的,所述通信单元预设的通信方式包括2G通信方式以及NB-IoT通信方式;所述通信单元用于根据所述响应指令对应的数据包大小以及预设的数据包容量阈值对通信方式进行选择;当所述响应指令对应的数据包大于预设的数据包容量阈值时,选择2G通信方式;当所述响应指令对应的数据包小于预设的数据包容量阈值时,选择NB-IoT通信方式。
进一步的,所述RFID芯片为双界面RFID芯片,所述双界面RFID芯片包括I2C接口;所述接口传输单元与所述I2C接口相连,并将所述实时数据信息通过所述I2C接口传输至所述双界面RFID芯片。
进一步的,所述RFID芯片判断在所述RFID芯片预设的近场距离范围内是否存在RFID读写设备;
若存在,接收所述RFID读写设备的信号完成RFID芯片的激活,并根据接收的数据信息对所述RFID芯片进行读写并存储;
若不存在,则通过预设的通信方式接收后台服务器发送的响应指令。
进一步的,所述接口传输单元用于将所述RFID芯片中存储的数据信息通过预设接口传输至微处理器;
所述通信单元将所述微处理器的数据处理后的所述数据信息通过预设的通信方式发送至后台服务器。
本发明的有益效果为:本发明的技术方案,给出了一种电力物联网用电子标签的数据读取方法及系统,所述方法及系统通过设置多种数据读取通信方式,实现近场读写与远程读写的双通道应用,改变了电子标签只能依靠读写设备到现场读取的模式,解决了传统标签只能被动激活的不足;使电子标签数据更新不再受距离限制,即可现场读写也可远距离控制;所述方法及系统通过广域无线通信网络进行标签内数据的读取和更新,节省了批量读写RFID的时间和工作量,提高了业务的时效性。
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