双有源rfid婴儿安全防护系统的制作方法

文档序号:9506494阅读:350来源:国知局
双有源rfid婴儿安全防护系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种安全防护系统,具体讲是一种双有源RFID婴儿安全防护系统,属于安全防护领域。
【背景技术】
[0002]根据医疗部门的统计报告显示,产科医院婴儿被错抱、被盗事件时有发生,给受害家庭造成灾难性打击,其寻找过程需要占用大量的社会资源。目前部分医院中通过在婴儿的身上配戴防拆除型电子标签等方式进行防护,当婴儿发生移动时电子标签接近部署在医院不同方位内的定位器时或电子标签遇到强行拆除时,会发出高频射频信号触发报警,以保证婴儿的安全。但是婴儿在医院期间不可避免地要在不同的医疗区域之间进行正常的移动,而一旦发生移动就发生报警,给日常的护理带来诸多不便。

【发明内容】

[0003]本发明所要解决的技术问题在于克服现有技术缺陷,提供一种能对医院婴儿位置进行实时监测、报警且不影响婴儿正常安全移动的双有源RFID婴儿安全防护系统。
[0004]为了解决上述技术问题,本发明提供的双有源RFID婴儿安全防护系统,包括部署在医院安全区域内的多个定位器和多个读卡器、配戴在婴儿身上的防拆电子标签、配戴婴儿监护人员身上的防拆防护装置以及数据采集器,所述防拆电子标签和分别防拆防护装置与定位器、读卡器进行无线通信,所述读卡器与数据采集器连接通信;所述防拆防护装置与防拆电子标签之间相互绑定并匹配;
所述防拆电子标签用于向定位器发送低频射频信号、向读卡器发送高频射频信号,并接收定位器发出的低频脉冲信号;所述每个有源电子标签均设有唯一的识别码,防拆电子标签在非法拆除时会发出高频射频信号;
所述定位器用于接收防拆电子标签发出的低频射频信号,并向防拆电子标签发出低频脉冲信号;所述每个定位器均设有唯一编号;
所述读卡器用于解读有源电子标签发出的高频射频信号;
所述数据采集器用于对读卡器接收到的数据信号进行处理。
[0005]本发明中,所述防拆电子标签采用有源电子标签,包括FBC触发电路、低频接收天线、低频唤醒芯片、高频无线芯片、高频匹配天线和防拆检测电路,所述低频接收天线连接低频唤醒芯片,所述低频唤醒芯片、防拆检测电路和高频匹配天线均与高频无线芯片连接;所述FBC触发电路可与防拆检测电路连接形成闭环电路。
[0006]本发明中,所述防拆电子标签和防拆防护装置集成在手环或脚环上,以便于婴儿和监护人员配戴。
[0007]本发明的有益效果在于:在监护人员(通常为产妇或/和护士)身上防拆防护装置,防拆防护装置与防拆电子标签相互绑定;当婴儿需要在医疗区域安全移动时,防拆防护装置与防拆电子标签之间相互绑定,正常工作,便于婴儿在医疗区域正常的移动。在婴儿被错抱或非法移动时,相互绑定的防拆防护装置与防拆电子标签相分离,双方互相无法检测到对方,均会触动报警。在当婴儿移动发生接近某定位器,定位器发出射频信号到婴儿身上防拆电子标签,防拆电子标签发出高频信号经读卡器传输到数据采集器,数据采集器根据定位器的编号,可以迅速确定婴儿当处所处位置,并发出告警。此外,在防拆电子标签或防拆防护装置遭遇强行拆除或破坏时,防拆电子标签发出高频射频信号经读卡器传输到数据采集器进行处理并告警,提示医护人员进行处理,确保婴儿安全。
【附图说明】
[0008]图1为本发明双有源RFID婴儿安全防护系统结构示意图;
图2为本发明防拆电子标签结构示意图;
图3为本发明防拆电子标签与婴儿手或脚环连接图。
【具体实施方式】
[0009]下面结合附图对本发明作进一步详细说明。
[0010]如图1所示,本发明的双有源RFID婴儿安全防护系统,包括多个定位器、多个读卡器、防拆电子标签、防拆防护装置和数据采集器。多个定位器和读卡器间隔部署在医院婴儿生活区域中,如房门、走廊、楼梯等,读卡器与数据采集器连接通信。防拆电子标签和拆防护装置分别与读卡器、定位器进行无线通信。防拆防护装置与防拆电子标签通过常用的绑定的软件相互绑定通信,二者相匹配。
[0011]如图2所示,防拆电子标签包括采用有源电子标签,具有全球唯一的电子设别码,具有防反抽特征,一经穿戴,不可取下,其集成在婴儿脚环或手环上。有源电子标签可允许婴儿在移动状态下与读卡器、定位器进行通信。有源电子标签的工作频率为120KHz-134KHz低频段与2.4GHz-2.5GHz ISM微波段,识别与感应距离为0_200m,感温范围为_40°C?+85°C。有源电子标签包括FBC触发电路、多个耦合元件及芯片。多个耦合元件及芯片包括低频接收天线、低频唤醒芯片、高频无线芯片、高频匹配天线、防拆检测电路和电池;其中,低频接收天线连接低频唤醒芯片,低频唤醒芯片与电池和高频无线芯片连接,高频无线芯片中集成MCU单片机;高频匹配天线连接高频无线芯片,高频无线芯片连接电池和防拆检测电路,电池为整个标签供电。正常工作时,高频无线芯片处于休眠状态,每隔一定的时间自动唤醒向读卡器发送信号;低频唤醒芯片始终处于工作状态,当进入定位器的激活范围内,低频唤醒芯片接收定位器信号,并唤醒高频无线芯片进行发射高频射频信号至读卡器。防拆检测电路在检测到脚环破坏时,自动唤醒高频无线芯片进行相关操作。高频无线芯片能够检测电池的电量并进行低电量报警。
[0012]如图3所示,低频接收天线、低频唤醒芯片、高频无线芯片、高频匹配天线、防拆检测电路和电池集成安装在婴儿脚环或手环壳体1内,FBC触发电路与脚环或手环带2相集成,FBC触发电路3 —端的触点4
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1