用于款箱交接的双频有源电子标签控制方法及其系统与流程

文档序号:15933407发布日期:2018-11-14 02:00阅读:97来源:国知局

本发明涉及银行款箱电子化交接监控技术领域,具体涉及一种用于款箱交接的双频有源电子标签控制方法及其系统。

背景技术

银行出于安全性的考虑,银行款箱的交接一直沿用人工核对身份信息,手工办理交接手续。

随着这几年互联网和物联网技术的不断发展,逐步发展出来了以一维条码、二维条码、无源rfid标签为媒介,实现了银行款箱的电子化交接,由于价格低廉,前期推广时得到了银行用户的普遍认可,但在实际应用过程中,发现款箱在运输过程中的摩擦、碰撞,一维条码、二维条码容易被模糊,导致交接时条码扫描机无法正常识别,成为摆设;

无源rfid标签相对条码不存在被模糊的缺点,但由于被读取时具有方向性要求,在款箱批量进入金库时,很容易出现漏扫,读不全,这在必须达到100%读取成功率的应用场合是非常致命的缺陷,这就限制了无源rfid标签作为媒介的电子化交接的进一步发展。



技术实现要素:

基于此,针对上述问题,有必要提出一种能更好适配网点的现场通信环境,确保款箱正确区分进出库网点;低功耗,低误码率,远距离信号发射、接收,且具有辅助监测功能,能满足银行用户对款箱电子化交接的业务需要,便于互联网+、物联网技术在金融行业内的快速推广应用的用于款箱交接的双频有源电子标签控制方法及其系统。

本发明提供一种用于款箱交接的双频有源电子标签控制方法,其技术方案如下:

一种用于款箱交接的双频有源电子标签控制方法,包括以下步骤:

监测款箱的押运过程,并将该监测结果信息发送至单片机保存;

监测标签的拆卸状态,并将该拆卸状态信息发送至单片机保存;

检测电池电压,并将该电压检测信息发送至单片机,判断检测到电池电压是否接近无电,如果是,则发出异常报警信号至单片机;如果否,则不发送。

在本技术方案中,采用高能锂亚电池提供所有模块的电能,且在整个信号接收过程中,同时开启款箱异常监测、标签拆卸状态监测和电源电压监控,监测款箱在押运途中是否被开启,将监测结果送到单片机并保存;监测本标签是否被拆卸,将拆卸状态自动送到单片机并保存;实时检测高能锂亚电池的电压,并传送电压状态到单片机,单片机在检测到电池电压接近无电时,通过433mhz高频通信模块发出低电压告警,同时,超低功耗实时时钟am1805aq给单片机提供实时时钟;综上的处理流程,能更好适配网点的现场通信环境,确保款箱正确区分进出库网点;具有功耗低,发射、接收距离远,误码率低等特性,且实时辅助监测异常情况,满足银行用户对款箱电子化交接的业务需要,便于互联网+、物联网技术在金融行业内的快速推广应用。

优选地,还包括以下步骤:

判断是否接收到唤醒报文,如果是,则中断通知单片机接收,并处理已接收到的报文;如果否,则通知单片机继续接收。服务器通过以太网口发送指令给微控制器,微控制器根据指令控制低频唤醒模块不停发射唤醒报文;此时,高频接收模块处于监听状态,如果接收到标签发出的被唤醒报文,则中断通知微控制器接收,并处理收到的报文,然后通过高频发射模块给标签发送接收到信息回执;从而实现低功耗,远距离信号发射、接收,低误码率的数据读写,更能满足银行用户对款箱电子化交接的业务需要。

优选地,还包括以下步骤:

在监测款箱的押运过程中,判断款箱是否被开启,如果是,则发送异常报警信号至单片机;如果否,则不发出。具体判定款箱在押运途中的状态,如果款箱异常开启,则会发出异常报警信号,方便单片机进行异常处理操作,避免款箱押运过程出错,并可及时进行报备、处理,提高了效率和安全性。

优选地,还包括以下步骤:

在监测标签的拆卸状态时,判断标签是否被拆卸,如果是,则发送异常报警信号至单片机;如果否,则不发出。具体判定标签是否被拆卸,并根据拆卸情况发送异常报警信号,为单片机提供异常处理的数据依据,实时监测标签,保证款箱电子化交接业务的安全性。

优选地,还包括以下步骤:

当接收到监测结果信息或拆卸状态信息或电压检测信息的异常报警信号时,通过实时时钟获取当前时间,形成报警帧保存在内部存储空间,并向服务器端发送该报警帧信息。对异常报警信号进行接收,同时通过超低功耗实时时钟am1805aq获取当前时间,组成报警帧保存在内部存储空间,并通过433mhz高频通信模块发射出去;保证实时监测数据异常的情况,并及时作出对应处理,提高效率和安全性,满足银行用户对款箱电子化交接的业务需要,便于互联网+、物联网技术在金融行业内的快速推广应用。

本发明还提供一种用于款箱交接的双频有源电子标签控制系统,其技术方案如下:

一种用于款箱交接的双频有源电子标签控制系统,包括款箱异常开启监测模块、标签防拆监测模块和电源电压监控模块,其中:

款箱异常开启监测模块,用于监测款箱的押运过程,并将该监测结果信息发送至单片机保存;

标签防拆监测模块,用于监测标签的拆卸状态,并将该拆卸状态信息发送至单片机保存;

电源电压监控模块,用于检测电池电压,并将该电压检测信息发送至单片机,判断检测到电池电压是否接近无电,如果是,则发出异常报警信号至单片机;如果否,则不发送。

优选地,还包括低频唤醒判定模块,用于判断是否接收到唤醒报文,如果是,则中断通知单片机接收,并处理已接收到的报文;如果否,则通知单片机继续接收。

优选地,所述款箱异常开启监测模块包括款箱开启判定子模块,用于在监测款箱的押运过程中,判断款箱是否被开启,如果是,则发送异常报警信号至单片机;如果否,则不发出。

优选地,所述标签防拆监测模块包括标签拆卸判定子模块,用于在监测标签的拆卸状态时,判断标签是否被拆卸,如果是,则发送异常报警信号至单片机;如果否,则不发出。

优选地,还包括异常状态处理模块,用于当接收到监测结果信息或拆卸状态信息或电压检测信息的异常报警信号时,通过实时时钟获取当前时间,形成报警帧保存在内部存储空间,并向服务器端发送该报警帧信息。

本发明的有益效果是:

本发明基于125khz低频和433mhz高频物联网技术开发,125khz低频优点是能有效的控制被唤醒的距离,从而能确保款箱正确区分是进金库、网点,还是出金库、网点;433mhz高频通信优点是能更好的适配网点的现场通信环境,具有功耗低,发射、接收距离远、误码率低的特点;且本发明实现了实时辅助监测的功能,使得所述款箱交接双频有源电子标签更能满足银行用户对款箱电子化交接的业务需要,便于互联网+、物联网技术在金融行业内的快速推广应用。

附图说明

图1是本发明实施例所述用于款箱交接的双频有源电子标签控制方法的流程图;

图2是本发明实施例所述唤醒报文接收判定的流程图;

图3是本发明实施例所述用于款箱交接的双频有源电子标签控制系统的原理框图;

图4是本发明实施例所述模块间的连接结构示意图。

附图标记说明:

10-款箱异常开启监测模块;101-款箱开启判定子模块;20-标签防拆监测模块;201-标签拆卸判定子模块;30-电源电压监控模块;40-低频唤醒判定模块;50-异常状态处理模块;60-单片机;701-低频唤醒模块;702-高频通信模块;80-高能锂亚电池;90-实时时钟。

具体实施方式

下面结合附图对本发明的实施例进行详细说明。

实施例1

如图1所示,一种用于款箱交接的双频有源电子标签控制方法,包括以下步骤:

监测款箱的押运过程,并将该监测结果信息发送至单片机60保存;

监测标签的拆卸状态,并将该拆卸状态信息发送至单片机60保存;

检测电池电压,并将该电压检测信息发送至单片机60,判断检测到电池电压是否接近无电,如果是,则发出异常报警信号至单片机60;如果否,则不发送。

在本实施例中,采用高能锂亚电池80提供所有模块的电能,且在整个信号接收过程中,同时开启款箱异常监测、标签拆卸状态监测和电源电压监控,监测款箱在押运途中是否被开启,将监测结果送到单片机60并保存;监测本标签是否被拆卸,将拆卸状态自动送到单片机60并保存;实时检测高能锂亚电池80的电压,并传送电压状态到单片机60,单片机60在检测到电池电压接近无电时,通过433mhz高频通信模块702发出低电压告警,同时,超低功耗实时时钟90给单片机60提供实时时钟90;综上的处理流程,能更好适配网点的现场通信环境,确保款箱正确区分进出库网点;具有功耗低,发射、接收距离远,误码率低等特性,且实时辅助监测异常情况,满足银行用户对款箱电子化交接的业务需要,便于互联网+、物联网技术在金融行业内的快速推广应用。

实施例2

本实施例在实施例1的基础上,如图2所示,还包括以下步骤:

判断是否接收到唤醒报文,如果是,则中断通知单片机60接收,并处理已接收到的报文;如果否,则通知单片机60继续接收。服务器通过以太网口发送指令给微控制器,微控制器根据指令控制低频唤醒模块701不停发射唤醒报文;此时,高频接收模块处于监听状态,如果接收到标签发出的被唤醒报文,则中断通知微控制器接收,并处理收到的报文,然后通过高频发射模块给标签发送接收到信息回执;从而实现低功耗,远距离信号发射、接收,低误码率的数据读写,更能满足银行用户对款箱电子化交接的业务需要。

实施例3

本实施例在实施例1的基础上,还包括以下步骤:

在监测款箱的押运过程中,判断款箱是否被开启,如果是,则发送异常报警信号至单片机60;如果否,则不发出。具体判定款箱在押运途中的状态,如果款箱异常开启,则会发出异常报警信号,方便单片机60进行异常处理操作,避免款箱押运过程出错,并可及时进行报备、处理,提高了效率和安全性。

实施例4

本实施例在实施例1的基础上,还包括以下步骤:

在监测标签的拆卸状态时,判断标签是否被拆卸,如果是,则发送异常报警信号至单片机60;如果否,则不发出。具体判定标签是否被拆卸,并根据拆卸情况发送异常报警信号,为单片机60提供异常处理的数据依据,实时监测标签,保证款箱电子化交接业务的安全性。

实施例5

本实施例在实施例1的基础上,还包括以下步骤:

当接收到电压检测信息的异常报警信号时,通过实时时钟90获取当前时间,形成报警帧保存在内部存储空间,并向服务器端发送该报警帧信息。

实施例6

本实施例在实施例3的基础上,还包括以下步骤:

当接收到监测结果信息的异常报警信号时,通过实时时钟90获取当前时间,形成报警帧保存在内部存储空间,并向服务器端发送该报警帧信息。

实施例7

本实施例在实施例4的基础上,还包括以下步骤:

当接收到拆卸状态信息的异常报警信号时,通过实时时钟90获取当前时间,形成报警帧保存在内部存储空间,并向服务器端发送该报警帧信息。

对异常报警信号进行接收,同时通过超低功耗实时时钟90获取当前时间,组成报警帧保存在内部存储空间,并通过433mhz高频通信模块702发射出去;保证实时监测数据异常的情况,并及时作出对应处理,提高效率和安全性,满足银行用户对款箱电子化交接的业务需要,便于互联网+、物联网技术在金融行业内的快速推广应用。

实施例8

本实施例为实施例1的系统,

如图3所示,一种用于款箱交接的双频有源电子标签控制系统,包括款箱异常开启监测模块10、标签防拆监测模块20和电源电压监控模块30,其中:

款箱异常开启监测模块10,用于监测款箱的押运过程,并将该监测结果信息发送至单片机60保存;

标签防拆监测模块20,用于监测标签的拆卸状态,并将该拆卸状态信息发送至单片机60保存;

电源电压监控模块30,用于检测电池电压,并将该电压检测信息发送至单片机60,判断检测到电池电压是否接近无电,如果是,则发出异常报警信号至单片机60;如果否,则不发送。

实施例9

本实施例为实施例2的系统,

还包括低频唤醒判定模块40,用于判断是否接收到唤醒报文,如果是,则中断通知单片机60接收,并处理已接收到的报文;如果否,则通知单片机60继续接收。

实施例10

本实施例为实施例3的系统,

所述款箱异常开启监测模块10包括款箱开启判定子模块101,用于在监测款箱的押运过程中,判断款箱是否被开启,如果是,则发送异常报警信号至单片机60;如果否,则不发出。

实施例11

本实施例为实施例4的系统,

所述标签防拆监测模块20包括标签拆卸判定子模块201,用于在监测标签的拆卸状态时,判断标签是否被拆卸,如果是,则发送异常报警信号至单片机60;如果否,则不发出。

实施例12

本实施例为实施例5的系统,

还包括异常状态处理模块50,用于当接收到电压检测信息的异常报警信号时,通过实时时钟90获取当前时间,形成报警帧保存在内部存储空间,并向服务器端发送该报警帧信息。

实施例13

本实施例为实施例6的系统,

还包括异常状态处理模块50,用于当接收到监测结果信息的异常报警信号时,通过实时时钟90获取当前时间,形成报警帧保存在内部存储空间,并向服务器端发送该报警帧信息。

实施例14

本实施例为实施例7的系统,

还包括异常状态处理模块50,用于当接收到拆卸状态信息的异常报警信号时,通过实时时钟90获取当前时间,形成报警帧保存在内部存储空间,并向服务器端发送该报警帧信息。

实施例15

如图4所示,包括a9139单片机60,以及分别与a9139单片机60相连接的125khz低频唤醒模块701、433mhz高频通信模块702、高能锂亚电池80、款箱异常开启监测模块10、标签防拆监测模块20、电源电压监控模块30、超低功耗实时时钟90;

125khz低频唤醒模块701用于接收外部唤醒信息并以中断方式通知a9139单片机60;a9139单片机60用于读取125khz低频唤醒模块701送来的数据,解析后按需通过433mhz高频通信模块702发射出去;高能锂亚电池80用于提供所有模块的电能;款箱异常开启监测模块用于监测款箱在押运途中是否被开启,监测结果送到a9139单片机60并保存;标签防拆监测模块用于监测本标签是否被拆卸,拆卸状态自动送到a9139单片机60并保存;电源电压监控模块用于实施检测高能锂亚电池80的电压,并传送到a9139单片机60,a9139单片机60在检测到电池电压接近无电时,通过433mhz高频通信模块702发出低电压告警;超低功耗实时时钟90用于给a9139单片机60提供实时时钟90。

所述125khz低频唤醒模块701包括3轴125khz天线和125khz低频唤醒模块701;125khz低频唤醒模块701连接在3轴125khz天线与a9139单片机60之间。

所述433mhz高频通信模块702包括433mhz天线和433mhz高频通信模块702;433mhz高频通信模块702连接在433mhz天线与a9139单片机60之间。

所述a9139单片机60采用a9139芯片。

所述超低功耗实时时钟90采用am1805aq芯片。

上电后,a9139单片机60首先对相连接的125khz低频唤醒模块701、433mhz高频通信模块702、款箱异常开启监测模块、标签防拆监测模块、电源电压监控模块和超低功耗实时时钟90初始化,使各模块进入正常工作状态;125khz低频唤醒模块701处于等待唤醒状态,如果接收到唤醒报文,则中断通知a9139单片机60接收并处理收到的报文,并把执行结果通过433mhz高频通信模块702发射出去;款箱异常开启监测模块、标签防拆监测模块、电源电压监控模块的状态由a9139单片机60实时获取,当有异常发生时,a9139单片机60同时通过超低功耗实时时钟90获取当前时间,组成报警帧保存在内部存储空间,并通过433mhz高频通信模块702发射出去。

以上所述实施例仅表达了本发明的具体实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。

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