Rfid同步图像抓拍控制器的制造方法

文档序号:8260754阅读:293来源:国知局
Rfid同步图像抓拍控制器的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及交通车辆管理领域,具体涉及RFID同步图像抓拍控制器。
【背景技术】
[0002]目前,基于最新RFID射频识别技术的电子车牌也越来越多的出现在城市和高速公路的智能交通管理中。电子车牌系统是将车辆信息写入超高频电子标签中,通过分布在路口或道路上的超高频远距离读写器实现对电子标签中的车辆信息的远距离识别,后台管理系统根据读写器识别出的车辆信息实现对车辆的智能管理。
[0003]在常见道路卡口和电子警察监控系统中,主要有线圈触发和视频检测两种模式。线圈检测系统功能的可扩展应用性小,需要依赖外部硬件来触发信号,还会涉及到外部触发信号源装置的使用年限、安装调试、维护等工作,施工时会造成对监测点路面的破坏;视频检测方式的缺点是由于对每帧均进行识别处理,算法复杂性较高。而且视频触发技术受环境光照气候影响较大,特别是需要解决晚上的补光问题,以及车牌泥土、昆虫植物残渣遮挡和人为故意遮挡问题,因此采取视频检测有效率、准确率都普遍比较低。
[0004]这就需要一种设备将电子车牌系统的射频识别远距离读写器与卡口和电子警察系统的高清摄像机连接,以实现通过射频识别远距离读写器读取车辆电子车牌信息来触发高清摄像机抓拍、车牌号码识别等工作,不仅可以解决现有摄像机相关设备各触发方式在触发准确率低,成本高,实现难度大等技术瓶颈,而且还可以彻底解决假、套牌车辆、黑名单车辆以及非法营运等车辆的识别问题。

【发明内容】

[0005]本发明的RFID同步图像抓拍控制器,将电子车牌系统的射频识别远距离读写器与卡口及电子警察系统的高清摄像机进行连接,以实现通过射频识别远距离读写器读取车辆电子车牌信息来触发高清摄像机抓拍、进一步进行车牌号码识别等工作,不仅可以解决现有摄像机相关设备各触发方式在触发准确率低,成本高,实现难度大等,而且还可以彻底解决假、套牌车辆、黑名单车辆以及非法营运等车辆的识别问题。
[0006]本发明提供了 RFID同步图像抓拍控制器,该控制器包括:控制芯片模块,继电器开关量输出模块,温度检测模块,电压检测模块,输入接口组,输出接口组和控制接口组,因此具有数据采集与控制功能。按其功能及角色,所述RFID同步图像抓拍控制器是一个接口信号转换设备,当射频识别读写器识别出预装在车辆上的电子车牌时输出GPO信号,该GPO信号作为控制信号输入至所述RFID同步图像抓拍控制器,此时RFID同步图像抓拍控制器可以根据摄像机实际应用环境来调整输出开关量信号的延时时间,或TTL电平输出的脉冲宽度和周期,然后将该信号输出至匹配摄像机,实现同步触发或延时触发进行抓拍。
【附图说明】
[0007]图1是本发明具体实施例的RFID同步图像抓拍控制器的结构示意图。
[0008]图2是本发明具体实施例的RFID同步图像抓拍控制器的系统连接示意图。
【具体实施方式】
[0009]为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的【具体实施方式】做详细的说明,使本发明的上述及其它目的、特征和优势将更加清晰。在全部附图中相同的附图标记指示相同的部分。
[0010]图1是本发明具体实施例的RFID同步图像抓拍控制器结构示意图。如图1所示,本发明具体实施例的RFID同步图像抓拍控制器包括控制芯片模块,继电器开关量输出模块,温度检测模块,电压检测模块,输入接口组,输出接口组和控制接口组。
[0011]本发明具体实施例中,所述控制芯片模块用于控制继电器开关量输出模块、温度检测模块、电压检测模块,输入接口组,输出接口组和控制接口组。并实现对继电器开关量输出模块、输出接口组、控制接口组的可编程。
[0012]本发明具体实施例中,所述继电器开关量输出模块用于输出开关量信号。RFID同步图像抓拍控制器检测到电压信号后会把所述继电器模块闭合,输出无源开关量信号,并且通过上位机软件可以实现对开关量信号的延时进行配置。
[0013]本发明具体实施例中,所述电压检测模块用于实时检测RFID同步图像抓拍控制器的输入电压。
[0014]本发明具体实施例中,所述温度检测模块用于实时检测RFID同步图像抓拍控制器的工作温度。
[0015]本发明具体实施例中,所述输入接口组包括TTL电平输入接口,输入接口组用于连接射频识别读写器输出端GPO接口。当射频识别读写器识别到车辆的电子车牌后GPO接口输出TTL电平信号,该信号作为控制信号送至RFID同步图像抓拍控制器。
[0016]本发明具体实施例中,所述输出接口组包括开关量信号输出接口,TTL电平输出接口,RS-485通信接口,输出接口组用于对接卡口和电子警察系统中摄像机各种外部触发接口。开关量信号输出接口的开关量信号可以通过上位机软件配置延时大小;所述TTL电平输出接口驱动能力50mA,TTL电平可以通过上位机软件配置输出脉冲宽度、周期;所述RS-485输出接口可以通过上位机软件配置通信波特率,奇偶校验方式,数据位数等参数。
[0017]本发明具体实施例中,所述控制接口组包括RJ-45以太网接口,RS-232通信接口,控制接口组用于上位机软件配置参数、测试、获取工作状态信息,以及固件升级。
[0018]本发明具体实施例中,所述RFID同步图像抓拍控制器还可根据实际应用环境需要,加装其他功能模块;或将所述控制器全部或部分功能整合入已有产品的集成电路或模块中。
[0019]图2是本发明的系统连接示意图。系统工作流程如下:
[0020]当装有电子车牌的车辆进入射频识别读写器的工作范围内时,所述射频识别读写器识别出电子车牌中存储的车辆信息,同时输出GPO电平信号。该GPO电平信号作为控制信号输入至所述RFID同步图像抓拍控制器的输入接口组。所述RFID同步图像抓拍控制器的输出接口组的开关量输出口、TTL电平输出口、或RS-485接口连接至摄像机外部触发输入接口,从而将该信号输出至匹配摄像机,实现同步触发或延时触发进行抓拍。
[0021]在以上的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明。但是以上描述仅是本发明的较佳实施例而已,本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,因此本发明不受上面公开的具体实施的限制。同时任何熟悉本领域技术人员在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的方法和技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围内。
【主权项】
1.RFID同步图像抓拍控制器,其特征在于,所述控制器包括控制芯片模块、继电器开关量输出模块、温度检测模块、电压检测模块、输入接口模组、输出接口组和控制接口组。因此具有数据采集与控制功能。按其功能及角色,所述RFID同步图像抓拍控制器是一个接口信号转换设备,当射频识别读写器识别出预装在车辆上的电子车牌时输出GPO信号,该GPO信号作为控制信号输入至同步图像抓拍控制器,此时控制器可以根据摄像机实际应用环境来调整触发信号的延时时间,或TTL电平输出的脉冲宽度和周期,以匹配摄像机的抓拍模式,从而实现对摄像机最佳同步触发或延时触发进行抓拍。
2.根据权利要求1所述的RFID同步图像抓拍控制器,其特征在于,所述RFID同步图像抓拍控制器检测到电压信号后会控制该接口板上继电器模块开闭,输出无源开关量信号,所述开关量可以通过软件配置输出可配置延时大小。
3.根据权利要求1所述的RFID同步图像抓拍控制器,其特征在于,所述RFID同步图像抓拍控制器设置有TTL电平输出接口,驱动能力50mA,所述TTL电平输出可以通过上位机软件配置输出脉冲宽度、周期。
4.根据权利要求1所述的RFID同步图像抓拍控制器,其特征在于,所述RFID同步图像抓拍控制器设置有RS-485输出接口,用于支持卡口和电子警察系统中高清摄像机的RS-485信号触发方式。所述RS-485接口可以通过上位机软件配置通信波特率,奇偶校验方式,数据位数等参数。
5.根据权利要求1所述的RFID同步图像抓拍控制器,其特征在于,所述RFID同步图像抓拍控制器支持上位机软件通过RJ-45以太网接口或RJ-232通信接口配置参数、测试、获取工作状态信息,以及固件升级。
6.根据权利要求1所述的RFID同步图像抓拍控制器,其特征在于,所述RFID同步图像抓拍控制器中设置了 12V电压监测模块及温度检测模块,用于检测RFID同步图像抓拍控制器的电压和温度。
7.根据权利要求1所述的RFID同步图像抓拍控制器,其特征在于,所述RFID同步图像抓拍控制器还可根据实际应用环境需要,加装其他功能模块;或将所述控制器全部或部分功能整合入已有产品的集成电路或模块中。
【专利摘要】RFID同步图像抓拍控制器,将电子车牌系统的射频识别远距离读写器与卡口及电子警察系统的高清摄像机进行连接,以实现通过读写器读取车辆电子车牌信息来触发高清摄像机抓拍、进一步进行车牌号码识别等工作。所述控制器包括控制芯片模块、继电器开关量输出模块、温度检测模块、电压检测模块、输入接口组、输出接口组和控制接口组。当射频识别读写器识别出预装在车辆上的电子车牌时输出GPO信号,该GPO信号作为控制信号输入至同步图像抓拍控制器,此时同步图像抓拍控制器可以根据摄像机实际应用环境来调整触发信号的延时时间,或TTL电平输出的脉冲宽度和周期,然后将该信号输出匹配摄像机,实现同步触发或延时触发进行抓拍。
【IPC分类】G08G1-017, H04N5-232
【公开号】CN104574973
【申请号】CN201310487551
【发明人】陈昊
【申请人】江苏本能科技有限公司
【公开日】2015年4月29日
【申请日】2013年10月18日
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