CN105447537A - 实验设备存储系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种实验设备存储系统,涉及实验设备技术领域,以解决现有人工清点实验设备的操作方式导致效率较低,不利于自动化、信息化管理的问题。本发明所述的实验设备存储系统,包括后台管理器、实验设备和智能存储柜;后台管理器能够用于显示智能存储柜内实验设备的存放情况,实验设备上设有信号发生机,智能存储柜内设有信号接收机和发射接收天线;信号接收机能够通过发射接收天线发送射频信号;信号发生机能够获得射频信号,且通过射频信号激发自身的编码信息,并通过发射接收天线将编码信息发送给信号接收机;信号接收机能够对编码信息进行解码,并将解码信息通过发射接收天线发送给后台管理器。本发明主要应用于实验设备的存放清点操作中。
Description
技术领域
本发明涉及实验设备技术领域,尤其是涉及一种实验设备存储系统。
背景技术
目前,学校实验室进行实验教学时,经常会运用到各种类型的实验设备。
其中,小型的实验设备通常需要集中存放,待到需要使用时再分发给学生,使用后再集中收回存储。具体地,当教学任务完成之后,通常需要学生先一一将实验设备按照一定的区域划分放回至相应的存储柜内,然后教师再通过手工操作的方式统一对大量的实验设备一一进行清点,从而完成对实验设备的管理操作,确保大量的实验设备均安放齐全。
然而,本申请发明人发现现有技术中人工清点实验设备的操作方式,通常存在效率较低的问题,不利于对实验设备的自动化、信息化管理。
发明内容
本发明的目的在于提供一种实验设备存储系统,以解决现有的人工清点实验设备的操作方式,通常效率较低,不利于对实验设备的自动化、信息化管理的问题。
本发明提供一种实验设备存储系统,包括:后台管理器、实验设备和智能存储柜;所述后台管理器能够用于显示所述智能存储柜内所述实验设备的存放情况,所述实验设备上设有信号发生机,所述智能存储柜内设有信号接收机和发射接收天线;所述智能存储柜内的所述信号接收机能够通过所述发射接收天线发送射频信号;所述实验设备上的所述信号发生机能够获得所述射频信号,且所述信号发生机能够通过所述射频信号激发自身的编码信息,并通过所述发射接收天线将所述编码信息发送给所述信号接收机;所述信号接收机能够对所述编码信息进行解码,并将解码信息通过发射接收天线发送给所述后台管理器。
实际应用时,所述后台管理器包括:数据终端,所述数据终端用于接收、处理和转发所述解码信息;上位机,所述上位机用于图像化显示所述智能存储柜内所述实验设备的状态信息。
其中,所述信号发生机为RFID射频标签。
具体地,所述信号接收机为RFID读卡器。
进一步地,所述发射接收天线为ZigBee节点模块。
更进一步地,所述数据终端为带有ZigBee转串口功能的节点模块。
优选地,所述上位机为台式计算机。
实际应用时,所述智能存储柜上设有提示器;所述提示器用于在所述智能存储柜内的所述实验设备安放齐全时起到提示作用。
其中,所述提示器为LED灯。
具体地,所述RFID射频标签的识别模式为单卡读取或多卡读取。
相对于现有技术,本发明所述的实验设备存储系统具有以下优势:
本发明提供的实验设备存储系统中,可以包括:后台管理器、实验设备和智能存储柜;其中,后台管理器能够用于显示智能存储柜内实验设备的存放情况,实验设备上可以设有信号发生机,智能存储柜内可以设有信号接收机和发射接收天线;具体地,智能存储柜内的信号接收机能够通过发射接收天线发送射频信号,实验设备上的信号发生机能够获得射频信号,且信号发生机能够通过射频信号激发自身的编码信息,并通过发射接收天线将编码信息发送给信号接收机,信号接收机能够对编码信息进行解码,并将解码信息通过发射接收天线发送给后台管理器。由此分析可知,本发明提供的实验设备存储系统中,智能存储柜不仅具有存放实验设备的功能,还能够通过其内设有的信号接收机和发射接收天线,对设有信号发生机的实验设备进行编码信息的识别解码,并通过该解码信息确定实验设备是否在智能存储柜内安放齐全,同时还能够通过发射接收天线将解码信息传送到后台管理器上,用以显示智能存储柜内的实验设备的存放情况(是否安放齐全),从而通过本发明提供的实验设备存储系统能够实现自动清点实验设备的功能,进而与现有技术中的人工清点相比能够有效提高清点效率,有利于对实验设备的自动化、信息化管理。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的实验设备存储系统的结构示意简图。
附图标记:
1-后台管理器;2-实验设备;
21-信号发生机;3-智能存储柜;
31-信号接收机;32-发射接收天线;
11-数据终端;12-上位机;
4-提示器。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
图1为本发明实施例提供的实验设备存储系统的结构示意简图。
如图1所示,本发明实施例提供的实验设备存储系统,包括:后台管理器1、实验设备2和智能存储柜3;后台管理器1能够用于显示智能存储柜3内实验设备2的存放情况,实验设备2上设有信号发生机21,智能存储柜3内设有信号接收机31和发射接收天线32;智能存储柜3内的信号接收机31能够通过发射接收天线32发送射频信号;实验设备2上的信号发生机21能够获得射频信号,且信号发生机21能够通过射频信号激发自身的编码信息,并通过发射接收天线32将编码信息发送给信号接收机31;信号接收机31能够对编码信息进行解码,并将解码信息通过发射接收天线32发送给后台管理器1。
相对于现有技术,本发明实施例所述的实验设备存储系统具有以下优势:
本发明实施例提供的实验设备存储系统中,如图1所示,可以包括:后台管理器1、实验设备2和智能存储柜3;其中,后台管理器1能够用于显示智能存储柜3内实验设备2的存放情况,实验设备2上可以设有信号发生机21,智能存储柜3内可以设有信号接收机31和发射接收天线32;具体地,智能存储柜3内的信号接收机31能够通过发射接收天线32发送射频信号,实验设备2上的信号发生机21能够获得射频信号,且信号发生机21能够通过射频信号激发自身的编码信息,并通过发射接收天线32将编码信息发送给信号接收机31,信号接收机31能够对编码信息进行解码,并将解码信息通过发射接收天线32发送给后台管理器1。由此分析可知,本发明实施例提供的实验设备存储系统中,智能存储柜3不仅具有存放实验设备2的功能,还能够通过其内设有的信号接收机31和发射接收天线32,对设有信号发生机21的实验设备2进行编码信息的识别解码,并通过该解码信息确定实验设备2是否在智能存储柜3内安放齐全,同时还能够通过发射接收天线32将解码信息传送到后台管理器1上,用以显示智能存储柜3内的实验设备2的存放情况(是否安放齐全),从而通过本发明实施例提供的实验设备存储系统能够实现自动清点实验设备的功能,进而与现有技术中的人工清点相比能够有效提高清点效率,有利于对实验设备的自动化、信息化管理。
实际应用时,为了使后台管理器1能够用于显示智能存储柜3内实验设备2的存放情况,如图1所示,上述后台管理器1可以包括:数据终端11和上位机12。其中,该数据终端11可以用于接收、处理和转发解码信息,以使上位机12可以用于图像化显示智能存储柜3内实验设备2的状态信息,即存放情况。
具体地,上位机12可以是本体管理机,例如可以优选为是台式计算机,从而通过台式计算机将智能存储柜3内实验设备2的存放情况,以图像化的方式显示出来。
具体地,如图1所示,本发明实施例提供的实验设备存储系统中,上述信号发生机21可以为RFID射频标签,信号接收机31可以为RFID读卡器,发射接收天线32可以为ZigBee节点模块,数据终端11可以为带有ZigBee转串口功能的节点模块。
进一步地,根据上述设置,本发明实施例提供的实验设备存储系统的工作过程可以为:智能存储柜3内的RFID读卡器通过ZigBee节点模块对实验设备2上的RFID射频标签发送射频信号,实验设备2上的RFID射频标签获得该射频信号,并通过射频信号激发自身的编码信息,再通过ZigBee节点模块将编码信息发送给RFID读卡器,RFID读卡器对编码信息进行解码,并将解码信息通过ZigBee节点模块发送给带有ZigBee转串口功能节点模块的数据终端11,数据终端11将接收的解码信息处理后转发给上位机12,上位机12最后将处理后的解码信息以图像化的方式显示出来,从而确定智能存储柜3内实验设备2的存放情况,完成自动清点操作。
此处需要补充说明的是,上述实验设备2上的信号发生机21如若为RFID射频标签,则该RFID射频标签的标签编号可以根据实验设备2的具体编号进行相关设置,从而便于通过对编码信息的识别解码,以确定实验设备2是否在智能存储柜3内安放齐全,便于实验设备存储系统的自动清点操作。
另外,RFID读卡器和ZigBee节点模块均可以通过嵌入的方式设置在智能存储柜3内,从而便于对实验设备2上的RFID射频标签进行读取识别,且不占用智能存储柜3的存储空间。
实际生产制造时,上述RFID射频标签可以由耦合元件及芯片组成,RFID读卡器也可以由耦合元件及芯片组成,从而保证RFID射频标签和RFID读卡器之间能够进行信息读取。
实际应用时,为了保证使用者能够更便捷地得知智能存储柜3内实验设备2是否安全齐全,如图1所示,上述智能存储柜3上可以设有提示器4,从而当智能存储柜3内的实验设备2安放齐全时可以通过提示器4起到提示作用。
其中,该提示器4可以优选为LED灯,当智能存储柜3内的实验设备2安放齐全时,该LED灯可以点亮以起到提示作用。当然,提示器4也可以选用除LED灯以外的其它装置替代,例如报警器等,从而当智能存储柜3内的实验设备2安放齐全时,可以通过报警器鸣响以起到提示作用。
具体地,实验设备2上的RFID射频标签的识别模式可以为单卡读取或多卡读取。实际应用时,单卡读取和多卡读取相比,单卡读取更有利于提高自动清点时的准确性,多卡读取更有利于提高自动清点时的速度性;实际使用过程中的具体读取模式,可以由使用者根据不同情况自行设置切换。
本发明实施例提供的实验设备存储系统,主要应用于实验设备在智能存储柜中的存放和清点;当然,也可以应用至其它工具或物品的存放和清点场景中。
此处需要补充说明的是,上述RFID射频标签和RFID读卡器中,RFID是指RadioFrequencyIdentification的缩写,即射频识别;射频识别属于非接触式自动识别的一种。其中,射频通常指微波,适用于短距离识别通信;射频识别的具体工作频率通常可以包括:125KHz、13.56MHz、915MHz或2.45GHz等。
此外,工作频率通常与识别距离成正比,即工作频率越高,识别距离越远。具体地,上述工作频率中,125KHz属于低频,其识别距离通常小于0.5米;13.56MHz属于高频,其识别距离通常小于1米;915MHz属于特高频,其识别距离通常为4-8米;2.45GHz属于微波,其识别距离通常可达100米。本发明实施例提供的实验设备存储系统,可以根据实际情况合理设置RFID射频标签和RFID读卡器的工作频率,在此不作限制。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。
Claims (10)
1.一种实验设备存储系统,其特征在于,包括:后台管理器、实验设备和智能存储柜;
所述后台管理器能够用于显示所述智能存储柜内所述实验设备的存放情况,所述实验设备上设有信号发生机,所述智能存储柜内设有信号接收机和发射接收天线;
所述智能存储柜内的所述信号接收机能够通过所述发射接收天线发送射频信号;所述实验设备上的所述信号发生机能够获得所述射频信号,且所述信号发生机能够通过所述射频信号激发自身的编码信息,并通过所述发射接收天线将所述编码信息发送给所述信号接收机;所述信号接收机能够对所述编码信息进行解码,并将解码信息通过发射接收天线发送给所述后台管理器。
2.根据权利要求1所述的实验设备存储系统,其特征在于,所述后台管理器包括:
数据终端,所述数据终端用于接收、处理和转发所述解码信息;
上位机,所述上位机用于图像化显示所述智能存储柜内所述实验设备的状态信息。
3.根据权利要求2所述的实验设备存储系统,其特征在于,所述信号发生机为RFID射频标签。
4.根据权利要求3所述的实验设备存储系统,其特征在于,所述信号接收机为RFID读卡器。
5.根据权利要求4所述的实验设备存储系统,其特征在于,所述发射接收天线为ZigBee节点模块。
6.根据权利要求5所述的实验设备存储系统,其特征在于,所述数据终端为带有ZigBee转串口功能的节点模块。
7.根据权利要求3或6所述的实验设备存储系统,其特征在于,所述上位机为台式计算机。
8.根据权利要求7所述的实验设备存储系统,其特征在于,所述智能存储柜上设有提示器;
所述提示器用于在所述智能存储柜内的所述实验设备安放齐全时起到提示作用。
9.根据权利要求8所述的实验设备存储系统,其特征在于,所述提示器为LED灯。
10.根据权利要求7所述的实验设备存储系统,其特征在于,所述RFID射频标签的识别模式为单卡读取或多卡读取。
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