CN1606249A - 包括rfid标签的移动终端电路及使用该移动终端电路的无线识别方法 - Google Patents

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Abstract

一种移动终端电路,用于将射频标识(RFID)数据传送到RFID阅读器。该移动终端电路包括用于与该RFID阅读器通信的天线;用于存储该RFID数据和移动终端协议数据的存储器部分;用于将该RFID数据编码成RFID编解码器数据的编解码器;连接到该编解码器,用来将该RFID编解码器数据调制成RFID调制数据的调制器;连接到该存储器部分的处理器,用于抽取存储在该存储器部分中的RFID数据以及将所抽取的RFID数据提供到该编解码器;连接到该天线和该处理器的检测器,用于将该RFID阅读器到达告知该处理器;连接到该处理器和该存储器部分的第一时钟发生器,用于将操作定时提供到该处理器和该存储器部分;以及连接到该第一时钟发生器、该编解码器和该调制器的第二时钟发生器,用于将操作定时提供到该编解码器和该调制器。

Description

包括RFID标签的移动终端电路及 使用该移动终端电路的无线识别方法
技术领域
本发明通常涉及使用频率和重要性方面正日益增加的射频识别标签,以及广泛分布的移动终端,以及更具体地说,涉及在一个本体中包含RFID标签的移动终端电路和使用该移动终端电路的无线识别方法。
背景技术
为识别家畜,由农业部的美国国家实验室开发了RFID发射-应答器或RFID标签。将用于识别动物的电气代码记录在RFID标签中,然后插入或帖在动物上。用于读取该电气代码的询问器(或阅读器)安装在棚内的牲畜中以便于监视动物是否返回。阅读器将RF(射频)信号发送到RFID标签,然后,在由RFID标签中的调制器调制后,将记录在RFID标签中的电气代码提供给阅读器。这一过程称为“反向散射调制”。RFID标签具有天线线圈以便将调制信号传送到阅读器。在U.S.专利Nos.4,075,632和4,360,810中充分公开了早期的这种系统。
随着时间流逝,已经将用于识别运动物体的技术应用到除牲畜管理以外的另外的领域。例如,这种技术已经被应用到汽车、集装箱、有轨车等等,以及记录在这种运输装置的RFID标签中的信息用在跟踪运输装置的位置和识别货运的内容中。在U.S.专利Nos.4,739,328、4,782,345、4,786,907、4,816,839、4,835,377和4,853,705中充分公开了这种应用和相关技术。
近年来,在不同领域以及不同领域中试验了RFID技术,通信系统由于其各种可能应用吸收了大众的注意。例如,由于移动通信系统拥有大量用户,通过商业化基于RFID技术的应用服务,很容易获取利润。当前,在利润率方面,已经使移动通信系统饱和,因此服务供应商正急切地搜索能产生另外的利润的新的应用服务。
如果将RFID技术引入到移动通信系统中,期望能提供用于便携式环境的各种另外的服务。因此,最迫切需要将当前RFID设备结合到当前便携式系统上。
在WO01/39103A1、WO03/025834A1、名为“RF Rendez-Blue:Reducing Power And Inquiry Costs In Bluetooth-Enabled MobileSystems”,Hall,E.S.的IEEE论文;Vawdrey,D.K.;Knutson,C.D.;ComputerCommunications and Networks,2002,在2002年10月14-16第十一次国际会议以及韩国专利申请No.2002-0090929中公开了相关现有技术。
WO01/39103A1公开了一种移动终端,其中将标识(ID)模块加入RF块和天线之间,以及该移动终端包括蓝牙模块。ID模块包括混频器,以及混频器将以2.45GHz的RFID频率从ID模块传送到阅读器的反向散射型消息在传送前转换成基带消息以便能在计算机中处理,或在由移动通信标准或蓝牙信道指定的业务信道上将反向散射型消息传送到基站。这一技术的特征在于,将独立的ID模块经混频器连接到现有的移动终端电路上。通过此,基本频带,即,现有的业务信道或蓝牙信道用作RFID频带。因此,在此不描述不同电路间的结合。
WO03/025834A1公开了与RFID阅读器结合的移动终端,其中在移动终端的频带上传送和接收信道。然而,文献未提到代替RFID阅读器,能将RFID标签与移动终端结合。另外,由于未公开RFID阅读器电路和终端电路间的结合,本领域的技术人员不能根据RFID阅读器电路和终端电路间的连接,预测RFID标签电路和终端电路的结合。
IEEE论文公开了用于并行连接RFID模块和蓝牙模块的结构,以便降低蓝牙模块的初始处理时间,并且这由本发明提供的单体型结构非常不同。
韩国专利申请No.2002-0090929公开了独立的智能卡将数据发送到移动终端的主处理单元(MPU)的技术。然而,该文献未建议智能卡和MPU或其外围电路间的连接。即,除在一个设备中简单地排列独立电路和处理器外什么也没有。
上述文献主要公开了RFID模块或标签以及终端电路间的并行连接,或提出根据频率共享资源。然而,传统的技术具有下述缺点。
首先,难以实现移动终端的微型化。尽管通过将一个芯片与天线线圈结合能实现RFID标签,必须以更小的尺寸实现以便满足倾向移动终端微型化的普遍趋势。
第二,由于传统的RFID标签不能具有其自己的电源,由RFID阅读器的载波感应的电动势被用作电力。在这种情况下,在RFID阅读器和RFID标签间的大气环境受噪声影响的情况下,难以为RFID标签提供足够的电力。因此,RFID标签会不正确地操作。
发明内容
因此,本发明的目的是提供包括RFID标签的移动终端电路,能确保微型化移动终端和稳定的RFID操作,以及使用该移动终端电路的无线标识方法。
根据本发明的第一方面,提供一种移动终端电路,用于将射频标识(RFID)数据传送到RFID阅读器。该移动终端电路包括用于与该RFID阅读器通信的天线;用于存储该RFID数据和移动终端协议数据的存储器部分;用于将该RFID数据编码成RFID编解码器数据的编解码器;连接到该编解码器,用来将该RFID编解码器数据调制成RFID调制数据的调制器;连接到该存储器部分的处理器,用于抽取存储在该存储器部分中的RFID数据以及将所抽取的RFID数据提供到该编解码器;连接到该天线和该处理器的检测器,用于将该RFID阅读器的到达告知该处理器;连接到该处理器和该存储器部分的第一时钟发生器,用于将操作定时提供到该处理器和该存储器部分;以及连接到该第一时钟发生器、该编解码器和该调制器的第二时钟发生器,用于将操作定时提供到该编解码器和该调制器。
根据本发明的第二方面,提供一种移动终端电路,用于将射频标识(RFID)数据传送到RFID阅读器。该移动终端电路包括:用于与该RFID阅读器通信的天线;用于向该移动终端电路的每个电气元件提供第一操作定时的第一时钟发生器;RFID模块,包括用于存储该RFID数据的RFID存储器、用于将该RFID数据编码成该RFID编解码器数据的编解码器、连接到该编解码器,用于将该RFID编解码器数据调制成RFID调制数据的调制器;以及连接到该第一时钟发生器、该编解码器和该调制器的第二时钟发生器,用于向该编解码器和该调制器提供第二操作定时;电源块,用于向该移动终端电路的电气元件提供操作电源;连接到该电源块、该第一时钟发生器、以及该RFID模块的处理器,用于启动该电源块的操作;以及连接到该天线和该处理器的检测器,用于将该RFID阅读器的到达告知该处理器。该处理器命令该电源块向该RFID模块提供电力,以及该RFID模块使用该RFID存储器、该编解码器和该调制器生成该RFID调制数据。
根据本发明的第三方面,提供一种用于将射频标识(RFID)数据传送到RFID阅读器的移动终端电路。该移动终端电路包括:用于与该RFID阅读器通信的天线;用于存储该RFID数据和移动终端协议数据的存储器部分;RFID模块,用于执行RFID功能以及包括用于使用从第一时钟发生器输出的系统时钟,提供RFID操作的第二时钟发生器;连接到该存储器部分和该RFID模块的处理器,用于抽取存储在该存储器部分中的该RFID数据,以及将所抽取的RFID数据提供到该RFID模块;以及连接到该天线和该处理器的检测器,用于将该RFID阅读器的到达告知该处理器;以及连接到该处理器和该存储器部分的该第一时钟发生器,用于向该处理器和该存储器部分提供操作定时。
根据本发明的第四方面,提供一种用于识别包括射频标识(RFID)模块的移动终端中的射频的方法。在该方法中,在检测到RFID阅读器的到达时,检测器将该RFID阅读器的到达告知处理器。在检测到该RFID阅读器的到达时,该处理器从存储器部分抽取该RFID数据以及将所抽取的RFID数据提供到该RFID模块。该RFID模块编码和调制所提供的RFID数据以及将所调制的RFID数据传送到该RFID阅读器。
附图说明
从下述结合附图的详细描述,本发明的上述和其他目的、特征和优点将变得更显而易见,其中:
图1是示例说明传统的RFID标签的结构的框图;
图2是示例说明的移动终端的结构的框图;
图3是示例说明在图2中示例说明的MPU的详细框图;
图4是示例说明包括根据本发明的第一实施例的RFID标签的移动终端的结构的框图;
图5是示例说明包括根据本发明的第二实施例的RFID标签的移动终端的结构的框图;
图6是示例说明包括根据本发明的第三实施例的RFID标签的移动终端的结构的框图。
具体实施方式
下面,将参考附图,详细地描述本发明的几个优选实施例。在图中,用相同的标记表示相同或相似的元件,尽管在不同图中描述它们。在下面的描述中,为简明起见,省略了在此包含的已知功能和结构的详细描述。
图1是示例说明无源RFID标签的结构的框图。更具体地说,图1示例说明由微芯片制成的RFID标签芯片模型No.MCRF200。参考图1,线圈接口209是天线线圈(未示出)和RFID电路元件间的连接部件。当RFID阅读器到达RFID标签时,天线线圈根据Faraday的定律,通过RFID阅读器(未示出)和RFID标签间的感应耦合,生成感应电动势。根据从线圈接口209中的调制电路(未示出)输出的调制信号,改变天线线圈的电压电平。整流器202整流感应电动势的AC(交流电)电压,以及将DC(直流电)电压提供到RFID标签电路的其他元件。时钟发生器201通过从由RFID阅读器传送的信号抽取载波频率来生成系统时钟。这一时钟向其他元件提供波特率、调制率和编程率。行解码器204和列解码器207以时钟速率抽取存储在存储器206中的ID数据,以及在调制前,通过不归零(NRZ)直接编码、差分双相编码或Manchester双相编码编码所抽取的ID数据,从而产生串行数据流。调制控制器203按预定调制方案,例如,频移键控(FSK)或相移键控(PSK),调制经解码器204和207接收的串行数据流,以及将调制的数据流提供到线圈接口209。计数器205计数来时钟发生器201的时钟输出,以及将计数值提供到行解码器204和列解码器207。
图2示例说明传统的移动终端的结构的框图。参考图2,主处理单元(MPU)100控制移动终端的整体操作。MPU100具有系统时钟SCLK。存储器部分102由系统RAM(随机存取存储器)72、闪速ROM(只读存储器)74和EEPROM(电可擦可编程ROM)76组成。RF(射频)块111处理经天线(未示出)传送/接收的RF信号。基带块110将从MPU100接收的数字信号转换成模拟信号,由模拟信号生成IF(中频)信号,以及将IF信号提供到RF块111。另外,基带块110处理从RF块111接收的IF信号,以及将IF信号提供到MPU100。
键盘108和显示器109分别用作输入装置和输出装置。声码器106将用户语音转换成数字信号,以及将数字信号提供到MPU100,GSM(用于移动通信的全球系统)系统中的SIM(用户识别模块)卡107存储用户信息和将用户信息提供到相关电路。例如,在CDMA(码分多路存取)系统中,SIM卡中的用户信息能被存储在存储器部分102中。
另外,电池113为移动终端提供电力。电源块112使用由电池113提供的电力,为移动终端的每个单元提供适当的电力。
图3是示例说明图2中所示的MPU100的详细框图。例如能将Philips的PCF5083、Analog Devices的AD6526和Motorola的DSP56654用作移动终端的MPU100。如图3所示,MPU100包括MPU核心305、DSP(数字信号处理器)303、时钟发生器302、RF接口306、人-机接口(MMI)307和中断304端口。尽管MPU100包括其他单元,但仅图3中所示的那些与本发明有关。在上述引用的文献中能找出其他元件的详细描述。
在操作中,时钟发生器302从系统时钟SCLK接收源时钟(例如,13MHz),划分源时钟,以及将适当的时钟提供到外围元件。MPU核心305用作MPU100的主操作器。例如,ARM(Advanced RISCMachines)的32位ARM7TDMI芯片和Motorola的M-Core能用作MPU核心305。MPU100的外部端口的一个,中断端口304检测由外部设备生成的中断。RF接口306和MMI307分别用作MPU核心305和RF块311间的接口以及MPU核心305和键盘108以及显示器109间的接口。DSP303执行移动通信系统中要求快速计算的操作,例如调制/解调和基带调制。
图4是示例说明包括根据本发明的第一实施例的RFID标签的移动终端的结构的框图。应注意到为简化起见,未示例说明除与移动终端和RFID标签间的连接有关的元件外的移动终端的已知元件。
根据本发明的第一实施例,移动终端的MPU550A包括RFID编解码器404和RFID调制器405,它们是RFID标签的元件。此外,移动终端的存储器部分102另外存储RFID数据78以及移动终端协议数据。
参考图2,移动终端的EEPROM76是存储器部件102的元件。通常,EEPROM76存储RF块111、显示器109和音量、用户定义值诸如地址薄数据以及WAP(无线应用协议)数据的初始设置值。然而,随着最新闪速ROM容量增加,存储在低速EEPROM76中的数据倾向于存储在高速闪速ROM74中。因此,EEPROM76具有能存储剩余数据的足够空间。因此,将RFID数据存储在这种空闲空间中是有好处的。
参考图3,时钟发生器302将由图2中的系统时钟SCLK提供的源时钟划分成几个时钟,以便向外围元件提供适当的时钟。因此,也可以将源时钟另外划分成用于RFID标签的元件的时钟。
在图4中,在MPU550A内很容易实现RFID调制器405。用在RFID技术中的调制方案包括比高斯最小移动键控(GMSK),即,传统调制方案复杂性更低的FSK或PSK。因此,使用传统的相关逻辑和技术,能实现RFID调制器405。同时,与传统通信编码相比,RFID编解码器404复杂度更低和更简单。
中断端口304检测RFID阅读器的到达(未示出),以及当将传送将存储的RFID数据时,指示时间。如果RFID阅读器到达天线线圈200,那么生成感应电动势并且提供给整流器202。整流器202将所感应的电动势转换成DC信号。用作检测器的中断端口304检测DC信号。还能使用频率检测器而不是中断端口304来实现这种检测器。当在天线线圈200中生成感应电动势时,它表示生成特定频带的电波。因此,MPU核心305能通过频率检测器检测RFID阅读器的到达,该频率检测器检测频率方面的变化。例如,Philips的TDA7021T能用作频率检测器。
在通过中断端口304检测到RFID阅读器到达时,MPU核心305发出应当将存储在存储器部分102中的RFID数据提供到RFID编解码器404的命令。在接收到RFID数据时,RFID编解码器404将所接收的RFID数据编码成RFID编解码器数据,以及将RFID编解码器数据提供到RFID调制器405。RFID调制器405调制RFID编解码器数据,以及将所调制的RFID数据通过天线线圈200提供到RFID阅读器。
在图1中,如果RFID阅读器到达RFID标签,时钟发生器201抽取时钟以及将该时钟提供到其他元件,以及整流器202向元件提供电力。在这一点上,复位除整流器202外的元件,以便可以检测所存储的数据的传输时间。然而,在一些环境下,会从RFID阅读器的载波抽取不稳定的时钟,使得RFID标签误操作。同时,根据周围环境,能影响通过供电检测数据传输点。
然而,具有图4所示的结构的本发明能有效地解决这些问题。即,由于在MPU550A中排列RFID标签的多个元件,将来自电源块112的稳定的电力提供到RFID标签的每个元件。另外,向移动终端的稳定的内部时钟提供RFID标签,而不是从RFID阅读器的载波抽取的时钟。如图4所示,第一时钟发生器250不仅MPU核心305和存储器部分102,而且连接到移动终端电路的电气元件,以及向它们提供操作定时。将从第一时钟发生器250输出的系统时钟SCLK提供到第二时钟发生器302,以及将第二时钟发生器302连接到RFID编解码器404以及RFID调制器405,以及向它们提供操作定时。
图5是示例说明包括根据本发明的第二实施例的RFID标签的移动终端的结构的框图,其中用一个IC(集成电路)实现RFID标签的主要元件。应注意到为简化起见,在图中未示例说明除与移动终端和RFID标签间的连接有关的部分外的移动终端的已知元件。
如图5所示,用一个IC600(以下称为“RFID芯片”或“RFID模块)实现RFID编解码器404、RFID调制器405、第二时钟发生器302和RFID存储器78,以及各种改进是可用的。图6示例说明一个改进的例子。
在图1的结构中,RFID标签具有整流器202和时钟发生器201。然而,在本发明的第二实施例中,代替时钟发生器201,第二时钟发生器302接收系统时钟SCLK,划分所接收的系统时钟SCLK以及将适当的时钟提供到各个元件,如结合图4所述。另外,代替整流器202,将频率检测器501安置在MPU550B的内或外以便检测由天线线圈200生成的电波的频率方面的变化以及将检测结果提供到MPU核心305。MPU核心305通过使能管脚En将RFID芯片600的操作时间告知电源块112。
频率检测器501检测频率变化。能用几种方法实现频率变化的检测。例如,如果频率检测器501检测具有特定频率的ACK(应答)信号,同时搜索具有由天线线圈200产生的恒定频率的电波的频率,其将所检测的信号提供到MPU核心305。电源块112将电力提供到RFID芯片600以便允许每个元件的操作。
与第一实施例不同,第二实施例的特征在于通过避免或最小化MPU550B的结构的改进,使用设计成适合于移动终端的RFID标签而不是传统的RFID标签,从而实现移动终端的概括化和微型化。
图6是示例说明包括根据本发明的第三实施例的RFID标签的移动终端的结构的框图。与图5所示的RFID标签不同,图6中所示的RFID标签将RFID存储器78排除在RFID模块600之外,以及将RFID数据存储在存储器部分102中,如结合图4所述。
如能从上述描述意识到,本发明能实现RFID标签和移动终端的组合,同时确保移动终端的微型化和RFID标签的稳定操作。另外,本发明通过增加袖该组合中的元件的概括化来最小化移动终端电路。
尽管已经参考某些优选实施例示出和描述了本发明,本领域的普通技术人员将理解到在不背离由附加权利要求限定的本发明的精神和范围的情况下,可以在形式和细节方面做出各种改变。

Claims (19)

1.一种移动终端电路,用于将射频标识(RFID)数据传送到RFID阅读器,包括:
用于与所述RFID阅读器通信的天线;
用于存储所述RFID数据和移动终端协议数据的存储器部分;
用于将所述RFID数据编码成RFID编解码器数据的编解码器;
连接到所述编解码器,用来将所述RFID编解码器数据调制成RFID调制数据的调制器;
连接到所述存储器部分的处理器,用于抽取存储在所述存储器部分中的RFID数据以及将所抽取的RFID数据提供到所述编解码器;
连接到所述天线和所述处理器的检测器,用于将所述RFID阅读器的到达告知所述处理器;
连接到所述处理器和所述存储器部分的第一时钟发生器,用于将操作定时提供到所述处理器和所述存储器部分;以及
连接到所述第一时钟发生器、所述编解码器和所述调制器的第二时钟发生器,用于将操作定时提供到所述编解码器和所述调制器。
2.如权利要求1所述的移动终端电路,其中,所述处理器响应从所述检测器提供的、表示所述RFID阅读器到达的信息,从所述存储器部分抽取RFID数据,以及将所抽取的RFID数据提供到所述编解码器。
3.如权利要求1所述的移动终端电路,其中,所述检测器包括所述处理器的中断端口。
4.如权利要求1所述的移动终端电路,其中,所述检测器包括频率检测器。
5.如权利要求1所述的移动终端电路,进一步包括整流器,用于整流从经天线接收的信号检测的电压,以及将整流的电压提供到所述处理器。
6.一种移动终端电路,用于将射频标识(RFID)数据传送到RFID阅读器,包括:
用于与所述RFID阅读器通信的天线;
用于向所述移动终端电路的每个电气元件提供第一操作定时的第一时钟发生器;
RFID模块,包括用于存储所述RFID数据的RFID存储器、用于将所述RFID数据编码成所述RFID编解码器数据的编解码器、连接到所述编解码器,用于将所述RFID编解码器数据调制成RFID调制数据的调制器;以及连接到所述第一时钟发生器、所述编解码器和所述调制器的第二时钟发生器,用于向所述编解码器和所述调制器提供第二操作定时;
电源块,用于向所述移动终端电路的电气元件提供操作电源;
连接到所述电源块、所述第一时钟发生器、以及所述RFID模块的处理器,用于启动所述电源块的操作;以及
连接到所述天线和所述处理器的检测器,用于将所述RFID阅读器的到达告知所述处理器;
其中,所述处理器命令所述电源块向所述RFID模块提供电力,以及所述RFID模块使用所述RFID存储器、所述编解码器和所述调制器生成所述RFID调制数据。
7.一种移动终端电路,用于将射频标识(RFID)数据传送到RFID阅读器,包括:
用于与所述RFID阅读器通信的天线;
用于向所述移动终端电路的每个电气元件提供第一操作定时的第一时钟发生器;
用于存储所述RFID数据和所述移动终端协议数据的存储器部分;
RFID模块,包括用于将所述RFID数据编码成所述RFID编解码器数据的编解码器、连接到所述编解码器,用于将所述RFID编解码器数据调制成RFID调制数据的调制器;以及连接到所述第一时钟发生器、所述编解码器和所述调制器的第二时钟发生器,用于向所述编解码器和所述调制器提供第二操作定时;
电源块,用于向所述移动终端电路的电气元件提供操作电源;
连接到所述电源块、所述第一时钟发生器、所述存储器部分以及所述RFID模块的处理器,用于启动所述电源块的操作,抽取所述RFID数据,以及将所抽取的RFID数据提供到所述RFID模块;以及
连接到所述天线和所述处理器的检测器,用于将所述RFID阅读器的到达告知所述处理器;
其中,所述处理器命令所述电源块向所述RFID模块提供电力,以及所述RFID模块通过编码和调制所接收的RFID数据生成所述RFID调制数据。
8.如权利要求7所述的移动终端电路,其中,所述处理器使用使能管脚命令所述电源块。
9.如权利要求7所述的移动终端电路,其中,所述检测器包括在所述处理器中。
10.如权利要求7所述的移动终端电路,其中,所述检测器包括用于检测频率变化的频率检测器。
11.一种用于识别移动终端中的射频的方法,包括:
由检测器检测射频标识(RFID)阅读器的到达以及将所述RFID阅读器的到达告知处理器;
在检测到所述RFID阅读器的到达后,由所述处理器从存储器部分抽取RFID数据以及将所抽取的RFID数据提供到编解码器;
由所述编解码器将所提供的RFID数据编码成RFID编解码器数据;以及
由调制器将所述RFID编解码器数据调制成RFID调制数据,以及将所述RFID调制数据传送到所述RFID阅读器。
12.一种用于识别包括射频标识(RFID)模块的移动终端中的射频的方法,包括步骤:
在检测到RFID阅读器到达时,由检测器将所述RFID阅读器的到达告知处理器;
在检测到所述RFID阅读器的到达时,由所述处理器从存储器部分抽取所述RFID数据以及将所抽取的RFID数据提供到所述RFID模块;以及
由所述RFID模块编码和调制所提供的RFID数据以及将所调制的RFID数据传送到所述RFID阅读器。
13.如权利要求12所述的方法,其中,在检测到所述RFID阅读器的到达后,所述处理器命令电源块向所述RFID模块提供电力。
14.一种用于将射频标识(RFID)数据传送到RFID阅读器的移动终端电路,包括:
用于与所述RFID阅读器通信的天线;
用于存储所述RFID数据和移动终端协议数据的存储器部分;
RFID模块,用于执行RFID功能以及包括用于使用从第一时钟发生器输出的系统时钟,提供RFID操作的第二时钟发生器;
连接到所述存储器部分和所述RFID模块的处理器,用于抽取存储在所述存储器部分中的所述RFID数据,以及将所抽取的RFID数据提供到所述RFID模块;以及
连接到所述天线和所述处理器的检测器,用于将所述RFID阅读器的到达告知所述处理器;
其中,所述第一时钟发生器连接到所述处理器和所述存储器部分,以及向所述处理器和所述存储器部分提供操作定时。
15.如权利要求14所述的移动终端电路,其中,所述RFID模块包括用于将所述RFID数据编码成RFID编解码器数据的编解码器,以及连接到所述编解码器的调制器,用于将所述RFID编解码器数据调制成RFID调制数据。
16.一种用于将射频标识(RFID)数据传送到RFID阅读器的移动终端电路,包括:
用于与所述RFID阅读器通信的天线;
用于向所述移动终端电路的每个电气元件提供第一操作定时的第一时钟发生器;
用于执行RFID功能的RFID模块;
用于将操作电源提供到所述移动终端电路的电气元件的电源块;
连接到所述电源块、所述第一时钟发生器和所述RFID模块的处理器,用于启动所述电源块的操作;以及
连接到所述天线和所述处理器的检测器,用于将所述RFID阅读器的到达告知所述处理器;
其中,所述处理器命令所述电源块向所述RFID模块提供电力,以及所述RFID模块生成所述RFID数据。
17.如权利要求16所述的移动终端电路,其中,所述RFID模块包括用于存储所述RFID数据的RFID存储器;用于将所述RFID数据编码成所述RFID编解码器数据的编解码器;连接到所述编解码器,用于将所述RFID编解码器数据调制成RFID调制数据的调制器;以及连接到所述第一时钟发生器、所述编解码器和所述调制器的第二时钟发生器,用于向所述编解码器和所述调制器提供第二操作定时。
18.一种用于将射频标识(RFID)数据传送到RFID阅读器的移动终端电路,包括:
用于与所述RFID阅读器通信的天线;
用于向所述移动终端电路的每个电气元件提供第一操作定时的第一时钟发生器;
用于存储所述RFID数据和所述移动终端协议数据的存储器部分;
用于处理所述RFID数据的RFID模块;
用于向所述移动终端电路的电气元件提供电力的电源块;
连接到所述电源块、所述第一时钟发生器、所述存储器部分和所述RFID模块的处理器,用于启动所述电源块的操作,抽取所述RFID数据以及将所抽取的RFID数据提供到所述RFID模块;以及
连接到所述天线和所述处理器的检测器,用于将所述RFID阅读器的到达告知所述处理器;
其中,所述处理器命令所述电源块向所述RFID模块提供电力,以及所述RFID模块生成所述RFID数据。
19.如权利要求18所述的移动终端电路,其中,所述RFID模块包括用于将所述RFID数据编码成所述RFID编解码器数据的编解码器;连接到所述编解码器,用于将所述RFID编解码器数据调制成RFID调制数据的调制器;以及连接到所述第一时钟发生器、所述编解码器和所述调制器的第二时钟发生器,用于向所述编解码器和所述调制器提供第二操作定时。
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