CN204480292U - 具有防护功能的rfid电子标签 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种具有防护功能的RFID电子标签,依次包括面标层、RFID芯片、RFID天线层、树脂膜层、高粘度胶层和IR/UV防护层,IR/UV防护层设于树脂膜层和高粘度胶层之间。本实用新型一般贴合于玻璃内侧,与玻璃外侧外的RFID读取设备进行通信,设置IR/UV防护层一方面可有效降低户外环境中由各种光源产生的IR和UV对RFID芯片与RFID天线结合处产生的干扰,避免影响RFID电子标签识别性能,另一方面可降低RFID电子标签在自动通行系统中的误码率,提高通过效率;若贴合于车灯玻璃外侧,还可降低车辆本身光源产生的IR和UV对RFID芯片与RFID天线结合处产生的干扰和影响。
Description
技术领域
本实用新型涉及射频识别技术,特别涉及一种具有防护功能的RFID电子标签。
背景技术
目前RFID电子标签的应用日益普及,在某些特殊环境,如强红外线和强紫外线干扰环境中,RFID电子标签的应用也愈显重要。普通的电子标签因为电子芯片本身在设计时大多数都是EEPROM的设计结构,这就导致了其没有足够的红外线(IR)和紫外线(UV)防护功能。当RFID电子标签应用于户外环境时,户外的IR/UV指标普遍在2.0mW/cm2外以上,而芯片本身的IR/UV能力在不超过0.3mW/cm2才可以工作,现有技术中的电子标签会因没有任何保护的措施而无法正常工作,或者是工作时读取性能非常差,从而限制了RFID产品在户外环境中,如停车场管理、ETC电子不停车收费系统和车辆的年检系统等的普及应用。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种具有防护功能的RFID电子标签,可有效防止IR和UV对芯片的影响。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:一种具有防护功能的RFID电子标签,依次包括面标层、RFID芯片、RFID天线层、树脂膜层和高粘度胶层,还包括IR/UV防护层,所述IR/UV防护层设于所述树脂膜层和所述高粘度胶层之间。
进一步地,所述IR/UV防护层还设于所述RFID芯片与所述面标层之间。
进一步地,所述IR/UV防护层通过喷涂或粘贴的方式与所述树脂膜层连接。
进一步地,所述IR/UV防护层的材质为PET、PI、PP、UV油墨或纸质材料。
进一步地,所述IR/UV防护层的颜色为暗色。
进一步地,还包括PET层和低粘度胶层,所述PET层与所述高粘度胶层连接,所述低粘度胶层与PET层连接,PET层为双面不离型PET,PET层和低粘度胶层上设有贯通的镂空部,所述镂空部的位置与所述RFID芯片的位置匹配,该镂空部暴露出高粘度胶层。
进一步地,所述低粘度胶层的厚度为5~150um,低粘度胶层的材质为亚克力胶、水胶和硅胶中的一种,所述PET层为厚度为10~150um。
进一步地,所述镂空部的镂空面积大于所述RFID芯片的面积,镂空部的形状为圆形、方形或不规则形状。
进一步地,所述高粘度胶层的厚度为10~150um,高粘度胶层的材质为聚胺酯改性环氧树脂胶、聚醚改性环氧树酯胶、丙烯酸改性环氧树酯胶、二聚酸环氧树酯胶、丙烯酸压敏胶、热熔胶的油性胶或聚乙烯醇类、乙烯乙酸酯类、丙烯酸类、聚氨酯类、环氧、酚醛、橡胶类、有机硅类、PU类的水性胶中的一种或多种。
本实用新型的有益效果在于:本实用新型的RFID电子标签一般是贴合于玻璃内侧,与玻璃外侧外的RFID读取设备进行通信,因此通过设置IR/UV防护层一方面可有效降低户外环境中由各种光源产生的IR和UV对RFID芯片与RFID天线结合处产生的干扰,避免影响RFID电子标签识别性能,另一方面可降低RFID电子标签在自动通行系统中的误码率,提高通过效率;如果贴合于车灯玻璃外侧,可以降低车辆本身光源产生的IR和UV对RFID芯片与RFID天线结合处产生的干扰和影响;此外,防护层还能够使RFID电子标签中的数据信息存储的完整性得到进一步保证。
附图说明
图1为本实用新型实施例的具有防护功能的RFID电子标签的结构图。
图2为本实用新型实施例的具有防护功能的RFID电子标签的另一结构图。
图3为本实用新型实施例的具有防护功能的RFID电子标签的又一结构图。
标号说明:
1、面标层;2、RFID芯片;3、RFID天线层;4、树脂膜层;5、高粘度胶层;6、IR/UV防护层;7、PET层;8、低粘度胶层;9、离型纸;10、镂空部。
具体实施方式
为详细说明本实用新型的技术内容、所实现目的及效果,以下结合实施方式并配合附图予以说明。
本实用新型最关键的构思在于:设计具有IR/UV防护层的RFID电子标签,从而避免户外使用中IR和UV对RFID通信的干扰。
请参照图1,本实用新型一种具有防护功能的RFID电子标签,依次包括面标层1、RFID芯片2、RFID天线层3、树脂膜层4和高粘度胶层5,还包括IR/UV防护层6,所述IR/UV防护层6设于所述树脂膜层4和所述高粘度胶层5之间。
一般地,面标层1可以印制客户信息,也可以采用透明材质,面标层1自带粘度较低的胶层从而粘合在设有RFID芯片2的RFID天线层3上,而由于本申请的RFID电子标签为无基材的柔性结构,因此RFID天线层与易碎的树脂膜层4复合为一体,树脂膜层4的另一面设置IR/UV防护层6从光源的入射方向对RFID芯片2进行IR和UV的防护以及连接高粘度胶层5,在安装前一般通过离型纸9作为衬底基材覆盖在高粘度胶层5上对胶层进行保护。在使用时,本结构通过高粘度胶层5设于玻璃内侧,面标层1朝向玻璃内、高粘度胶层5朝向玻璃外,与玻璃外侧外的RFID读取设备进行通信,而光源的入射方向也是由玻璃外侧指向玻璃内侧。此外,本结构一旦遭到外力拆卸,面标层1由于自带的胶层粘度小,会先被撕下,其余部分由于高粘度胶层5的作用留在安装表面;一旦被进一步拆卸,高粘度胶层5会部分地粘在安装表面上、部分地被撕起,从而使RFID天线层3的完整性被破坏,避免被复制。
从上述描述可知,本实用新型的有益效果在于:通过设置IR/UV防护层一方面可有效降低户外环境中由各种光源产生的IR和UV对RFID芯片与RFID天线结合处产生的干扰,避免影响RFID电子标签识别性能,另一方面可以降低RFID电子标签在自动通行系统中的误码率,提高通过效率;如果贴合于车灯玻璃外侧,可以降低车辆本身光源产生的IR和UV对RFID芯片与RFID天线结合处产生的干扰和影响;此外,防护层还能够使RFID电子标签中的数据信息存储的完整性得到进一步保证。
进一步地,请参照图2,所述IR/UV防护层6还设于所述RFID芯片2与所述面标层1之间。
由上述描述可知,这样的结构一般应用于面标层采用透明材质、且入射光来自面标层一侧的场景中,设置IR/UV防护层对RFID芯片的另一面进行防护。
进一步地,所述IR/UV防护层6通过喷涂或粘贴的方式与所述树脂膜层4连接。
进一步地,所述IR/UV防护层6的材质为PET、PI、PP、UV油墨或纸质材料。
进一步地,所述IR/UV防护层6的颜色为暗色。优选地可选择黑色。
由上述描述可知,IR/UV防护层的设置较为灵活,主要可以采用喷涂的方式将液态的IR/UV防护液覆盖于树脂膜层上对应于RFID芯片的位置部分,IR/UV防护液凝固后就形成IR/UV防护层。此外还可以根据需要,采用多种固态的防护层直接复合于树脂膜层上来形成对RFID芯片的保护。
进一步地,请参照图3,还包括PET层7和低粘度胶层8,所述PET层7与所述高粘度胶层5连接,所述低粘度胶层8与PET层7连接,PET层7为双面不离型PET,PET层7和低粘度胶层8上设有贯通的镂空部10,所述镂空部10的位置与所述RFID芯片2的位置匹配,该镂空部10暴露出高粘度胶层5。
其中,所述低粘度胶层8的厚度为5~150um,低粘度胶层8的材质为亚克力胶、水胶和硅胶中的一种,所述PET层为厚度为10~150um。
其中,所述镂空部10的镂空面积大于所述RFID芯片2的面积,镂空部10的形状为圆形、方形或不规则形状。
由上述描述可知,由于高粘度胶层的粘贴强度较大,如果旧标签需要废弃换用新标签,高粘度胶层就会在安装表面留下难以清理的残胶,而采用上述结构则可以在使用时使高粘度胶层仅穿过镂空部与安装面牢牢粘接在一起,其余部分则是由低粘度胶层进行粘接,一旦标签被撕揭,被低粘度胶层覆盖的部分可轻松与安装表面不残胶地分离,部分RFID天线层通过PET层和高粘度层的连接与低粘度胶层一起被揭起,而RFID芯片和与RFID芯片连接的RFID天线层部分依然通过高粘度胶层被粘接在安装表面,一方面破坏了RFID天线层的完整性,另一方面仅在安装表面上残留RFID芯片大小的残胶使清理更加容易。
进一步地,所述高粘度胶层5的厚度为10~150um,高粘度胶层5的材质为聚胺酯改性环氧树脂胶、聚醚改性环氧树酯胶、丙烯酸改性环氧树酯胶、二聚酸环氧树酯胶、丙烯酸压敏胶、热熔胶的油性胶或聚乙烯醇类、乙烯乙酸酯类、丙烯酸类、聚氨酯类、环氧、酚醛、橡胶类、有机硅类、PU类的水性胶中的一种或多种。
请参照图1,本实用新型的实施例一为:
一种具有防护功能的RFID电子标签,依次包括面标层1、RFID芯片2、RFID天线层3、树脂膜层4、IR/UV防护层6、高粘度胶层5和离型纸9;IR/UV防护层6通过喷涂或粘贴的方式与树脂膜层4连接,IR/UV防护层6的材质为PET、PI、PP、UV油墨或纸质材料,IR/UV防护层6的颜色为暗色;高粘度胶层5的厚度为10~150um,高粘度胶层5的材质为聚胺酯改性环氧树脂胶、聚醚改性环氧树酯胶、丙烯酸改性环氧树酯胶、二聚酸环氧树酯胶、丙烯酸压敏胶、热熔胶的油性胶或聚乙烯醇类、乙烯乙酸酯类、丙烯酸类、聚氨酯类、环氧、酚醛、橡胶类、有机硅类、PU类的水性胶中的一种或多种。
请参照图2,本实用新型的实施例二为:
一种具有防护功能的RFID电子标签,依次包括面标层1、IR/UV防护层6、RFID芯片2、RFID天线层3、树脂膜层4、IR/UV防护层6、高粘度胶层5和离型纸9;上下两层的IR/UV防护层6通过喷涂或粘贴的方式分别与RFID芯片2和树脂膜层4连接,IR/UV防护层6的材质为PET、PI、PP、UV油墨或纸质材料,IR/UV防护层6的颜色为暗色;高粘度胶层5的厚度为10~150um,高粘度胶层5的材质为聚胺酯改性环氧树脂胶、聚醚改性环氧树酯胶、丙烯酸改性环氧树酯胶、二聚酸环氧树酯胶、丙烯酸压敏胶、热熔胶的油性胶或聚乙烯醇类、乙烯乙酸酯类、丙烯酸类、聚氨酯类、环氧、酚醛、橡胶类、有机硅类、PU类的水性胶中的一种或多种。
请参照图3,本实用新型的实施例三为:
一种具有防护功能的RFID电子标签,一种具有防护功能的RFID电子标签,依次包括面标层1、RFID芯片2、RFID天线层3、树脂膜层4、IR/UV防护层6、高粘度胶层5、PET层7、低粘度胶层8和离型纸9;IR/UV防护层6通过喷涂或粘贴的方式与树脂膜层4连接,IR/UV防护层6的材质为PET、PI、PP、UV油墨或纸质材料,IR/UV防护层6的颜色为暗色;高粘度胶层5的厚度为10~150um,高粘度胶层5的材质为聚胺酯改性环氧树脂胶、聚醚改性环氧树酯胶、丙烯酸改性环氧树酯胶、二聚酸环氧树酯胶、丙烯酸压敏胶、热熔胶的油性胶或聚乙烯醇类、乙烯乙酸酯类、丙烯酸类、聚氨酯类、环氧、酚醛、橡胶类、有机硅类、PU类的水性胶中的一种或多种;PET层7为双面不离型PET,PET层为厚度为10~150um;低粘度胶层8的厚度为5~150um,低粘度胶层8的材质为亚克力胶、水胶和硅胶中的一种;PET层7和低粘度胶层8上设有贯通的镂空部10,镂空部10的位置与RFID芯片2的位置匹配,镂空部10的镂空面积大于RFID芯片2的面积,镂空部10的形状为圆形、方形或不规则形状,该镂空部10暴露出高粘度胶层5。
因IR/UV主要是存在于光源光线中,选取大功率LED灯、大功率氙气灯、大功率卤素灯、卤素灯+氙气灯以及户外太阳光作为光源环境,表1为RFID电子标签于不同光源下的UV/IR数据指标表。
表1
由表1可知,RFID电子标签受到IR/UV影响的已知的最大极限是12.1mW/cm2,那么换句讲就是说如果IR/UV防护层的防护量只要超过最大极限就可有效实现对RFID电子标签的IR/UV保护。
测试防护层效果的方法为:通过聚焦式投影仪模拟产生27mW/cm2的辐射光源,再将该核心IR/UV防护层一面对着光源,然后在另一面通过IR/UV测试仪测试其系数,对比IR/UV防护层的之前和之后的IR/UV数据指标,如果数据明显衰减,且衰减后的数据低于环境的最高值则说明该IR/UV防护层材料符合要求,可以拿来做IR/UV防护层。
将上述实施例一至三中的RFID电子标签分别在上述光源环境下进行IR/UV数据指标分析后发现,上述三种具有防护功能的RFID电子标签具备抵抗2倍以上的实际IR/UV测量的最大值的能力,因而在实际使用中能够抵抗2倍以上IR/UV的光照影响。
综上所述,本实用新型提供的具有防护功能的RFID电子标签可以有效降低户外环境中或车辆本身光源产生的IR和UV对RFID电子标签的识别影响,降低RFID电子标签在自动通行系统中的误码率,提高通过效率,RFID电子标签中的数据信息的存储完整性也能得以进一步保证。
以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等同变换,或直接或间接运用在相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
Claims (9)
1.一种具有防护功能的RFID电子标签,依次包括面标层、RFID芯片、RFID天线层、树脂膜层和高粘度胶层,其特征在于,还包括IR/UV防护层,所述IR/UV防护层设于所述树脂膜层和所述高粘度胶层之间。
2.根据权利要求1所述的具有防护功能的RFID电子标签,其特征在于,所述IR/UV防护层还设于所述RFID芯片与所述面标层之间。
3.根据权利要求1所述的具有防护功能的RFID电子标签,其特征在于,所述IR/UV防护层通过喷涂或粘贴的方式与所述树脂膜层连接。
4.根据权利要求1所述的具有防护功能的RFID电子标签,其特征在于,所述IR/UV防护层的材质为PET、PI、PP、UV油墨或纸质材料。
5.根据权利要求1所述的具有防护功能的RFID电子标签,其特征在于,所述IR/UV防护层的颜色为暗色。
6.根据权利要求1所述的具有防护功能的RFID电子标签,其特征在于,还包括PET层和低粘度胶层,所述PET层与所述高粘度胶层连接,所述低粘度胶层与PET层连接,PET层为双面不离型PET,PET层和低粘度胶层上设有贯通的镂空部,所述镂空部的位置与所述RFID芯片的位置匹配,该镂空部暴露出高粘度胶层。
7.根据权利要求6所述的具有防护功能的RFID电子标签,其特征在于,所述低粘度胶层的厚度为5~150um,低粘度胶层的材质为亚克力胶、水胶和硅胶中的一种,所述PET层为厚度为10~150um。
8.根据权利要求6所述的具有防护功能的RFID电子标签,其特征在于,所述镂空部的镂空面积大于所述RFID芯片的面积,镂空部的形状为圆形、方形或不规则形状。
9.根据权利要求1~8任意一项所述的具有防护功能的RFID电子标签,其特征在于,所述高粘度胶层的厚度为10~150um,高粘度胶层的材质为聚胺酯改性环氧树脂胶、聚醚改性环氧树酯胶、丙烯酸改性环氧树酯胶、二聚酸环氧树酯胶、丙烯酸压敏胶、热熔胶的油性胶或聚乙烯醇类、乙烯乙酸酯类、丙烯酸类、聚氨酯类、环氧、酚醛、橡胶类、有机硅类、PU类的水性胶中的一种或多种。
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2015
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CN105139064B (zh) * | 2015-07-31 | 2018-08-10 | 浙江立芯信息科技股份有限公司 | 易碎抗金属电子标签 |
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