RU192624U1 - Корпус устройства радиочастотной идентификации объекта - Google Patents

Корпус устройства радиочастотной идентификации объекта Download PDF

Info

Publication number
RU192624U1
RU192624U1 RU2019118255U RU2019118255U RU192624U1 RU 192624 U1 RU192624 U1 RU 192624U1 RU 2019118255 U RU2019118255 U RU 2019118255U RU 2019118255 U RU2019118255 U RU 2019118255U RU 192624 U1 RU192624 U1 RU 192624U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radio
frequency identification
housing
base
identification device
Prior art date
Application number
RU2019118255U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Павлович Ананков
Елена Валентиновна Меланич
Дмитрий Николаевич Нечаев
Валерий Юрьевич Самойлов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Силтэк".
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Силтэк". filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Силтэк".
Priority to RU2019118255U priority Critical patent/RU192624U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU192624U1 publication Critical patent/RU192624U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16MFRAMES, CASINGS OR BEDS OF ENGINES, MACHINES OR APPARATUS, NOT SPECIFIC TO ENGINES, MACHINES OR APPARATUS PROVIDED FOR ELSEWHERE; STANDS; SUPPORTS
    • F16M13/00Other supports for positioning apparatus or articles; Means for steadying hand-held apparatus or articles
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K19/00Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K19/00Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
    • G06K19/06Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code
    • G06K19/067Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components
    • G06K19/07Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips
    • G06K19/077Constructional details, e.g. mounting of circuits in the carrier

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области радиотехники и может быть использована при построении систем радиочастотной идентификации объектов, расположенных на определенном расстоянии от горизонта, из различных материалов с сохранением дальности считывания. Технический результат заключается в повышении надёжности, корректности работы и точности считывания сигнала за счёт изменения направленности радиоволн при сохранении поляризации взаимодействия между считывателем и устройством радиочастотной идентификации объекта с одновременной защитой от внешних воздействий (герметизации) без снижения эксплуатационных характеристик, таких как упрощение монтажа/демонтажа и упрощение конструкции. Технический результат достигается при использовании корпуса устройства радиочастотной идентификации объекта, который содержит основание с полостью под устройство радиочастотной идентификации объекта и крышку, соединенную с основанием, при этом упомянутый корпус с одной из сторон снабжен монтажной площадкой для крепления к поверхности объекта, которая расположена под углом 110°-160° к основанию корпуса.

Description

Полезная модель относится к области радиотехники и может быть использована при построении систем радиочастотной идентификации объектов, расположенных на определенном расстоянии от горизонта, из различных материалов с сохранением дальности считывания.
Так, из уровня техники известна конструкция устройства радиочастотной идентификации объекта, которое содержит корпус для установки в него устройства радиочастотной идентификации объекта, выполненное в виде радиочастотной метки, при этом упомянутый корпус выполнен с одной монтажной площадкой для крепления корпуса к поверхности объекта, при этом монтажная площадка расположена под наклоном к корпусу (патент Франции №2996332, 04.04.2014 г.).
Недостатками являются применение конструкции только для монтажа на торцы срубленного дерева, при этом рабочий угол 90° для направления антенны и считывания RFID-меток не обеспечивает точность и дальность считывания сигнала.
Наиболее близким аналогом заявленного решения является радиочастотная метка, которая содержит жестко связанные в рабочем положении две внешние обкладки и зафиксированный между ними в углублении одной из обкладок, RFID-чип с антенной, указанные обкладки с одной торцевой стороны снабжены гибким высокоупругим хвостовиком для крепления к объекту идентификации. Хвостовик выполнен под наклоном к обкладкам, по меньшей мере, с одним отверстием и является продолжением одной из внешних обкладок. Обкладки могут быть выполнены из прочного полимера (поликарбоната, поперечно сшитых полиэтилена или полипропилена) (патент РФ №182706, 28.08.2018 г.).
Недостатком наиболее близкого аналога является ограничение применения данных RFID-меток только для бескамерных резиновых шин, низкая защита от внешнего воздействия при эксплуатации, возможность считывания только на небольшом расстоянии, и, как следствие, получение неточных данных при увеличении расстояния от объекта.
Технической проблемой заявленной полезной модели является создание защитного корпуса устройства радиочастотной идентификации объекта с сохранением радиофизических свойств антенны и сохранением дальности считывания при применении устройства под большим углом к считывателю, т.е. при применении устройства в недоступных для прямого считывания местах или объектах, а также там, где недопустим монтаж с помощью метизов, магнитов и клейких лент, улучшение считывания сигнала, защита от внешнего воздействия, расширение номенклатуры объектов для установки устройства.
Технический результат, достигаемый при реализации данной полезной модели, заключается в повышении надёжности, корректности работы и точности считывания сигнала за счёт изменения направленности радиоволн при сохранении поляризации взаимодействия между считывателем и устройством радиочастотной идентификации объекта с одновременной защитой от внешних воздействий (герметизации) без снижения эксплуатационных характеристик, таких как упрощение монтажа/демонтажа, упрощение конструкции.
Указанный технический результат достигается в корпусе устройства радиочастотной идентификации объекта, который содержит основание с полостью под устройство радиочастотной идентификации объекта и крышку, соединенную с основанием, при этом упомянутый корпус с одной из сторон снабжен монтажной площадкой для крепления к поверхности объекта, которая расположена под углом 110°-160° к основанию корпуса.
Технический результат, указанный ранее, может быть получен только при реализации всей совокупности существенных признаков, характеризующих заявленную полезную модель.
Благодаря выполнению корпуса устройства радиочастотной идентификации объекта, которое содержит основание с полостью под устройство радиочастотной идентификации объекта и крышку, соединенную с основанием, обеспечивается надежная защита устройства радиочастотной идентификации от внешнего воздействия неблагоприятных факторов, в частности от воды и пыли, что повышает надёжность и точность считывания сигнала.
Выполнение на одной из сторон корпуса монтажной площадки для крепления к поверхности объекта и расположение её под углом 110°-160° к основанию корпуса, обеспечивает повышение надёжности и точности считывания сигнала за счёт изменения направленности радиоволн, так как при указанном диапазоне угла обеспечивается эффективное использование устройства, при выходе за который направление радиоволн считывателя и антенны устройства не будет совпадать и придётся поднимать считыватель, либо подходить непосредственно под сам объект.
В частности, монтажная площадка выполнена с отверстиями для возможности крепления корпуса к поверхности идентифицируемого объекта с помощью пластиковых или металлических стяжек или лент, обеспечивая возможность крепления корпуса устройства радиочастотной идентификации к любому объекту идентификации, что дополнительно способствует обеспечению точности считывания сигнала без снижения эксплуатационных характеристик, таких как упрощение монтажа/демонтажа.
В частности, полость под устройство радиочастотной идентификации объекта по периметру выполнено с выступом для осуществления термической или ультразвуковой сварки с крышкой, что дополнительно обеспечивает защиту от внешних воздействий, и, как следствие, увеличивает надёжность и точность считывания сигнала.
Заявленная полезная модель в частном случае поясняется чертежами.
На фиг.1 представлен общий вид корпуса устройства радиочастотной идентификации объекта в изометрии.
На фиг. 2 – продольное сечение корпуса устройства радиочастотной идентификации объекта.
На фиг. 3 – вариант крепления корпуса устройства радиочастотной идентификации объекта на столб.
На фиг. 4 – вариант крепления корпуса устройства радиочастотной идентификации на объект под углом 90° на расстоянии 4 метра от считывателя.
На фиг. 5 – вариант крепления корпуса устройства радиочастотной идентификации на объект под углом 180° на расстоянии 4 метра от считывателя.
На фиг. 6 – вариант крепления корпуса устройства радиочастотной идентификации на объект под углом 135° на расстоянии 4 метра от считывателя.
Указанный технический результат достигается в корпусе устройства радиочастотной идентификации объекта, который содержит основание 1 с посадочной полостью 4 или несколькими полостями под устройство радиочастотной идентификации объекта 5 и крышку 2, соединенную с основанием 1, при этом упомянутый корпус с одной из сторон выполнен с одной монтажной площадкой 3 для крепления корпуса к поверхности объекта, обеспечивающей легкий монтаж.
Основное применение данного корпуса устройства радиочастотной идентификации – это инфраструктурные объекты, например, столбы, стенды, телефонные будки, верхние полки складов, рекламные стенды и т.д. Применение данного корпуса устройства радиочастотной идентификации позволяет, например, при движении на авто или пешком находясь на некотором удалении от объектов получать сведения об идентификации. Поэтому корпус устройства радиочастотной идентификации располагают на некоторой возвышенности в антивандальных целях и в целях исключения помехи от загораживания другими объектами. Для этого создается угол, который обеспечивает направленность антенны устройства к считывателю. Корпус устройства радиочастотной идентификации также используют при инвентаризации на верхних полках складов, учет которых ускоряется в разы, т.к. нет необходимости подниматься наверх. Также в объектах, расположенных внизу, например, в колодцах, указанный угол позволит направить полученный от считывателя сигнал наверх.
Монтажная площадка 3 корпуса выполнена под углом А=110°-160° к основанию 1, для обеспечения надёжности и точности считывания устройства радиочастотной идентификации. Например, если закрепить корпус устройства радиочастотной идентификации на столбе 8 на определённой высоте и его антенна будет направлена вдоль горизонта объекта (угол более 160°), то считывать сигнал будет затруднительно, т.к. излучатель, подающий сигнал на устройство радиочастотной идентификации не сможет принять его обратно. Также если корпус с устройством радиочастотной идентификации будет плотно прилегать к поверхности столба 8, то уменьшится точность считывания из-за влияния материала объекта на радиофизические свойства объекта (см. фиг. 5). Если антенна устройства радиочастотной идентификации 5 будет направлена в землю (угол менее 110°), то для считывания придётся подойти непосредственно под столб, что не только уменьшает дальность считывания, но и увеличивает время процесса считывания (см. фиг. 4).
Монтажная площадка 3 необходима для крепления корпуса к поверхности идентифицируемого объекта и может быть выполнена с отверстиями 6 под крепление пластиковыми стяжками, монтажными лентами 7, проволокой для крепления к круглым объектам или объектам сложной формы, или к объектам, где недопустим монтаж винтами, болтами гвоздями саморезами и т.д, что позволяет расширить номенклатуру объектов, где можно установить корпус устройства радиочастотной идентификации. Подобная монтажная площадка 3 с отверстиями 6 в частном случае может быть применена для монтажа корпуса устройства радиочастотной идентификации на столб 8 с помощью монтажной ленты 7.
Полость 4 под устройство радиочастотной идентификации 5 имеет вдоль периметра выступ 9, который служит для улучшения качества ультразвуковой или термической сварки и обеспечения защиты от внешних воздействий (герметичности) полости 4 расположения устройства радиочастотной идентификации 5, тем самым не выводя из строя устройство радиочастотной идентификации объекта 5 и, как следствие, повышая надёжность и точность считывания сигнала.
Основание 1, крышка 2, монтажная площадка 3 корпуса выполнены из термопластиков, таких как полипропилен и полиэтилен, что обеспечивает долговечность, гибкость и ударостойкость.
В табл. 1 и на фиг. 4-6 приведены примеры реализации полезной модели при дальности считывания 4 метра.
Таблица 1
Характеристики устройства № Примера
1 2 3 4 5
Угол,° 90 110 135 160 180
Дальность считывания, м 4 4 4 4 4
Совпадение радиоволн, % 5 80 100 80 5
Как видно из примеров 2-4 при угле направленности радиоволн 110°-160°, использование устройства позволяет повысить точность и надёжность при более дальнем расстоянии от объекта идентификации. На фиг. 4,5 видно, что направление радиоволн считывателя и антенны устройства радиочастотной идентификации не совпадает, в результате снижается точность измерения сигнала и надёжность.
Вышеупомянутые примеры практической реализации предназначены только для иллюстрации технических решений данной полезной модели, данные примеры не подразумевают, что использование данной полезной модели ограничено только ими. Любые поправки, замены, улучшения и пр., сделанные без отклонения от сущности и объема данной полезной модели, должны быть включены в область защиты данной полезной модели.
Данное решение благодаря выполнению корпуса конструкции и расположению под углом, обеспечивает сохранение радиофизических свойств антенны, повышение надёжности и точности считывания сигнала за счёт изменения направленности радиоволн в недоступных для прямого считывания местах или объекта идентификации на объектах. Данный корпус обеспечивает необходимое направление радиоволны, например, когда считываются объекты расположенные сверху или снизу от считывателя или в замкнутом по периметру пространстве, чтобы волна за счет отражений от замкнутого пространства могла выйти наружу.

Claims (3)

1. Корпус устройства радиочастотной идентификации объекта, характеризующийся тем, что содержит основание с полостью под устройство радиочастотной идентификации объекта и крышку, соединенную с основанием, при этом упомянутый корпус с одной из сторон снабжен монтажной площадкой для крепления к поверхности объекта, которая расположена под углом 110-160° к основанию корпуса.
2. Корпус по п. 1, характеризующийся тем, что монтажная площадка выполнена с отверстиями для возможности крепления корпуса к поверхности с помощью пластиковых или металлических стяжек или лент.
3. Корпус по п. 1, характеризующийся тем, что полость под устройство радиочастотной идентификации объекта имеет по периметру основания выступ.
RU2019118255U 2019-06-13 2019-06-13 Корпус устройства радиочастотной идентификации объекта RU192624U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019118255U RU192624U1 (ru) 2019-06-13 2019-06-13 Корпус устройства радиочастотной идентификации объекта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019118255U RU192624U1 (ru) 2019-06-13 2019-06-13 Корпус устройства радиочастотной идентификации объекта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU192624U1 true RU192624U1 (ru) 2019-09-24

Family

ID=68064228

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019118255U RU192624U1 (ru) 2019-06-13 2019-06-13 Корпус устройства радиочастотной идентификации объекта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU192624U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050258254A1 (en) * 2004-03-31 2005-11-24 Satoh Gosei Co., Ltd. Information recording member resin-enclosed tag and its manufacturing method
US20060087431A1 (en) * 2004-10-21 2006-04-27 Yeng-Bao Shieh RFID electronic seal and system using the RFID electronic seal
US7089099B2 (en) * 2004-07-30 2006-08-08 Automotive Technologies International, Inc. Sensor assemblies
US8608086B1 (en) * 2012-12-17 2013-12-17 Pinc Solutions Attachment bracket for an RFID tag
RU184400U1 (ru) * 2018-06-19 2018-10-24 Акционерное общество "ЦентрИнформ" Электронная радиочастотная пломба

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050258254A1 (en) * 2004-03-31 2005-11-24 Satoh Gosei Co., Ltd. Information recording member resin-enclosed tag and its manufacturing method
US7089099B2 (en) * 2004-07-30 2006-08-08 Automotive Technologies International, Inc. Sensor assemblies
US20060087431A1 (en) * 2004-10-21 2006-04-27 Yeng-Bao Shieh RFID electronic seal and system using the RFID electronic seal
US8608086B1 (en) * 2012-12-17 2013-12-17 Pinc Solutions Attachment bracket for an RFID tag
RU184400U1 (ru) * 2018-06-19 2018-10-24 Акционерное общество "ЦентрИнформ" Электронная радиочастотная пломба

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7002461B2 (en) Passive RFID transponder/machine-mounted antenna and reader system and method for hidden obstacle detection and avoidance
US20050246094A1 (en) Smart space RFID system and method
WO2009037593A3 (en) High gain rfid tag antennas
CN104919510A (zh) 感应车辆检测和识别系统、感应牌照板以及感应读取器
RU192624U1 (ru) Корпус устройства радиочастотной идентификации объекта
US10204298B2 (en) UHF RFID tag for marking underground assets and locations and method of using same
CN108614237A (zh) 基于压缩感知的指纹库建立及rfid定位方法
CN101833034A (zh) 一种rfid标签介质影响的基准测试系统及方法
JP2011226959A (ja) 移動体の位置検出方法
US20150001297A1 (en) Rfid tag and article-monitoring system using same
CN204216213U (zh) 一种用于射频识别的交叉结构天线
CN217133726U (zh) 一种用于地震勘探设备的电子标签
US9704005B2 (en) Reader for an electronic UHF access control system
CN206833484U (zh) 一种新型abs外壳抗金属标签
KR101472117B1 (ko) Rfid의 태그효율을 높이는 연장포스트를 갖는 지하매설물식별장치
RU188262U1 (ru) Корпус устройства радиочастотной идентификации объекта
CN209606615U (zh) 一种激光测距仪
CN210222790U (zh) 一种超高频防盗标签
Goller et al. Improving classification performance of RFID gates using hidden Markov models
US10289947B2 (en) Impact RFID tag
CN110276224B (zh) 一种可灵活组合的rfid通道门阵列
CN106229641B (zh) 一种动物电子耳标识别的天线装置
CN214202401U (zh) 一种数字化施工管理装置
CN105741512A (zh) 一种电线杆定位系统
CN220795867U (zh) 一种狭窄垂直空间的射频采集系统