一种用于定位的RFID多通道接收装置制造方法及图纸

技术编号:21726953 阅读:37 留言:0更新日期:2019-07-28 02:19
本实用新型专利技术提出一种用于定位的RFID多通道接收装置,包括多通道接收装置和安装支架,多通道接收装置设有四个天线接口,多通道接收装置上设有第一转轴安装座和第二转轴安装座,所述安装支架包括两个支架固定部,两个支架固定部为矩形,支架固定部上设有螺栓孔,两个支架固定部之间呈90度角,两个支架固定部之间设有支架内接平面,支架内接平面上设有第一转轴安装座连接部,支架内接平面上还设有两个滑轨,每个滑轨包括第一滑槽和第二滑槽,滑槽之间设有间隙,滑轨内设有滑块,滑块上设有第三转轴安装座,多通道接收装置通过第一转轴与第一转轴安装座连接部连接,第二转轴安装座和第三转轴安装座之间通过连杆、第二转轴和第三转轴相连。

An RFID Multichannel Receiving Device for Location

【技术实现步骤摘要】
一种用于定位的RFID多通道接收装置
本技术属于RFID装置领域,尤其是一种用于定位的RFID多通道接收装置。
技术介绍
目前的无线射频识别(RFID)行业发展非常快,在交通、物流、监控的多个领域都开始有广泛的应用。RFID系统由阅读器、阅读器天线和标签组成。阅读器发射信号给标签,标签再反射信号给阅读器天线,形成一个完整的通信链路。RFID用于人员、物品的追踪定位,有其特有的优势。RFID系统的通信效率很高,相比与WiFi和Zigbee等需要网络接入的系统,一个RIFD读写器,可以在一秒的时间内完成上百个标签的读写。因而,对于RFID定位系统的研究,是有很好的应用前景的。
技术实现思路
基于此,本技术提出一种用于定位的RFID多通道接收装置,采用的技术方案如下:一种用于定位的RFID多通道接收装置,包括多通道接收装置和安装支架,多通道接收装置设有四个天线接口,多通道接收装置上设有第一转轴安装座和第二转轴安装座,所述安装支架包括两个支架固定部,两个支架固定部为矩形,支架固定部上设有螺栓孔,两个支架固定部之间呈90度角,两个支架固定部之间设有支架内接平面,支架内接平面上设有第一转轴安装座连接部,支架内接平面上还设有两个滑轨,每个滑轨包括第一滑槽和第二滑槽,滑槽之间设有间隙,滑轨内设有滑块,滑块上设有第三转轴安装座,多通道接收装置通过第一转轴与第一转轴安装座连接部连接,第二转轴安装座和第三转轴安装座之间通过连杆、第二转轴和第三转轴相连。进一步的,滑槽呈凹型,两个滑槽构成的滑轨呈工型。进一步的,所述滑块内设有滑块螺孔,通过螺栓将滑块固定在滑轨上,螺栓和滑轨之间有平垫,平垫的直径大于滑槽之间的间距。进一步的,所述滑块上还设有手柄连杆,手柄连杆上设有手柄,手柄连杆和滑块螺孔分别位于滑块的两端,手柄用于滑动滑块。进一步的,滑轨的末端设有遮盖片。进一步的,所述多通道接收装置只用于信号接收,所述多通道接收装置包括:四条反向链路通道,用于完成信号的接收;本振链路单元,用于本振的产生、选择以及放大;功分器单元,通过功分器平均分配功率的性能,将本振信号平均分配给四条反向链路;基带数据处理单元,用于处理四条反向链路采集到的基带数据,通过四路ADC转化为数字信号。进一步的,反向链路通道包括IQ解调器、泄放开关、第一级差分放大器、带通滤波电路、第二差分放大器、三级差分放大器,所述IQ解调器输入端与LNA低噪声放大器和功分器单元输出端连接,所述IQ解调器输出端和泄放开关输入端连接,泄放开关输入端与第一级差分放大器输入端连接,第一级差分放大器输出端与带通滤波电路的输入端连接,带通滤波电路输出端与第二、三级差分放大器输入端连接。进一步的,功分器单元的型号为SCN-2-11,IQ解调器的型号为MAX2021。与现有技术相比,本技术的有益效果在于:1.四条链路集成与同一台接收机内,且互相不受干扰,可以同时监测四个天线接收到的相位信息,接收设备只用于信号的接收,避免了因前向链路而产生的泄露信号的影响。2.接收装置安装在安装支架上,安装支架包括两个支架固定部,两个支架固定部为矩形,支架固定部上设有螺栓孔,两个支架固定部之间呈90度角,便于安装在室内的墙角上。3.支架内接平面上还设有两个滑轨,每个滑轨包括第一滑槽和第二滑槽,滑槽之间设有间隙,滑轨内设有滑块,所述滑块上还设有手柄连杆,手柄连杆上设有手柄,滑块内设有滑块螺孔,通过螺栓将滑块固定在滑轨上,螺栓和滑轨之间有平垫,平垫的直径大于滑槽之间的间距;接收装置通过三个转轴与安装支架和滑块相连,便于安装时调整接收装置的角度。附图说明图1是多通道接收装置整体结构示意图;图2是滑块结构示意图;图3是遮盖片结构示意图;图4是安装支架俯视图;图5反向链路示意图。附图标记说明:安装支架-1,支架固定部-101,螺栓孔-102,支架内接平面-103,多通道接收装置-2,天线接口-21,第一转轴-31,第一转轴安装座-32,第一转轴安装座连接部-33,第二转轴-41,第二转轴安装座-42,连杆-5,第三转轴-61,第三转轴安装座-62,第一滑槽-71,第二滑槽-72,滑块-8,滑块螺孔-81,手柄连杆-91,手柄-92,十字螺栓-10,平垫-11,遮盖片-12。具体实施方式如图1至图4所示,本实施例中,提出的用于定位的RFID多通道接收装置,包括多通道接收装置2和安装支架1,多通道接收装置2设有四个天线接口21,多通道接收装置2上设有第一转轴安装座32和第二转轴安装座42,所述安装支架1包括两个支架固定部101,两个支架固定部101为矩形,支架固定部101上设有螺栓孔102,两个支架固定部101之间呈90度角,两个支架固定部101之间设有支架内接平面103,支架内接平面103上设有第一转轴安装座连接部33,支架内接平面103上还设有两个滑轨,每个滑轨包括第一滑槽71和第二滑槽72,滑槽之间设有间隙,滑轨内设有滑块8,滑块8上设有第三转轴安装座62,多通道接收装置2通过第一转轴31与第一转轴安装座连接部33连接,第二转轴安装座42和第三转轴安装座62之间通过连杆5、第二转轴41和第三转轴61相连。其中滑槽呈凹型,两个滑槽构成的滑轨呈工型。滑块8内设有滑块螺孔81,通过十字螺栓10将滑块8固定在滑轨上,十字螺栓10和滑轨之间有平垫11,平垫11的直径大于滑槽之间的间距。滑块8上还设有手柄连杆91,手柄连杆91上设有手柄92,手柄连杆91和滑块螺孔81分别位于滑块8的两端,手柄92用于滑动滑块8。滑轨的末端设有遮盖片12。如图5所示,所述多通道接收装置2只用于信号接收,所述多通道接收装置2包括:四条反向链路通道,用于完成信号的接收;本振链路单元,用于本振的产生、选择以及放大;功分器单元,通过功分器平均分配功率的性能,将本振信号平均分配给四条反向链路;基带数据处理单元,用于处理四条反向链路采集到的基带数据,通过四路ADC转化为数字信号。其中反向链路通道包括IQ解调器、泄放开关、第一级差分放大器、带通滤波电路、第二差分放大器、三级差分放大器,所述IQ解调器输入端与LNA低噪声放大器和功分器单元输出端连接,所述IQ解调器输出端和泄放开关输入端连接,泄放开关输入端与第一级差分放大器输入端连接,第一级差分放大器输出端与带通滤波电路的输入端连接,带通滤波电路输出端与第二、三级差分放大器输入端连接。以上结合具体实施例描述了本技术的技术原理,这些描述只是为了解释本技术的技术原理,而不能以任何方式解释为对本技术保护范围的限制。基于此解释,本领域内的技术人员不需要付出创造性的劳动即可联想到本技术的其他具体实施方式都将落入本技术的保护范围内。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于定位的RFID多通道接收装置,其特征在于,包括多通道接收装置和安装支架,多通道接收装置设有四个天线接口,多通道接收装置上设有第一转轴安装座和第二转轴安装座,所述安装支架包括两个支架固定部,两个支架固定部为矩形,支架固定部上设有螺栓孔,两个支架固定部之间呈90度角,两个支架固定部之间设有支架内接平面,支架内接平面上设有第一转轴安装座连接部,支架内接平面上还设有两个滑轨,每个滑轨包括第一滑槽和第二滑槽,滑槽之间设有间隙,滑轨内设有滑块,滑块上设有第三转轴安装座,多通道接收装置通过第一转轴与第一转轴安装座连接部连接,第二转轴安装座和第三转轴安装座之间通过连杆、第二转轴和第三转轴相连。

【技术特征摘要】
1.一种用于定位的RFID多通道接收装置,其特征在于,包括多通道接收装置和安装支架,多通道接收装置设有四个天线接口,多通道接收装置上设有第一转轴安装座和第二转轴安装座,所述安装支架包括两个支架固定部,两个支架固定部为矩形,支架固定部上设有螺栓孔,两个支架固定部之间呈90度角,两个支架固定部之间设有支架内接平面,支架内接平面上设有第一转轴安装座连接部,支架内接平面上还设有两个滑轨,每个滑轨包括第一滑槽和第二滑槽,滑槽之间设有间隙,滑轨内设有滑块,滑块上设有第三转轴安装座,多通道接收装置通过第一转轴与第一转轴安装座连接部连接,第二转轴安装座和第三转轴安装座之间通过连杆、第二转轴和第三转轴相连。2.如权利要求1所述一种用于定位的RFID多通道接收装置,其特征在于,滑槽呈凹型,两个滑槽构成的滑轨呈工型。3.如权利要求1所述一种用于定位的RFID多通道接收装置,其特征在于,所述滑块内设有滑块螺孔,通过螺栓将滑块固定在滑轨上,螺栓和滑轨之间有平垫,平垫的直径大于滑槽之间的间距。4.如权利要求3所述一种用于定位的RFID多通道接收装置,其特征在于,所述滑块上还设有手柄...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈旭魏强
申请(专利权)人:天津中兴智联科技有限公司
类型:新型
国别省市:天津,12

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