一种定位卡制造技术

技术编号:29363650 阅读:80 留言:0更新日期:2021-07-20 18:54
本实用新型专利技术涉及一种定位卡,属于人员定位领域,所述定位卡包括:主控制电路,用于对所述定位卡中各个电路进行控制;2.4G信号放大电路,与所述主控制电路连接,用于放大2.4G射频信号;2.4G射频天线电路,与所述2.4G信号放大电路连接,用于接收、发送2.4G射频信号;超宽带收发定位电路,与所述主控制电路连接,用于通过超宽带发送定位包进行定位;超宽带信号放大电路,与所述超宽带收发定位电路连接,用于放大超宽带射频信号;超宽带射频天线电路,与所述超宽带信号放大电路连接,用于接收、发送超宽带射频信号;供电单元,与各个电路分别连接,用于供电,通过将超宽带和2.4G进行结合在同一个定位卡中,提升定位的准确性和可靠性的同时,还降低了系统功耗。

【技术实现步骤摘要】
一种定位卡
本技术涉及人员定位领域,特别是涉及一种定位卡。
技术介绍
射频精确定位技术在人员定位追踪、资产管理、医疗监护等领域存在着巨大的市场需求,主要涉及到人身安全的危险工作场所,尤其是在GPS无法定位的室内场合,例如地下勘探、山洞开凿等场合,精确定位技术的需求极为迫切。现有的射频定位系统以ZigBee为典型代表,大多是基于RSSI定位技术,但RSSI定位技术在实际应用中存在接收信号强度易受干扰,定位精度不稳定的问题。为解决射频定位精度问题,2002年11月,IEEE开始酝酿建立低速无线个人局域网物理层标准IEEE802.15.4a,明确未来无线个人局域网定位应用2个可选的物理层:工作于2.4GHz免授权频段的线性调频扩频技术(ChirpSpreadSpectrum,CSS)和工作于3.1~10.6GHz频段的超宽带(UltraWideband,UWB)技术。对于测距精度的具体解决方法是采用信号飞行时间测量方法。该方法的优点是定位精度高、定位精度稳定、定位精度不随距离增加而降低、不易受外界环境干扰的优点,可满足高精度定位要求。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种定位卡,其特征在于,包括:/n主控制电路,用于对所述定位卡中各个电路进行控制;/n2.4G信号放大电路,与所述主控制电路连接,用于放大2.4G射频信号;/n2.4G射频天线电路,与所述2.4G信号放大电路连接,用于接收、发送2.4G射频信号;/n超宽带收发定位电路,与所述主控制电路连接,用于通过超宽带发送定位包进行定位;/n超宽带信号放大电路,与所述超宽带收发定位电路连接,用于放大超宽带射频信号;/n超宽带射频天线电路,与所述超宽带信号放大电路连接,用于接收、发送超宽带射频信号;/n供电单元,与各个电路分别连接,用于供电。/n

【技术特征摘要】
1.一种定位卡,其特征在于,包括:
主控制电路,用于对所述定位卡中各个电路进行控制;
2.4G信号放大电路,与所述主控制电路连接,用于放大2.4G射频信号;
2.4G射频天线电路,与所述2.4G信号放大电路连接,用于接收、发送2.4G射频信号;
超宽带收发定位电路,与所述主控制电路连接,用于通过超宽带发送定位包进行定位;
超宽带信号放大电路,与所述超宽带收发定位电路连接,用于放大超宽带射频信号;
超宽带射频天线电路,与所述超宽带信号放大电路连接,用于接收、发送超宽带射频信号;
供电单元,与各个电路分别连接,用于供电。


2.如权利要求1所述的定位卡,其特征在于,所述主控制电路上集成有2.4G收发芯片和ARM4内核处理器,所述2.4G收发芯片与所述2.4G信号放大电路连接,用于传递2.4G射频信号。


3.如权利要求2所述的定位卡,其特征在于,所述2.4G收发芯片的型号为NRF52832,所述ARM4内核处理器为具有FPU浮点运算器的64MHz-M432位处理器。


4.如权利要求1所述的定位卡,其特征在于,所述超宽带收发定位电路包括DW1000芯片,所述主控制电路通过SPI总线与所述DW1000芯片进行信息交互,控制所述超宽带收发定位电路发送定位包。


5.如权利要求1所述的定位卡,其特征在于,所述超宽带信号放大电路包括超宽带信号放大PA电路、射频开关和反相器芯片,所述超宽带信号放大PA电路用于对超宽带射频信号进行放大,所述射频开关用于控制超宽带射频信号的收发状态的切换,所述反相器芯片用于对所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:梁立明王景远南敬昌刘影
申请(专利权)人:北京瑞弗艾迪科技有限公司辽宁工程技术大学
类型:新型
国别省市:北京;11

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