宋威
(黑龍江工商學院,黑龍江哈爾濱,150025)
在我國的銀行,醫院,政府服務部門,由于工作處理費時費力,流程復雜,所以在排隊現象尤其明顯,甚至出現過很多的擁擠現象,對于這些政府工作部門的影響特別大。而排隊叫號系統就可以很好的處理這種現象,對于我國的某些政府部門的工作能力的提高也有很明顯的促進作用,對于我國社會經濟的發展也有有利的一面。因此,加大投資力度,加強對于排隊叫號系統的設計,有非常明顯的促進作用,對于經濟社會的發展有非常好的影響作用,對于客戶的排隊效率的提高,解決問題的效果也是非常顯著,客戶的用戶體驗也有很大的提高作用。
射頻識別技術是上世紀80 年代出現的一款識別技術,這項技術對于識別領域有非常革命性的發展,徹底改變了識別領域復雜、技術難度高、不穩定的缺陷和現狀。這項技術的出現使得識別領域發生了一場技術革命,該項技術是通過短距離的電波進行傳輸識別,其技術的基礎是無線傳輸技術,但在其發展的基礎上進行了衍生和發展。射頻識別技術可以識別絕大多數的電腦和計算機設備,具有很好的兼容性。同時,射頻技術也是多種高科技的結合體,是多種技術的綜合,比如射頻技術內部綜合了計算機技術,識別技術,無線傳輸技術,芯片集成技術等等,這些技術的應用使得視頻識別技術領域有了很強的技術綜合性,其技術綜合性能很強,并且有非常好的穩定性。射頻技術具有非常好的安全性和穩定性,可以在各種復雜的技術領域和市場中進行識別,抗干擾的能力及其強。并且視頻識別技術是可以不通過接觸可以進行傳輸,具有很好的穩定性和實用性。
近些年來,射頻技術的發展非常迅速,尤其是在歐美發達國家,有著非常廣泛的市場前景和技術運用。但是在我國的研究和發展卻一直較為緩慢,射頻技術的運用也是沒有完全的市場化。直到1993 年我國的金卡工程開始了,金卡工程的開展使得射頻技術進入中國,對于我國射頻技術的發展開啟了先河。從金卡工程被推廣出來,直到21 世紀,我國的射頻技術有了長足的進步,取得了豐碩的成果,這些技術的運用和世紀工程的展開,都為我國的射頻技術的發展提供了非常好的市場體驗,為今后我國射頻技術的發展奠定了雄厚的基礎。
RFID 技術的基本工作原理,是利用空間電磁波的耦合或者傳播來進行通信,達到自動識別被識別對象、獲取識別對象相關信息的目的。讀寫器通過天線發送一定頻率的射頻信號,當貼有電子標簽的物體進入無線識別系統讀寫器的識讀范圍時,其天線將產生感應電流,電子標簽獲得能量被激活并向讀寫器發送自身的編碼等信息,讀寫器接收到電子標簽發射回來的電磁波信號后,經過處理得到電子標簽存儲的代碼等信息,這些信息可以作為物體的特征數據被傳送到計算機進一步處理。系統的功能的實現主要是由各個硬件之間的相互協同配合而實現的。本設計以AT89C51 單片機為核心結合輔助性硬件電路實現電子排號系統,系統框圖如圖1所示。

圖1 系統整體框圖
系統以單片機為主控芯片,用于數據的接收、分析和處理。天線模塊用于對信號進行接收,利用讀卡器對射頻卡的信息進行讀取。單片機對此信息進行處理后在液晶顯示電路種對叫號信息進行顯示,報警電路用于對異常情況進行報警。系統總體硬件電路結構如圖2 所示。

圖2 系統整體硬件電路
讀卡器是系統的一個重要硬件,是讀取信息的最直接的設備,是整個射頻排號系統的核心和信息讀取中心,讀卡器的構成主要是有信息的接收模塊。接口模塊以及與系統的耦合模塊等等。讀卡器與外部的信息交換的方式主要是通過半雙工的方式進行的,這樣的信息交流方式更加快捷高效。本次設計的系統為了穩定性和高效性考慮,選擇的是JYLS6930 讀卡器,這款讀卡器性能優越,并且技術成熟價格合理,適合市場推廣。
天線是系統的信號接收的一個重要,能夠很好的使得信號的頻率更加清晰,能夠使得信號得到放大。當射頻卡片進入讀卡器的交變磁場之后,也就是進入信號的接受區域后,天線的接受裝置就與讀卡器之間形成了一種類似于變壓器的聯系,這時射頻卡片的天線內就會形成一種諧振電路,與讀卡器之間形成一種交互感應,從而使得讀卡器接收到射頻卡片的相關信息,完成信息讀取的功能。
液晶顯示器是現在市場當中的非常常見的顯示設備,基本上已經運用到社會的各個領域,而且液晶顯示屏幕顯示效果穩定,具有較強的兼容性。相對于傳統的顯示屏,液晶顯示屏不會不斷的在內部刷新其畫面,這樣就會使得畫面特別穩定,不會出現畫面抖動或者是雪花屏的情況。
根據現在的市場上的主流液晶顯示屏的質量以及相關的性價比,我們這里主要是選用的是LCD1602 液晶顯示器作為系統的整個顯示。LCD1602 液晶顯示器是一款非常成熟穩定的顯示器,具有很多優點。比如LCD1602 液晶顯示器的重量更輕,質量更高,對于系統的負擔也是非常低,并且LCD1602 液晶顯示器功能的耗能很低,非常節省電能。
這次設計的報警器主要是聲光的單頻音報警報警器。具有復位電路和震蕩電路的特點。顯示的部件采用的是液晶顯示器,這是一款非常常見且應用廣泛技術成熟的液晶顯示器。液晶顯示器有許多特點,其內部是點陣型的液晶分子,系統驅動起來特別的方便,在進行編碼設計后,其現實的內容是多樣化的。
主程序是整個系統的核心,直接控制整個系統的運行。
主程序首先對各個子函數進行命令的傳達,在此期間,時刻根據系統的總要求對命令進行更新。先是開始,之后在對于初始化的外部進行中斷程序,然后開始對主函數進行相應的執行。觀察是否具有中斷活動,如果發生了中斷的行為,那么就繼續執行下一步操作,否則就要回到上一步的操作當中。主程序流程如圖3。

圖3 主程序流程圖
(1)數據交換模塊
設計采用數據庫存儲用戶信息及數據,執行程序之前,首先要設置串口波特率等相關串口參數,然后上位機通過串口向下位機發送命令,并進入串口中斷。下位機根據接收SBUF 的值做相應的處理。
(2)顯示模塊
顯示程序的主要功能是對當前的排隊者進行顯示,顯示函數首先判斷是寫命令操作還是寫數據操作,若是寫命令操作,則根據命令進行相應的操作。
(3)讀卡模塊
讀卡器的構成主要是有信息的接收模塊。接口模塊以及與系統的耦合模塊等等。讀卡器與外部的信息交換的方式主要是通過半雙工的方式進行的。
排隊現象隨處可見,但常常會出現混亂、擁擠的情況,以至于場面混亂,排隊效率低。尤其在醫院或銀行急需一種高效的排隊叫號方式的出現,所以排隊叫號系統由此而產生。排隊叫號系統首先是在歐美發達國家率先完成,這些國家的技術較為先進,社會各個方面也有能力大規模使用排隊叫號系統。這就使得排隊叫號系統應用的越來越廣泛。現在的排隊叫號系統是一整套技術的合成,比如液晶顯示,按鍵技術,復位技術,識別技術等等一系列的集中體現。現在的射頻識別技術已經應用到社會的各個領域,對于行業內的促進和發展是非常明顯的,所以我國也應該在這方面加大投資力度,爭取在射頻識別技術領域取得突破。