本實用新型涉及溯源秤啟動領域,特別涉及一種密碼啟動溯源秤。
背景技術:
近幾年來,市場上出現越來越多的食品安全問題,這些食品安全問題與消費者緊密相關而被持續關注,消費者對于日常食品的來源渠道也更加注重,而作為在交易食品過程中被用于衡量食品重量而廣泛使用的電子秤功能單一,在這個對食品信息越發關注的時代不能跟上消費者的腳步。
目前,申請號為201020672405.7的中國專利公開了一種具有無線射頻讀寫功能的溯源電子秤,它包括安裝在電子稱內的微型處理器,微型處理器與一無線射頻識別讀寫模塊連接,該無線射頻識別讀寫模塊與無線射頻識別讀寫天線連接。
這種具有無線射頻讀寫功能的溯源電子秤,雖然結構簡單,生產和使用成本低,能讀取任何含有溯源碼的不同食品電子標簽,并將改變后的溯源信息直接回寫入標簽中,能方便、快捷的讀取并根據需要打印出標簽中的溯源信息,但這也使一些非使用人員能隨意修改食品的溯源信息,影響消費者獲取食品的正確溯源信息。
技術實現要素:
針對現有技術存在的不足,本實用新型的目的在于提供一種防止非使用人員篡改溯源信息的密碼啟動溯源秤。
本實用新型的上述技術目的是通過以下技術方案得以實現的:一種密碼啟動溯源秤,包括第一微控制器,所述第一微控制器連接有RFID識別讀寫模塊,所述RFID識別讀寫模塊連接有RFID讀寫天線,還包括密碼輸入模塊、第二微控制器、存儲模塊和啟動模塊;
所述密碼輸入模塊連接于第二微控制器;
所述存儲模塊內儲存有一組預設密碼,所述預設密碼為預先設置的啟動密碼,所述存儲模塊連接于第二微控制器;
所述第二微控制器接收密碼輸入模塊輸出的啟動密碼并與存儲模塊中的預設密碼進行比較,所述啟動密碼與預設密碼一致時輸出微控信號至啟動模塊;
所述啟動模塊連接于第二微控制器以接收微控信號并響應于微控信號以閉合第一微控制器的供電回路。
通過上述技術方案,當輸入的密碼與存儲模塊內設置的預設密碼一致時,第二微控制器控制啟動模塊閉合第一微控制器的供電回路;當輸入的密碼與存儲模塊內的預設密碼不同時,第二微控制器控制啟動模塊斷開第一微控制器的供電回路,使密碼啟動溯源秤不進行工作,防止非使用人員啟動密碼啟動溯源秤胡亂修改食品的溯源信息。
優選的,所述啟動模塊包括繼電執行單元,所述繼電執行單元包括第一三極管,繼電器,續流二極管和第一常開觸點,所述第一三極管的基極耦接于第二微控制器,所述第一三極管的發射極接地,所述第一三極管的發射極耦接于繼電器,所述繼電器的另一端耦接于第一電源電壓,所述續流二極管的陽極耦接于第一三極管和繼電器的連接點,所述續流二極管的陰極耦接于第一電源電壓和繼電器的連接點,所述第一常開觸點耦接于第二電源電壓,所述第一常開觸點的另一端耦接于第一微控制器,所述第一微控制器接地。
通過上述技術方案,繼電器通電后使第一常開觸點閉合,進而使第一微控制器通電運行,結構簡單,連接在繼電器的兩端的續流二極管防止繼電器斷電后線圈內有殘余電流堆積,避免繼電器被燒壞。
優選的,所述啟動模塊還包括燈光提示單元,所述燈光提示單元耦接于繼電執行單元以接收繼電執行信號并響應于繼電執行信號以實現燈光提示。
通過上述技術方案,對啟動模塊的啟閉進行燈光提示,有助于使用人員快速確認密碼啟動溯源秤是否能被啟動。
優選的,所述燈光提示單元包括第二常開觸點,第三常閉觸點,第一發光二極管和第二發光二極管,所述第二常開觸點耦接于第一電源電壓Vcc,所述第二常開觸點的另一端耦接于第一發光二極管的陽極,所述第一發光二極管的陰極接地,所述第三常閉觸點耦接于第二常開觸點和第一電源電壓Vcc的連接點,所述第三常閉觸點的另一端耦接于第二發光二極管的陽極,所述第二發光二極管的陰極接地。
通過上述技術方案,使用第一發光二極管和第二發光二極管分別對啟動模塊的開啟關閉進行提示,便于使用人員區分。
優選的,所述啟動模塊包括光耦執行單元,所述光耦執行單元包括第二三極管和光耦合器,所述第二三極管的基極耦接于第二微控制器,所述第二三極管的發射極接地,所述第二三極管的集電極耦接于光耦合器的2腳,所述光耦合器的1腳耦接于第一電源電壓,所述光耦合器的4腳耦接于第二電源電壓VDD,所述光耦合器的3腳耦接于第一微控制器,所述第一微控制器接地。
通過上述技術方案,光耦合器通過光線來實現電信號的傳輸和隔離,這種方式避免了元器件之間電信號傳輸和隔離產生的機械摩擦,經久耐用,且靈敏度高,受外界影響小。
優選的,所述第一微控制器上連接有GPRS模塊,所述GPRS模塊用于將RFID識別讀寫模塊內的實時上傳到上位機。
通過上述技術方案,GPRS模塊能實時上傳數據至上位機,防止溯源秤突然損壞造成數據丟失不能找回。
綜上所述,本實用新型對比于現有技術的有益效果為:采用密碼啟動的方式防止非使用人員對密碼啟動溯源秤進行操作,杜絕食品的溯源信息被隨意修改的情況,且能提示使用人員輸入密碼的對錯,操作簡單方便。
附圖說明
圖1為實施例一的邏輯原理圖;
圖2為實施例一的第一微控制器、第二微控制器和繼電執行單元電路原理圖;
圖3為實施例一的燈光提示單元電路原理圖;
圖4為實施例二的第一微控制器、第二微控制器和光耦執行單元電路原理圖。
附圖標記:1、繼電執行單元;2、燈光提示單元;3、光耦執行單元;Q1、第一三極管;Q2、第二三極管;KM1、繼電器;D1、續流二極管;KM1-1、第一常開觸點;KM1-2、第二常開觸點;KM1-3、第三常閉觸點;LED1、第一發光二極管;LED2、第二發光二極管;OC、光耦合器。
具體實施方式
以下結合附圖對本實用新型作進一步詳細說明。
實施例一,一種密碼啟動溯源秤:
如圖1所示的密碼啟動溯源秤,包括密碼輸入模塊、第一微控制器、存儲模塊、啟動模塊、第二微控制器、GPRS模塊、RFID識別讀寫模塊和RFID讀寫天線。密碼輸入模塊和存儲模塊均連接于第二微控制器,啟動模塊連接于第二微控制器,第一微控制器連接于啟動模塊,GPRS模塊和RFID識別讀寫模塊連接于第一微控制器,RFID讀寫天線連接于RFID識別讀寫模塊。
如圖1所示,密碼輸入模塊采用密碼鍵盤,使用人員在密碼鍵盤上逐一按下所設置密碼相對應的按鍵,輸入完成后按下確認鍵將密碼輸入第二微控制器,存儲模塊采用存儲芯片,存儲芯片內預先設置有一組預設密碼,第二微控制器將輸入的密碼與存儲模塊內的預設密碼進行比較,輸入密碼與預設密碼一致時輸出高電平的微控信號,啟動模塊接收高電平的微控信號并控制第一微控制器的啟動。
如圖2和圖3所示,啟動模塊包括第一三極管Q1、繼電器KM1、續流二極管D1、第一常開觸點KM1-1、第二常開觸點KM1-2、第三常閉觸點KM1-3、第一發光二極管LED1和第二發光二極管LED2,第一三極管Q1的基極耦接于第二微控制器,發射極接地GND,集電極耦接于繼電器KM1,繼電器的另一端耦接于第一電源電壓Vcc,續流二極管D1的陽極耦接于繼電器KM1與第一三極管Q1的連接點,續流二極管D1的陰極耦接于繼電器KM1和第一電源電壓Vcc的連接點,第一常開觸點KM1-1耦接于第二電源電壓VDD,第一常開觸點KM1-1的另一端耦接于第一微控制器,第一微控制器的另一端接地GND,第二常開觸點KM1-2耦接于第一電源電壓Vcc,第二常開觸點KM1-2的另一端耦接于第一發光二極管LED1的陽極,第一發光二極管LED1的陰極接地GND,第三常閉觸點KM1-3耦接于第二常開觸點KM1-2與第一電源電壓Vcc的連接點,第三常閉觸點KM1-3的另一端耦接于第二發光二極管LED2的陽極,第二發光二極管LED2的陰極接地GND。
如圖1所示,RFID讀寫天線讀取含有食品信息的電子標簽內,RFID識別讀寫模塊將電子標簽內的信息通過連接在第一微控制器上的GPRS模塊上傳至上位機進行保存。
工作過程:使用人員在使用密碼啟動溯源秤去獲取食品的電子標簽前需要在密碼輸入模塊輸入與存儲模塊內預設密碼一致的密碼,第二微控制器輸出高電平的微控信號至啟動模塊,啟動模塊的第一三極管Q1導通使繼電器KM1得電,第一常開觸點KM1-1閉合并使第一微控制器得電運行,同時第二常開觸點KM1-2閉合使第一發光二極管LED1發光,第三常閉觸點KM1-3斷開使第二發光二極管LED2不得電。第一微控制器將RFID讀寫天線讀取的電子標簽內的信息輸送至GPRS模塊,GPRS模塊將數據上傳至上位機。
實施例二,一種密碼啟動溯源秤:
實施例二與實施例一的區別在于啟動模塊內電路原理的不同。
如圖4所示,啟動模塊包括第二三極管Q2和光耦合器OC,光耦合器的型號為AQY214,第二三極管Q2的基極耦接于第二微控制器,第二三極管Q2的發射極接地GND,第二三極管Q2的集電極耦接于光耦合器OC的2腳,光耦合器OC的1腳耦接于第一電源電壓Vcc,光耦合器OC的4腳耦接于第二電源電壓VDD,光耦合器OC的3腳耦接于第一微控制器,第一微控制器的另一端接地GND。
工作過程:使用人員在使用密碼啟動溯源秤去獲取食品的電子標簽前需要在密碼輸入模塊輸入與存儲模塊內預設密碼一致的密碼,第二微控制器輸出高電平的微控信號至啟動模塊,啟動模塊的第二三極管Q2導通使光耦合器OC的1腳至2腳的電路得電導通,從而使4腳至3腳的電路到通,第一微控制器得電運行,第一微控制器將RFID讀寫天線讀取的電子標簽內的信息輸送至GPRS模塊,GPRS模塊將數據上傳至上位機。
本具體實施例僅僅是對本實用新型的解釋,其并不是對本實用新型的限制,本領域技術人員在閱讀完本說明書后可以根據需要對本實施例做出沒有創造性貢獻的修改,但只要在本實用新型的權利要求范圍內都受到專利法的保護。