[发明专利]基于阻值检测的防拆电子腕带无效
申请号: | 200910247516.5 | 申请日: | 2009-12-30 |
公开(公告)号: | CN102116877A | 公开(公告)日: | 2011-07-06 |
发明(设计)人: | 徐双;欧海涛;赵明 | 申请(专利权)人: | 上海锐帆信息科技有限公司 |
主分类号: | G01V15/00 | 分类号: | G01V15/00;G01R27/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 200235 上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 阻值 检测 电子 | ||
所属技术领域
本发明涉及一种适用于特种高危人群自动识别监控的电子腕带实现方法。
背景技术
对监狱犯人等特种高危人群管理中迫切需要可以对其能自动识别和监控的专用设备,电子腕带是管理高危人群一种有效的手段。中华人民共和国专利200810034876.2“有源只读防拆电子标签的一种实现方法”和200820059466.9“防拆卸电子标签”公布了两种电子回路防拆设计方法,但其存在以下缺点:采用的压力或磁性、金属导线等机械物理介质依靠对该方式下构成的电子回路通断状态来进行检测,容易被以旁路、短接等简单方式攻破,不能进行安全性更高的传输介质物理电气状态检测来进行安全保护。因此,现有的电子腕带防拆检测技术手段不能提供足够的安全防护保证。
发明内容
为了克服传统电子腕带采用的电子回路通断状态检测方式所带来的安全性不高问题,本发明提出了基于阻值检测的防拆电子腕带实现机制。其具体内容包含抛弃传统电子防拆回路的通断状态检测方法,采用安全性更高的针对电子回路传输介质电气状态检测方式,对防拆电子回路进行基于阻值检测来实现电子腕带防拆设计。基于阻值检测的防拆电子腕带设计不但可以进行电子回路通道状态检测,还同时对电子回路的物理电气状态进行检测,使得旁路、短接等攻击手段变得极为困难,大大提高了电子腕带的安全防护等级和外部复杂环境适应性。
本发明解决问题所采用的技术方案是:
采用有源无线射频识别技术和电子回路阻值检测技术相结合,基于机械物理介质构成电子回路防拆检测的电子腕带设计,电子腕带ID号码由无线射频识别单元内置固定ID标识信息和电子回路阻值检测的状态特征码组合构成。无线射频识别单元内置固定ID标识信息是在电子腕带生产时以递增或递减的方式产生的,不可改变;状态特征码是通过无线射频识别的内部微处理单元控制电子回路阻值检测电路来得到。当由机械物理方式构成的电子回路受到攻击时,使得电子回路的物理电气状态发生变化,由电子回路阻值检测电路转换为电信号的变化来形成状态特征码。电子腕带的无线射频微处理单元和射频电路的工作只是在一个小时间窗内通过无线方式发射出自身固定ID标识和状态特征码组成的号码信息,微处理单元和射频电路又进入到休眠状态,使得其功耗大幅度降低,以达到高可靠性、超低功耗和长寿命目的。
本发明实现的基于阻值检测的防拆电子腕带由有源无线射频识别单元、电子回路阻值检测单元组成,包括电源、时钟、定时器、电子回路阻值检测电路、机械物理介质电子回路、射频电路、微处理器。
本发明中的基于阻值检测的防拆电子腕带工作模式如下:
●缺省情况下,防拆电子腕带锁紧安装在高危人群的手腕或脚腕上,一直处于正常非工作状态a,此时电子腕带上仅时钟和计数器运行,其余模块都处于非工作状态,功耗极低;
●计数器计数达到一个固定时间间隔T1后,微处理器被唤醒,进入通信状态b,微处理器唤醒电子回路阻值检测电路对电子回路物理电气状态状态进行检测,同时触发射频电路发送由内置固定ID标识信息和检测得到的状态特征码组成的电子腕带标识信息,此时电子腕带上射频模块处于发射状态,检测和发射的时间周期为T2;
●T2结束后,电子腕带又回到正常的非工作状态a,等到计数器计数达到下一个固定时间间隔T1后再进入下一个通信状态b;
●不同电子腕带的标识ID采用递增或递减方式由生产时就固定写入的,在电子腕带的生命周期内是固定不可修改的;
●当电子腕带被移除时或受其他恶意手段攻击时,使得由机械物理介质构成的电子回路内物理电气状态发生变化,由对应的检测电路检测出该状态并改变状态特征码,这时候当计数器达到时间周期T1时就进入通信状态T2发送由内置固定ID标识信息和被改变后的状态特征码组成的标识信息;
附图说明
图1为基于阻值检测的防拆电子腕带的系统构成图。
图2为基于阻值检测的防拆电子腕带的管理状态图。
图中1表示计数器构成的定时器,2表示射频电路,3表示时钟,4表示电源,5表示电子回路阻值检测电路,6表示基于阻值检测的防拆电子腕带,7表示微处理器,8表示机械物理介质电子回路;a表示正常非工作休眠状态,b表示通信状态。
具体实施方式
正常情况下6处于状态a;
计数器计数工作到一定周期时间T1后,触发2进入状态b;
状态b的时间长度为T2,在T2周期内完成电子回路物理电气状态检测和电子腕带的标识信息发送任务,T2结束后则6返回状态a;
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