張晏魁
摘? 要: 傳統(tǒng)的冷鏈物流智能分揀系統(tǒng)的分揀效果差,為了解決這一問題,提出基于無線射頻識別技術(shù)的冷鏈物流智能分揀系統(tǒng)設(shè)計。系統(tǒng)硬件包括主機裝置電路、顯示裝置電路、指令裝置電路、重量信號采集裝置電路和冷鏈分揀裝置電路設(shè)計。系統(tǒng)軟件,使用無線射頻識別技術(shù)實現(xiàn)冷鏈物流智能分揀。軟、硬件結(jié)合,完成基于無線射頻識別技術(shù)的冷鏈物流智能分揀系統(tǒng)的設(shè)計。最后,搭建實驗環(huán)境,再調(diào)試硬件、軟件和串口連接方式。完成實驗環(huán)境搭建后,分別測試兩個系統(tǒng)的分揀效果。實驗結(jié)果表明,基于無線射頻識別技術(shù)的冷鏈物流智能分揀系統(tǒng)的分揀效果更好,符合設(shè)計需求。
關(guān)鍵詞: 冷鏈物流; 智能分揀; 系統(tǒng)設(shè)計; 無線射頻識別技術(shù); 電路設(shè)計; 系統(tǒng)測試
中圖分類號: TN921?34; TP84.2? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號: 1004?373X(2020)20?0053?04
Design of cold?chain logistics intelligent sorting system based on RFID technology
ZHANG Yankui
(Hainan Tropical Ocean University, Sanya 572000, China)
Abstract:A design of cold?chain logistics intelligent sorting system based on RFID technology is proposed because the sorting effect of the traditional cold?chain logistics intelligent sorting system is bad. The hardware design of the system includes host module circuit, display module circuit, command module circuit, weight signal acquisition module circuit and cold?chain sorting device circuit. In the software of the system, the RFID technology is used to realize the intelligent sorting of cold?chain logistics. The design of cold?chain logistics intelligent sorting system based on RFID technology is completed by combining the software and hardware. After completing the establishment of the experimental environment, the connection mode of serial port of the hardware and software were debugged, and the sorting effects of the two systems were tested. The experimental results show that the cold?chain logistics intelligent sorting system based on RFID technology has better sorting effect and can meet the design requirements.
Keywords: cold?chain logistics; intelligent sorting; system design; RFID technology; circuit design; system testing
0? 引? 言
當(dāng)前有關(guān)冷鏈物流智能分揀系統(tǒng)的研究較少,常采用的系統(tǒng)有基于模型的冷鏈物流智能分揀系統(tǒng)和傳統(tǒng)的冷鏈物流智能分揀系統(tǒng)。這兩個系統(tǒng)都是由計算機將到達(dá)的貨物配送到指定地點,雖然具有較強的分揀能力,但是采用的物流設(shè)備都是以半機械化為主,勞動強度大,效率低,沒有連續(xù)性[1]。現(xiàn)代的冷鏈物流智能分揀系統(tǒng)采用高效的自動化設(shè)備,配有AGV小車和自動上下料機器,具有節(jié)奏快和關(guān)系復(fù)雜的特點?;谏鲜隼滏溛锪髦悄芊謷到y(tǒng)存在的缺陷,提出基于無線射頻識別技術(shù)的冷鏈物流智能分揀系統(tǒng)設(shè)計。
該系統(tǒng)的控制部分由AT89S52 微處理器和YL?236 單片機組成,控制平臺實現(xiàn)了信息采集和存儲功能。系統(tǒng)硬件模塊主要有主機模塊、顯示模塊、指令模塊、重量信號采集模塊和冷鏈分揀裝置部分。采用C51語言編寫每一模塊的驅(qū)動程序以完成系統(tǒng)的軟件設(shè)計。為驗證所提系統(tǒng)設(shè)計的合理性,設(shè)置對比實驗,測試系統(tǒng)性能。
1? 硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計
基于無線射頻識別技術(shù)的冷鏈物流智能分揀系統(tǒng)由主機模塊、顯示模塊、指令模塊、重量信號采集模塊和冷鏈分揀裝置部分等組成。
主機模塊為系統(tǒng)硬件設(shè)計帶來便利條件,帶有串口通信電路和蜂鳴器電路,屬于報警電路的一部分。主機模塊的主控芯片選用由Atmel公司制造的AT89S52,該芯片有256 B RAM、2個數(shù)據(jù)指針、3個16位定時器,與其他工業(yè)80C51產(chǎn)品管腳兼容。在單芯片上,擁有8位CPU,在系統(tǒng)上可變成FLASH,能夠為嵌入式控制系統(tǒng)提供有效的解決方案[2]。主機模塊電路原理見圖1。
為提高系統(tǒng)性能,將AT89S52芯片調(diào)節(jié)成節(jié)點模式和空閑模式,當(dāng)CPU停止工作時,定時器也可以工作。當(dāng)CPU處于掉電保護(hù)模式時,振蕩器會被凍結(jié),直至下一個硬件復(fù)位為止[3]。
顯示模塊設(shè)計選用TG12864液晶、1602液晶等顯示器件。液晶器件有段位式LCD和點陣式LCD兩種。本設(shè)計選用點陣式LCD實現(xiàn)屏幕滾動和分區(qū)開窗口等功能[4]。點陣式液晶模塊的顯示原理是控制LCD點陣中的點,按照一定的規(guī)律,將這些點陣組成漢字或者一幅圖形。顯示模塊電路連接原理如圖2所示。
指令模塊電路的撥動開關(guān)適用于分揀方案設(shè)置。將指令模塊電路調(diào)節(jié)成5 V,將單片機I/O端口調(diào)節(jié)成-5 V,將I/O端口作為列線的輸入端。另外,每個按鍵都占有一個I/O口,在工作時不會影響其他I/O接口狀態(tài)[5]。指令模塊電路連接原理如圖3所示。
重量信號采集模塊將壓力傳感器的稱重信號調(diào)節(jié)成0~5 V送入主機端口,這樣可以保證每個按鍵都是相通的。重量信號采集模塊電路原理圖如圖4所示。
圖5中的PRI為低電平時,KAI上電,會將觸頭達(dá)到KAIA,使得直流電動機停止運行。當(dāng)電機轉(zhuǎn)動時,轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)動使輸出OUT在輸出高電平時,能夠?qū)㈦姌O轉(zhuǎn)盤移動到開槽處。閘門電機操作簡單,只需要送入CPA脈沖,就能夠使電機運動起來[7]。脈沖信號CP是由單片機產(chǎn)生,占空比為0.3左右。若YL?236單片機輸出功率過大時,脈沖信號CP就會減弱,此時電極轉(zhuǎn)盤就會轉(zhuǎn)移到其他開槽處,無法直接驅(qū)動閘門電機。為了控制YL?236單片機輸出功率,采用步進(jìn)電機增強脈沖信號CP,這樣就可以驅(qū)動閘門電機。
冷鏈分揀裝置由智能物料搬運機構(gòu)支架和接供料機構(gòu)組成,若分揀物料超出最大行程,就會自動開啟自動保護(hù)功能。在抓取物料的過程中,搬運機構(gòu)會在系統(tǒng)程序的控制下,通過相關(guān)元器件有效配合完成物料抓取和搬運[8?9]。
該裝置有5個開關(guān),分別為左限位、三工位、二工位、一工位和右限位開關(guān)。這5個開關(guān)是用于限制手爪行程范圍的。
2? 軟件功能設(shè)計
系統(tǒng)的軟件功能設(shè)計部分,采用無線射頻識別技術(shù)分揀貨物。在分揀貨物上安裝電子標(biāo)簽,標(biāo)簽內(nèi)容為貨物相關(guān)信息[10]。每個貨物都要經(jīng)過射頻識別器讀取。實現(xiàn)過程如下:
1) 控制中心會發(fā)出指令,用取貨裝置上的射頻識別器自動識別所取貨物。當(dāng)貨物狀態(tài)發(fā)生改變時,電子標(biāo)簽的信息也會隨之更改[11]。
2) 貨物被堆垛機取下后,會被輸送到鏈?zhǔn)捷斔蜋C的出口。在出口處安裝射頻識別器,貨物信息會被第2次改變[12]。
3) 當(dāng)貨物繼續(xù)運動到冷鏈物流智能分揀系統(tǒng)的入口處時,射頻識別器會被寫入電子標(biāo)簽,這是第3次改變。當(dāng)貨物運行到分揀道口,到達(dá)分揀道口后,會連接滾道。此時,無線射頻識別器會確定下一步動作,將動作指令輸入到電子標(biāo)簽內(nèi),完成貨物信息第4次寫入[13]。門禁處的無線射頻識別器會更新貨物信息,構(gòu)成出庫信息。
圖6為基于無線射頻識別技術(shù)的冷鏈物流智能分揀系統(tǒng)流動識別過程。
系統(tǒng)主要功能:
1) 控制功能,當(dāng)控制中心接收到控制指令后,會將指令寫入到電子標(biāo)簽[14]。經(jīng)過射頻識別器更新后,會得到相應(yīng)的分揀指令,并發(fā)出控制動作,實現(xiàn)冷鏈物流智能化貨物分揀。
2) 跟蹤功能,跟蹤貨物流通過程。本次設(shè)計采用的電子標(biāo)簽適應(yīng)環(huán)境能力強,在處于相對復(fù)雜的環(huán)境時,具有較好的抗干擾性和自適應(yīng)性[15]。
3? 實驗分析
為驗證提出的基于無線射頻識別技術(shù)的冷鏈物流智能分揀系統(tǒng)設(shè)計的合理性,搭建實驗平臺。按照本次設(shè)計功能的要求,在完成軟件和硬件的設(shè)計后,調(diào)試系統(tǒng)。測試系統(tǒng)在不同迭代次數(shù)下的分揀效果。圖7為硬件平臺搭建實物圖。
硬件平臺搭建后,調(diào)整硬件,將主機模塊置于1,串口通信開關(guān)置于NO。再進(jìn)行軟件調(diào)試,先安裝Keil C51和Medwin軟件,編寫調(diào)試各模塊驅(qū)動程序子函數(shù)。按照圖6的工作流程,調(diào)用相應(yīng)子函數(shù),再運用仿真器多次擦寫調(diào)試。最后,利用ISP編寫軟件,將編譯好的文件寫入AT89S52 芯片。
將傳統(tǒng)系統(tǒng)和所提系統(tǒng)進(jìn)行對比實驗。測試同一批樣本數(shù)據(jù)的平均差值和分揀配貨率分布情況。實驗結(jié)果如表1、表2所示。
由表1和表2可知,使用本次設(shè)計系統(tǒng)的平均偏差與實際要求指標(biāo)0.005 5更接近,分揀配貨率分布情況高于傳統(tǒng)系統(tǒng);分揀項目重復(fù)率要比傳統(tǒng)系統(tǒng)更小;分揀配貨項目小于2%的僅有1個,而大于30%的分揀配貨項目為0,說明該系統(tǒng)具有較好的分揀效果。通過對比可知,所提系統(tǒng)性能更優(yōu)。
4? 結(jié)? 語
針對傳統(tǒng)的冷鏈物流智能分揀系統(tǒng)存在的問題,提出無線射頻識別技術(shù)的冷鏈物流智能分揀系統(tǒng)設(shè)計。運用無線射頻識別技術(shù),實現(xiàn)冷鏈物流智能分揀。實驗分別測試了傳統(tǒng)系統(tǒng)和所設(shè)計系統(tǒng)的分揀效果,結(jié)果表明,所提系統(tǒng)的分揀效果更好。
參考文獻(xiàn)
[1] 張虎,張小栓,孫格格,等.面向冷鏈物流農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)感知的TTI動態(tài)校準(zhǔn)方法[J].農(nóng)業(yè)機械學(xué)報,2017,48(2):314?321.
[2] 李曉娟,程智勇.智能并聯(lián)機器人在快遞行業(yè)應(yīng)用的可行性[J].機床與液壓,2018,46(5):34?36.
[3] 劉丁,李新娥,崔春生,等.基于ZigBee的快遞監(jiān)管系統(tǒng)[J].電子技術(shù)應(yīng)用,2017,43(5):11?14.
[4] 范文兵,李肇蕊,李文鳳,等.虛擬容器算法在卷煙自動分揀系統(tǒng)中應(yīng)用[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2017,40(23):134?136.
[5] 王曉麗,黃大志,趙偉名,等.基于柔索傳動的香菇分揀機械手研究[J].機床與液壓,2018,46(11):21?26.
[6] 王進(jìn)滿.成品布匹無識別自動分揀入庫控制系統(tǒng)研制及應(yīng)用[J].科技通報,2017,33(4):168?171.
[7] 張航東.基于RFID技術(shù)的農(nóng)產(chǎn)品電商智能包裝系統(tǒng)設(shè)計[J].保鮮與加工,2018,18(3):133?138.
[8] 王紹丹,王宜懷,劉鍇.基于射頻識別和無線傳感網(wǎng)融合技術(shù)的倉儲定位方法研究[J].計算機應(yīng)用研究,2018,35(1):195?198.
[9] 黃琪,凌捷.一種超輕量級移動射頻識別的雙向認(rèn)證協(xié)議[J].計算機科學(xué),2017,44(7):111?115.
[10] 李未,王楠,李文秀,等.物聯(lián)網(wǎng)中一種基于無線射頻識別和傳感器節(jié)點的信息收集協(xié)議[J].哈爾濱工程大學(xué)學(xué)報,2019,40(3):579?585.
[11] 何烜,王紅軍,袁泉.可證明安全的射頻識別雙向認(rèn)證協(xié)議[J].空軍工程大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2018,19(5):41?46.
[12] 田貴云,張俊,孟召宗.無源無線射頻識別傳感器及其在結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測中的應(yīng)用[J].南京航空航天大學(xué)學(xué)報,2017,49(4):453?460.
[13] 王旋,方河川,常儷瓊,等.基于RFID的免攜帶設(shè)備手勢識別關(guān)鍵技術(shù)研究[J].計算機研究與發(fā)展,2017,54(12):2752?2760.
[14] 葉偉洲,吳汝趁,蔡志崗.基于RFID技術(shù)的智能檔案管理研究[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2017,40(6):109?113.
[15] 吳婷.物流配送信息智能傳輸系統(tǒng)設(shè)計[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2017,40(13):83?86.