RFID物流车辆追踪系统—简易方案书
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基于RFID的物流跟踪系统设计与实现
一、引言
物流行业是现代经济的重要组成部分,对于企业的运营效率和成本控制起着至关重要的作用。
随着物流行业的发展,RFID技术作为一种重要的物流跟踪技术逐渐被应用。
RFID技术具有无线传输、高效性和实时性的优势,可以大大提高物流信息的获取和处理效率。
本文将对基于RFID 的物流跟踪系统的设计与实现进行探讨。
二、系统架构设计
1.系统组成
2.工作原理
系统的工作流程如下:
(4)基于物流货物的相关信息,系统可以根据需要实时查询货物的位置和状态信息。
三、系统实现技术
2.RFID阅读器选择
RFID阅读器需要具备高读取速度、长距离读取、抗干扰等特点。
根据实际需求选择合适的RFID阅读器型号。
3.数据传输和存储
系统需要建立稳定的网络环境,以便RFID阅读器将读取到的信息及时传输到服务器端进行处理和存储。
同时,服务器端需要具备高效稳定的数据库来存储大量的物流信息。
4.软件开发
开发基于RFID的物流跟踪系统的软件平台,可以根据实际需求选择合适的开发语言和工具。
软件平台需要具备用户管理、物流信息查询、数据分析等功能。
四、系统优势与应用
1.优势
(1)实时性:通过RFID技术,可以实时获取物流货物的位置和状态信息。
2.应用
五、总结。
车辆配货跟踪方案1. 背景介绍随着电子商务的迅速发展,物流配送行业也随之蓬勃发展。
然而,面对日益增长的物流配送需求,车辆配货的管理和跟踪成为了一个重要而复杂的问题。
传统的车辆配货方式往往存在配送效率低、跟踪困难等问题,为了提高车辆配货的效率和可靠性,我们提出了一种全新的车辆配货跟踪方案。
2. 方案概述我们的车辆配货跟踪方案基于实时定位和物流信息管理系统,通过结合GPS定位技术和云端数据处理,实现对配送车辆的实时跟踪和配货状态的实时监控。
具体实施步骤如下:2.1 配货仓库管理在配货仓库方面,我们建议引入RFID(射频识别)技术,为每一个货物和货架安装RFID标签,以实现对货物和货架的实时追踪和管理。
当货物入库时,员工只需将货物放置在带有RFID阅读器的区域,系统将自动识别并记录货物信息。
当货物需要配送时,系统通过RFID技术快速定位货物的位置,提高配货效率。
2.2 车辆配送管理在车辆配送方面,我们提议在配送车辆上安装GPS定位设备,以实现对配送车辆的实时跟踪。
通过在车辆上安装终端设备,将车辆位置数据实时上传至云端服务器,配送中心可以通过管理系统查看车辆位置和行驶轨迹。
同时,配送员也可以通过手机等终端设备实时查看配送路线和交通情况,以调整行驶路线和提高配送效率。
2.3 信息共享和实时监控通过将配货仓库管理系统和车辆配送管理系统进行信息对接,可以实现货物从仓库出库到配送过程的无缝衔接。
配送中心可以通过管理系统实时监控车辆的行驶状态和配送进度,同时可以将配送信息实时共享给客户和其他有关方。
可以通过短信、邮件、APP等方式向客户发送配送通知和物流信息,提高配送信息的透明度和客户满意度。
3. 方案优劣分析3.1 优势•实时跟踪:通过GPS和RFID技术,实现对配货车辆和货物的实时跟踪,提高配货效率和准确性。
•信息共享:通过云端数据处理和信息对接,实现配送信息的实时共享和无缝衔接,提高物流信息的透明度。
•提高客户满意度:通过即时通知和物流信息共享,提高配送信息的及时性,增强客户对物流配送的信任感。
基于RFID技术的物流跟踪及管理系统设计一、引言随着物流业的不断发展,物流跟踪及管理系统已经成为了重要的技术手段,对于提高物流效率、优化流程、减少成本都起到了重要作用。
本文将介绍一种基于RFID技术的物流跟踪及管理系统的设计方案,从系统结构、硬件设备、软件平台和应用场景等方面进行详细的介绍。
二、系统结构基于RFID技术的物流跟踪及管理系统主要由物品标签、读写器、中间件和应用软件等组成,其中物品标签是实现ID识别的基本单元,读写器则负责将标签数据读取出来并传输到中间件,中间件则将数据进行处理和存储,并通过应用软件进行查询、统计和管理。
三、硬件设备1.物品标签物品标签是基于RFID技术的核心设备,它是一种电子标签,包括识别码、射频芯片和天线等。
根据使用场景和需求不同,物品标签可以分为被动标签和主动标签,其中主动标签具有反馈和对话的功能,成本相对较高,适用于高端应用场景;而被动标签则是被动响应读写器的信号,成本低,适用于中低端应用场景。
物品标签的选择应根据具体需求进行。
2.读写器读写器是物品标签数据的接收器,它通过天线接收标签发送的信号,并将数据传输到中间件。
读写器的选用要考虑读取距离、工作频率、支持协议和连接方式等多方面因素。
3.中间件中间件是数据的处理和存储中心,它可以实现数据转换、清洗、过滤、补全、存储等基本功能,同时还可以支持多种应用协议和接口,如AMQP、RESTful API、MQTT等。
中间件的选择要考虑性能、可靠性、可扩展性和兼容性等多方面因素。
四、软件平台物流跟踪及管理系统的应用软件包括数据采集、数据分析、统计报表和实时监控等多个模块,其中数据采集模块主要负责从中间件获取数据,并获取事件所需信息,为后续维护和管理提供基本保障。
数据分析模块主要包括数据清洗、预处理、数据挖掘和分析等多个环节,目的是将数据转化为可读性强的模式,并进行统计和分析,以便更好地监控物流过程,识别问题,优化流程。
一.方案综述1.1方案背景本方案重要针对现今物流企业发展过程中碰到旳货品旳跟踪定位、信息采集困难等问题, 研究现今物流行业先进实用、低成本旳新技术, 实现RFID在现代物流业务上旳研发与应用, 形成一种基于RFID技术旳物流业务信息系统, 为物流企业乃至其他物流企业提供一种经济、可操作旳物流信息处理机制。
此方案可以在物流行业进行推广应用。
众所周知, 伴随时间和空间成本旳不停压缩, 新时代旳企业日益规定更为快捷、精确、有效旳物流系统。
物流自动化、数字化、信息化、智能化已经成为物流业旳技术发展趋势, 数字物流(Digltal Logisties)正是在老式物流活动各环节引入信息技术和物流技术, 并对物流信息进行科学管理, 使信息流与实体物流同步, 产生优化旳流程及协同作业, 从而加紧企业物流速度、提高精确率、减少库存、减少成本, 进而追求整个企业信息系统旳协调与优化。
数字物流实际上就是对整个物流过程旳信息进行数字化描述, 使物流系统更高效、更可靠地处理多种复杂问题, 从而实现对实体物流综合管理旳数字化、智能化、原则化和一体化, 为人们提供愈加以便、快捷旳服务。
当今, 经济全球化、信息化和网络化已成为一种趋势, 数字物流也成为发达国家和发展中国家货品全球化生产、网络化配销旳一项重要增值服务。
它不仅变化了生产贸易和运送方式, 并且对生产运行和配销运送旳老式思想提出了新旳挑战。
数字物流采用了集采购、运送、仓储、分拨、包装、配送、代理与销售等环节为一体旳组织方式, 应用现代高科技旳电子计算技术和信息技术, 实现物流运作中旳组织网络化、经营市场化、信息电子化、反应迅速化、功能集成化、服务系列化、作业规范化、目旳系统化和手段现代化。
1.2方案摘要本方案针对仓库物资流动有关信息管理问题。
将RFID标签贴于仓库旳托盘、包装箱或元件上, 标签内写入原件规格、序列号等信息, 当物资通过安装在预置地点旳RFID读写器, 便可以完毕库存信息测自动入库、出库。
基于RFID技术的物流信息追踪与管理系统设计随着全球贸易的发展和物流业务的蓬勃发展,如何实现高效的物流管理成为了企业和政府部门面临的重要挑战。
传统的人工操作和纸质记录方式已经无法满足日益增长的物流需求,因此引入RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)技术成为了解决方案之一。
本文将讨论基于RFID技术的物流信息追踪与管理系统的设计。
一、系统设计目标基于RFID技术的物流信息追踪与管理系统旨在通过实时监测和追踪物流运输过程中的货物,提供准确、高效、可靠的物流信息管理服务。
系统设计的目标包括:1. 实时追踪:通过RFID标签和读取设备,实时获取物流过程中货物的位置、状态和运输数据。
2. 数据管理:对RFID读取的数据进行记录、存储和管理,以便后续查询和分析。
3. 轨迹跟踪:通过数据分析和处理,提供物流货物的运输轨迹和到达时间等信息。
4. 异常处理:对于运输过程中的异常事件(如货物损坏、丢失等),及时报警和进行相应处理。
5. 实时监控:对物流运输环节进行实时监控,及时掌握货物的实际状况。
二、系统设计方案基于RFID技术的物流信息追踪与管理系统具备以下主要组成部分:1. RFID标签:将每个货物附上唯一的RFID标签,存储着货物的基本信息和追踪编号。
2. RFID读取设备:部署在物流运输环节的关键位置,用于读取RFID标签中存储的信息。
3. 数据中心:负责接收、记录和存储RFID读取设备传输的数据,并对数据进行处理和分析。
4. 前端应用:提供用户界面,用于查询、展示和管理物流信息。
系统工作流程如下:1. RFID标签制作与绑定:每个货物在运输前,通过RFID标签与系统进行绑定,记录货物的基本信息和追踪编号。
2. RFID读取设备读取标签数据:在物流运输过程中,RFID读取设备会自动扫描附近的RFID标签,并将读取到的数据传输到数据中心。
3. 数据处理与分析:数据中心接收到RFID读取设备传输的数据后,对数据进行处理和分析。
基于RFID的物流管理与跟踪系统设计随着全球物流业务的不断发展壮大,物流管理和跟踪系统成为现代物流行业的关键组成部分。
为了提高物流效率、降低成本并确保货物的安全运输,许多企业将目光投向了基于RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)技术的物流管理与跟踪系统。
本文将讨论基于RFID的物流管理与跟踪系统的设计。
一、RFID技术概述RFID技术是一种通过电磁场识别物体和获取相关数据的技术。
它由RFID标签、RFID阅读器和数据处理系统组成。
RFID标签(也称为标签或芯片)是一个微型芯片,能够存储和传输信息。
当RFID标签接收到阅读器发送的无线电频率信号时,它会返回存储在芯片上的信息,从而实现物体的识别和跟踪。
二、系统设计要素及架构基于RFID的物流管理与跟踪系统设计包括标签选择、阅读器部署、数据处理和数据管理等要素。
1. 标签选择:选择合适的RFID标签是系统设计的重要一环。
标签应符合运输环境,具备高可靠性和防水、防尘等特性。
此外,标签也应考虑成本因素,以确保系统的经济可行性。
2. 阅读器部署:在物流管理与跟踪系统中,阅读器负责与标签进行信息交换。
合理的阅读器部署能够确保覆盖范围广、读取速度快,并且减少误差率。
根据物流场景和物体密度,选取适当数量的阅读器,进行优化布局。
3. 数据处理:RFID系统产生的数据量大,因此对数据的处理是至关重要的。
数据处理包括预处理、合并和过滤等过程。
通过对数据进行分析、处理和加工,可以更好地实现物流管理和跟踪。
4. 数据管理:高效的数据管理能够确保物流数据的安全和可靠性。
数据存储应采用可扩展和可靠的数据库系统,以便快速、准确地检索物流信息。
同时,系统还应该提供权限管理以保护数据的安全性。
三、系统功能与应用基于RFID的物流管理与跟踪系统具备多种功能和广泛的应用。
1. 货物追踪:系统通过RFID标签对货物进行跟踪,实现实时监控和追踪。
RFID铁路集装箱运输管理系统方案一、概述:1、系统组成:(1)远距离读写电子门封将记录有集装箱箱号、集卡车号及其他属性数据的电子门封,安装在车厢开关门处,使用方法跟传统锁具差别不大,只是在发运前需要一个远距离阅读器的施封动作。
(2)GPRS读写器在车厢门里侧(近门口处) 的通讯箱(必要时可以加上GPS定位模块)上安装一个整合RFID和GPRS的ET7241 2.45G有源RFID GPRS读写器,用于跟电子门封保持通讯并实时发送电子门封状态信息至后台监控中心。
电子门封和通讯盒都采用反暴力拆解报警技术:一旦这两款设备遭遇外来暴力拆解将主动发出报警信息至监控中心。
(3)天线为确保集装箱标签数据的读取,在靠近读写器的车厢顶部需安装一个RFID读写器的天线,用于读取安装在车厢上电子门封的RFID标签信息。
在始发地,发货方在装完运输货物后,用电子门封锁上货柜门(按下插销),并用固定式或手持式阅读器发送一串经过加密的指令对其施封。
施封成功后,电子门封标签会主动回馈一个信号,表示电子门封已经被成功封上。
在货物的运输过程中,电子门封不停发送状态信号到通讯盒,通讯盒通过内置的GPRS模块将信息发送到后台监控中心。
如果中途发生状态改变,则货主或者运输商可以第一时间收到报警信息并迅速采取相应措施,此时后台监控中心将完整了解该批货物的批次、数量、当班驾驶员和押运员,开锁时间等等,如果通讯盒加载了GPS模块,还能知晓开锁的地点,这对其采取相应的安全措施具有非常重要的意义。
货物到达目的地以后,收货方根据接收到的开锁指令开锁(开锁指令由监控中心统一发送或者根据一个公用密钥体系在各个终端生成使用)。
二、主要功能特点:1.系统功能:跟踪:可以根据安装在集装箱上电子门封的信息对对物流途中进行跟踪、管理。
查询:可随时对集装箱进行查询(如出入站场的时间、车号、箱号等相关数据信息等)。
修改:可以对标签号对应的集装箱基本信息进行修改。
删除:把已完成运输任务的集装箱信息进行删除。
基于RFID技术的物流跟踪系统设计与优化一、引言随着全球贸易的迅速发展,物流运输变得越来越重要。
为了提高物流运输的效率,采用基于RFID技术的物流跟踪系统是一种非常有效的解决方案。
本文将重点介绍基于RFID技术的物流跟踪系统的设计和优化,包括系统架构、关键技术和优化方法。
二、系统架构设计基于RFID技术的物流跟踪系统主要由四个核心组件组成:标签(或称为RFID标签)、接收器(或称为RFID读写器)、数据处理器和管理平台。
标签是被贴附在物流货物上的小型电子设备,用于存储和传输物流信息。
接收器用于读取标签上的信息,并将数据传输到数据处理器中进行处理。
数据处理器是整个系统的核心部分,用于解析和处理接收到的物流数据。
管理平台用于展示和分析物流数据,从而实现对物流运输过程的监控和管理。
三、关键技术介绍1. RFID标签技术:RFID标签是基于无线电频率识别技术的一种电子设备,通过非接触方式传输数据。
标签内部包含芯片和天线,可以存储和传输大量的物流信息。
RFID标签具有无需对齐、高速读写、长寿命等特点,是物流跟踪系统的基础。
2. RFID读写器技术:RFID读写器用于对标签进行读取和写入操作。
读写器通常使用射频信号与标签进行通信,并将读取到的数据传输到数据处理器中。
读写器的性能直接影响系统的读取速度和稳定性,因此在系统设计中需要选择合适的读写器。
3. 数据处理技术:RFID物流跟踪系统需要实时处理大量的物流数据,因此数据处理技术必不可少。
数据处理器可以对接收到的数据进行解析、清洗、过滤和存储,并提供给管理平台进行展示和分析。
在数据处理器的设计中,需要考虑数据处理速度和存储容量的优化。
4. 管理平台技术:管理平台是物流跟踪系统的用户界面部分,用于展示和分析物流数据。
管理平台需要提供实时监控、查询、报表生成等功能,以帮助用户实现对物流运输过程的监控和管理。
在设计管理平台时,需要考虑界面友好性、功能完备性和数据安全性。
基于RFID技术的物流追踪与管理系统设计在当前的物流市场上,为了实现物流的效率和安全,越来越多的企业开始采用RFID技术来追踪和管理物品。
本文将介绍一种基于RFID技术的物流追踪与管理系统的设计方案。
一、RFID技术简介RFID(Radio Frequency Identification)技术是一种无线通信技术,它通过将标签(Tag)放置在物品上,并通过读写器(Reader)对标签进行读写,实现对物品的追踪和管理。
RFID技术主要由三个部分组成:标签、读写器和数据处理系统。
标签包括芯片和天线,芯片用于存储物品的信息,而天线用于与读写器进行通信。
读写器用于与标签进行通信,并将标签读取的信息发送给数据处理系统。
数据处理系统则负责对读取的信息进行处理,并生成相应的物流数据。
二、物流追踪与管理系统设计1.系统架构本系统采用了分布式架构,包括标签采集子系统、读写器管理子系统、数据处理子系统和应用子系统。
标签采集子系统主要负责标签的制作和安装工作。
在标签制作时,需要对物品进行标记,将物品信息存储到标签芯片中,并安装在对应的物品上。
同时,标签采集子系统还需要对标签进行检测和维护工作,保证标签的正常使用。
读写器管理子系统则负责管理读写器设备,包括设备的部署和维护工作。
在设备部署时,需要根据物品的特点和传输距离等因素进行选择,并采用合适的安装方式。
同时,读写器管理子系统还需要对设备进行维护和监控工作,及时修复故障,保证设备的正常工作。
数据处理子系统则负责对读取的信息进行处理和管理。
它需要将标签读取的信息进行整合和分析,并生成相应的物流数据,包括物品的位置、状态、历史记录等。
同时,数据处理子系统还需要对数据进行存储和备份工作,保证数据的安全和可靠性。
应用子系统则是整个系统的核心部分,它负责为用户提供追踪和管理功能。
应用子系统需要对数据进行可视化展示,包括实时追踪、历史记录查询、预警和报警等。
同时,它还需要提供多种数据分析和挖掘功能,帮助用户更好地了解物流情况,优化物流方案,提高物流效率。
R F I D物流管理系统方案一.方案综述1.1方案背景本方案主要针对现今物流企业发展过程中遇到的货物的跟踪定位、信息采集困难等问题,研究现今物流行业先进实用、低成本的新技术,实现RFID在现代物流业务上的研发与应用,形成一个基于RFID技术的物流业务信息系统,为物流企业乃至其他物流企业提供一种经济、可操作的物流信息处理机制。
此方案可以在物流行业进行推广应用。
众所周知,随着时间和空间成本的不断压缩,新时代的企业日益要求更为快捷、精准、有效的物流系统。
物流自动化、数字化、信息化、智能化已经成为物流业的技术发展趋势,数字物流(Digltal Logisties)正是在传统物流活动各环节引入信息技术和物流技术,并对物流信息进行科学管理,使信息流与实体物流同步,产生优化的流程及协同作业,从而加快企业物流速度、提高准确率、减少库存、降低成本,进而追求整个企业信息系统的协调与优化。
数字物流实际上就是对整个物流过程的信息进行数字化描述,使物流系统更高效、更可靠地处理各种复杂问题,从而实现对实体物流综合管理的数字化、智能化、标准化和一体化,为人们提供更加方便、快捷的服务。
当今,经济全球化、信息化和网络化已成为一种趋势,数字物流也成为发达国家和发展中国家货物全球化生产、网络化配销的一项重要增值服务。
它不仅改变了生产贸易和运输方式,而且对生产运营和配销运输的传统思想提出了新的挑战。
数字物流采取了集采购、运输、仓储、分拨、包装、配送、代理与销售等环节为一体的组织方式,应用现代高科技的电子计算技术和信息技术,实现物流运作中的组织网络化、经营市场化、信息电子化、反应快速化、功能集成化、服务系列化、作业规范化、目标系统化和手段现代化。
1.2方案摘要本方案针对仓库物资流动有关信息管理问题。
将RFID标签贴于仓库的托盘、包装箱或元件上,标签内写入原件规格、序列号等信息,当物资通过安装在预置地点的RFID读写器,便可以完成库存信息测自动入库、出库。
RFID物流车辆追踪系统
1 整体概述
本系统中,物流车配备唯一的RFID识别卡,里面存放着该物流车的车型、货物类型和数量等信息,当物流车通过架设有读写设备的路径点时,读写设备可读取出RFID卡内信息,这些信息和当前货车位置信息以GSM短信方式(也可通过GPRS方式,可后期采用)发到计算机上,以达到对物流货车经过相应路径点的追踪功能。
在实验室,为了模拟现实中的物流货车追踪系统,物流车采用具有遥控功能的循迹小车,并在车上附有RFID射频卡;货车路线包括直线轨道和弯路轨道;在轨道中间配有读写设备,以模拟实际中的货车检测点;在货车检测点处,同时配有主控器以及GSM模块,以用于将读取到的信息发送出去;在接收端配有一台计算机以及GSM模块,用于接收和显示货车位置信息,也可利用现有的手机接收货车位置信息。
2 功能实现
为了将整个系统搭建起来,这里将系统分成三大块:控制部分、RFID采集及通信部分、计算机部分。
系统规定设置多个小车以及多个货车检测点,以实现实际中多个货车追踪的模拟效果。
2.1 控制部分
本部分主要是对小车的控制,包括小车的遥控、循迹。
为了更好的实现整个系统,这里的小车是购买现成的循迹小车,小车的主控芯片建议为STC89C51单片机,小车所具有的基本功能如下:
1)循迹:
小车的循迹一般采用光电对管,这是小车具有的基本功能,购买时请注意;
2)前进、后退、左转、右转、加速、减速:
小车的状态包括前进、后退、左转、右转、加速、减速,这些状态都是通过单片机控制电机来实现的,购买时注意这些状态小车是否都能实现,如果有部分状态不能实现,可在后期自行开发;
3)遥控(蓝牙方式):
遥控主要是为了方便对小车的状态实现选择,遥控方式建议选择蓝牙通信。
如果小车上没有蓝牙功能,可后期自行加入开发。
在自行开发时,小车上和遥控端都有一个蓝牙串口模块,其型号为HC-06,都是与单片机通过232串口进行连接。
蓝牙遥控端是通过STC89C51单片机和HC-06模块直接连接,再配合相应的外围按键实现对小车的遥控,开发难度小,操作方便。
4)提高部分
蓝牙遥控的实现也可以通过智能手机应用程序实现,这就要求手机遥控端需要自己开发相应的蓝牙应用程序,这里的手机平台是安卓操作系统,可通过Eclipse软件对应用程序进行开发,开发具有一定的难度。
此部分针对开发能力强的同学,如有其他同学想做,也可加入进行开发。
(建议选购预留出IO接口的小车,可方便二次开发。
)
主要工作:完成小车的循迹行走;通过遥控实现小车的前进、后退、左转、右转、加速、减速等动作,以到达指定检测点;在循迹时,小车是按照固定路线行走的,可以不用遥控功能;在使用遥控功能时,其行走路线灵活,可通过遥控
来确定线路;不管是循迹还是遥控,小车必须经过货车检测点才能实现货车追踪的功能。
2.2 RFID采集及通信部分
本部分主要是车载RFID信息采集及数据传输,包括读写器读取RFID以及GSM短信发送。
RFID卡采用M1白卡,里面存放着物流货车的相应信息,不同的货车,卡内信息是不同的;读写器采用高频读写器,芯片型号为RC522,识别距离在5cm左右,这就要求小车经过检测点时,必须足够靠近才能识别到卡内信息;主控器采用51系列单片机,编程语言采用C语言;GSM模块采用SIM300A,与单片机通过串口连接,操作简单,处理方便。
主要工作:完成RC522高频读卡器对M1白卡信息的读取,并送入单片机,单片机将这些信息接收到后,送入GSM模块,并以短信的方式发送到指定号码。
2.3 计算机部分
本部分主要用于接收发来的位置信息以及货车相关信息,包括GSM短信的接收以及上位机软件的编写。
GSM模块与单片机通过串口连接,然后单片机再通过另外一个串口与计算机连接,这样单片机就可以将接收到的短信处理后发送到上位机进行显示。
上位机软件可通过Delphi或VB进行开发设计,可设计成简易界面,以将接收到的短信数据接收到后存入数据库中,并可在上位机界面上实现对不同货车信息的筛选等简单操作。
在调试阶段,为了简化计算机部分,这里可直接利用手机作为显示端。
注意:在系统中,由于蓝牙模块和GSM模块是通过串口与单片机连接的,而STC89C51系列单片机只有一个串口,为了解决该问题,可选取串口扩展芯片GM8125将单片机的串口扩展,即蓝牙模块和GSM模块同时和GM8125连接,然后GM8125再与单片机通过串口进行连接,通过设置GM8125的工作模式,可接收到蓝牙模块和GSM模块发来的信息。
3 系统图示
计算机部分
图1 RFID物流车辆追踪系统图示。