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一种基于平台的井盖监控系统及智能井盖

阅读:140发布:2023-03-05

专利汇可以提供一种基于平台的井盖监控系统及智能井盖专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 提供了一种基于 云 平台的井盖 监控系统 ,包括井盖,还包括云 服务器 ,井盖的数量在2个以上,每个井盖设置有一个对应的 电子 标签、 传感器 ,传感器用于监 测井 盖是否处于正常工作状态,电子标签包括井盖的编码信息,云服务器通过电子标签区分每个井盖,云服务器通过电子标签和传感器实时监控各个井盖的工作状态。通过云服务器和电子标签可以 定位 每一个井盖,通过传感器可以实时监控每一个井盖的工作状态,提高了井盖的智能化管理程度。本发明还提供了一种智能井盖,能够应用于上述井盖监控系统。,下面是一种基于平台的井盖监控系统及智能井盖专利的具体信息内容。

1.一种基于平台的井盖监控系统,包括井盖(1),其特征在于,还包括云服务器(2),所述井盖(1)的数量在2个以上,每个所述井盖(1)设置有一个对应的电子标签(11)、传感器(12),所述传感器(12)用于监测所述井盖(1)是否处于正常工作状态,所述电子标签(11)包括所述井盖(1)的编码信息,所述云服务器(2)通过所述电子标签(11)区分每个所述井盖(1),所述云服务器(2)通过所述电子标签(11)和传感器(12)实时监控各个所述井盖(1)的工作状态。
2.如权利要求1所述的井盖监控系统,其特征在于,还包括中继云射频模(3),所述电子标签(11)为射频电子便签,所述射频电子标签(11)通过中继云射频模块(3)与所述云服务器(2)进行数据交换。
3.如权利要求1所述的井盖监控系统,其特征在于,每个所述井盖(1)还包括定位电路(13),所述云服务器(2)通过所述定位电路(13)实时定位每个所述井盖(1)的位置信息;所述位置信息包括经纬度信息、道路信息。
4.如权利要求3所述的井盖监控系统,其特征在于,所述电子标签(11)还包括所述井盖(1)的所属单位信息、管理人信息;所述云服务器(2)根据所述井盖(1)的位置信息、所属单位信息、管理人信息建立所述井盖(1)的网格化管理系统。
5.如权利要求4所述的井盖监控系统,其特征在于,所述传感器(12)为声波传感器,所述传感器(12)用于监测车辆经过不同区域时的路面震动信息,所述云服务器(2)根据所述路面震动信息分析判断路面塌陷的险系数。
6.如权利要求4所述的井盖监控系统,其特征在于,所述井盖(1)还包括电子摄像头(14),所述电子摄像头(14)能够实时摄取经过该井盖(1)附近的车辆、人员信息。
7.如权利要求6所述的井盖监控系统,其特征在于,所述井盖(1)还包括报警电路(15)和射钉结构(16),所述报警电路(15)用于接收所述云服务器(2)发出的报警信息,并发出声、光报警;所述射钉结构(16)用于在所述云服务器(2)发出危险车辆标识信息和识别到危险车辆后,射出钉子,使得危险车辆进入车胎漏气状态,从而及时进入停驶状态。
8.如权利要求4所述的井盖监控系统,其特征在于,还包括监测服务器(4),所述监测服务器(4)连接所述云服务器(2),所述监测服务器(4)用于各个井盖(1)的所属单位进行状态监测和管理。
9.如权利要求4所述的井盖监控系统,其特征在于,还包括移动通讯管理终端(5),所述移动通讯管理终端(5)连接所述云服务器(2);
所述传感器(12)为倾斜度传感器、位传感器、流量传感器、燃气传感器、甲烷传感器、漏电传感器或防盗传感器或地震侦测传感器。
10.一种智能井盖,其特征在于,所述智能井盖应用于权利要求1~9任一项所述的井盖监控系统。

说明书全文

一种基于平台的井盖监控系统及智能井盖

技术领域

[0001] 本发明涉及井盖技术领域,尤其涉及一种基于云平台的井盖监控系统及智能井盖。

背景技术

[0002] 井盖,用于遮盖道路或家中深井,防止人或者物体坠落。现代意义的井盖具有更为广阔的定义。
[0003] 燃气管道井、通信电缆井、污管道井等已经广泛的存在于城市的各个落,为了保护行人安全和道路畅通都需要用到井盖。当前行业内的井盖一般是由树脂等制成,不能够监控井盖的工作状态。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种能够监控井盖的工作状态的基于云平台的井盖监控系统及智能井盖。
[0005] 本发明通过以下技术方案实现:
[0006] 一种基于云平台的井盖监控系统,包括井盖,还包括云服务器,井盖的数量在2个以上,每个井盖设置有一个对应的电子标签、传感器,传感器用于监测井盖是否处于正常工作状态,电子标签包括井盖的编码信息,云服务器通过电子标签区分每个井盖,云服务器通过电子标签和传感器实时监控各个井盖的工作状态。
[0007] 优选的,还包括中继云射频模,电子标签为射频电子便签,射频电子标签通过中继云射频模块与云服务器进行数据交换。
[0008] 优选的,每个井盖还包括定位电路,云服务器通过定位电路实时定位每个井盖的位置信息;位置信息包括经纬度信息、道路信息。
[0009] 优选的,电子标签还包括井盖的所属单位信息、管理人信息;云服务器根据井盖的位置信息、所属单位信息、管理人信息建立井盖的网格化管理系统。
[0010] 优选的,传感器为声波传感器,传感器用于监测车辆经过不同区域时的 路面震动信息,云服务器根据路面震动信息分析判断路面塌陷的险系数。
[0011] 通过建立网格化的管理系统,地理位置上的各个井盖,可以直观的显示在管理系统上,通过比较地理条件比较接近的各个井盖的超声波传感器获取的超声信息,可以获得不同的超声波数据;再结合车辆追踪系统,即同一辆车在不同的路段,所引起的超声波的不同,可以比较便利的得出路面是否有塌陷的可能。
[0012] 优选的,井盖还包括电子摄像头,电子摄像头能够实时摄取经过该井盖附近的车辆、人员信息。
[0013] 优选的,井盖还包括报警电路和射钉结构,报警电路用于接收云服务器发出的报警信息,并发出声、光报警;射钉结构用于在云服务器发出危险车辆标识信息和识别到危险车辆后,射出钉子,使得危险车辆进入车胎漏气状态,从而及时进入停驶状态。
[0014] 优选的,还包括监测服务器,监测服务器连接云服务器,监测服务器用于各个井盖的所属单位进行状态监测和管理。
[0015] 优选的,还包括移动通讯管理终端,移动通讯管理终端连接云服务器;
[0016] 传感器为倾斜度传感器、水位传感器、流量传感器、燃气传感器、甲烷传感器、漏电传感器或防盗传感器或地震侦测传感器。
[0017] 本发明还提供了一种智能井盖,智能井盖应用于上述井盖监控系统。
[0018] 本发明通过以下技术方案实现:一种基于云平台的井盖监控系统,包括井盖,还包括云服务器,井盖的数量在2个以上,每个井盖设置有一个对应的电子标签、传感器,传感器用于监测井盖是否处于正常工作状态,电子标签包括井盖的编码信息,云服务器通过电子标签区分每个井盖,云服务器通过电子标签和传感器实时监控各个井盖的工作状态。通过云服务器和电子标签可以定位每一个井盖,通过传感器可以实时监控每一个井盖的工作状态,提高了井盖的智能化管理程度。本发明还提供了一种智能井盖,能够应用于上述井盖监控系 统。附图说明
[0019] 为了更清楚、有效地说明本发明实施例的技术方案,将实施例中所需要使用的附图作简单介绍,不言自明的是,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域中的普通技术人员来讲,无需付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图做出其它附图。
[0020] 图1是本发明一种基于云平台的井盖监控系统的结构框图
[0021] 图2是本发明一种智能井盖的上半部的剖面结构示意图。
[0022] 图3是本发明一种智能井盖的下半部的剖面结构示意图。
[0023] 图4是本发明一种智能井盖的结构框图。
[0024] 图中:
[0025] 1-井盖;11-电子标签;12-传感器;13-定位电路;14-电子摄像头;15-报警电路;16-射钉结构;2-云服务器;3-中继云射频模块;4-监测服务器;5-移动通讯管理终端;10-化玻璃层;20-不锈钢箍环;30-播放器;40-太阳能面板;50-电池;60-主控板;70-显示屏;
80-光控开关;90-后备电池;100-无线收发模块;210-管道腔;110-胶护圈;200-腔室。

具体实施方式

[0026] 本发明提供了一种基于云平台的井盖监控系统及智能井盖,为了使本领域中的技术人员更清楚的理解本发明方案,并使本发明上述的目的、特征、有益效果能够更加明白、易懂,下面结合附图1~4和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
[0027] 一种基于云平台的井盖监控系统,包括井盖1,还包括云服务器2,井盖1的数量在2个以上,每个井盖1设置有一个对应的电子标签11、传感器12,传感器12用于监测井盖1是否处于正常工作状态,电子标签11包括井盖1的编码信息,云服务器2通过电子标签11区分每个井盖1,云服务器2通过电子标 签11和传感器12实时监控各个井盖1的工作状态。
[0028] 通过云服务器2和电子标签11可以定位每一个井盖1,通过传感器12可以实时监控每一个井盖1的工作状态,提高了井盖的智能化管理程度。
[0029] 本实施例中,还包括中继云射频模块3,电子标签11为射频电子便签,射频电子标签11通过中继云射频模块3与云服务器2进行数据交换。
[0030] 本实施例中,每个井盖1还包括定位电路13,云服务器2通过定位电路13实时定位每个井盖1的位置信息;位置信息包括经纬度信息、道路信息。
[0031] 本实施例中,电子标签11还包括井盖1的所属单位信息、管理人信息;云服务器2根据井盖1的位置信息、所属单位信息、管理人信息建立井盖1的网格化管理系统。
[0032] 本实施例中,传感器12为超声波传感器,传感器12用于监测车辆经过不同区域时的路面震动信息,云服务器2根据路面震动信息分析判断路面塌陷的风险系数。
[0033] 通过建立网格化的管理系统,地理位置上的各个井盖1,可以直观的显示在管理系统上,通过比较地理条件比较接近的各个井盖1的超声波传感器获取的超声信息,可以获得不同的超声波数据;再结合车辆追踪系统,即同一辆车在不同的路段,所引起的超声波的不同,可以比较便利的得出路面是否有塌陷的可能。
[0034] 本实施例中,井盖1还包括电子摄像头14,电子摄像头14能够实时摄取经过该井盖1附近的车辆、人员信息。
[0035] 本实施例中,井盖1还包括报警电路15和射钉结构16,报警电路15用于接收云服务器2发出的报警信息,并发出声、光报警;射钉结构16用于在云服务器2发出危险车辆标识信息和识别到危险车辆后,射出钉子,使得危险车辆进入车胎漏气状态,从而及时进入停驶状态。
[0036] 井盖1上设置射钉结构16,当云服务器2发出危险车辆的报警信息后,在危险车辆将要经过井盖1时,通过射钉结构16射出钉子,刺破危险车辆的轮胎,迫使危险车辆及时减速,使得该井盖能够协助警察办案。
[0037] 本实施例中,还包括监测服务器4,监测服务器4连接云服务器2,监测服务器4用于各个井盖1的所属单位进行状态监测和管理。
[0038] 本实施例中,还包括移动通讯管理终端5,移动通讯管理终端5连接云服务器2;用于网络管理员对无线云传感、以太网或4G网络的状态检测及管理。
[0039] 传感器12也可以是倾斜度传感器、水位传感器、流量传感器、燃气传感器、甲烷传感器、漏电传感器或防盗传感器或地震侦测传感器。
[0040] 本发明切实解决城市井盖管理中面临的难题,公司采用先进的应用技术,YCZN无线传感网通讯系统技术(亚创智能无线传感网通讯系统技术)、有源RFID无线射频识别技术(RFID(Radio Frequency Identification)技术,又称无线射频识别技术)、传感技术、GIS地理信息技术(地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是能提供存储、显示、分析地理数据功能的)、计算机网络技术及其他无线通信技术等技术。
[0041] 包括可靠的井盖监测传感器(传感器12可以是超声波传感器、倾斜度传感器、水位传感器、流量传感器、燃气传感器、甲烷传感器、漏电传感器或防盗传感器等),高效、易用的无线传感网通讯产品,以及具有强大云存储、云挖掘报警功能的大数据处理云平台,对整个城市的井盖进行实时检测与管理,能够及时发现被盗的井盖,及时发现井盖出现异常的情形,避免财产损失及人员伤亡的发生。
[0042] 通过本发明的基于云平台的井盖监控系统,建立了一套城市井盖管理和时间、位置处置网络化、精细化的市政井盖综合智能管理系统,不仅创新了井盖的信息化管理模式,完善了事件处置的流程管理,实现了对井盖的追溯监管,维护道路安全,同时也提高了责任单位的智能水平,降低了管理成本。
[0043] 无线智能井盖传感器可以是单个独立的模块,在井盖1内部预留装设的空间。无线智能井盖传感器安装于城市无线智能井盖的底部,通过智能组网射频模块与YCZN无线云传感网的智能组网设备进行通讯,并将传感采集数据送至云服务器2,实现井盖的状态监测与环境监测。状态监测主要包括井盖倾斜角度监测(通过倾斜度传感器)、被盗监测(通过电位电路13实时监测井盖1的真 实位置,并比较井盖1的理论位置),环境监测包括井道水位监测、可燃气体含量监测(及时发现可能存在的可燃气体危害)、温湿度监测(及时进行温湿度的监测等。
[0044] 本实施例中,还包括太阳能面板、蓄电池和小型风扇,通过太阳能面板产生的电量转化给蓄电池,蓄电池给小型风扇供电,小型风扇可以及时井盖1下部的气体排放到大气中,保证井盖1下部的安全环境。
[0045] 本实施例中,还包括智能组网设备,安装于井盖1的底部,用于实现YCZN无线云传感网“城市井盖”智能云监测物联网系统的无线云传感网组网,为检测数据及报警信息提供上传下达的物理通路。
[0046] 本实施例中,还包括云服务器2为YCZN无线云传感网通讯管理云平台。用于实现无线云传感网的通讯管理及网络拓展、通讯状态控制、管理等。
[0047] 本实施例中,还包括YCZN无线云传感网客户端云服务版通讯管理软件。用于网络管理员对无线云传感、以太网或4G网络的状态检测及管理。
[0048] 本实施例中,还包括YCZN无线云传感网“城市井盖”云监测智慧市政物联网系统平台,用户通过此云平台,可实现对YCZN无线云传感网“城市井盖”智能云检测物联网系统中所有设备的实时检测、位置跟踪及报警管理。
[0049] 通过本发明的技术方案,可以实现井盖的资产管理。对井盖的基本信息进行管理,包括井盖编号、经纬度、所在道路等信息。智能井盖无线传感器采用国际标准化ID(身份证identification)的编码方式进行唯一编码,采用RFID电子标签作为井盖的标识,其内部都有唯一的ID号,并且其按照不同区域、道路记录了井盖的产权单位、联系人、电话等信息,方便管理部的信息采集及情况处理。因RFID标签无法被复制,所以可以及时盘点井盖并核对井盖信息,快速掌握井盖流失状态。
[0050] 通过本发明的技术方案,可以实现实时定位监控。可实时监测市政井盖的各种状态信息,结合系统直观的市政平面图,可在电子地图上显示井盖位置、基本信息、实时状态等,也可以通过文本形式展示井盖位置、基本信息、实时状态、历史状态记录等信息。并对各辖区内所属的井盖进行统一指挥调度出警 和工程维护。
[0051] 通过本发明的技术方案,可以实现异常报警。根据预先设定报警规则,对市政井盖的异常情况进行异常监管。安装在市政井盖的智能井盖无线传感器,当井盖状态正常时,处于休眠状态,当井盖异常开启时,立即发出报警信息向报警中心报警,同时还会向相关负责人和管理人员的手机等客户端发送报警信息。例如,异常情况监测包括井盖松动、被盗、水位过高、可燃气体超标等。
[0052] 通过本发明的技术方案,可以实现鉴权设置。当工程维修护理人员需要对井盖和线路进行维护时,由控制中心(监测服务器4)进行鉴权,判断合法性,进而确认是否解除报警,或是经过授权的工程人员手持终端设备,或者监管中心可进行匹配解防,可以灵活设置井盖维修时间。
[0053] 通过本发明的技术方案,可以实现数据分析和挖掘。通过对系统中大量的数据进行深度挖掘,从不同的角度、不同的维度、不同需要等对各种数据进行重组、汇报及对比分析,挖掘出更有利于提升市政管理水平和效率的有价值的数据。
[0054] 井盖1设置有显示屏。云服务端按用户注册的账号分别管理各个客户的设备和广告文件,对用户的媒体文件按用户提交的原来格式直接保存。每个用户的数据完全独立。
[0055] 客户端通过帐号和密码以及设备特征码,还有云服务器的IP地址(为安全也可以不公开),以Web Server和WCF(Windows Communication Foundation(WCF)是由微软开发的一系列支持数据通信的应用程序框架,可以翻译为Windows通讯开发平台)的方式从云服务器(也就是云数据平台)连接并下载数据,然后按用户设定的播放参数进行播放。
[0056] 云端服务器的安全措施:由于采用aps.net(ASP.NET是.NET FrameWork的一部分,是一项微软公司的技术,是一种使嵌入网页中的脚本可由因特网服务器执行的服务器端脚本技术,它可以在通过HTTP请求文档时再在Web服务器上动态创建它们。)进行开发。服务端为Web应用,所以采用服务整个服务器保护的方式进行安全防护。另外加上云平台本身也有自身防火墙对整个服务器 进行保护。
[0057] 本发明还提供了一种智能井盖,该智能井盖可以应用于上述井盖监控系统。
[0058] 一种智能井盖,每个井盖1设置有一个对应的电子标签11、传感器12,传感器12用于监测井盖1是否处于正常工作状态,电子标签11包括井盖1的编码信息,云服务器2通过电子标签11区分每个井盖1,云服务器2通过电子标签11和传感器12实时监控各个井盖1的工作状态。
[0059] 通过云服务器2和电子标签11可以定位每一个井盖1,通过传感器12可以实时监控每一个井盖1的工作状态,提高了井盖的智能化管理程度。
[0060] 本实施例中,井盖监控系统还包括中继云射频模块3,电子标签11为射频电子便签,射频电子标签11通过中继云射频模块3与云服务器2进行数据交换。
[0061] 本实施例中,每个井盖1还包括定位电路13,云服务器2通过定位电路13实时定位每个井盖1的位置信息;位置信息包括经纬度信息、道路信息。
[0062] 本实施例中,电子标签11还包括井盖1的所属单位信息、管理人信息;云服务器2根据井盖1的位置信息、所属单位信息、管理人信息建立井盖1的网格化管理系统。
[0063] 本实施例中,传感器12为超声波传感器,传感器12用于监测车辆经过不同区域时的路面震动信息,云服务器2根据路面震动信息分析判断路面塌陷的风险系数。
[0064] 井盖监控系统通过建立网格化的管理系统,地理位置上的各个井盖1,可以直观的显示在管理系统上,通过比较地理条件比较接近的各个井盖1的超声波传感器获取的超声信息,可以获得不同的超声波数据;再结合车辆追踪系统,即同一辆车在不同的路段,所引起的超声波的不同,可以比较便利的得出路面是否有塌陷的可能。
[0065] 本实施例中,井盖1还包括电子摄像头14,电子摄像头14能够实时摄取经过该井盖1附近的车辆、人员信息。
[0066] 本实施例中,井盖1还包括报警电路15和射钉结构16,报警电路15用于 接收云服务器2发出的报警信息,并发出声、光报警;射钉结构16用于在云服务器2发出危险车辆标识信息和识别到危险车辆后,射出钉子,使得危险车辆进入车胎漏气状态,从而及时进入停驶状态。
[0067] 井盖1上设置射钉结构16,当云服务器2发出危险车辆的报警信息后,在危险车辆将要经过井盖1时,通过射钉结构16射出钉子,刺破危险车辆的轮胎,迫使危险车辆及时减速,使得该井盖能够协助警察办案。
[0068] 本实施例中,井盖监控系统还包括监测服务器4,监测服务器4连接云服务器2,监测服务器4用于各个井盖1的所属单位进行状态监测和管理。
[0069] 本实施例中,井盖监控系统还包括移动通讯管理终端5,移动通讯管理终端5连接云服务器2;用于网络管理员对无线云传感、以太网或4G网络的状态检测及管理。
[0070] 传感器12也可以是倾斜度传感器、水位传感器、流量传感器、燃气传感器、甲烷传感器、漏电传感器或防盗传感器。
[0071] 本实施例中,还包括钢化玻璃层10、不锈钢箍环20,不锈钢箍环20包绕于钢化玻璃层10的边沿,钢化玻璃层10的下部设置有播放器30。
[0072] 通过本技术方案,将常规的球墨铸铁形式的井盖更换为具有钢化玻璃层10的结构,在钢化玻璃层10的边沿包绕设置不锈钢箍环20,以提高强度,在钢化玻璃层10的下部设置播放器30,通过播放器30播放音视频信息,音视频信息可以穿过钢化玻璃层向外传播,使得该井盖具备了传媒功能。
[0073] 本实施例中,还包括太阳能面板40、蓄电池50和主控板60,太阳能面板40位于钢化玻璃层10的下部,蓄电池50连接太阳能面板40的电能输出端,蓄电池50的电能输出端连接主控板60的电能输入端,主控板60连接播放器30。
[0074] 本实施例中,还包括显示屏70,显示屏70位于钢化玻璃层10的下部的中部,太阳能面板40的数量在2个以上,太阳能面板40位于显示屏70的周侧,显示屏70连接主控板60。
[0075] 本实施例中,还包括光控开关80,光控开关80连接主控板60的控制信号输入端,光控开关80用于控制显示屏70的启闭。光控开关80可以控制显示屏 70在白天处于关闭状态,在晚上处于开启状态,从而能够起到路标的作用。也可以将光控开关80关闭,在白天通过显示屏70进行演示。
[0076] 本实施例中,还包括后备电池90,后备电池90连接主控板60;后备电池90可更换设置。主控板60控制后备电池90在发生紧急情况时启动,保证显示屏70和播放器30能够及时的对紧急情况进行通知、演示。
[0077] 本实施例中,还包括无线收发模块100,无线收发模块100连接主控板60,无线收发模块100用于与外部平台进行信息交互。
[0078] 本实施例中,不锈钢箍环20包括中空的管道腔210,管道腔210的内部设置有液体,液体的体积为管道腔210的体积的50%~90%,管道腔210的内部的上壁体润湿后,不锈钢箍环20发出井盖倾斜的信息。
[0079] 本实施例中,管道腔210包括相互隔离的多段,每一段的长度可以根据需要进行设置,以提高井盖倾斜的监控精度
[0080] 在管道腔210的内部的上壁体设置湿度传感器或对液体敏感的材料。井盖平放时,管道腔210内的液体位于管道腔210的内部,不会接触管道腔210的内部的上壁体,当井盖倾斜后,不锈钢箍环20会跟着发生倾斜,管道腔210内的液体会润湿不锈钢箍环20的上壁体,根据上壁体润湿的面积和长度,可以得出井盖的倾斜角度,从而能够及时给出有用的报警信息。
[0081] 管道腔210设置有液体进口和液体出口,方便对管道腔210内的液体进行排放和添加。
[0082] 本实施例中,中空的管道腔210的长度为不锈钢箍环20的周长的1/4以上。
[0083] 本实施例中,还包括硅胶护圈110,硅胶护圈110位于不锈钢箍环20与钢化玻璃层10之间。
[0084] 本实施例中,播放器30为音频播放器和/或视频播放器。
[0085] 本实施例中,钢化玻璃层10的下部设置有腔室200,播放器30位于腔室200的内部。
[0086] 以上结合具体实施例描述了本发明的技术原理。这些描述只是为了解释本 发明的原理,而不能以任何方式解释为对本发明保护范围的限制。基于此处的解释,本领域的技术人员不需要付出创造性的劳动即可联想到本发明的其它具体实施方式,这些方式都将落入本发明的保护范围之内。
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标题 发布/更新时间 阅读量
无源射频识别温度标签 2020-05-13 692
微型射频识别标签 2020-05-13 684
射频识别标签 2020-05-11 664
射频识别标签 2020-05-11 771
射频识别标签组件、射频识别标签以及射频识别标签部件 2020-05-13 680
射频识别标签 2020-05-11 138
射频识别标签 2020-05-11 626
射频识别标签 2020-05-12 91
射频识别标签 2020-05-12 586
射频识别标签 2020-05-12 713
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