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一种NFC界面产品包装盒及开盒计数方法

申请号 CN202410273322.7 申请日 2024-03-11 公开(公告)号 CN117963308A 公开(公告)日 2024-05-03
申请人 宜兴启明星物联技术有限公司; 发明人 刘建新; 沈伯洵; 俞鑫;
摘要 本 发明 公开了一种NFC界面产品 包装 盒及开盒计数方法,本发明涉及包装盒技术领域,主 控制器 模 块 ,盒体右端位于第一安装腔和第二安装腔之间开设有第三安装腔, 主控制器 模块外表面与第三安装腔内壁固定连接,主控制器模块可进行计数,主控制器模块与开盒检测器模块和NFC模块之间电性连接,本发明的优点在于:通过NFC模块、 磁性 材料模块、开盒检测器模块以及主控制器模块之间的配合,磁性材料模块会形成特殊的 磁场 排列,当打开盖体时,开盒检测器模块会识别该磁场排列,并在识别后传输 信号 至主控制器模块,使得主控 制模 块的计数值变化,并将新的计数次数存储在NFC模块中,实现了能够对产品包装盒的开盖次数进行计数。
权利要求

1.一种NFC界面产品包装盒,其特征在于:包括产品包装盒本体,所述产品包装盒本体包括:
盒体(1),所述盒体(1)顶面开设有用于放置产品的置物腔(11);
盖体(2),所述盖体(2)底部左侧与盒体(1)顶部左侧之间铰接,所述盖体(2)可转动以暴露出置物腔(11);
NFC模(3),所述盒体(1)右端底部开设有第一安装腔,所述NFC模块(3)外表面与第一安装腔内壁固定连接,所述NFC模块(3)与外部的NFC设备通信连接;
磁性材料模块(4),所述磁性材料模块(4)固定连接于盖体(2)底面右侧的沿口位置,所述磁性材料模块(4)用于提供磁场环境;
开盒检测器模块(5),所述盒体(1)右端位于第一安装腔上方开设有第二安装腔,所述开盒检测器模块(5)外表面与第二安装腔内壁固定连接,所述开盒检测器模块(5)用于检测所述盒体(1)的开盒状态;
控制器模块(6),所述盒体(1)右端位于第一安装腔和第二安装腔之间开设有第三安装腔,所述主控制器模块(6)外表面与第三安装腔内壁固定连接,所述主控制器模块(6)可进行计数,所述主控制器模块(6)与开盒检测器模块(5)和NFC模块(3)之间电性连接。
2.根据权利要求1所述的一种NFC界面产品包装盒,其特征在于:所述NFC模块(3)由天线、谐振元器件以及NFC芯片组成,所述NFC芯片内置有存储器
3.根据权利要求2所述的一种NFC界面产品包装盒,其特征在于:所述存储器用于存储预制的NDEF数据和存储主控制器模块6传输的计数值。
4.根据权利要求1所述的一种NFC界面产品包装盒,其特征在于:所述NFC模块(3)的射频部分工作于无电源状态,并可对外供电。
5.根据权利要求1所述的一种NFC界面产品包装盒,其特征在于:所述主控制器模块(6)内部设置有电池,所述电池与NFC模块(3)之间电性连接,所述主控制器模块(6)内部预存有磁场排列A信号数据。
6.根据权利要求1所述的一种NFC界面产品包装盒,其特征在于:所述磁性材料模块(4)通过对不同磁极材料进行排列形成磁场排列A,所述开盒检测器模块(5)可转换为霍尔传感器,所述霍尔传感器可以检测出磁性材料模块(4)形成的磁场排列A。
7.根据权利要求1所述的一种NFC界面产品包装盒,其特征在于:所述主控制器模块(6)接收到开盒检测器模块(5)的信号与磁性材料模块(4)形成的磁场排列A一致时,则确定产品包装盒本体为开盖状态,此时主控制器模块(6)会传输新的计数值至NFC模块(3),所述主控制器模块(6)接收到开盒检测器模块(5)的信号与磁性材料模块(4)形成的磁场排列A不一致时,则确定产品包装盒本体为关盖状态。
8.根据权利要求7所述的一种NFC界面产品包装盒,其特征在于:所述主控制器模块(6)接收到开盒检测器模块(5)的信号与磁性材料模块(4)形成的磁场排列A一致时,主控制器模块的计数值修改,所述主控制器模块修改新的计数值后,会更新NFC模块(3)存储器中的计数值。
9.根据权利要求3或7所述的一种NFC界面产品包装盒,其特征在于:所述NFC模块(3)在接收到主控制器模块(6)传输的新的计数值时,所述NFC芯片中的存储器会存储更新后的主控制器模块(6)计数值。
10.一种NFC界面产品包装盒开盒计数方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤一、当用户打开盖体时,盒体与盖体之间会产生相对的运动,则磁性材料模块与开盒检测器模块之间也会产生相对的运动,磁性材料模块会形成磁场排列A这种特殊的磁场;
步骤二、开盒检测器模块会对磁性材料模块形成的磁场进行检测,并将检测到的磁场信号数据传输至主控制器模块;
步骤三、当主控制器模块在接收到开盒检测器模块传输的信号后,主控制器模块会将开盒检测器模块传输的信号数据和主控制器模块预存的磁场排列A信号数据进行比对;
步骤四、当开盒检测器模块传输的信号与预存的磁场排列A信号数据比对一致时,主控制器模块的计数值将进行更新,并传输新的计数值至NFC模块;
步骤五、NFC模块接收到主控制器模块传输的计数值时,NFC模块会更新存储器中存储的数值。

说明书全文

一种NFC界面产品包装盒及开盒计数方法

技术领域

[0001] 本发明涉及包装盒技术领域,具体为一种NFC界面产品包装盒及开盒计数方法。

背景技术

[0002] 计数包装盒是一种方便快捷的包装方式,特别适用于需要精确计量和分装的产品,它通常采用纸质或塑料材料制成,具有一定的承载能和防护性能,能够保护内部物品不受损坏或污染,计数包装盒在各种行业中广泛应用,如食品、药品、化妆品电子产品等,随着消费者对产品质量和环保意识的提高,计数包装盒的设计和制造也越来越受到关注;
[0003] 现有的产品包装盒大多在使用时无法对开盖次数进行统计,进而无法直接地判断包装盒是否被打开或者打开的次数,部分具有计数功能的包装盒在使用过程中经常会被周围的磁场所影响,进而影响计数的准确性,并且部分现有的计数包装盒的电子零部件常常会因为运输而损坏,为此,我们提出一种NFC界面产品包装盒及开盒计数方法。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种NFC界面产品包装盒及开盒计数方法。
[0005] 以解决上述背景技术中提出的问题,本发明提供如下技术方案:一种NFC界面产品包装盒及开盒计数方法,包括产品包装盒本体,所述产品包装盒本体包括:
[0006] 盒体,所述盒体顶面开设有用于放置产品的置物腔;
[0007] 盖体,所述盖体底部左侧与盒体顶部左侧之间铰接,所述盖体可转动以暴露出置物腔;
[0008] NFC模,所述盒体右端底部开设有第一安装腔,所述NFC模块外表面与第一安装腔内壁固定连接,所述NFC模块与外部的NFC设备通信连接;
[0009] 磁性材料模块,所述磁性材料模块固定连接于盖体底面右侧的沿口位置,所述磁性材料模块用于提供磁场环境;
[0010] 开盒检测器模块,所述盒体右端位于第一安装腔上方开设有第二安装腔,所述开盒检测器模块外表面与第二安装腔内壁固定连接,所述开盒检测器模块用于检测所述盒体的开盒状态;
[0011] 主控制器模块,所述盒体右端位于第一安装腔和第二安装腔之间开设有第三安装腔,所述主控制器模块外表面与第三安装腔内壁固定连接,所述主控制器模块可进行计数,所述主控制器模块与开盒检测器模块和NFC模块之间电性连接。
[0012] 作为本发明的进一步方案:所述NFC模块由天线、谐振元器件以及NFC芯片组成,所述NFC芯片内置有存储器
[0013] 作为本发明的进一步方案:所述存储器用于存储预制的NDEF数据和存储主控制器模块传输的计数值。
[0014] 作为本发明的进一步方案:所述NFC模块的射频部分工作于无电源状态,并可对外供电。
[0015] 作为本发明的进一步方案:所述主控制器模块内部设置有电池,所述电池与NFC模块之间电性连接,所述主控制器模块内部预存有磁场排列A信号数据。
[0016] 作为本发明的进一步方案:所述磁性材料模块通过对不同磁极材料进行排列形成磁场排列A,所述开盒检测器模块可转换为霍尔传感器,所述霍尔传感器可以检测出磁性材料模块形成的磁场排列A。
[0017] 作为本发明的进一步方案:所述主控制器模块接收到开盒检测器模块的信号与磁性材料模块形成的磁场排列A一致时,则确定产品包装盒本体为开盖状态,此时主控制器模块会传输新的计数值至NFC模块,所述主控制器模块接收到开盒检测器模块的信号与磁性材料模块形成的磁场排列A不一致时,则确定产品包装盒本体为关盖状态。
[0018] 作为本发明的进一步方案:所述主控制器模块接收到开盒检测器模块的信号与磁性材料模块形成的磁场排列A一致时,主控制器模块的计数值修改,所述主控制器模块修改新的计数值后,会更新NFC模块存储器中的计数值。
[0019] 作为本发明的进一步方案:所述NFC模块在接收到主控制器模块传输的计数值时,所述存储器会存储更新后的主控制器模块计数值。
[0020] 一种NFC界面产品包装盒开盒计数方法,包括以下步骤:
[0021] 步骤一、当用户打开盖体时,盒体与盖体之间会产生相对的运动,则磁性材料模块与开盒检测器模块之间也会产生相对的运动,磁性材料模块会形成磁场排列A这种特殊的磁场;
[0022] 步骤二、开盒检测器模块会对磁性材料模块形成的磁场进行检测,并将检测到的磁场信号数据传输至主控制器模块;
[0023] 步骤三、当主控制器模块在接收到开盒检测器模块传输的信号后,主控制器模块会将开盒检测器模块传输的信号数据和主控制器模块预存的磁场排列A信号数据进行比对;
[0024] 步骤四、当开盒检测器模块传输的信号与预存的磁场排列A信号数据比对一致时,主控制器模块的计数值将进行更新,并传输新的计数值至NFC模块;
[0025] 步骤五、NFC模块接收到主控制器模块传输的计数值时,NFC模块会更新存储器中存储的数值。
[0026] 采用上述技术方案,与现有技术相比,本发明的有益效果在于:
[0027] 本发明通过NFC模块、磁性材料模块、开盒检测器模块以及主控制器模块之间的配合,磁性材料模块会形成特殊的磁场排列,当打开盖体时,开盒检测器模块会识别该磁场排列,并在识别后传输信号至主控制器模块,使得主控制模块的计数值变化,并将新的计数次数存储在NFC模块中,实现了能够对产品包装盒的开盖次数进行计数。
[0028] 本发明通过设置有磁性材料模块,磁性材料模块通过排列不同的磁极材料来形成固定的磁场编码,开盒检测器模块能够识别该磁场编码,使得在进行开盖的过程中不会因为周围出现磁性材料改变磁场而影响计数,从而能够使得计数结果更加准确,实用性较高。
[0029] 本发明通过将NFC模块、磁性材料模块、开盒检测器模块以及主控制器模块固定连接在盒体内部开设的空腔中,使得这些易损的电子零部件在使用过程中能够被很好地保护。
附图说明
[0030] 图1为本发明实施例一中产品包装盒结构示意图;
[0031] 图2为本发明实施例二中产品包装盒结构示意图;
[0032] 图3为本发明实施例中NFC界面产品包装盒开盒计数方法流程示意图。
[0033] 图中:1、盒体;2、盖体;3、NFC模块;4、磁性材料模块;5、开盒检测器模块;6、主控制器模块;11、置物腔。

具体实施方式

[0034] 下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是,对于这些实施方式的说明用于帮助理解本发明,但并不构成对本发明的限定。此外,下面所描述的本发明各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。
[0035] 实施例一、请参阅附图1‑附图3,本发明提供一种技术方案:包括产品包装盒本体,产品包装盒本体包括:
[0036] 盒体1,盒体1顶面开设有用于放置产品的置物腔11;
[0037] 盖体2,盖体2底部左侧与盒体1顶部左侧之间铰接,盖体2可转动以暴露出置物腔11;
[0038] NFC模块3,盒体1右端底部开设有第一安装腔,NFC模块3外表面与第一安装腔内壁固定连接,NFC模块3与外部的NFC设备通信连接;
[0039] 磁性材料模块4,磁性材料模块4固定连接于盖体2底面右侧的沿口位置,磁性材料模块4用于提供磁场环境;
[0040] 开盒检测器模块5,盒体1右端位于第一安装腔上方开设有第二安装腔,开盒检测器模块5外表面与第二安装腔内壁固定连接,开盒检测器模块5用于检测盒体1的开盒状态;
[0041] 主控制器模块6,盒体1右端位于第一安装腔和第二安装腔之间开设有第三安装腔,主控制器模块6外表面与第三安装腔内壁固定连接,主控制器模块6可进行计数,主控制器模块6与开盒检测器模块5和NFC模块3之间电性连接。
[0042] 本实施例中,NFC模块3可以安装在盒体1或盖体2的空腔中,以实现与外部NFC设备的非接触式NFC通信,NFC模块3能够接收外部NFC设备的信号,进而响应存储器内指定的数据,以提升数据交互能力,NFC模块3可以设置在盒体1或盖体2上,用于与外部交互数据,从外部获取工作能量,并且存储主控制器模块6发送的数据,NFC模块3处于无源工作状态,由外部NFC设备发起通信,NFC模块3响应指令,通信的同时从工作场中获取工作所需要的能量,也可对其他模块提供能量,内部存储器用于保存主控制器模块6发送的计数值相关数据;
[0043] NFC模块3由天线、谐振元器件以及NFC芯片组成,所述NFC芯片内置有存储器。
[0044] 本实施例中,存储器用于存储预置的NDEF数据和存储主控制器模块6传输的计数值。
[0045] 本实施例中,NFC模块3能够从外部NFC设备信号中提取能量,转换为电能,供自身使用,同时可为其他模块提供电源,以提升整体的待机时长;
[0046] NFC模块3的射频部分工作于无电源状态,并可对外供电。
[0047] 具体的,通过NFC模块3、磁性材料模块4、开盒检测器模块5以及主控制器模块6之间的配合,当打开盖体2时,磁性材料模块4会形成特殊的磁场排列,开盒检测器模块5会识别该磁场模块,并在识别后传输信号至主控制器模块6,使得主控制模块的计数值变化,并将新的计数次数存储在NFC模块3中,实现了能够对产品包装盒的开盖次数进行计数。
[0048] 实施例二、请参阅附图1‑附图3,本发明提供一种技术方案:包括产品包装盒本体,产品包装盒本体包括:
[0049] 盒体1,盒体1顶面开设有用于放置产品的置物腔11;
[0050] 盖体2,盖体2底部左侧与盒体1顶部左侧之间铰接,盖体2可转动以暴露出置物腔11;
[0051] NFC模块3,盒体1右端底部开设有第一安装腔,NFC模块3外表面与第一安装腔内壁固定连接,NFC模块3与外部的NFC设备通信连接;
[0052] 磁性材料模块4,磁性材料模块4固定连接于盖体2底面右侧的沿口位置,磁性材料模块4用于提供磁场环境;
[0053] 开盒检测器模块5,盒体1右端位于第一安装腔上方开设有第二安装腔,开盒检测器模块5外表面与第二安装腔内壁固定连接,开盒检测器模块5用于检测盒体1的开盒状态;
[0054] 主控制器模块6,盒体1右端位于第一安装腔和第二安装腔之间开设有第三安装腔,主控制器模块6外表面与第三安装腔内壁固定连接,主控制器模块6可进行计数,主控制器模块6与开盒检测器模块5和NFC模块3之间电性连接。
[0055] 本实施例中,主控制器模块6内部设置有电池,电池与NFC模块3之间电性连接,主控制器模块6内部预存有磁场排列A信号数据。
[0056] 本实施例中,在此可选实施例中,盖体2与盒体1扣接或可拆卸连接,磁性材料模块4用于产生固定的磁场排列,供开盒检测模块检测,磁性材料模块4有n个磁性材料组成(n≥
1),每块磁性材料在同一面上的磁场极性相反,组成固定的磁场排列,磁性材料模块4设置在盒体1或盖体2上,与开盒检测模块设置在包装内盒体1与盖体2相对应的位置,在盖体2移动时,磁性材料模块4与开盒检测模块会发生相对移动,开盒检测模块会在磁性材料模块4表面经过,使得开盒检测模块检测到磁性材料模块4的排列信号,磁性材料模块4通过不同磁场极性材料的排列,形成固定的磁场编码,以提升抗干扰能力,磁性材料模块4安装在盖体2或盒体1的内部,不直接与外界接触,通过磁场的变化指示开盒状态,以提升耐久性;
[0057] 磁性材料模块4通过对不同磁极材料进行排列形成磁场排列A,开盒检测器模块5可转换为霍尔传感器,霍尔传感器可以检测出磁性材料模块4形成的磁场排列A。
[0058] 具体的,通过设置有磁性材料模块4,磁性材料模块4通过排列不同的磁极材料来形成固定的磁场编码,开盒检测器模块能够识别该磁场编码,使得在进行开盖的过程中不会因为周围出现磁性材料改变磁场而影响计数,从而能够使得计数结果更加准确,实用性较高。
[0059] 实施例三、请参阅附图1‑附图3,本发明提供一种技术方案:包括产品包装盒本体,产品包装盒本体包括:
[0060] 盒体1,盒体1顶面开设有用于放置产品的置物腔11;
[0061] 盖体2,盖体2底部左侧与盒体1顶部左侧之间铰接,盖体2可转动以暴露出置物腔11;
[0062] NFC模块3,盒体1右端底部开设有第一安装腔,NFC模块3外表面与第一安装腔内壁固定连接,NFC模块3与外部的NFC设备通信连接;
[0063] 磁性材料模块4,磁性材料模块4固定连接于盖体2底面右侧的沿口位置,磁性材料模块4用于提供磁场环境;
[0064] 开盒检测器模块5,盒体1右端位于第一安装腔上方开设有第二安装腔,开盒检测器模块5外表面与第二安装腔内壁固定连接,开盒检测器模块5用于检测盒体1的开盒状态;
[0065] 主控制器模块6,盒体1右端位于第一安装腔和第二安装腔之间开设有第三安装腔,主控制器模块6外表面与第三安装腔内壁固定连接,主控制器模块6可进行计数,主控制器模块6与开盒检测器模块5和NFC模块3之间电性连接。
[0066] 本实施例中,主控制器模块6接收到开盒检测器模块5的信号与磁性材料模块4形成的磁场排列A一致时,则确定产品包装盒本体为开盖状态,此时主控制器模块6会传输新的计数值至NFC模块3,主控制器模块6接收到开盒检测器模块5的信号与磁性材料模块4形成的磁场排列A不一致时,则确定产品包装盒本体为关盖状态。
[0067] 本实施例中,当开盒检测模块检测到磁性材料模块4的信号时,内部处理转变成磁体极性的信号传输至主控制器模块6,主控制器模块6接收到信号后与预置的磁性材料模块4对应的信号比对,若一致则为有效开盒信号,否则忽略;
[0068] 主控制器模块6接收到开盒检测器模块5的信号与磁性材料模块4形成的磁场排列A一致时,主控制器模块6的计数值修改,主控制器模块6修改新的计数值后,会更新NFC模块
3存储器中的计数值。
[0069] 本实施例中,NFC模块3在接收到主控制器模块6传输的A类信号时,存储器会存储更新后的主控制器模块6计数值。
[0070] 具体的,通过将NFC模块3、磁性材料模块4、开盒检测器模块5以及主控制器模块6固定连接在盒体1内部开设的空腔中,使得这些易损的电子零部件在使用过程中能够被很好地保护。
[0071] 工作原理:
[0072] 步骤一、当用户打开盖体时,盒体与盖体之间会产生相对的运动,则磁性材料模块与开盒检测器模块之间也会产生相对的运动,磁性材料模块会形成磁场排列A这种特殊的磁场;
[0073] 步骤二、开盒检测器模块会对磁性材料模块形成的磁场进行检测,并将检测到的磁场信号数据传输至主控制器模块;
[0074] 步骤三、当主控制器模块在接收到开盒检测器模块传输的信号后,主控制器模块会将开盒检测器模块传输的信号数据和主控制器模块预存的磁场排列A信号数据进行比对;
[0075] 步骤四、当开盒检测器模块传输的信号与预存的磁场排列A信号数据比对一致时,主控制器模块的计数值将进行更新,并传输新的计数值至NFC模块;
[0076] 步骤五、NFC模块接收到主控制器模块传输的计数值时,NFC模块会更新存储器中存储的数值,至此,整个工作流程结束。
[0077] 上述前、后、左、右、上、下均以说明书附图中的图1为基准,按照人物观察视为标准,装置面对观察者的一面定义为前,观察者左侧定义为左,依次类推。
[0078] 在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明保护范围的限制。
[0079] 需要说明的是,本发明的设备结构和附图主要对本发明的原理进行描述,在该设计原理的技术上,装置的动力机构、供电系统及控制系统等的设置并没有完全描述清楚,而在本领域技术人员理解上述发明的原理的前提下,可清楚获知其动力机构、供电系统及控制系统的具体,申请文件的控制方式是通过控制器来自动控制,控制器的控制电路通过本领域的技术人员简单编程即可实现;
[0080] 其中所使用到的标准零件均可以从市场上购买,而且根据说明书和附图的记载均可以进行订制,各个零件的具体连接方式均采用现有技术中成熟的螺栓铆钉焊接等常规手段,机械、零件和设备均采用现有技术中常规的型号,且本领域技术人员知晓的部件,其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知。
[0081] 以上结合附图对本发明的实施方式作了详细说明,但本发明不限于所描述的实施方式。对于本领域的技术人员而言,在不脱离本发明原理和精神的情况下,对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型,仍落入本发明的保护范围内。
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