CN112144969B - 一种具有充电功能的智能门锁装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种具有充电功能的智能门锁装置,涉及智能门锁技术领域。本发明包括电量监控单元、用电记录库、用电分析模块、监控模块、识别模块、数据综合模块、处理器、充电单元、门锁控制单元、显示模块、数据库;电量监控单元实时采集门锁蓄电池的剩余电量信息;数据综合模块根据剩余电量信息、用电量均值综合分析门锁蓄电池的充电准值。本发明通过剩余电量信息、用电量均值综合分析门锁蓄电池的充电准值,合理分配用电高峰期、用电低谷期进行充电,尽量不占用用电高峰段电压,在用电低谷期充电,提高充电效率,避免因断电带来的困扰;通过历史人脸信息及其对应熟识度信息驱动控制门锁控制单元,实现智能开锁,提高门锁的智能化。

Description

一种具有充电功能的智能门锁装置
技术领域
本发明属于智能门锁技术领域,特别是涉及一种具有充电功能的智能门锁装置。
背景技术
智能门锁区别于传统机械锁,是具有安全性,便利性,先进技术的复合型锁具。现在的智能门锁有以密码输入、指纹识别、人脸识别、门卡、蓝牙、手机APP等智能开锁方式,可以说为大家提供了各种智能锁新选择,做到了更好的防盗效果,还在一定程度上解决了丢钥匙、忘带钥匙等问题。
如果智能锁电能耗尽,就会给使用者带来一系列的麻烦,智能锁发展到现在,各种情况下危险都已经考虑的比较周全,也有着对应的解决方案,但是在很多人眼中因为断电而不能进门的情况完全不可接受;现提供一种具有充电功能的智能门锁装置,提高智能门锁的使用便捷度。
发明内容
本发明的目的在于提供一种具有充电功能的智能门锁装置,通过电量监控单元、用电记录库、用电分析模块、监控模块、识别模块、数据综合模块、处理器、充电单元、门锁控制单元、显示模块、数据库,对智能门锁进行电量监控、合理分配用电高峰期、用电低谷期进行充电,有效解决因没电带来的困扰。
为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:
本发明为一种具有充电功能的智能门锁装置,包括电量监控单元、用电记录库、用电分析模块、监控模块、识别模块、数据综合模块、处理器、充电单元、门锁控制单元、显示模块、数据库;所述电量监控单元实时采集门锁蓄电池的剩余电量信息,并将剩余电量信息传输至数据综合模块;所述用电记录库记录有用户90天内每天每时间段对应的用电量,并将用电量传输至用电分析模块所述用电分析模块计算90天内每时间段对应的用电量均值Di,并将用电量均值Di传输至数据综合模块;所述数据综合模块根据剩余电量信息、用电量均值Di综合分析门锁蓄电池的充电准值,所述充电准值的计算方法为:
步骤一:根据剩余电量信息判断门锁蓄电池的状态,当剩余电量小于预设阈值时,门锁蓄电池进入低电量模式;门锁蓄电池由低电量模式至充满电需要时间为T1;
步骤二:根据剩余电量信息预判低电量模式下门锁蓄电池的剩余使用时间T2;
步骤三:当用电量均值Di≧P1时,为用户用电高峰段,其余为用户用电低谷段;并获取每一用电高峰段的持续时间Tg、用电低谷段的持续时间Td;
步骤四:计算门锁蓄电池进入低电量模式时间点至当前用电高峰段或用电低谷段结束所需的时间T3;
步骤五:计算充电准值:
A:当门锁蓄电池进入低电量模式,且处于用电低谷段时,若T1-T3≦P2时,则门锁蓄电池的充电准值为Z1;
B:当门锁蓄电池进入低电量模式,且处于用电高峰段时,若T2≦T3时,则门锁蓄电池的充电准值为Z1;
C:当门锁蓄电池进入低电量模式,且处于用电高峰段、且T2>T3时,则门锁蓄电池的充电准值为Z2;
步骤六:将充电准值传输至处理器;
进一步地,所述处理器根据充电准值驱动充电单元对门锁蓄电池进行充电;所述监控模块将采集的人脸信息传输至识别模块进行识别,并将识别结果传输至处理器,并将人脸信息在显示模块进行显示;所述数据库内存储有历史人脸信息及其对应熟识度信息;所述处理器根据识别结果驱动控制门锁控制单元。
进一步地,所述用电量均值Di的计算方法为:
SS01:将一天等分24个时间段,将90天内每天每时间段对应的用电量标记为Xij
SS02:分别计算90天内每时间段内的用电量均值Di
Figure RE-DEST_PATH_IMAGE002
其中,i=1~24,表示一天中的24个时间段,j=1~90。
进一步地,所述充电准值为Z2时,所述处理器驱动充电单元在T3时间后,对门锁蓄电池进行充电。
进一步地,所述充电准值为Z1时,所述处理器驱动充电单元立即对门锁蓄电池进行充电。
进一步地,所述熟识度的判定方法为:
S01:处理器根据人脸信息及其进出时间,计算相应人员在室内所处的时间及到访次数;
S02:当相应人员一月内的到访次数大于P3,且在室内所处时间大于T4时,将该到访人员的熟识度判定为S,其余熟识度为M;
S03:处理器将人脸信息及其相应的熟识度信息传输至数据库。
进一步地,所述处理器将人脸信息与数据库中的信息相比对,当熟识度为S且用户在家时,所述处理器通过显示模块提醒有客来访,并在T5时间后驱动门锁控制单元开门;否则不开门。
本发明具有以下有益效果:
1、本发明通过剩余电量信息、用电量均值综合分析门锁蓄电池的充电准值,合理分配用电高峰期、用电低谷期进行充电,尽量不占用用电高峰段电压,在用电低谷期充电,提高充电效率,避免因断电带来的困扰。
2、本发明通过监控模块将采集的人脸信息传输至识别模块进行识别,并将识别结果传输至处理器,并将人脸信息在显示模块进行显示;数据库内存储有历史人脸信息及其对应熟识度信息;处理器根据识别结果驱动控制门锁控制单元,实现智能开锁,提高门锁的智能化。
当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明具有充电功能的智能门锁装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1所示,本发明为一种具有充电功能的智能门锁装置,包括电量监控单元、用电记录库、用电分析模块、监控模块、识别模块、数据综合模块、处理器、充电单元、门锁控制单元、显示模块、数据库;电量监控单元实时采集门锁蓄电池的剩余电量信息,并将剩余电量信息传输至数据综合模块;用电记录库记录有用户90天内每天每时间段对应的用电量,并将用电量传输至用电分析模块用电分析模块计算90天内每时间段对应的用电量均值Di,并将用电量均值Di传输至数据综合模块;数据综合模块根据剩余电量信息、用电量均值Di综合分析门锁蓄电池的充电准值,充电准值的计算方法为:
步骤一:根据剩余电量信息判断门锁蓄电池的状态,当剩余电量小于预设阈值时,门锁蓄电池进入低电量模式;门锁蓄电池由低电量模式至充满电需要时间为T1;
步骤二:根据剩余电量信息预判低电量模式下门锁蓄电池的剩余使用时间T2;
步骤三:当用电量均值Di≧P1时,为用户用电高峰段,其余为用户用电低谷段;并获取每一用电高峰段的持续时间Tg、用电低谷段的持续时间Td;
步骤四:计算门锁蓄电池进入低电量模式时间点至当前用电高峰段或用电低谷段结束所需的时间T3;
步骤五:计算充电准值:
A:当门锁蓄电池进入低电量模式,且处于用电低谷段时,若T1-T3≦P2时,则门锁蓄电池的充电准值为Z1;
B:当门锁蓄电池进入低电量模式,且处于用电高峰段时,若T2≦T3时,则门锁蓄电池的充电准值为Z1;
C:当门锁蓄电池进入低电量模式,且处于用电高峰段、且T2>T3时,则门锁蓄电池的充电准值为Z2;
步骤六:将充电准值传输至处理器;
其中,处理器根据充电准值驱动充电单元对门锁蓄电池进行充电;监控模块将采集的人脸信息传输至识别模块进行识别,并将识别结果传输至处理器,并将人脸信息在显示模块进行显示;数据库内存储有历史人脸信息及其对应熟识度信息;处理器根据识别结果驱动控制门锁控制单元。
其中,用电量均值Di的计算方法为:
SS01:将一天等分24个时间段,即00:00-01:00、00:10-02:00、02:00-03:00等依次类推,将90天内每天每时间段对应的用电量标记为Xij
SS02:分别计算90天内每时间段内的用电量均值Di
Figure DEST_PATH_DEST_PATH_IMAGE002
其中,i=1~24,表示一天中的24个时间段,j=1~90。
其中,充电准值为Z2时,处理器驱动充电单元在T3时间后,对门锁蓄电池进行充电。
其中,充电准值为Z1时,处理器驱动充电单元立即对门锁蓄电池进行充电。
其中,熟识度的判定方法为:
S01:处理器根据人脸信息及其进出时间,计算相应人员在室内所处的时间及到访次数;
S02:当相应人员一月内的到访次数大于P3,且在室内所处时间大于T4时,将该到访人员的熟识度判定为S,其余熟识度为M;
S03:处理器将人脸信息及其相应的熟识度信息传输至数据库。
其中,处理器将人脸信息与数据库中的信息相比对,当熟识度为S且用户在家时,处理器通过显示模块提醒有客来访,并在T5时间后驱动门锁控制单元开门;否则不开门;用户可以根据需要选择是否使用该功能,并可通过手机APP接收人脸信息、控制门锁开关。
其中,T1、T2、T3、T4、T5、S、M、Z1、Z2、P1、P2、P3均为预设值。
一种具有充电功能的智能门锁装置,通过剩余电量信息、用电量均值综合分析门锁蓄电池的充电准值,合理分配用电高峰期、用电低谷期进行充电,尽量不占用用电高峰段电压,在用电低谷期充电,提高充电效率,避免因断电带来的困扰;通过监控模块将采集的人脸信息传输至识别模块进行识别,并将识别结果传输至处理器,并将人脸信息在显示模块进行显示;数据库内存储有历史人脸信息及其对应熟识度信息;处理器根据识别结果驱动控制门锁控制单元,实现智能开锁,提高门锁的智能化。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (3)

1.一种具有充电功能的智能门锁装置,其特征在于,包括电量监控单元、用电记录库、用电分析模块、监控模块、识别模块、数据综合模块、处理器、充电单元、门锁控制单元、显示模块、数据库;
所述电量监控单元实时采集门锁蓄电池的剩余电量信息,并将剩余电量信息传输至数据综合模块;
所述用电记录库记录有用户90天内每天每时间段对应的用电量,并将用电量传输至用电分析模块;
所述用电分析模块计算90天内每时间段对应的用电量均值Di,并将用电量均值Di传输至数据综合模块;
所述用电量均值Di的计算方法为:
SS01:将一天等分24个时间段,将90天内每天每时间段对应的用电量标记为Xij
SS02:分别计算90天内每时间段内的用电量均值Di
Figure 587032DEST_PATH_IMAGE001
其中,i=1~24,表示一天中的24个时间段,j=1~90;
所述数据综合模块根据剩余电量信息、用电量均值Di综合分析门锁蓄电池的充电准值,所述充电准值的计算方法为:
步骤一:根据剩余电量信息判断门锁蓄电池的状态,当剩余电量小于预设阈值时,门锁蓄电池进入低电量模式;门锁蓄电池由低电量模式至充满电需要时间为T1;
步骤二:根据剩余电量信息预判低电量模式下门锁蓄电池的剩余使用时间T2;
步骤三:当用电量均值Di≧P1时,为用户用电高峰段,其余为用户用电低谷段;并获取每一用电高峰段的持续时间Tg、用电低谷段的持续时间Td;
步骤四:计算门锁蓄电池进入低电量模式时间点至当前用电高峰段或用电低谷段结束所需的时间T3;
步骤五:计算充电准值:
A:当门锁蓄电池进入低电量模式,且处于用电低谷段时,若T1-T3≦P2时,则门锁蓄电池的充电准值为Z1;
B:当门锁蓄电池进入低电量模式,且处于用电高峰段时,若T2≦T3时,则门锁蓄电池的充电准值为Z1;
C:当门锁蓄电池进入低电量模式,且处于用电高峰段、且T2>T3时,则门锁蓄电池的充电准值为Z2;
步骤六:将充电准值传输至处理器;
所述充电准值为Z2时,所述处理器驱动充电单元在T3时间后,对门锁蓄电池进行充电;
所述充电准值为Z1时,所述处理器驱动充电单元立即对门锁蓄电池进行充电;
所述处理器根据充电准值驱动充电单元对门锁蓄电池进行充电;
所述监控模块将采集的人脸信息传输至识别模块进行识别,并将识别结果传输至处理器,并将人脸信息在显示模块进行显示;
所述数据库内存储有历史人脸信息及其对应熟识度信息;
所述处理器根据识别结果驱动控制门锁控制单元。
2.根据权利要求1所述的一种具有充电功能的智能门锁装置,其特征在于,所述熟识度的判定方法为:
S01:处理器根据人脸信息及其进出时间,计算相应人员在室内所处的时间及到访次数;
S02:当相应人员一月内的到访次数大于P3,且在室内所处时间大于T4时,将该到访人员的熟识度判定为S,其余熟识度为M;
S03:处理器将人脸信息及其相应的熟识度信息传输至数据库。
3.根据权利要求1所述的一种具有充电功能的智能门锁装置,其特征在于,所述处理器将人脸信息与数据库中的信息相比对,当熟识度为S且用户在家时,所述处理器通过显示模块提醒有客来访,并在T5时间后驱动门锁控制单元开门;否则不开门。
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