CN101665131A - 电动车防盗系统 - Google Patents
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Abstract
本发明属于电动车电池,特别是电动车防盗系统,其特征是:它至少包括电池,电池包括电池壳体、电池壳体外电极、壳体内电源输出端和控制单元,壳体外电极与壳体内电源输出端之间连接控制开关,控制开关与控制单元电连接,控制单元固定在壳体内,控制单元通过接收双向报警器的无线命令信号驱动开关闭合和断开;所述的开关可以是继电器的常闭开关,继电器与控制单元的控制电路电连接。它提供一种使用方便、安全性好、成本低的电动车防盗系统,以便使购买电动车时只要选择这种电池就能实现电动车安全防盗的目的。
Description
技术领域
本发明属于电动车电池,特别是电动车防盗系统。
背景技术
近年来电动车(如电动自行车、电动摩托车)大量进入人们的生活中,电动车由于使用方便,价格低廉,已成为经济收入较低的老百姓选择的交通工具。然而,电动车的被盗确让使用者非常头痛。为此多数电动车都装有防盗装置,当车辆被盗时,车辆振动防盗装置会发出报警声。现有的防盗装置只能给出报警声,每辆车的报警声又非常相似,当车主离车辆较远时很难听出是是谁的车辆发出的报警声。
虽然现在也有一种双向防盗装置,双向防盗装置的电源取自电动车的电池,同时双向防盗装置配有多个接口输出,用户购买时,除将防盗装置的电源端与电动车的电池电极连接外,用于控制电动车的电池输出和电机供电也可以连接到控制接口,实现双向控制。
由于电动车出厂时,并没有预留这些接口,因此双向防盗装置和电动车的接口连接需要专业人员进行。这不仅不方便消费者,也会增加费用。
发明内容
本发明的目的是提供一种使用方便、安全性好、成本低的电动车防盗系统,以便使购买电动车时只要选择这种电池就能实现电动车安全防盗的目的。
本发明的目的是这样实现的,电动车防盗系统,其特征是:它至少包括电池,
电池包括电池壳体、电池壳体外电极、壳体内电源输出端和控制单元,壳体外电极与壳体内电源输出端之间连接控制开关,控制开关与控制单元电连接,控制单元固定在壳体内,控制单元通过接收双向报警器的无线命令信号驱动开关闭合和断开;
双向报警器18,包括无线发射电路16、处理器13、无线接收电路17、报警提示单元14、升压电路15和按键开关19,按键开关19有三个按键一个是加锁按键、一个开锁按键和休眠按键,升压电路15将1.5伏的5号电池升压到33.6伏;加锁按键用于向电池壳体内的控制单元发送无线命令信息,使电池输出电压为零,只让控制单元工作,也就是使开关4断开,电池的控制单元接收到加锁按键发出的命令后,处理振动检测状态,当有振动信号输出时,会向双向报警器18发出报警信息,双向报警器18的处理器13接收到无线接收电路17信号后,经处理和确认后由报警提示单元14给出信息;报警提示单元14可以是声光、振动信息;开锁按键按下时,双向报警器18的处理器13通过无线发射电路16向电池发出开锁命令,电池接收到开锁命令后接通开关4正常输出电压。这时有振动信号也不会输出任何信息。休眠按键按下时,处理器13通过无线发射电路16向电池发出休眠命令,电池接收到休眠命令后断开开关4,这时有振动信号也不会输出任何信息。
所述的开关可以是继电器的常闭开关,继电器与控制单元的控制电路电连接。
所述的开关可以是可控硅,可控硅与控制单元的控制电路电连接。
所述的控制单元包括一振动传感电路,振动传感电路与控制电路电连接,当所述的开关由控制单元控制断开时,振动传感电路产生的输出信号,会由控制单元内的无线发射电路发送到壳体外。
所述的控制电路有一定时电路,控制电路根据定时电路产生的定时间,按定的周期向壳体外发送状态信号。
所述的壳体外的电极与壳体内的电极连接有二极管,二极负极在内。
所述的壳体外的电极与壳体内的电极连接有机械连接机构。
所述的无线发射电路是一个两极放大的射频放大电路。
本发明的优点是:由于在电池的壳体内的电源输出端与壳体内输出电极之间有开关,开关可以是继电器的常闭开关或可控硅,可控硅或继电器与控制单元的控制电路电连接。控制单元固定在壳体内,控制单元通过接收无线命令信号驱动开关闭合和断开。控制单元包括一振动传感电路,振动传感电路与控制电路电连接,当所述的开关由控制单元控制断开时,振动传感电路产生的输出信号,会由控制单元内的无线发射电路发送到壳体外。这样消费者购买到使用这种电池的电动车后,不需要安装任何防盗装置,只要一个双向遥控器就能安全方便控制电动车防盗。不仅方便消费者使用,也降低了费用。
下面结合实施例附图对本发明作进一步说明:
附图说明
图1是本发明实施例原理图;
图2是图1中控制单元电路图;
图3是双向报警器原理图。
图中,1、电池壳体;2、壳体内电源输出端;3、电池壳体外电极;4、开关;5、控制单元;6、无线发射模块;7、无接收接模块;8、振动传感器;9、继电器;10、电源电路;11、延时电路;12、接口电路;13、处理器;14、报警提示单元;15、升压电路;16、无线发射电路;17、无线接收电路;18、双向报警器;19、按键开关;20、无线电。
具体实施方式
实施例1
如图1所示,防盗电池至少包括电池壳体1和电池壳体外电极3,壳体外电极3与壳体内电源输出端2之间连接开关4,开关4是继电器9的常闭开关;继电器9的控制端与控制单元5电连接。控制单元5包括有处理电路、无线发射模块6、无接收接模块7和振动传感器8。处理电路通过无接收接模块7接收无线命令,处理电路通过无接收接模块7接收到命令是让控制单元5处在防盗状态时,处理电路控制继电器9使其开关4断开。这时当电池放置的电动车如有振动,振动传感器8有信号产生时,处理电路控制无线发射模块6向外发送无线电20信号。当处理单元通过无接收接模块7接收到命令是让控制单元5处在休眠状态时,处理电路控制继电器9使其开关4闭合。这时当电池放置的电动车有振动,处理电路也不会控制无线发射模块6向外发送无线电信号。
实施例2
与实施例1不同的是,实施例2的开关4是可控硅,可控硅输入端与壳体内电源输出端2电连接,可控硅输出端与电池壳体外电极3电连接,可控硅的控制端与控制单元5电连接。控制单元5同样包括有处理电路、无线发射模块6、无接收接模块7和振动传感器8。处理电路通过无接收接模块7接收无线命令,处理电路通过无接收接模块7接收到命令是让控制单元5处在防盗状态时,处理电路控制可控硅断开。这时当电池放置的电动车如有振动,振动传感器8有信号产生时,处理电路控制无线发射模块6向外发送无线电信号。当处理单元通过无接收接模块7接收到命令是让控制单元5处在休眠状态时,处理电路控制可控硅使其开关4闭合。这时当电池放置的电动车有振动,处理电路也不会控制无线发射模块6向外发送无线电信号。由于可控硅控制是较常用的电路在这也不作进一步说明。当然开关4也可采用其它电路实现。
图1中的控制电路一种较为低价的电路是由图2给出。
如图2所示,控制单元5包括有处理电路EM78P1532、无线发射模块6、无线接收模块7和两个水银开关作为振动传感器8。EM78P153的P51口通过接口电路12与无线发射模块6的输入口电连接;用于向外发送无线信号。EM78P153的P60口与无线接收模块7的数据端电连接,通过数据端接收检测无线信号命令。EM78P153的P63和P64分别接一个两个水银开关,由两个水银开关和两个电阻构成振动检测电路;两个水银开关相互垂直放置,有利于检测不同方向振动。EM78P153的P52口通过一个三极管驱动一个继电器9,控制继电器9的常闭开关4的关断和闭合。电源电路10包括一个限流电阻、稳压二极管、LM373构成的可调输出稳压电路和HT7136构成的3.6伏稳压电路。由于电池有48输出的有12伏输出的,为了适应不同电池电压输出,增加由一个限流电阻、稳压二极管、LM373构成的可调输出稳压电路和HT7136构成电源电路10。无线发射模块6采用两级放大的315Mz的射频电路。其工作电压为12为最佳,在这种条件下,通信距离可达到200-500米。延时电路11作为EM78P153的外定时器,以便使EM78P153能定时完成对无线接收模块7的信号检测。EM78P153在内定时状态下会有效大的功耗电流,通过延时电路11可以有效解决功耗问题。延时电路11由二极管、RC电路和一个集电极输出三极管电路组成,二极管一端与EM78P153的P62口电连接,通过P62口通过二极管向RC电路充电,RC电路输出到一个集电极输出三极管基极,使三极管集电极输出端产生高低电平变化,同时三极管集电极输出端与P62口电连接。由于P62口通过二极管向RC电路充电,二极管导通电阻很小,只要非常短的脉冲就可使电容电位达到充电电压,而放大过程的RC电路中的R值较大(1-2M),这样三极管集电极输出端就会有一个较宽的电平变化。通过调节较宽的电平变化时间和充电脉冲宽度既可实现定时,又能降低功耗。
接口电路12由三个三极管,其中两个NPN三极管和一个PNP组成,两个三极管NPN中的G1的基极通过限流电阻R10与P51电连接,发射极接电源地,集电极通过串联连接的两个电阻R11和R12到无线发射模块的电源(9-12V),电阻R11和R12的连接点与PNP三极管的基极电连接,PNP三极管的发射极接无线发射模块的电源(9-12V),集电极通过电阻R13接地电源,集电极输出通过电阻接NPN三极管G3的基极端,NPN三极管G3的集电极接电源(9-12V),G3的发射极通过电阻R5构成射随器,射随器输出与无线发射模块的数据端电连接,在射随器输出与地之间有一个小于是100PF的电容C3。C3可33PF、22PF、20PF、47PF。
如图3所示,双向报警器18,包括无线发射电路16、处理器13、无线接收电路17、报警提示单元14、升压电路15和按键开关19,按键开关19有三个按键一个是加锁按键、一个开锁按键和休眠按键,升压电路15将1.5伏的5号电池升压到3-3.6伏;加锁按键用于向电池壳体内的控制单元发送无线命令信息,使电池输出电压为零,只让控制单元工作,也就是使开关4断开,电池的控制单元接收到加锁按键发出的命令后,处理振动检测状态,当有振动信号输出时,会向双向报警器18发出报警信息,双向报警器18的处理器13接收到无线接收电路17信号后,经处理和确认后由报警提示单元14给出信息。报警提示单元14可以是声光、振动信息。开锁按键按下时,双向报警器18的处理器13通过无线发射电路16向电池发出开锁命令,电池接收到开锁命令后接通开关4正常输出电压。这时有振动信号也不会输出任何信息。休眠按键按下时,处理器13通过无线发射电路16向电池发出休眠命令,电池接收到休眠命令后断开开关4,这时有振动信号也不会输出任何信息。
本发明的电池壳体外的电极与壳体内电源输出端2之间连接有二极管,二极负极在内。这样在壳体内电源输出电压较低时或无电压需要充电时,不会影响电池的正常使用。此外,壳体外的电极与壳体内电源输出端有机械连接机构,当控制单元5不能正常工作时,通过机械连接机构使其导通。
Claims (7)
1.电动车防盗系统,其特征是:它至少包括电池,电池包括电池壳体、电池壳体外电极、壳体内电源输出端和控制单元,壳体外电极与壳体内电源输出端之间连接控制开关,控制开关与控制单元电连接,控制单元固定在壳体内,控制单元通过接收双向报警器的无线命令信号驱动开关闭合和断开;
双向报警器18,包括无线发射电路16、处理器13、无线接收电路17、报警提示单元14、升压电路15和按键开关19,按键开关19有三个按键一个是加锁按键、一个开锁按键和休眠按键,升压电路15将1.5伏的5号电池升压到3-3.6伏;加锁按键用于向电池壳体内的控制单元发送无线命令信息,使电池输出电压为零,只让控制单元工作,也就是使开关4断开,电池的控制单元接收到加锁按键发出的命令后,处理振动检测状态,当有振动信号输出时,会向双向报警器18发出报警信息,双向报警器18的处理器13接收到无线接收电路17信号后,经处理和确认后由报警提示单元14给出信息;报警提示单元14可以是声光、振动信息;开锁按键按下时,双向报警器18的处理器13通过无线发射电路16向电池发出开锁命令,电池接收到开锁命令后接通开关4正常输出电压。这时有振动信号也不会输出任何信息。休眠按键按下时,处理器13通过无线发射电路16向电池发出休眠命令,电池接收到休眠命令后断开开关4,这时有振动信号也不会输出任何信息。
2.根据权利要求1所述的防盗电池,其特征是:所述的开关可以是继电器的常闭开关,继电器与控制单元的控制电路电连接。
3.根据权利要求1所述的防盗电池,其特征是:所述的开关可以是可控硅,可控硅与控制单元的控制电路电连接。
4.根据权利要求1所述的防盗电池,其特征是:所述的控制单元包括一振动传感电路,振动传感电路与控制电路电连接,当所述的开关由控制单元控制断开时,振动传感电路产生的输出信号,会由控制单元内的无线发射电路发送到壳体外。
5.根据权利要求1所述的防盗电池,其特征是:所述的壳体外的电极与壳体内的电极连接有二极管,二极负极在内。
6.根据权利要求1所述的防盗电池,其特征是:所述的壳体外的电极与壳体内的电极连接有机械连接机构。
7.根据权利要求1所述的防盗电池,其特征是:所述的无线发射电路是一个两极放大的射频放大电路。
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CN107651052A (zh) * | 2017-11-09 | 2018-02-02 | 杨海波 | 共享电动单车电池防盗解锁系统 |
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C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20100310 |