CN104518558B - 一种应用于智能门锁中的近场射频通信和充电系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种应用于智能门锁中的近场射频通信、充电系统,近场射频发射模块和近场射频接收模块通过近场射频信号进行通信,因此可以安装在门上的任意位置,相互之间无需通过引线进行连接,因此不会出现引线夹断损坏的现象,安装、拆卸都十分方便,而且所述近场射频接收模块设置有用于提取近场射频信号直流分量的整流滤波电路,可以为内置在门扇内的电池进行充电,使电池能持续进行工作,无需设置额外的充电引线或定期更换电池。另外,本发明通过近场射频信号进行通信,不易收到同频电波干扰,也不会干扰其它设备的工作,其安全性好。

Description

一种应用于智能门锁中的近场射频通信和充电系统
技术领域
本发明涉及智能门锁领域,特别是一种应用于智能门锁中的近场射频通信和充电系统。
背景技术
目前安装在门扇上的智能门锁、智能电子锁,需要从门框中引线到门扇内为其智能模块提供通信和供电,但是在门扇多次打开、关闭的情况下,不仅容易出现将引线夹断损坏的现象,而且还不美观,容易受到人为的破坏。为了能正常开门,引线需从门铰中穿过,其安装、拆卸均十分复杂。另外,也有内置电池、无线通信的智能门锁,但是其电池需要定期进行更换,而且采用长距离的无线数据传输,电磁波在空气中传播时容易受到同频电波干扰,同时也会干扰其它设备的工作,更容易被他人窃取信息。
发明内容
为解决上述问题,本发明的目的在于提供一种安装方便、可靠性和实用性好、应用于智能门锁中的近场射频通信、充电系统。
本发明解决其问题所采用的技术方案是:
一种应用于智能门锁中的近场射频通信和充电系统,包括设置于门框上的近场射频发射模块和设置于设置于门扇上的近场射频接收模块,所述近场射频发射模块包括依次连接的数据发送端、数据调制电路、谐振放大电路和近场发射线圈,还包括用于为数据调制电路提供载波信号的载波信号发生器,所需发送的数据经调制、谐振放大后通过近场发射线圈发射近场射频信号,完成数据发送的过程;所述近场射频接收模块包括依次连接的近场接收线圈、谐振电路、数据解调电路数据接收端和处理器,近场接收线圈接收到近场射频信号后,通过谐振电路、数据解调电路解调出数据,经数据接收端传输至处理器中,完成数据接收的过程;所述近场射频接收模块还包括电池、充电控制电路和整流滤波电路,所述谐振电路、整流滤波电路、充电控制电路和电池依次连接,所述处理器与充电控制电路连接控制电池的充电,整流滤波电路从谐振电路中提取出直流分量,并通过充电控制电路为电池进行充电。
进一步,所述近场发射线圈和近场接收线圈分别设置于门框和门扇上相互靠近的位置。
优选地,所述近场发射线圈和近场接收线圈相互平行对称。
进一步,所述近场射频接收模块还包括电池检测电路,所述电池检测电路获取电池的电压信息,并将电压信息反馈至处理器中,所述处理器根据电池的电压对充电控制电路进行控制。
进一步,所述处理器与谐振电路连接,处理器通过谐振电路、近场接收线圈向近场射频发射模块发送近场射频信号。
进一步,所述近场射频信号的载波频率为10K至10M赫兹。
本发明的有益效果是:本发明采用的一种应用于智能门锁中的近场射频通信和充电系统,近场射频发射模块和近场射频接收模块通过近场射频信号进行通信,因此可以安装在门上的任意位置,相互之间无需通过引线进行连接,因此不会出现引线夹断损坏的现象,安装、拆卸都十分方便,而且所述近场射频接收模块设置有用于提取近场射频信号直流分量的整流滤波电路,可以为内置在门扇内的电池进行充电,使电池能持续进行工作,无需设置额外的充电引线或定期更换电池。另外,本发明通过近场射频信号进行通信,不易收到同频电波干扰,也不会干扰其它设备的工作,其安全性好,美观,不易受到人为的破坏。
附图说明
下面结合附图和实例对本发明作进一步说明。
图1是本发明近场射频发射模块的系统原理框图;
图2是本发明近场射频接收模块的系统原理框图;
图3是本发明在智能门上的安装位置示意图;
图4是本发明近场射频接收模块的电路原理图。
具体实施方式
参照图1-图3,本发明的一种应用于智能门锁中的近场射频通信和充电系统,包括近场射频发射模块和近场射频接收模块,其中近场射频发射模块设置于门框1上,近场射频接收模块设置于门扇2上。相互之间通过近场射频信号进行通信,因此门框1和门扇2之间无需再设置引线。
所述近场射频发射模块包括依次连接的数据发送端、数据调制电路、谐振放大电路和近场发射线圈3,还包括用于为数据调制电路提供载波信号的载波信号发生器,所需发送的数据经调制、谐振放大后通过近场发射线圈3发射近场射频信号,完成数据发送的过程。所述近场射频信号的载波频率为10K至10M赫兹,实现良好的通信和充电作用。
所述近场射频接收模块包括依次连接的近场接收线圈4、谐振电路、数据解调电路数据接收端和处理器,近场接收线圈4接收到近场射频信号后,通过谐振电路、数据解调电路解调出数据,经数据接收端传输至处理器中,完成数据接收的过程。
所述近场射频接收模块还包括电池、充电控制电路和整流滤波电路,所述谐振电路、整流滤波电路、充电控制电路和电池依次连接,所述处理器与充电控制电路连接控制电池的充电,整流滤波电路从谐振电路中提取出直流分量,并通过充电控制电路为电池进行充电。
本发明近场射频发射模块和近场射频接收模块通过近场射频信号进行通信,因此可以安装在门上的任意位置,相互之间无需通过引线进行连接,因此不会出现引线夹断损坏的现象,安装、拆卸都十分方便,而且所述近场射频接收模块设置有用于提取近场射频信号直流分量的整流滤波电路,可以为内置在门扇2内的电池进行充电,使电池能持续进行工作,无需设置额外的充电引线或定期更换电池。另外,本发明通过近场射频信号进行通信,不易收到同频电波干扰,也不会干扰其它设备的工作,其安全性好。
具体地,参照图4所示,为近场射频接收模块的电路原理图,所述L1为近场射频接收线圈,L1和C11构成谐振电路,所述近场射频信号经谐振电路接收后,经数据解调电路将数据解调并输出至数据输入端。具体地,所述数据解调电路包括D2解调检波二极管、R7,C10构成的滤波电路,滤去载波,数据经R2、R3、C7、N7、R34组成的放大电路,接收处理器4引脚P60进行接收。
所述整流滤波电路由半波整流二极管D3、滤波电路L2、C12组成,其提取近场射频信号的直流部分,并由R7、R8、N1、N2组成的充电控制电路,由CPU的1引脚控制是否给电池进行充电,经限流电阻R4输出给电池进行充电。
为了实现近场通信,所述近场发射线圈3和近场接收线圈4分别设置于门框1和门扇2上相互靠近的位置。优选地,为了使收发信号效果最好,所述近场发射线圈3和近场接收线圈4相互平行对称。
进一步,所述近场射频接收模块还包括电池检测电路,具体地,所述电池检测电路由R22、R23、R24、C20构成,处理器通过电池检测电路获取电池的电压信息,所述处理器根据电池的电压对充电控制电路进行控制。
进一步,所述处理器与谐振电路连接,处理器通过谐振电路、近场接收线圈4向近场射频发射模块发送近场射频信号。具体地,所述处理器的15引脚(plus)能直接产生经载波调制后的调制信号,所述调制信号通过谐振电路、近场接收线圈4向外发射近场射频信号。在接收信号时,处理器的15引脚设置为高电平。该设计能实现近场射频接收模块和近场射频发射模块的双向通信。
以上所述,只是本发明的较佳实施例而已,本发明并不局限于上述实施方式,只要其以相同的手段达到本发明的技术效果,都应属于本发明的保护范围。

Claims (5)

1.一种应用于智能门锁中的近场射频通信和充电系统,其特征在于:包括设置于门框上的近场射频发射模块和设置于门扇上的近场射频接收模块,所述近场射频发射模块包括依次连接的数据发送端、数据调制电路、谐振放大电路和近场发射线圈,还包括用于为数据调制电路提供载波信号的载波信号发生器,所需发送的数据经调制、谐振放大后通过近场发射线圈发射近场射频信号,完成数据发送的过程;所述近场射频接收模块包括依次连接的谐振电路、数据解调电路、数据接收端和处理器,所述谐振电路包括相互连接的近场接收线圈和电容C11,近场接收线圈接收到近场射频信号后,通过谐振电路、数据解调电路解调出数据,经数据接收端传输至处理器中,完成数据接收的过程;所述近场射频接收模块还包括电池、充电控制电路和整流滤波电路,所述谐振电路、整流滤波电路、充电控制电路和电池依次连接,所述处理器与充电控制电路连接控制电池的充电,整流滤波电路从谐振电路中提取出直流分量,并通过充电控制电路为电池进行充电;所述数据解调电路包括滤波电路和放大电路,所述滤波电路由解调检波二极管D2、电阻R7和电容C10构成,所述放大电路由电阻R2、电阻R3、电容C7、三极管N7、电阻R34组成;所述近场射频接收模块还包括电池检测电路,所述电池检测电路获取电池的电压信息,并将电压信息反馈至处理器中,所述处理器根据电池的电压对充电控制电路进行控制;所述整流滤波电路由半波整流二极管D3、电感L2、电容C12组成,所述充电控制电路由电阻R7、电阻R8、二极管D4、三极管N1和三极管N2组成;所述充电控制电路中,三极管N2的基极通过电阻R8连接于处理器中用于控制是否给电池进行充电的引脚,三极管N2的发射极连接于参考地,三极管N2的集电极通过电阻R7连接于三极管N1的基极,三极管N1的发射极依次通过二极管D4及限流电阻R4连接于电池;所述整流滤波电路中,半波整流二极管D3的负极连接于电感L2的一端,电感L2的另一端通过电容C12连接于参考地;所述谐振电路中,近场接收线圈的一端通过电阻R33连接于处理器中用于产生调制信号的引脚,近场接收线圈的另一端通过电容C11连接于参考地;所述数据解调电路中,解调检波二极管D2的负极通过电阻R2连接于三极管N7的基极,三极管N7的发射极连接于参考地,三极管N7的集电极通过电阻R34连接于电源VCC,三极管N7的集电极和电阻R34的连接点与数据接收端相连接,电阻R7和电容C10并联并连接于解调检波二极管D2的负极与参考地之间,电阻R3和电容C7并联并连接于三极管N7的基极与参考地之间;电感L2和电容C12的连接点与三极管N1的集电极相连接、近场接收线圈和电容C11的连接点与半波整流二极管D3的正极相连接、近场接收线圈和电容C11的连接点与解调检波二极管D2的正极相连接,使得所述充电控制电路、整流滤波电路、谐振电路和数据解调电路依次连接起来。
2.根据权利要求1所述的一种应用于智能门锁中的近场射频通信和充电系统,其特征在于:所述近场发射线圈和近场接收线圈分别设置于门框和门扇上相互靠近的位置。
3.根据权利要求2所述的一种应用于智能门锁中的近场射频通信和充电系统,其特征在于:所述近场发射线圈和近场接收线圈相互平行对称。
4.根据权利要求1所述的一种应用于智能门锁中的近场射频通信和充电系统,其特征在于:所述处理器与谐振电路连接,处理器通过谐振电路、近场接收线圈向近场射频发射模块发送近场射频信号。
5.根据权利要求1所述的一种应用于智能门锁中的近场射频通信和充电系统,其特征在于:所述近场射频信号的载波频率为10K至10M赫兹。
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