CN105929719A - 一种基于净化器的数据通信方法及装置 - Google Patents

一种基于净化器的数据通信方法及装置 Download PDF

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CN105929719A CN201610404366.4A CN201610404366A CN105929719A CN 105929719 A CN105929719 A CN 105929719A CN 201610404366 A CN201610404366 A CN 201610404366A CN 105929719 A CN105929719 A CN 105929719A
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温煜
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    • G05B19/00Programme-control systems
    • G05B19/02Programme-control systems electric
    • G05B19/04Programme control other than numerical control, i.e. in sequence controllers or logic controllers

Abstract

本发明实施例公开了一种基于净化器的数据通信方法及装置,解决了目前的空气净化器虽然可以是基于局域网如智能家居的局域网等进行无线网络的控制,然而由于远程网络时,用户却不在净化器附近,无法对净化器进行远程控制,而导致的净化器的控制不够人性化和智能化的技术问题。本发明实施例基于净化器的数据通信方法包括:S1:移动终端在与监控器同网络下,通过移动终端与网络预先建立的通信连接关系将获取到的即时输入的设备身份验证信息发送至监控器;S2:当监控器对设备身份验证信息通过后,与监控器建立远程访问连接;S3:通过建立的远程访问关系对监控器进行控制或查询操作。

Description

一种基于净化器的数据通信方法及装置
技术领域
本发明涉及数据通信技术领域,尤其涉及一种基于净化器的数据通信方法及装置。
背景技术
空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机、净化器,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度的产品,主要分为家用、商用、工业、楼宇。
空气净化器中有多种不同的技术和介质,使它能够向用户提供清洁和安全的空气。常用的空气净化技术有:吸附技术、负(正)离子技术、催化技术、光触媒技术、超结构光矿化技术、HEPA高效过滤技术、静电集尘技术等;材料技术主要有:光触媒、活性炭、合成纤维、HEPA高效材料、负离子发生器等。现有的空气净化器多采为复合型,即同时采用了多种净化技术和材料介质。
随着科技的高速发展,目前的空气净化器可以是基于局域网如智能家居的局域网等进行无线网络的控制,然而由于远程网络时,用户却不在净化器附近,无法对净化器进行远程控制,从而导致了净化器的控制不够人性化和智能化的技术问题。
发明内容
本发明实施例提供的一种基于净化器的数据通信方法及装置,解决了目前的空气净化器虽然可以是基于局域网如智能家居的局域网等进行无线网络的控制,然而由于远程网络时,用户却不在净化器附近,无法对净化器进行远程控制,而导致的净化器的控制不够人性化和智能化的技术问题。
本发明实施例提供的一种基于净化器的数据通信方法,包括:
S1:在与监控器同网络下,通过所述通信连接关系将获取到的即时输入的设备身份验证信息发送至所述监控器;
S2:当所述监控器对所述设备身份验证信息通过后,与所述监控器建立远程访问连接;
S3:通过建立的远程访问关系对所述监控器进行控制或查询操作。
可选地,步骤S1之前还包括:
获取到当前已加入的局域网下的设备列表;
通过所述设备列表确定待远程连接的所述监控器。
可选地,步骤S1具体包括:
在与监控器同网络下,通过所述通信连接关系将获取到的即时输入的与所述监控器的MAC地址对应的所述设备身份验证信息发送至所述监控器。
可选地,步骤S2具体包括:
当所述监控器对所述设备身份验证信息通过后,与所述监控器建立远程访问连接,并保存所述监控器的设备特征信息。
可选地,步骤S3之后还包括:
当所述监控器获取到触发的强制本地控制指令时,通过建立的所述远程访问关系对所述监控器仅进行查询操作。
本发明实施例提供的一种基于净化器的数据通信装置,包括:
发送单元,用于在与监控器同网络下,通过所述通信连接关系将获取到的即时输入的设备身份验证信息发送至所述监控器;
远程连接单元,用于当所述监控器对所述设备身份验证信息通过后,与所述监控器建立远程访问连接;
操作处理单元,用于通过建立的远程访问关系对所述监控器进行控制或查询操作。
可选地,基于净化器的数据通信装置还包括:
获取单元,用于获取到当前已加入的局域网下的设备列表;
确定单元,用于通过所述设备列表确定待远程连接的所述监控器。
可选地,发送单元,具体用于在与监控器同网络下,通过所述通信连接关系将获取到的即时输入的与所述监控器的MAC地址对应的所述设备身份验证信息发送至所述监控器。
可选地,远程连接单元,具体用于当所述监控器对所述设备身份验证信息通过后,与所述监控器建立远程访问连接,并保存所述监控器的设备特征信息。
可选地,基于净化器的数据通信装置还包括:
强制本地控制单元,用于当所述监控器获取到触发的强制本地控制指令时,通过建立的所述远程访问关系对所述监控器仅进行查询操作。
从以上技术方案可以看出,本发明实施例具有以下优点:
本发明实施例提供的一种基于净化器的数据通信方法及装置,其中,基于净化器的数据通信方法包括:S1:移动终端在与监控器同网络下,通过移动终端与网络预先建立的通信连接关系将获取到的即时输入的设备身份验证信息发送至监控器;S2:当监控器对设备身份验证信息通过后,与监控器建立远程访问连接;S3:通过建立的远程访问关系对监控器进行控制或查询操作。本实施例中,首先移动终端在与监控器同网络下,通过移动终端与网络预先建立的通信连接关系将获取到的即时输入的设备身份验证信息发送至监控器,然后当监控器对设备身份验证信息通过后,与监控器建立远程访问连接,最后通过建立的远程访问关系对监控器进行控制或查询操作,解决了目前的空气净化器虽然可以是基于局域网如智能家居的局域网等进行无线网络的控制,然而由于远程网络时,用户却不在净化器附近,无法对净化器进行远程控制,而导致的净化器的控制不够人性化和智能化的技术问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中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性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本发明实施例提供的一种基于净化器的数据通信方法的一个实施例的流程示意图;
图2为本发明实施例提供的一种基于净化器的数据通信方法的另一个实施例的流程示意图;
图3为本发明实施例提供的一种基于净化器的数据通信装置的一个实施例的结构示意图;
图4为本发明实施例提供的一种基于净化器的数据通信装置的另一个实施例的结构示意图;
图5为移动终端的操作界面示意图。
具体实施方式
本发明实施例提供的一种基于净化器的数据通信方法及装置,解决了目前的空气净化器虽然可以是基于局域网如智能家居的局域网等进行无线网络的控制,然而由于远程网络时,用户却不在净化器附近,无法对净化器进行远程控制,而导致的净化器的控制不够人性化和智能化的技术问题。
为使得本发明的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,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,下面所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而非全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做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,本发明实施例提供的一种基于净化器的数据通信方法的一个实施例包括:
S1:移动终端在与监控器同网络下,通过移动终端与网络预先建立的通信连接关系将获取到的即时输入的设备身份验证信息发送至监控器;
本实施例中,当需要无论在任何地方都可以通过监控器进行净化器的控制,或控制监控器或查询监控器时,首先移动终端在与监控器同网络下,通过移动终端与网络预先建立的通信连接关系将获取到的即时输入的设备身份验证信息发送至监控器。
S2:当监控器对设备身份验证信息通过后,与监控器建立远程访问连接;
当在与监控器同网络下,通过通信连接关系将获取到的即时输入的设备身份验证信息发送至监控器之后,需要当监控器对设备身份验证信息通过后,与监控器建立远程访问连接,
S3:通过建立的远程访问关系对监控器进行控制或查询操作。
当监控器对设备身份验证信息通过后,与监控器建立远程访问连接之后,需要通过建立的远程访问关系对监控器进行控制或查询操作。
本实施例中,首先移动终端在与监控器同网络下,通过移动终端与网络预先建立的通信连接关系将获取到的即时输入的设备身份验证信息发送至监控器,然后当监控器对设备身份验证信息通过后,与监控器建立远程访问连接,最后通过建立的远程访问关系对监控器进行控制或查询操作,解决了目前的空气净化器虽然可以是基于局域网如智能家居的局域网等进行无线网络的控制,然而由于远程网络时,用户却不在净化器附近,无法对净化器进行远程控制,而导致的净化器的控制不够人性化和智能化的技术问题。
上面是对基于净化器的数据通信方法的过程进行详细的描述,下面将对附加过程进行详细的描述,请参阅图2,本发明实施例提供的一种基于净化器的数据通信方法的另一个实施例包括:
201、当监控器通过在其触屏界面所触发连网指令后,监控器加入局域网;
本实施例中,当需要无论在任何地方都可以通过监控器进行净化器的控制,或控制监控器或查询监控器时,首先当监控器通过在其触屏界面所触发连网指令后,监控器加入局域网。
202、移动终端根据当前已加入的局域网下的设备列表确定待远程连接的监控器;
当监控器加入局域网之后,移动终端根据当前已加入的局域网下的设备列表确定待远程连接的监控器。
203、移动终端在与监控器同网络下,通过移动终端与网络预先建立的通信连接关系,将获取到的即时输入的设备身份验证信息发送至监控器;
当通移动终端根据当前已加入的局域网下的设备列表确定待远程连接的监控器之后,首先移动终端在与监控器同网络下,通过移动终端与网络预先建立的通信连接关系,将获取到的即时输入的设备身份验证信息发送至监控器。
即时输入的设备身份验证信息与监控器的设备特征信息相对应。
204、当监控器对设备身份验证信息通过后,与监控器建立远程访问连接,并保存监控器的设备特征信息;
当移动终端在与监控器同网络下,通过移动终端与网络预先建立的通信连接关系,将获取到的即时输入的设备身份验证信息发送至监控器之后,需要当监控器对设备身份验证信息通过后,与监控器建立远程访问连接,并保存监控器的设备特征信息。
205、通过建立的远程访问关系对监控器进行控制或查询操作;
当与监控器建立远程访问连接,并保存监控器的设备特征信息之后,需要通过建立的远程访问关系对监控器进行控制或查询操作。
206、当监控器获取到触发的强制本地控制指令时,移动终端通过建立的远程访问关系对监控器仅进行查询操作。
当监控器获取到触发的强制本地控制指令时,移动终端通过建立的远程访问关系对监控器仅进行查询操作。
下面以一具体场景进行详细的描述,如图2和图4所示,应用例包括:
本实施例中,当用户需要通过移动终端和监控器获取到净化器的数据或监控器的数据,以及对净化器进行控制时,首先移动终端、监控器和净化器的数据交互系统包含两部分,近场数据通讯和远程数据通讯。
其中,近场数据通信主要完成环境监控器和净化器主机之间的数据交互,环境控制器将核心环境参数(PM 2.5、甲醛等)以及智能控制逻辑产生的转速控制量传递给净化器主机,净化器主机将自身状态(当前转速、滤芯状态)以及温度、湿度信息回传给控制器。近场数据通讯采用ad-hoc类网络的点对点模型,环境监控器与净化器主机一对一配对建立连接关系。数据通信通道建立在基于低功耗蓝牙(BLE,蓝牙平台4.0)的通信通道上。信道加密采用BLE链路层CCM模式,遵循蓝牙4.0规范。通讯数据结构按私有协议进行组织。
本实施例中主要是详细说明远程数据通讯的,如图2和图4所示。
首先,远程数据通讯指用户可以通过移动设备上的终端APP对在同一网络覆盖(同网场景)或不在同一网络覆盖(跨网场景)的净化器监控器的环境数据进行监控、并对监控器所连接的净化器主机进行控制。
远程数据通讯采用服务器-客户端(server-client)模型,中继服务器(server)以阿里云为载体,为移动终端APP和监控器提供数据中继的功能。远程数据通讯链路中,监控器(设备)、服务器(阿里云)和移动终端APP(远程终端软件)之间的关系是:监控器入网后和服务器处于长连接状态;APP根据目标监控器的设备特征信息(MAC地址等)通过服务器中继,查询此远程设备的信息或改变其工作状态。
远程数据通讯的前提必须是监控器入网,监控器采用基于MTK7681的Wi-Fi模块,通过APP引导接入家用2.4GHz无线网络。APP对监控器的网络配置(引导入网)采用无线网组播协议(IGMP Multicast)将目标无线网络信息(SSID和密码)通知给待引导的监控器,监控器收到目标网络信息后自主联网并完成服务器注册(建立长连接)。
实际上,移动终端APP和目标监控器建立远程访问关系的过程包括“同网发现”和“建立远程访问入口”。“同网发现”机制基于无线网络组播原理,移动终端APP可获得处于同一无线网络下的监控器设备列表。
用以下实例进行说明,监控器M处于无线网络W中,移动设备A加入W网络,并使用A上的APP获得当前网络下的设备列表,此时M可被发现,并出现在APP的列表中。
需要说明的是,如图2,当“同网发现”设备后,如用户尝试查看监控器的具体环境信息,需要先“建立远程访问入口”。“建立远程访问入口”的过程是对设备访问权限的一种有限保护机制,用户需要在APP中输入设备MAC地址的后6位(此信息可以在监控器上找到)之后才可以1)进入设备的详情访问页面获得具体的环境检测数据,2)在APP中保存监控器的设备特征信息(MAC地址等)以便脱网查看。此机制要求用户在能实际拿到监控器的前提下才能获得监控器的远程数据访问权限,为保证即使移动终端APP“入网”仍需要匹配访问密码才可以获得设备的完全访问权限,并建立远程访问入口。
移动终端APP与监控器建立远程访问关系后,可以查询环境监控器的实时监测数据、可以设置监控器所连净化器主机、可以获取净化器主机的滤芯状态等。
进一步地,为了防止可能的“恶意远程操作”,监控器保留了一项“强制本地控制”的功能,此功能打开后远程移动终端APP即使已建立了远程访问入口,也仅能对监控器环境数据进行查询,不能对监控器所连接的净化器主机进行操作。
本实施例中,首先在与监控器同网络下,通过通信连接关系将获取到的即时输入的设备身份验证信息发送至监控器,然后当监控器对设备身份验证信息通过后,与监控器建立远程访问连接,最后通过建立的远程访问关系对监控器进行控制或查询操作,解决了目前的空气净化器虽然可以是基于局域网如智能家居的局域网等进行无线网络的控制,然而由于远程网络时,用户却不在净化器附近,无法对净化器进行远程控制,而导致的净化器的控制不够人性化和智能化的技术问题,以及当监控器获取到触发的强制本地控制指令时,通过建立的远程访问关系对监控器仅进行查询操作,便实现了当用户不在家里,避免了如果有误操作导致的净化器工作而产生的能源和资源的消耗问题。
请参阅图3,本发明实施例中提供的一种基于净化器的数据通信装置的一个实施例包括:
发送单元301,用于移动终端在与监控器同网络下,通过移动终端与网络预先建立的通信连接关系,将获取到的即时输入的设备身份验证信息发送至监控器;
远程连接单元302,用于当监控器对设备身份验证信息通过后,与监控器建立远程访问连接;
操作处理单元303,用于通过建立的远程访问关系对监控器进行控制或查询操作。
本实施例中,首先移动终端在与监控器同网络下,发送单元301通过移动终端与网络预先建立的通信连接关系,将获取到的即时输入的设备身份验证信息发送至监控器,然后远程连接单元302当监控器对设备身份验证信息通过后,与监控器建立远程访问连接,最后操作处理单元303通过建立的远程访问关系对监控器进行控制或查询操作,解决了目前的空气净化器虽然可以是基于局域网如智能家居的局域网等进行无线网络的控制,然而由于远程网络时,用户却不在净化器附近,无法对净化器进行远程控制,而导致的净化器的控制不够人性化和智能化的技术问题。
上面是对基于净化器的数据通信装置的各单元进行详细的描述,下面将对附加单元进行详细的描述,请参阅图4,本发明实施例中提供的一种基于净化器的数据通信装置的另一个实施例包括:
加入单元401,用于当监控器通过在其触屏界面所触发连网指令后,监控器加入局域网;
确定单元402,用于移动终端根据当前已加入的局域网下的设备列表确定待远程连接的监控器;
发送单元403,用于移动终端在与监控器同网络下,通过移动终端与网络预先建立的通信连接关系,将获取到的即时输入的设备身份验证信息发送至监控器,即时输入的设备身份验证信息与监控器的设备特征信息相对应;
远程连接单元404,用于当监控器对设备身份验证信息通过后,与监控器建立远程访问连接,远程连接单元404,具体用于当监控器对设备身份验证信息通过后,与监控器建立远程访问连接,并保存监控器的设备特征信息;
操作处理单元405,用于移动终端通过建立的远程访问关系对监控器进行控制或查询操作。
强制本地控制单元406,用于当监控器获取到触发的强制本地控制指令时,通过建立的远程访问关系对监控器仅进行查询操作。
本实施例中提及的基于净化器的数据通信装置可以是图5应用例的移动终端。
本实施例中,首先移动终端在与监控器同网络下,发送单元403通过移动终端与网络预先建立的通信连接关系,将获取到的即时输入的设备身份验证信息发送至监控器,然后远程连接单元404当监控器对设备身份验证信息通过后,与监控器建立远程访问连接,最后操作处理单元405通过建立的远程访问关系对监控器进行控制或查询操作,解决了目前的空气净化器虽然可以是基于局域网如智能家居的局域网等进行无线网络的控制,然而由于远程网络时,用户却不在净化器附近,无法对净化器进行远程控制,而导致的净化器的控制不够人性化和智能化的技术问题,以及强制本地控制单元406当监控器获取到触发的强制本地控制指令时,通过建立的远程访问关系对监控器仅进行查询操作,便实现了当用户不在家里,避免了如果有误操作导致的净化器工作而产生的能源和资源的消耗问题。
必须说明的是,本实施例中还可以是包含有一种基于净化器的数据通信系统,包括:
图3和图4中的基于净化器的数据通信装置,该基于净化器的数据通信装置为移动终端,以及净化器监控器,净化器。
净化器监控器和净化器为前述的近场通信连接,基于净化器的数据通信装置与净化器监控器为前述的远程数据通信连接。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (10)

1.一种基于净化器的数据通信方法,其特征在于,包括:
S1:移动终端在与监控器同网络下,通过所述移动终端与所述网络预先建立的通信连接关系,将获取到的即时输入的设备身份验证信息发送至所述监控器;
S2:当所述监控器对所述设备身份验证信息通过后,与所述监控器建立远程访问连接;
S3:通过建立的远程访问关系对所述监控器进行控制或查询操作。
2.根据权利要求1所述的基于净化器的数据通信方法,其特征在于,步骤S1之前还包括:
当所述监控器通过在其触屏界面所触发连网指令后,所述监控器加入所述局域网;
所述移动终端根据当前已加入的所述局域网下的设备列表确定待远程连接的所述监控器。
3.根据权利要求1所述的基于净化器的数据通信方法,其特征在于,
所述即时输入的所述设备身份验证信息与所述监控器的设备特征信息相对应。
4.根据权利要求3所述的基于净化器的数据通信方法,其特征在于,步骤S2具体包括:
当所述监控器对所述设备身份验证信息通过后,与所述监控器建立远程访问连接,并保存所述监控器的设备特征信息。
5.根据权利要求1或4所述的基于净化器的数据通信方法,其特征在于,步骤S3之后还包括:
当所述监控器获取到触发的强制本地控制指令时,所述移动终端通过建立的所述远程访问关系对所述监控器仅进行查询操作。
6.一种基于净化器的数据通信装置,其特征在于,包括:
发送单元,用于移动终端在与监控器同网络下,通过所述移动终端与所述网络预先建立的通信连接关系,将获取到的即时输入的设备身份验证信息发送至所述监控器;
远程连接单元,用于当所述监控器对所述设备身份验证信息通过后,与所述监控器建立远程访问连接;
操作处理单元,用于通过建立的远程访问关系对所述监控器进行控制或查询操作。
7.根据权利要求6所述的基于净化器的数据通信装置,其特征在于,基于净化器的数据通信装置还包括:
加入单元,用于当所述监控器通过在其触屏界面所触发连网指令后,所述监控器加入所述局域网;
确定单元,用于所述移动终端根据当前已加入的所述局域网下的设备列表确定待远程连接的所述监控器。
8.根据权利要求6所述的基于净化器的数据通信装置,其特征在于,所述即时输入的所述设备身份验证信息与所述监控器的设备特征信息相对应。
9.根据权利要求8所述的基于净化器的数据通信装置,其特征在于,远程连接单元,具体用于当所述监控器对所述设备身份验证信息通过后,与所述监控器建立远程访问连接,并保存所述监控器的设备特征信息。
10.根据权利要求6或9所述的基于净化器的数据通信装置,其特征在于,基于净化器的数据通信装置还包括:
强制本地控制单元,用于当所述监控器获取到触发的强制本地控制指令时,所述移动终端通过建立的所述远程访问关系对所述监控器仅进行查询操作。
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