CN106275142A - 电瓶车实时监控系统及监控方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提出一种电瓶车实时监控系统及监控方法,每个车载设备装载在电瓶车上,用以检测本电瓶车的异常动作,在布防状态下检测到异常动作时生成并发送异常状态报警信号,并将关联电瓶车的异常状态报警信号传输给用户终端;在无线信号范围内的其他车载设备从外无线接收非关联电瓶车的异常状态报警信号,并将其传输给该其他车载设备所蓝牙连接的用户终端;用户终端对蓝牙连接的车载设备进行指令操控,并实时接收该车载设备所传输过来的非关联电瓶车或关联电瓶车的异常状态报警信号,上传第一当前信息至云端服务器;云端服务器实时接收用户终端上传的第一当前信息,根据实时接收的当前信息记录并监控异常设备ID、异常状态及位置信息。
Description
技术领域
本发明涉及电瓶车防盗监控技术,特别涉及的是一种电瓶车实时监控系统及监控方法。
背景技术
电瓶车又称为电动车,是较自行车而言速度更快,而较轿车而言行动更为灵活、价格更低的交通工具,近年来得到了非常广泛的普及。由于电瓶车体积小型,重量较轻,搬运起来比较方便,因而具有容易遭遇盗窃的风险。现有的电瓶车防盗技术通常是在电瓶车上设置传感器,在感知电瓶车有异常动作时,通过电瓶车车载的声光报警装置等进行报警,但是这种报警方式存在缺点:给盗窃者起了提示的作用,且直接装在电瓶车上,容易使盗窃者采用一些手段来规避这种报警方式;仅在近距离范围内进行报警,如果主人离开距离太远时,仍然无法获知盗窃行为的发生情况;车辆丢失之后,无法对其追踪,基本不可能再找回,而且也很难找到盗窃者;电瓶车由主人或他人误操作之后,就会引发这种报警,对于附近的人来说,是一种较难忍受的噪声干扰。
综上所述,现有电瓶车的防盗方式不够智能,存在较多缺陷,因而需要一种具更佳防盗功能的电瓶车监控方式。
发明内容
本发明的目的是提供一种电瓶车实时监控系统及监控方法,防盗功能更智能化,能够克服现有电瓶车防盗技术的以上缺陷。
为解决上述问题,本发明提出一种电瓶车实时监控系统,包括:多个车载设备、多个用户终端和一云端服务器;
每个所述车载设备装载在一电瓶车上,用以检测本电瓶车的异常动作,在布防状态下检测到异常动作时生成异常状态报警信号,对外无线持续发送所述异常状态报警信号,并将关联电瓶车的异常状态报警信号传输给与其蓝牙连接的用户终端;所述异常状态报警信号至少包括异常设备ID、异常状态;
在无线信号范围内的其他车载设备从外无线接收非关联电瓶车的异常状态报警信号,并将其传输给该其他车载设备所蓝牙连接的用户终端;
用户终端蓝牙连接一车载设备,对蓝牙连接的车载设备进行指令操控,并实时接收该蓝牙连接的车载设备所传输过来的非关联电瓶车或关联电瓶车的异常状态报警信号,上传第一当前信息至所述云端服务器;所述第一当前信息至少包括该用户终端的位置信息及收到的异常状态报警信号;
所述云端服务器实时接收用户终端上传的第一当前信息,根据实时接收的当前信息记录并监控异常设备ID、异常状态及位置信息。
根据本发明的一个实施例,所述车载设备包括:状态检测模块,微控制器,蓝牙模块和RFID模块;
所述状态检测模块连接所述微控制器,用以检测电瓶车的异常动作,并在状态异常时生成异常状态信号,并将所述异常状态信号传输给所述微控制器;
所述蓝牙模块和所述RFID模块均连接所述微控制器;所述微控制器通过蓝牙模块接收用户终端所述指令而控制执行相应的操作,并响应于其中的切换指令而在布防状态和不布防状态之间切换,在处于布放状态时,根据异常状态信号和异常设备ID生成关联电瓶车的异常状态报警信号;所述微控制器还通过RFID模块从外无线接收其他车载设备发送的非关联电瓶车的异常状态报警信号;
所述微控制器通过RFID模块对外无线持续发送所述异常状态报警信号,并通过蓝牙模块将异常状态报警信号传输给与其蓝牙连接的用户终端。
根据本发明的一个实施例,还包括多个无线读写器,分布在一定地理区域内,无线接收在无线信号范围内的车载设备的关联电瓶车的异常状态报警信号,并通过后台上传第二当前信息至所述云端服务器;所述第二当前信息至少包括该无线读写器的位置信息及收到的异常状态报警信号;
所述云端服务器实时接收无线读写器后台上传的第二当前信息,根据实时接收的第二当前信息记录并监控异常设备ID、异常状态及位置信息。
根据本发明的一个实施例,所述云端服务器根据异常状态实时下发报警提示信息及位置信息至异常设备ID绑定的用户终端。
根据本发明的一个实施例,用户终端根据外部输入信号而发送切换指令至发生异常的车载设备,以控制其切换至不布防状态,从而停止持续发送所述异常状态报警信号。
根据本发明的一个实施例,还包括多个遥控器,每个遥控器唯一匹配一个车载设备,用以发送遥控指令对车载设备进行指令操控。
本发明还提供一种电瓶车实时监控方法,包括以下步骤:
车载设备检测关联的电瓶车的异常动作,在布防状态下检测到异常动作时生成异常状态报警信号,对外无线持续发送所述异常状态报警信号,并将关联电瓶车的异常状态报警信号传输给与其蓝牙连接的用户终端;所述异常状态报警信号至少包括异常设备ID、异常状态;
在无线信号范围内的其他车载设备从外无线接收非关联电瓶车的异常状态报警信号,并将其传输给该其他车载设备所蓝牙连接的用户终端;
用户终端实时接收其蓝牙连接的车载设备所传输过来的非关联电瓶车或关联电瓶车的异常状态报警信号,上传第一当前信息至云端服务器;所述第一当前信息至少包括该用户终端的位置信息及收到的异常状态报警信号;
所述云端服务器实时接收用户终端上传的第一当前信息,根据实时接收的当前信息记录并监控异常设备ID、异常状态及位置信息。
根据本发明的一个实施例,还包括:
分布在一定地理区域内的无线读写器无线接收在无线信号范围内的车载设备的关联电瓶车的异常状态报警信号,并通过后台上传第二当前信息至所述云端服务器;所述第二当前信息至少包括该无线读写器的位置信息及收到的异常状态报警信号;
所述云端服务器还实时接收无线读写器后台上传的第二当前信息,根据实时接收的第二当前信息记录并监控异常设备ID、异常状态及位置信息。
根据本发明的一个实施例,还包括:所述云端服务器根据实时接收的异常状态,实时下发报警提示信息及位置信息至异常设备ID绑定的用户终端。
根据本发明的一个实施例,还包括:用户终端根据外部输入信号而发送切换指令至发生异常的车载设备,以控制其切换至不布防状态,从而停止持续发送所述异常状态报警信号。
采用上述技术方案后,本发明相比现有技术具有以下有益效果:
不在电瓶车上装载报警装置,而是通过云端来进行监控,并可以通过远端提供管理部门对于电瓶车的查询、管理、定位等功能,既可以对被盗电瓶车进行追踪,可以追回被盗车辆,也不会提示盗窃者其已被追踪,可以及时捉拿归案,并且也不会产生噪音扰民;
车载设备之间可以传输无线信号,在一车载设备检测到电瓶车异常动作,有可能发生盗窃行为时,产生异常状态报警信号,并且对外发射该信号,所有邻近该车载设备的其他车载设备均可以无线接收该信号,并通过各自蓝牙连接的用户终端来将该信号传输给云端,由于只要电瓶车经过其他电瓶车,都会实现信号的传递,从而可以一直追踪并且可以实时更新追踪信息,对于被盗者及被盗车辆来说可以说是布置了天罗地网;
车载设备在检测到电瓶车异常动作时,如果还与其用户终端蓝牙连接在一起的话,便将异常状态报警信号也传输给其用户终端,从而在近距离的情况下,便及时通知用户发生异常情况,但不会提醒盗窃者,有利于追回。
附图说明
图1是本发明一实施例的电瓶车实时监控系统的结构框图;
图2是本发明一实施例的车载设备及其与其他设备通信的结构框图;
图3是本发明一实施例的电瓶车实时监控方法的流程示意图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广,因此本发明不受下面公开的具体实施的限制。
参看图1,本发明实施例的电瓶车实时监控系统,包括:多个车载设备11-17、多个用户终端21-27和一云端服务器3。用户终端可以是手机、平板电脑等,每个用户终端和一车载设备属于主从关系,与其他车载设备则为非主从关系。一用户终端、车载设备与一电瓶车相关联。
每个车载设备装载在一电瓶车上,车载设备与其装于的电瓶车为关联关系,与其他电瓶车之间则为非关联关系。每个车载设备检测其关联的电瓶车的异常动作,在布防状态下检测到异常动作时生成异常状态报警信号。例如可以通过振动传感器检测电瓶车的一定振动,或者通过位置传感器检测电瓶车位置发生变化。根据这些异常状态信号相应地生成异常状态报警信号。布防状态是指可以根据这些异常状态信号生成异常状态报警信号,并且向外无线发送的状态,不布防状态是指即使产生了这些异常状态信号也不会生成异常状态报警信号向外发送的状态。可以通过用户终端或遥控器来进行控制状态切换。
在图1中,以车载设备12检测到其关联的电瓶车的异常动作为例,车载设备12对外无线持续发送异常状态报警信号(该异常状态报警信号对于该车载设备12来说是关联电瓶车的异常状态报警信号,而对于其他车载设备来说是非关联电瓶车的异常状态报警信号),并将关联电瓶车的异常状态报警信号传输给与其蓝牙连接的用户终端22,如果该用户终端22已经离开了蓝牙通信的距离范围,则不传输给用户终端22。其中,异常状态报警信号至少包括异常设备ID、异常状态。异常状态报警信号当然还可以包括其他信息。
在无线信号范围内的其他车载设备从外无线接收非关联电瓶车(别的车载设备发过来的)的异常状态报警信号,并将其传输给该其他车载设备所蓝牙连接的用户终端。例如在图1中,车载设备11和车载设备13接收了车载设备11发送的异常状态报警信号,并将其分别发送给各自从属的用户终端21和用户终端23,报警有效。各车载设备可以接收在其通信范围内的全部异常状态报警信号。
用户终端蓝牙连接一车载设备,则两者之间为主从关系。用户终端可以对蓝牙连接的车载设备进行指令操控,例如可以切换布防状态或不布防状态,还可以进行其他需要的指令操控。用户终端可以实时接收该蓝牙连接的车载设备所传输过来的非关联电瓶车或关联电瓶车的异常状态报警信号,上传第一当前信息至云端服务器;第一当前信息至少包括该用户终端的位置信息及收到的异常状态报警信号。第一当前信号还可以包括其他信息,例如还包括用户终端的机主信息等。
继续参看图1,示例性的,用户终端23接收到车载设备13传输过来的非关联电瓶车的异常状态报警信号,后生成第一当前信息上传给云端服务器,当然,用户终端22如果在蓝牙通信范围内,则接收车载设备12的关联电瓶车的异常状态报警信号,后生成第一当前信息上传给云端服务器。
云端服务器实时接收各用户终端上传的第一当前信息,根据实时接收的当前信息记录并监控异常设备ID、异常状态及位置信息。在图1中,云端服务器接收到用户终端23的第一当前信息后对其进行记录,并根据位置信息对异常设备ID进行地理位置追踪。云端服务器还可以连接其他客户端,用来实现门户网站的登录监控或者其他方式的监控,优选的,云端服务器可以供管理部门的客户端访问,进行查询、管理、定位等,管理部门例如是车管所、公安局等。
车载设备可以包括:状态检测模块,微控制器(MCU),蓝牙模块和RFID(RadioFrequency Identification,射频识别)模块。参看图2,在一个实施例中,车载设备11可以包括:状态检测模块111,微控制器112,蓝牙模块113和RFID模块114。车载设备12可以包括:状态检测模块121,微控制器122,蓝牙模块123和RFID模块124。
以图1和图2为例,状态检测模块121连接微控制器122,检测其关联的电瓶车的异常动作,并在状态异常时生成异常状态信号,并将异常状态信号传输给微控制器122。状态检测模块121可以是振动传感器或位置传感器,当然不限于此,可以是其他防盗检测模块。
蓝牙模块123和RFID模块124均连接微控制器122。微控制器122通过蓝牙模块123接收用户终端指令,从而控制执行相应的操作。微控制器122响应于指令中的切换指令而在布防状态和不布防状态之间切换。
在处于布放状态时,微控制器122根据异常状态信号和异常设备ID生成关联电瓶车的异常状态报警信号,当然,微控制器122还可以通过RFID模块124从外无线接收其他车载设备发送的非关联电瓶车的异常状态报警信号。微控制器122通过RFID模块124对外无线持续发送异常状态报警信号,并通过蓝牙模块123将异常状态报警信号传输给与其蓝牙连接的用户终端22。车载设备11的微控制器112通过RFID模块114收到异常状态报警信号后,传输给用户终端21,用户终端21将异常状态报警信号上传给云端服务器3。
在一个实施例中,继续参看图1,电瓶车实时监控系统还包括多个无线读写器4(图中仅示出一个),分布在一定地理区域内,例如可以在停车场、交叉路口布置无线读写器4,构成一大范围的监控系统。当车载设备11-17经过无线读写器4时,无线读写器4便会无线接收在无线信号范围内的车载设备的关联电瓶车的异常状态报警信号,并通过后台(图中未示出)上传第二当前信息至云端服务器3。第二当前信息至少包括该无线读写器4的位置信息及收到的异常状态报警信号。无线读写器4的位置是固定的,因而可以根据其布置的位置获得该位置信息。第二当前信息当然也不限制于此。
云端服务器3实时接收无线读写器4后台上传的第二当前信息,根据实时接收的第二当前信息记录并监控异常设备ID、异常状态及位置信息。云端服务器3对于第二当前信息的处理可以与第一当前信息相同。由于位置固定的无线读写器4的设置,即使被窃电瓶车在途中没有遇到别的电瓶车,也可被读取到异常状态报警信号。
较佳的,云端服务器3根据异常状态实时下发报警提示信息及位置信息至异常设备ID绑定的用户终端,从而用户可以在用户终端上获知电瓶车异常信息,进行应急措施,并根据位置信息找寻。
较佳的,用户终端可以根据外部输入信号而发送切换指令至发生异常的车载设备,以控制其切换至不布防状态,从而停止持续发送异常状态报警信号。这样,用户终端在误切换至布防状态并导致报警有效时,可以及时地切换该状态,避免持续发送异常状态报警信号,导致无谓的功耗,节省电能。
可选的,参看图1和2,电瓶车实时监控系统还包括多个遥控器5(图中仅示出一个),每个遥控器5唯一匹配一个车载设备,用以发送遥控指令对车载设备进行指令操控。可以方便用户使用产品,它具有唯一绑定的标识号,仅对唯一的电瓶车进行操作,例如可以切换布防状态和不布防状态,它可以不需要验证便可操作,更便捷。当然没有遥控器5时,也可以用用户终端来实现这些操作的控制。
参看图3,本发明还提供一种电瓶车实时监控方法,包括以下步骤:
S1:车载设备检测关联的电瓶车的异常动作,在布防状态下检测到异常动作时生成异常状态报警信号,对外无线持续发送所述异常状态报警信号,并将关联电瓶车的异常状态报警信号传输给与其蓝牙连接的用户终端;所述异常状态报警信号至少包括异常设备ID、异常状态;
S2:在无线信号范围内的其他车载设备从外无线接收非关联电瓶车的异常状态报警信号,并将其传输给该其他车载设备所蓝牙连接的用户终端;
S3:用户终端实时接收其蓝牙连接的车载设备所传输过来的非关联电瓶车或关联电瓶车的异常状态报警信号,上传第一当前信息至云端服务器;所述第一当前信息至少包括该用户终端的位置信息及收到的异常状态报警信号;
S4:所述云端服务器实时接收用户终端上传的第一当前信息,根据实时接收的当前信息记录并监控异常设备ID、异常状态及位置信息。
根据本发明的一个实施例,还包括:
分布在一定地理区域内的无线读写器无线接收在无线信号范围内的车载设备的关联电瓶车的异常状态报警信号,并通过后台上传第二当前信息至所述云端服务器;所述第二当前信息至少包括该无线读写器的位置信息及收到的异常状态报警信号;
所述云端服务器还实时接收无线读写器后台上传的第二当前信息,根据实时接收的第二当前信息记录并监控异常设备ID、异常状态及位置信息。
根据本发明的一个实施例,还包括:所述云端服务器根据实时接收的异常状态,实时下发报警提示信息及位置信息至异常设备ID绑定的用户终端。
根据本发明的一个实施例,还包括:用户终端根据外部输入信号而发送切换指令至发生异常的车载设备,以控制其切换至不布防状态,从而停止持续发送所述异常状态报警信号。
关于本发明的电瓶车实时监控方法的具体内容可以参看前述实施例的电瓶车实时监控系统的描述内容,在此不再赘述。
本发明虽然以较佳实施例公开如上,但其并不是用来限定权利要求,任何本领域技术人员在不脱离本发明的精神和范围内,都可以做出可能的变动和修改,因此本发明的保护范围应当以本发明权利要求所界定的范围为准。
Claims (10)
1.一种电瓶车实时监控系统,其特征在于,包括:多个车载设备、多个用户终端和一云端服务器;
每个所述车载设备装载在一电瓶车上,用以检测电瓶车的异常动作,在布防状态下检测到异常动作时生成异常状态报警信号,对外无线持续发送所述异常状态报警信号,并将关联电瓶车的异常状态报警信号传输给与其蓝牙连接的用户终端;所述异常状态报警信号至少包括异常设备ID、异常状态;
在无线信号范围内的其他车载设备从外无线接收非关联电瓶车的异常状态报警信号,并将其传输给该其他车载设备所蓝牙连接的用户终端;
用户终端蓝牙连接一车载设备,对蓝牙连接的车载设备进行指令操控,并实时接收该蓝牙连接的车载设备所传输过来的非关联电瓶车或关联电瓶车的异常状态报警信号,上传第一当前信息至所述云端服务器;所述第一当前信息至少包括该用户终端的位置信息及收到的异常状态报警信号;
所述云端服务器实时接收用户终端上传的第一当前信息,根据实时接收的当前信息记录并监控异常设备ID、异常状态及位置信息。
2.如权利要求1所述的电瓶车实时监控系统,其特征在于,所述车载设备包括:状态检测模块,微控制器,蓝牙模块和RFID模块;
所述状态检测模块连接所述微控制器,用以检测本电瓶车的异常动作,并在状态异常时生成异常状态信号,并将所述异常状态信号传输给所述微控制器;
所述蓝牙模块和所述RFID模块均连接所述微控制器;所述微控制器通过蓝牙模块接收用户终端所述指令而控制执行相应的操作,并响应于其中的切换指令而在布防状态和不布防状态之间切换,在处于布放状态时,根据异常状态信号和异常设备ID生成关联电瓶车的异常状态报警信号;所述微控制器还通过RFID模块从外无线接收其他车载设备发送的非关联电瓶车的异常状态报警信号;
所述微控制器通过RFID模块对外无线持续发送所述异常状态报警信号,并通过蓝牙模块将异常状态报警信号传输给与其蓝牙连接的用户终端。
3.如权利要求1所述的电瓶车实时监控系统,其特征在于,还包括多个无线读写器,分布在一定地理区域内,无线接收在无线信号范围内的车载设备的关联电瓶车的异常状态报警信号,并通过后台上传第二当前信息至所述云端服务器;所述第二当前信息至少包括该无线读写器的位置信息及收到的异常状态报警信号;
所述云端服务器实时接收无线读写器后台上传的第二当前信息,根据实时接收的第二当前信息记录并监控异常设备ID、异常状态及位置信息。
4.如权利要求1或3所述的电瓶车实时监控系统,其特征在于,所述云端服务器根据异常状态实时下发报警提示信息及位置信息至异常设备ID绑定的用户终端。
5.如权利要求4所述的电瓶车实时监控系统,其特征在于,用户终端根据外部输入信号而发送切换指令至发生异常的车载设备,以控制其切换至不布防状态,从而停止持续发送所述异常状态报警信号。
6.如权利要求1所述的电瓶车实时监控系统,其特征在于,还包括多个遥控器,每个遥控器唯一匹配一个车载设备,用以发送遥控指令对车载设备进行指令操控。
7.一种电瓶车实时监控方法,其特征在于,包括以下步骤:
车载设备检测关联的电瓶车的异常动作,在布防状态下检测到异常动作时生成异常状态报警信号,对外无线持续发送所述异常状态报警信号,并将关联电瓶车的异常状态报警信号传输给与其蓝牙连接的用户终端;所述异常状态报警信号至少包括异常设备ID、异常状态;
在无线信号范围内的其他车载设备从外无线接收非关联电瓶车的异常状态报警信号,并将其传输给该其他车载设备所蓝牙连接的用户终端;
用户终端实时接收其蓝牙连接的车载设备所传输过来的非关联电瓶车或关联电瓶车的异常状态报警信号,上传第一当前信息至云端服务器;所述第一当前信息至少包括该用户终端的位置信息及收到的异常状态报警信号;
所述云端服务器实时接收用户终端上传的第一当前信息,根据实时接收的当前信息记录并监控异常设备ID、异常状态及位置信息。
8.如权利要求7所述的电瓶车实时监控方法,其特征在于,还包括:
分布在一定地理区域内的无线读写器无线接收在无线信号范围内的车载设备的关联电瓶车的异常状态报警信号,并通过后台上传第二当前信息至所述云端服务器;所述第二当前信息至少包括该无线读写器的位置信息及收到的异常状态报警信号;
所述云端服务器还实时接收无线读写器后台上传的第二当前信息,根据实时接收的第二当前信息记录并监控异常设备ID、异常状态及位置信息。
9.如权利要求7或8所述的电瓶车实时监控方法,其特征在于,还包括:所述云端服务器根据实时接收的异常状态,实时下发报警提示信息及位置信息至异常设备ID绑定的用户终端。
10.如权利要求9所述的电瓶车实时监控方法,其特征在于,还包括:用户终端根据外部输入信号而发送切换指令至发生异常的车载设备,以控制其切换至不布防状态,从而停止持续发送所述异常状态报警信号。
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Legal Events
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C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20170104 |