CN107386824A - 智能锁、车辆、太阳能电池板供电状态检测系统及方法 - Google Patents

智能锁、车辆、太阳能电池板供电状态检测系统及方法 Download PDF

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CN107386824A CN201710781378.3A CN201710781378A CN107386824A CN 107386824 A CN107386824 A CN 107386824A CN 201710781378 A CN201710781378 A CN 201710781378A CN 107386824 A CN107386824 A CN 107386824A
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Abstract

本发明提供了一种智能锁、车辆、太阳能电池板供电状态检测系统和方法,其中,所述智能锁与太阳能电池板电连接;所述智能锁包括:电压检测模块、通信模块和第一处理器;所述电压检测模块用于:在第一处理器控制下进行检测所述太阳能电池板的输出电压,并将所述输出电压传输至所述通信模块;所述通信模块用于:接收所述输出电压,并发送所述输出电压和所述智能锁的标识信息;所述第一处理器用于:控制所述电压检测模块进行检测所述太阳能电池板的输出电压。本发明能够使运维人员及时知道车辆上太阳能电池板的供电状态,以实现对太阳能电池板更加有效的管理。

Description

智能锁、车辆、太阳能电池板供电状态检测系统及方法
技术领域
本发明涉及智能交通技术领域,具体而言,涉及一种智能锁、车辆、太阳能电池板供电状态检测系统和方法。
背景技术
随着新能源和环保事业的流行,太阳能电池板被用于各种交通工具上,通过太阳能电池板将太阳能转换成电能,进而用于对车锁、车灯等设备进行供电。
尤其是,针对于共享交通工具如共享单车或者共享电动车等上的太阳能电池板,在共享单车或者共享电动车被投放使用后,可能会由于某些原因导致不能进行有效的供电,但是太阳能电池板的供电状态是运维人员不容易知道的,因此会被运维人员所忽略,进而会影响由太阳能电池板进行供电的设备的使用,不能做到更加及时、有效地进行维护处理。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例的目的在于提供一种智能锁、车辆、太阳能电池板供电状态检测系统和方法,以解决上述问题。
第一方面,本发明实施例提供一种智能锁,所述智能锁与太阳能电池板电连接;所述智能锁包括:电压检测模块、通信模块和第一处理器;所述电压检测模块用于:在第一处理器控制下进行检测所述太阳能电池板的输出电压,并将所述输出电压传输至所述通信模块;所述通信模块用于:接收所述输出电压,并发送所述输出电压和所述智能锁的标识信息;所述第一处理器用于:控制所述电压检测模块进行检测所述太阳能电池板的输出电压。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第一种可能的实施方式,其中:所述智能锁还包括:定位模块;所述定位模块用于:在接收到所述第一处理器的控制指令后采集所述智能锁的位置信息,并将所述位置信息发送至所述通信模块;所述通信模块还用于:接收所述位置信息,并发送所述位置信息,所述位置信息包含有智能锁的标识信息。
第二方面,本发明实施例提供了一种车辆,包括:车辆本体,所述车辆本体上安装有太阳能电池板和上述第一方面的任一可能的实施方式中所述的智能锁。
第三方面,本发明实施例提供了一种太阳能电池板供电状态检测系统,所述系统包括:后台服务器和上述第一方面任一可能的实施方式中所述的智能锁;所述智能锁用于:向所述后台服务器发送与所述智能锁电连接的太阳能电池板的输出电压和所述智能锁的标识信息;所述后台服务器用于:接收并存储所述输出电压和所述智能锁的标识信息,并将所述输出电压与预设电压阈值进行比较;当所述输出电压低于所述预设电压阈值时,判断所述太阳能电池板没有处于有效的供电状态。
结合第三方面,本发明实施例提供了第三方面的第一种可能的实施方式,其中:所述智能锁还用于:采集所处的位置信息,将所述位置信息发送至所述后台服务器,所述位置信息中包含有所述智能锁的标识信息;所述后台服务器,还用于:接收并存储所述智能锁发送的位置信息;以及在判断所述太阳能电池板没有处于有效的供电状态后,基于所述智能锁的位置信息,发送获取输出电压的请求给与该智能锁的距离满足预设距离条件的其他智能锁,以获得与所述其他智能锁电连接的当前的太阳能电池板的输出电压;将与所述智能锁电连接的太阳能电池板的输出电压和所述与其他智能锁电连接的当前的太阳能电池板的输出电压进行比较,基于得到的比较结果,判断与所述智能锁电连接的太阳能电池板是否是因为外界光照因素所导致的没有处于有效的供电状态。
第四方面,本发明实施例提供了一种太阳能电池板供电状态检测方法,包括:接收智能锁发送的与所述智能锁电连接的太阳能电池板的输出电压和所述智能锁的标识信息;将所述输出电压与预设电压阈值进行比较;当所述输出电压低于所述预设电压阈值时,判断所述太阳能电池板没有处于有效的供电状态。
结合第四方面,本发明实施例提供了第四方面的第一种可能的实施方式,其中:所述方法,还包括:接收并存储所述智能锁发送的位置信息;在判断所述太阳能电池板没有处于有效的供电状态后,基于所述智能锁的位置信息,发送获取输出电压的请求给与该智能锁的距离满足预设距离条件的其他智能锁,以获得与所述其他智能锁电连接的当前的太阳能电池板的输出电压;将与所述智能锁电连接的太阳能电池板的输出电压和所述与其他智能锁电连接的当前的太阳能电池板的输出电压进行比较,基于得到的比较结果,判断与所述智能锁电连接的太阳能电池板是否是因为外界光照因素所导致的没有处于有效的供电状态。
本发明提供的一种智能锁、车辆、太阳能电池板供电状态检测系统和方法,可以使后台服务器根据智能锁的输出电压进行判断车辆的太阳能电池板是否处于有效的供电状态,进而使运维人员能够及时的了解太阳能电池板是否能够进行有效的供电,以实现对太阳能电池板更加有效的管理。
为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术使用者来讲,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相关的附图。
图1示出了本发明的实施例一所提供的一种智能锁的结构示意图;
图2示出了本发明的实施例二所提供的一种车辆的结构示意图;
图3示出了本发明的实施例三所提供的一种太阳能电池板供电状态检测系统的结构示意图;
图4示出了本发明的实施例四所提供的一种太阳能电池板检测方法的流程示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中附图,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。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
目前,针对于共享交通工具如共享单车或者共享电动车等上的太阳能电池板,在使用时可能会由于某些原因导致光照不足进而导致不能进行有效的供电,但是太阳能电池板在不能有效的进行供电时,共享单车或者共享电动车的运维人员是不容易发现的,因此会被运维人员所忽略,进而会影响由太阳能电池板进行供电的设备的使用,并且不能做到更加及时、有效地进行维护处理;基于此,本发明实施例提供了一种智能锁、车辆和太阳能电池板供电状态检测系统以及检测方法。
实施例一
本发明实施例提供了一种智能锁,智能锁与太阳能电池板电连接,该太阳能电池板可以用于为智能锁供电,参照图1所示的实施例,本发明实施例提供的一种智能锁10包括:电压检测模块103、通信模块101和第一处理器102。
其中,上述电压检测模块103用于:在第一处理器102控制下进行检测太阳能电池板的输出电压,并将该输出电压传输至通信模块101;示例性地,太阳能电池板的输出电压可以是太阳能电池板的开路电压;该电压检测模块103也可以是在第一处理器102的控制下每间隔预设时间进行检测太阳能电池板的输出电压,例如可以是设置为每间隔24小时,或者该电压检测模块103在第一处理器102的控制下在特定的时间段进行检测太阳能电池板的输出电压,例如可以是设置在每天中午十一点至十五点之间光照较好的时刻进行检测太阳能电池板的输出电压。
上述的通信模块101用于:接收上述输出电压,并将该输出电压和上述智能锁的标识信息发送至后台服务器,以使后台服务器根据该输出电压确定该太阳能电池板的供电状态;该供电状态包括:太阳能电池板处于有效的供电状态和太阳能电池板没有处于有效的供电状态,在没有处于有效的供电状态时,说明太阳能电池板供电不足。
在一实施例中,上述智能锁10还设置有存储部件,所述存储部件用于在通信模块101与后台服务器之间的通信传输中断时,存储上述输出电压;以便运维人员可以获取所述输出电压,进而判断太阳能电池板的工作状态。
本实施例中,上述的智能锁10可以为自行车锁、电动车锁、电助力自行车锁、租赁柜锁或者智能家居锁等需要太阳能电池板进行供电的智能锁中的任意一种。
优选地,该智能锁10安装于共享交通工具上,如共享单车或者共享电动车,该后台服务器为共享单车管理平台或者共享电动车管理平台。
当上述智能锁安装于共享单车上面时,该共享单车上还设有太阳能电池板,该太阳能电池板可以为该智能锁供电;上述的智能锁的标识信息可以是共享单车的标识信息,例如可以是共享单车的编号或者车牌号,或者该智能锁的标识信息也可以是太阳能电池板的标识信息,例如可以是太阳能电池板的编号。
上述的第一处理器102用于:控制电压检测模块103进行检测太阳能电池板的输出电压。
本实施例中所提供的一种智能锁,可以实现进行对太阳能电池板的输出电压进行检测,并将检测到的输出电压和智能锁的标识信息发送至后台服务器,进而使后台服务器可以接收并存储该输出电压,并基于该输出电压判断该太阳能电池板供电状态,进而运维人员可以根据该供电状态及时知道太阳能电池板是否能够进行有效的供电,以便于运维人员决策是否要采取相应的维护措施,例如在供电不足时,进行人工为由该太阳能电池板进行供电的设备进行补充电量。
本实施例中所提供的智能锁,还包括:定位模块(图1中未示出);该定位模块用于接收到第一处理器102的控制指令后,进行采集该智能锁10 的位置信息,并将该位置信息发送到通信模块101;进而通信模块101接收该位置信息,并将该位置信息发送到后台服务器,以使后台服务器存储该位置信息;该位置信息包含有智能锁的标识信息。
优选地,本实施例中的智能锁10安装于共享单车上,本实施例中的第一处理器102,可以是在检测到智能锁10关锁时,响应于该智能锁10的关锁动作,向定位模块发送控制指令,定位模块接收该控制指令后进行采集该共享单车的位置信息,由于智能锁10安装于共享单车上,此处共享单车的位置信息也是智能锁10的位置信息,并将该共享单车的位置信息发送至通信模块101,由通信模块101进一步将该共享单车的位置信息和智能锁的标识信息发送到后台服务器,后台服务器存储该位置信息和智能锁的标识信息;当后台服务器在基于太阳能电池板的输出电压判断太阳能电池板不能处于有效的供电状态时,可以获取到该共享单车的位置信息,以使运维人员根据该位置位置信息找到该共享单车,从而采取相应的维护措施。
在另一实施方式中,后台服务器在判断上述太阳能电池板不能处于有效的供电状态时,向第一处理器102发送获取该共享单车的位置信息的请求,第一处理器102在接收到该请求以后,发送控制指令至定位模块,定位模块接收到该控制指令以后采集共享单车的位置信息。由此,在用户忘记关锁的状态下,后台服务器也可以获取到该共享单车的位置信息,便于运维人员及时找到太阳能电池板故障的单车,采取维护措施。
实施例二
本发明实施例提供了一种车辆,包括:车辆本体303,该车辆本体303 上安装有太阳能电池板203和智能锁10。
上述车辆可以为机动车辆或者非机动车辆,为非机动车辆时,例如可以是自行车、电助力自行车、电动车等,优选地为共享单车或共享电动车;在图2中,以共享单车为例进行说明,该共享单车包括:车辆本体303,该车辆本体303上安装有太阳能电池板203和上述实施例中所述的智能锁10。
本实施例所提供的共享单车,可以对太阳能电池板的输出电压进行检测,并将该输出电压和智能锁的标识信息发送到后台服务器,进而使后台服务器可以根据该输出电压判断该共享单车的太阳能电池板的供电状态,以使运维人员及时知道共享单车上太阳能电池板的工作状态。
本实施例所提供的共享单车,可以实现及时的让运维人员知道共享单车上太阳能电池板的供电状态,以便于运维人员采取维护措施,提高管理效率,实现对共享单车进行更加有效和全面的管理。
实施例三
本发明实施例提供了一种太阳能电池板供电状态检测系统,参照图3 所示,该系统包括上述实施例中的后台服务器402和上述实施例一中任意一个可能的实施方式中所述的智能锁10。
其中,该智能锁10用于:向后台服务器402发送与该智能锁10电连接的太阳能电池板的输出电压和该智能锁10的标识信息。
本实施例中,考虑到节省智能锁的耗电和减少后台服务器处理数据的压力,智能锁10可以每间隔预设时间段检测与该智能锁10电连接的太阳能电池板的输出电压,并将所述输出电压和该智能锁10的标识信息发送给后台服务器402。
后台服务器402用于:接收并存储上述输出电压和智能锁10的标识信息,并将上述输出电压与预设电压阈值进行比较;当上述输出电压低于预设电压阈值时,判断太阳能电池板没有处于有效的供电状态。本实施例中,后台服务器402可以根据其接收到所述输出电压判断该太阳能电池板的供电状态,进而运维人员可以及时知道该上太阳能电池板的供电状态,以便于及时采取维护措施。
在一实施例中,上述智能锁10还用于:采集该智能锁10所处的位置信息,将该位置信息发送至后台服务器402,该位置信息中包含有智能锁的标识信息;上述的后台服务器402还用于:接受并存储智能锁发送的位置信息;以及在判断太阳能电池板没有处于有效的供电状态后,基于该智能锁的位置信息,发送获取输出电压的请求给与该智能锁的距离满足预设距离条件的其他智能锁,以获得与所述其他智能锁电连接的当前的太阳能电池板的输出电压;将与上述智能锁电连接的太阳能电池板的输出电压和所述与其他智能锁电连接的太阳能电池板在相同时间段的输出电压进行比较,基于得到的比较结果,判断与所述智能锁电连接的太阳能电池板是否是因为外界光照因素所导致的没有处于有效的供电状态。
本实施例中,后台服务器将太阳能电池板的输出电压与位于该太阳能电池板周围的其他太阳能电池板的输出电压进行比较,例如如果该太阳能电池板的输出电压均低于其周围的太阳能电池板的输出电压或者低于一半以上的其周围的太阳能电池板的输出电压,则将该太阳能电池板设为异常考察太阳能电池板,如果该异常考察太阳能电池板又连续异常超过预设时间段,例如几天或者几周,就判断该异常考察太阳能电池板为故障太阳能电池板;如果该太阳能电池板的输出电压不低于其周围的太阳能电池板的输出电压,则说明极有可能是因为由大型建筑物遮挡或者天气原因导致光照不足而使太阳能电池板不能处于有效的供电状态,从而排除该太阳能电池板本身故障的问题,通知运维人员对该太阳能电池板补充电量即可。
作为优选的实施例,上述的智能锁安装于共享单车上,该共享单车上还安装有太阳能电池板,本实施例中基于共享单车的位置信息,进一步获取与该共享单车的位置满足预设距离条件的其他共享单车的在相同时间段的太阳能电池板的输出电压;将共享单车的太阳能电池板的输出电压和其他共享单车的在相同时间段的太阳能电池板的输出电压进行比较,基于得到的比较结果判断所述共享单车的太阳能电池板是否是因为故障或者外界光照因素所导致的没有处于有效的供电状态;此处的外界光照因素包括:连续的阴雨天气和大型建筑物的遮挡导致的光照不足。
在一实施例中,上述后台服务器存储有由该后台服务器管理的所有共享单车的太阳能电池板的输出电压的历史数据,上述后台服务器还用于:基于该后台服务器存储的所有共享单车的太阳能电池板的输出电压的历史数据建立太阳能电池板的故障模型;基于该故障模型判断所述太阳能电池板是否处于故障状态。
本实施例中,后台服务器存储有所有共享单车的太阳能电池板的输出电压数据,并基于该数据建立共享单车上的太阳能电池板的故障模型,示例性地该共享单车上的太阳能电池板的故障模型可以为故障曲线,并基于该共享单车上的太阳能电池板的输出电压的历史数据和该故障曲线,判断该共享单车的太阳能电池板是否处于故障状态,以及对共享单车上的太阳能电池板的故障进行预判;并且,随着数据量的积累,该判断的结果的准确性会越来越高。进而,进一步提高共享单车的维护效率。
实施例四
本发明实施例中提供了一种太阳能电池板供电状态检测方法,该方法应用于后台服务器,参照图4所示,该方法包括如下步骤:
S501、接收智能锁发送的与所述智能锁电连接的太阳能电池板的输出电压和所述智能锁的标识信息。
本实施例中,考虑到节省智能锁的耗电和减少后台服务器处理数据的压力,智能锁10可以每间隔预设时间段检测与该智能锁10电连接的太阳能电池板的输出电压,并将所述输出电压和该智能锁10的标识信息发送给后台服务器402。上述可以是每间隔预设时间进行检测太阳能电池板的输出电压,例如可以是设置为每间隔24小时,或者在特定的时间段进行检测太阳能电池板的输出电压,示例性地,设置在每天中午十一点至十五点之间光照较好的时刻进行检测太阳能电池板的输出电压。
S502、将所述输出电压与预设电压阈值进行比较。
该预设电压阈值为太阳能电池板输出的能够满足由该太阳能电池板进行供电的设备正常工作的最小电压值。
S503、当输出电压低于预设电压阈值时,判断太阳能电池板没有处于有效的供电状态。
上述供电状态包括:太阳能电池板处于有效的供电状态和太阳能电池板没有处于有效的供电状态,在没有处于有效的供电状态时,说明太阳能电池板供电不足。
本实施例中所提供的方法,可以实现进行对与智能锁电连接的太阳能电池板的输出电压进行检测,并基于该输出电压数据判断该太阳能电池板供电状态,进而运维人员可以根据该供电状态及时知道太阳能电池板是否能够进行有效的供电,以便于运维人员决策是否要采取相应的维护措施。
本实施例中,上述方法,还可以包括(以下步骤图4中未示出):
接收并存储所述智能锁发送的位置信息,该位置信息包含有智能锁的标识信息;
在判断与所述智能锁电连接的太阳能电池板没有处于有效的供电状态后,基于所述智能锁的位置信息,发送获取输出电压的请求给与该智能锁的距离满足预设距离条件的其他智能锁,以获得与所述其他智能锁电连接的当前的太阳能电池板的输出电压;
将与所述智能锁电连接的太阳能电池板的输出电压和所述与其他智能锁电连接的太阳能电池板在相同时间段的输出电压进行比较,基于得到的比较结果,判断与所述智能锁电连接的太阳能电池板是否是因为外界光照因素所导致的没有处于有效的供电状态。
在一实施方式中,上述后台服务器为基于大数据的进行对共享单车进行管理的管理平台,该后台服务器上存储有所有由该后台服务器进行管理的共享单车的太阳能电池板的输出电压的历史数据;上述方法还包括:
基于预存的所有共享单车的太阳能电池板的输出电压的历史数据建立太阳能电池板的故障模型;
基于该故障模型判断所述太阳能电池板是否处于故障状态。
本实施例中,后台服务器基于存储的所有共享单车的太阳能电池板的输出电压数据,建立共享单车上的太阳能电池板的故障模型,示例性地,该共享单车上的太阳能电池板的故障模型可以为故障曲线,并基于该共享单车上的太阳能电池板的输出电压的历史数据和该故障曲线,判断该共享单车的太阳能电池板是否处于故障状态,以及对共享单车上的太阳能电池板的故障进行预判;示例性地,根据该共享单车的太阳能电池板的输出电压的历史数据绘制该太阳能电池板所对应的曲线,将该曲线与上述故障曲线进行对比,进而判断该太阳能电池板是否处于故障状态,或者是否将要出现故障;并且,随着数据量的积累,该判断的结果的准确性会越来越高。进而,本实施例进一步提高了共享单车的维护效率。
需要说明的是,本发明描述中,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或部件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个部件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
本发明实施例所提供的模块可以为设备上的特定硬件或者安装于设备上的软件或固件等。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,方法描述的具体工作过程,均可以参考上述实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本发明所提供的实施例中,应该理解到,所揭露装置和方法,可以通过其它的方式实现。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,又例如,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通信接口,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,在本发明提供的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。
所述功能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-Only Memory)、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。
最后应说明的是:以上所述实施例,仅为本发明的具体实施方式,用以说明本发明的技术方案,而非对其限制,本发明的保护范围并不局限于此,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:任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例技术方案的精神和范围。都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (7)

1.一种智能锁,其特征在于,所述智能锁与太阳能电池板电连接;
所述智能锁包括:电压检测模块、通信模块和第一处理器;
所述电压检测模块用于:在第一处理器控制下进行检测所述太阳能电池板的输出电压,并将所述输出电压传输至所述通信模块;
所述通信模块用于:接收所述输出电压,并发送所述输出电压和所述智能锁的标识信息;
所述第一处理器用于:控制所述电压检测模块进行检测所述太阳能电池板的输出电压。
2.根据权利要求1所述的智能锁,其特征在于,还包括:定位模块;
所述定位模块用于:在接收到所述第一处理器的控制指令后采集所述智能锁的位置信息,并将所述位置信息发送至所述通信模块;
所述通信模块还用于:接收所述位置信息,并发送所述位置信息,所述位置信息中包含有所述智能锁的标识信息。
3.一种车辆,包括:车辆本体,其特征在于,所述车辆本体上安装有太阳能电池板和如权利要求1~2任一所述的智能锁。
4.一种太阳能电池板供电状态检测系统,其特征在于,所述系统包括:后台服务器和如权利要求1~2任一所述的智能锁;
所述智能锁用于:向所述后台服务器发送与所述智能锁电连接的太阳能电池板的输出电压和所述智能锁的标识信息;
所述后台服务器用于:接收并存储所述输出电压和所述智能锁的标识信息,并将所述输出电压与预设电压阈值进行比较;
当所述输出电压低于所述预设电压阈值时,判断所述太阳能电池板没有处于有效的供电状态。
5.根据权利要求4所述的系统,其特征在于,所述智能锁还用于:采集所述智能锁所处的位置信息,将所述位置信息发送至所述后台服务器,所述位置信息中包含有所述智能锁的标识信息;
所述后台服务器,还用于:
接收并存储所述智能锁发送的位置信息;
以及在判断所述太阳能电池板没有处于有效的供电状态后,基于所述智能锁的位置信息,发送获取输出电压的请求给与该智能锁的距离满足预设距离条件的其他智能锁,以获得与所述其他智能锁电连接的当前的太阳能电池板的输出电压;
将与所述智能锁电连接的太阳能电池板的输出电压和所述与其他智能锁电连接的当前的太阳能电池板的输出电压进行比较,基于得到的比较结果,判断与所述智能锁电连接的太阳能电池板是否是因为外界光照因素所导致的没有处于有效的供电状态。
6.一种太阳能电池板供电状态检测方法,其特征在于,包括:
接收智能锁发送的与所述智能锁电连接的太阳能电池板的输出电压和所述智能锁的标识信息;
将所述输出电压与预设电压阈值进行比较;
当所述输出电压低于所述预设电压阈值时,判断所述太阳能电池板没有处于有效的供电状态。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,还包括:
接收并存储所述智能锁发送的位置信息;
在判断所述太阳能电池板没有处于有效的供电状态后,基于所述智能锁的位置信息,发送获取输出电压的请求给与该智能锁的距离满足预设距离条件的其他智能锁,以获得与所述其他智能锁电连接的当前的太阳能电池板的输出电压;
将与所述智能锁电连接的太阳能电池板的输出电压和所述与其他智能锁电连接的当前的太阳能电池板的输出电压进行比较,基于得到的比较结果,判断与所述智能锁电连接的太阳能电池板是否是因为外界光照因素所导致的没有处于有效的供电状态。
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