CN109184348B - 一种智能无源电子空转锁芯 - Google Patents

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Abstract

一种智能无源电子空转锁芯,包括不锈钢管锁梁(1)、锁体(12)、识别电子钥匙的电子锁芯(14)、探针套(10)、镶在探针套(10)中的探针(11),所述探针套(10)和探针(11)均安装在电子锁芯(14)顶端,且电子锁芯(14)底端安装有锁紧轮(3),所述电子锁芯(14)内部安装带有霍尔传感器的锁芯电路板(6)、电磁铁(16)。本发明专利可以在电子钥匙授权的情况下对锁芯反向供电,通过探针识别电子钥匙,当探针与电子钥匙以锁芯电路板形成回路时,钥匙可通过霍尔传感器感应第三磁钢,检测锁梁是否在检测位置,通过电磁铁驱动芯片驱动电磁铁,进行一系列的机械动作,实现解锁,解锁方式安全可靠。

Description

一种智能无源电子空转锁芯
技术领域
本发明专利涉及一种锁芯,具体是一种智能无源电子空转锁芯,属于电子锁技术领域。
背景技术
电子锁是一种通过密码输入来控制电路或是芯片工作(访问控制系统),从而控制机械开关的闭合,完成开锁、闭锁任务的电子产品,电子锁的主要核心部件就是锁芯,一般来说对于电子锁的打开方式除了密码以及指纹解锁,多数都采用电子钥匙进行解锁。
传统的电子钥匙虽然安全性可以得到一定的保证,但是传统电子钥匙与电子锁的锁芯没有紧密的连接关系,即没有电子信息方面的通讯关系,极易被破解,且传统的电子锁锁芯的智能化程度较低,开锁时以电子钥匙的旋转进行开锁,开锁方式落后,传统的电子锁芯需要实时供电,提高了使用成本。因此,针对上述问题提出一种智能无源电子空转锁芯。
发明内容
本发明专利的目的就在于为了解决上述问题而提供一种智能无源电子空转锁芯。
本发明专利通过以下技术方案来实现上述目的,一种智能无源电子空转锁芯,包括不锈钢锁梁(1)、锁体(12)、电子锁芯(14)、探针套(10)、镶在探针套(10)中的探针(11),所述探针套(10)和探针(11)均安装在电子锁芯(14)顶端,且电子锁芯(14)底端安装有锁紧轮(3),所述电子锁芯(14)内部安装带有霍尔传感器的锁芯电路板(6)、电磁铁(16);所述电磁铁(16)两端分别装有第一磁钢(5)、第二磁钢(15);所述锁芯电路板(6)的霍尔传感器以单总线方式的连接至与电子锁芯相匹配的电子钥匙相互连接;所述探针(11)至少有三根,且探针(11)通过探针套(10)延伸至电子锁芯(14)顶端内部,所述探针(11)与所在的钥匙孔的方槽在一条直线上。
所述探针识别电子钥匙,当探针与电子钥匙以锁芯电路板形成回路时,钥匙可通过霍尔传感器感应第三感应磁钢,检测锁梁是否在检测位置,通过锁芯电路板驱动电磁铁,进行机械传动,实现解锁。
优选的,锁体(12)装有不锈钢锁梁(1),所述不锈钢锁梁(1)锁槽内部装有第一钢珠(2)、第二钢珠(18),且不锈钢锁梁(1)内部镶有第三磁钢(7)。
优选的,第一磁钢(5)、第二磁钢(15)相对电磁铁(16)为中心呈对称分布。
优选的,第一钢珠(2)、第二钢珠(18)相对电子锁芯(14)为中心呈对称分布。
优选的,所述锁紧轮装入电子锁芯的底端延伸至两个钢珠的中间位置。
优选的,所述锁芯电路板带霍尔传感器以单总线方式的方式连接至与锁芯相匹配的电子钥匙相互连接。
优选的,所述锁芯电路板的霍尔传感器设有MCU、电池铁驱动芯片、存储芯片、通信接口和位置检测单元。
本发明专利的有益效果是:本发明专利可以在电子钥匙授权的情况下对锁芯反向供电,通过探针识别电子钥匙,当探针与电子钥匙以锁芯电路板形成回路时,钥匙可通过霍尔传感器感应第三磁钢,检测不锈钢锁梁是否在检测位置、通过电磁铁驱动芯片驱动电磁铁,进行一系列的机械动作,实现解锁,解锁方式安全可靠,整个锁芯通过单线进行通讯,通过锁芯电路板接收电子钥匙指令,从而控制电磁铁以及其它机械部件进行动作,每次开锁,开锁记录都会储存在存储芯中,并通过单线通讯将开锁记录保存到电子钥匙中,提高了安全性和易用性,通过与之配套的电子钥匙,锁芯可在钥匙插入的过程中实现带电运行,闲置时不耗电,节约了使用成本,上锁的过程与开锁的方式一致,上锁开锁均需要有权限的电子钥匙来实现。
附图说明
图1为本发明专利整体结构示意图;
图2为本发明专利内部结构示意图;
图3为本发明专利工作原理示意图。
图中:1.锁梁 2.第一钢珠 3.锁紧轮 4.挡圈 5.第一磁钢 6.锁芯电路板 7.第三磁钢 8.内六角紧定螺丝 9.钥匙防脱挡板 10.探针套 11.探针 12.锁体 13.球头柱塞14.电子锁芯 15.第二磁钢 16.电磁铁 17.定位销钉 18.第二钢珠。
具体实施方式
下面将结合本发明专利实施例中的附图,对本发明专利实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
请参阅图1-3所示,一种智能无源电子空转锁芯,包括不锈钢管锁梁(1)、锁体(12)、识别电子钥匙的电子锁芯(14)、探针套(10)、镶在探针套(10)中的探针(11),所述探针套(10)和探针(11)均安装在电子锁芯(14)顶端,且电子锁芯(14)底端安装有锁紧轮(3),所述电子锁芯(14)内部安装带有霍尔传感器的锁芯电路板(6)、电磁铁(16);所述电磁铁(16)两端分别装有第一磁钢(5)、第二磁钢(15);所述锁芯电路板(6)的霍尔传感器以单总线方式的连接至与电子锁芯相匹配的电子钥匙相互连接;所述探针(11)至少有三根,且探针(11)通过探针套(10)延伸至电子锁芯(14)顶端内部,所述探针(11)与所在的钥匙孔的方槽在一条直线上。
所述探针识别电子钥匙,当探针与电子钥匙以锁芯电路板形成回路时,钥匙可通过霍尔传感器感应第三感应磁钢,检测不锈钢锁梁是否在检测位置,通过电磁铁驱动芯片驱动电磁铁,进行机械传动,实现解锁。
在一些实施例中,锁体(12)装有不锈钢锁梁(1),所述不锈钢锁梁(1)锁槽内部装有第一钢珠(2)、第二钢珠(18),且不锈钢锁梁(1)内部镶有第三磁钢(7)。
在一些实施例中,第一磁钢(5)、第二磁钢(15)相对电磁铁(16)为中心呈对称分布。
在一些实施例中,第一钢珠(2)、第二钢珠(18)相对电子锁芯(14)为中心呈对称分布。
在一些实施例中,电子锁芯(14)上设有定位凹槽和球头柱塞(13),定位凹槽卡在定位凹槽内的球头里,电子锁芯(14)每次锁闭的方位是一致的。
在一些实施例中,所述锁紧轮(3)的外侧设有挡圈(4),挡圈(4)和锁紧轮(3)之间形成固定槽;锁体锁闭状态时,电子锁芯内部的第一磁钢(5)、第二磁钢(15)在相互排斥力的作用下分别向后卡在挡圈(4)和锁紧轮(3)的固定槽里,此时挡圈(4)和锁紧轮(3)合并为一个整体,电子锁芯(14)和锁紧轮(3)处于分离状态,第一钢珠(2)和第二钢珠(18)分别锁在不锈钢锁梁(1)的锁槽里;电子挂锁在锁闭的状态下,若有外力转动电子锁芯(14),电子锁芯(14)空装,锁体无法开启。
在一些实施例中,锁芯电路板(6)上的霍尔传感器用于检测第三磁钢(7),可判断锁梁(1)是否处于关闭状态。
在一些实施例中,锁体上设有用于固定锁体内部组件的内六角紧定螺丝;锁体的钥匙扣外侧设有钥匙防脱挡板。
在一些实施例中,锁体内还设有用于限制挡圈(4)活动的定位销钉。
在一些实施例中,所述锁紧轮装入电子锁芯的底端延伸至两个钢珠的中间位置。
在一些实施例中,所述锁芯电路板设有MCU、电池铁驱动芯片、存储芯片、通信接口和位置检测单元。
锁体有两种工作状态,挂锁锁闭时:电子锁芯(14)上的定位凹槽卡在球头柱塞(13)的球头里,电子锁芯(14)每次锁闭的方位是一致的,这时电子锁芯内部的第一磁钢(5)、第二磁钢(15)在相互排斥力的作用下分别向后卡在挡圈(4)和锁紧轮(3)的固定槽里、此时挡圈(4)和锁紧轮(3)合并为一个整体,电子锁芯(14)和锁紧轮(3)处于分离状态,第一钢珠(2)和第二钢珠(18)分别锁在不锈钢锁梁(1)的锁槽里,这样锁梁就被锁住了,挂锁处于锁闭状态,在这种状态下如果电子钥匙给锁芯供电,锁芯电路板(6)上的霍尔传感器可以感应到第三磁钢(7),从而可判断不锈钢锁梁(1)处于关闭状态,电子挂锁在锁闭的状态下,如果有外力转动电子锁芯(14),电子锁芯(14)空装,电子挂锁无法开启。电子锁芯(14)电子钥匙的作用下,使电磁铁(16)通电产生磁力、此磁力会吸引第一磁钢(5)、第二磁钢(15)向中间靠拢,此时第一钢珠(2)、第二钢珠(18)脱离挡圈的凹槽,进入电磁铁(16)的孔内,电子锁芯(14)和锁紧轮(3)连为一个整体,人手动旋转电子钥匙时,电子锁芯(14)会带动锁紧轮(3)一起旋,拉动不锈钢锁梁(1),第一钢珠(2)、第二钢珠(18)会脱离不锈钢锁梁锁槽,从而达到开锁的效果,不锈钢锁梁(1)被拉起后,霍尔传感器无法感应到第三磁钢(7)。
本发明专利可以在电子钥匙授权的情况下对锁芯反向供电,通过探针识别电子钥匙,当探针与电子钥匙以锁芯电路板形成回路时,钥匙可通过霍尔传感器感应磁钢3,检测锁梁是否在检测位置、通过电磁铁驱动芯片驱动电磁铁,进行一系列的机械动作,实现解锁,解锁方式安全可靠,整个锁芯通过单线进行通讯,通过锁芯电路板接收电子钥匙指令,从而控制电磁铁以及其它机械部件进行动作,每次开锁,开锁记录都会储存在存储芯中,并通过单线通讯将开锁记录保存到电子钥匙中,提高了安全性和易用性,通过与之配套的电子钥匙,锁芯可在钥匙插入的过程中实现带电运行,闲置时不耗电,节约了使用成本,上锁的过程与开锁的方式一致,上锁开锁均需要有权限的电子钥匙来实现。
值得说明的是:在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,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,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
对于本领域技术人员而言,显然本发明专利不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明专利的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明专利。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明专利的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的得同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明专利内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (7)

1.一种智能无源电子空转锁芯,包括不锈钢锁梁(1)、锁体(12)、识别电子钥匙的电子锁芯(14)、探针套(10)、镶在探针套(10)中的探针(11),其特征在于:所述探针套(10)和探针(11)均安装在电子锁芯(14)顶端,且电子锁芯(14)底端安装有锁紧轮(3),所述电子锁芯(14)内部安装带有霍尔传感器的锁芯电路板(6)、电磁铁(16);所述电磁铁(16)两端分别装有第一磁钢(5)、第二磁钢(15);所述锁芯电路板(6)的霍尔传感器以单总线方式的连接至与电子锁芯相匹配的电子钥匙相互连接;所述探针(11)至少有三根,且探针(11)通过探针套(10)延伸至电子锁芯(14)顶端内部,所述探针(11)与所在的钥匙孔的方槽在一条直线上;
锁体上设有用于固定锁体内部组件的内六角紧定螺丝;锁体的钥匙扣外侧设有钥匙防脱挡板;
锁体(12)装有不锈钢锁梁(1),所述不锈钢锁梁(1)锁槽内部装有第一钢珠(2)、第二钢珠(18),且不锈钢锁梁(1)内部镶有第三磁钢(7);
锁芯电路板(6)上的霍尔传感器用于检测第三磁钢(7),可判断不锈钢锁梁(1)是否处于关闭状态;
所述探针识别电子钥匙,当探针与电子钥匙以锁芯电路板形成回路时,钥匙可通过霍尔传感器感应第三感应磁钢,检测不锈钢锁梁是否在检测位置,通过电磁铁驱动芯片驱动电磁铁,进行机械传动,实现解锁;
所述锁紧轮(3)的外侧设有挡圈(4),挡圈(4)和锁紧轮(3)之间形成固定槽;锁体锁闭状态时,电子锁芯内部的第一磁钢(5)、第二磁钢(15)在相互排斥力的作用下分别向后卡在挡圈(4)和锁紧轮(3)的固定槽里,此时挡圈(4)和锁紧轮(3)合并为一个整体,电子锁芯(14)和锁紧轮(3)处于分离状态,第一钢珠(2)和第二钢珠(18)分别锁在不锈钢锁梁(1)的锁槽里;电子挂锁在锁闭的状态下,若有外力转动电子锁芯(14),电子锁芯(14)空装,锁体无法开启。
2.根据权利要求1所述的一种智能无源电子空转锁芯,其特征在于:第一磁钢(5)、第二磁钢(15)相对电磁铁(16)为中心呈对称分布。
3.根据权利要求1所述的一种智能无源电子空转锁芯,其特征在于:第一钢珠(2)、第二钢珠(18)相对电子锁芯(14)为中心呈对称分布。
4.根据权利要求1所述的一种智能无源电子空转锁芯,其特征在于:电子锁芯(14)上设有定位凹槽和球头柱塞(13),定位凹槽卡在定位凹槽内的球头里,电子锁芯(14)每次锁闭的方位是一致的。
5.根据权利要求1所述的一种智能无源电子空转锁芯,其特征在于:所述锁紧轮装入电子锁芯的底端延伸至两个钢珠的中间位置。
6.根据权利要求1所述的一种智能无源电子空转锁芯,其特征在于:所述锁芯电路板设有MCU、电池铁驱动芯片、存储芯片、通信接口和位置检测单元。
7.根据权利要求1所述的一种智能无源电子空转锁芯,其特征在于:锁体内还设有用于限制挡圈(4)活动的定位销钉。
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