CN109898937A - 一种自发电无源挂锁及其充电方式 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种自发电无源挂锁及其充电方式,锁链为倒置的U型结构,锁链的左下端连接左插入块,左插入块固定插入锁体内,锁链的右下端连接右插入块,右插入块活动插入锁体内,锁体的后侧面连接温差热电转换装置,温差热电转换装置的下端连接电能储存装置。本发明的有益效果有:自带发电系统,在日常使用中可自发电,可通过光伏高温板将太阳能转化为电能,还可通过温差转换装置将温差转换为电能;插入块中还装有电池,保证了挂锁供电,电池易于更换,操作便捷;锁梁由插入块可锁链组成,锁链为软质结构,较硬质锁梁具有更好的适用性。
Description
技术领域
本发明涉及一种自发电无源挂锁及其充电方式,属于无源挂锁技术领域。
背景技术
挂锁,是锁具世界中最古老、最庞大的家族,可以说其它锁具都是从挂锁这门类中繁衍、派生而来的。挂锁的锁体上装有可以扣接的环状或“一”字形状的金属梗,即“锁梁”,使挂锁通过锁梁直接与锁体扣接成为封闭形锁具。由于挂锁的结构特点,决定了挂锁使用方便灵活,用途广泛。它能取代其它锁具,而其它锁具不能代替挂锁发挥作用,它是一种比较理想的防患闭锁器。普通挂锁由于易被撬、钻的技术漏洞,很容易被解开而造成无法挽回的损害。应运时代而生的无源挂锁,是能够解决普通挂锁易解开的问题,配合手持设备对无源锁以及物联钥匙进行设定,只有当锁芯内部的微型处理器和钥匙内部的芯片互相验证通过后才能开锁。但无源挂锁内部有电控设备,需要进行供电,目前主要是通过钥匙插入时给锁体内部供电,但钥匙若没电,则无法开锁。
发明内容
本发明要解决的技术问题,在于提供一种自发电无源挂锁及其充电方式,该无源挂锁自带发电系统,在日常使用中可自发电,同时在插入块中还装有电池,保证了挂锁供电。
本发明通过下述方案实现:一种自发电无源挂锁,所述锁链为倒置的U型结构,所述锁链的左下端连接左插入块,所述左插入块固定插入所述锁体内,所述锁链的右下端连接右插入块,所述右插入块活动插入所述锁体内,所述锁体的后侧面连接温差热电转换装置,所述温差热电转换装置的下端连接电能储存装置,所述差热电转换装置和所述电能储存装置的后侧连接光伏高温板,所述锁体的前侧面通过连接块连接低温片。
所述锁体的内部设有中央电控芯片、电动开锁模块、无线连接模块和识别模块,所述中央电控芯片电连接到所述电能储存装置。
所述光伏高温板电连接到所述电能储存装置,所述低温片和所述光伏高温板电连接到所述温差热电转换装置,所述温差热电转换装置电连接到所述电能储存装置。
所述低温片和所述锁体之间留有间隙。
所述锁体的下端开有钥匙孔。
所述右插入块的下端连接电池,所述电池的下端连接触片,所述触片连接到所述中央电控芯片。
一种自发电无源挂锁的充电方式,其包括三种充电方式,太阳能供电、温差发电和电池供电。
所述太阳能供电的方式如下:
步骤一:光伏高温板转化太阳能为电能;
步骤二:电能储存装置储存电能;
步骤三:供电给锁具电子设备。
所述温差发电的方式如下:
步骤一:光伏高温板与低温片产生温差;
步骤二:温差热电转换装置转换电能;
步骤三:电能储存装置储存电能;
步骤四:供电给锁具电子设备。
所述电池供电的方式如下:电池通过接触片供电给锁具电子设备。
本发明的有益效果为:
1、本发明一种自发电无源挂锁自带发电系统,在日常使用中可自发电,可通过光伏高温板将太阳能转化为电能,还可通过温差转换装置将温差转换为电能;
2、本发明一种自发电无源挂锁的插入块中还装有电池,保证了挂锁供电,电池易于更换,操作便捷;
3、本发明一种自发电无源挂锁的锁梁由插入块可锁链组成,锁链为可变形结构,较普通锁梁具有更好的适用性。
附图说明
图1为本发明一种自发电无源挂锁的侧视剖面结构示意图。
图2为本发明一种自发电无源挂锁的正视结构示意图。
图3为本发明一种自发电无源挂锁的右插入块侧视剖面结构示意图。
图4为本发明一种自发电无源挂锁的内部结构示意图。
图5为本发明的第一种充电方式的结构示意图。
图6为本发明的第二种充电方式的结构示意图。
图7为本发明的第三种充电方式的结构示意图。。
图中:1为锁体,2为锁链,3为左插入块,4为右插入块,5为温差热电转换装置,6为电能储存装置,7为光伏高温板,8为连接块,9为低温片,10为电池,11为触片,12为钥匙孔。
具体实施方式
下面结合图1-7对本发明进一步说明,但本发明保护范围不局限所述内容。
其中相同的零部件用相同的附图标记表示。需要说明的是,下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向,词语“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向,且附图均采用非常简化的形式且均使用非精准的比率,仅用以方便、明晰地辅助说明本发明实施例的目的。
为了清楚,不描述实际实施例的全部特征,在下列描述中,不详细描述公知的功能和结构,因为它们会使本发明由于不必要的细节而混乱,应当认为在任何实际实施例的开发中,必须做出大量实施细节以实现开发者的特定目标,例如按照有关系统或有关商业的限制,由一个实施例改变为另一个实施例,另外,应当认为这种开发工作可能是复杂和耗费时间的,但是对于本领域技术人员来说仅仅是常规工作。
一种自发电无源挂锁,锁链2为倒置的U型结构,锁链2的左下端连接左插入块3,左插入块3固定插入锁体1内,锁链2的右下端连接右插入块4,右插入块4活动插入锁体1内,锁体1的后侧面连接温差热电转换装置5,温差热电转换装置5的下端连接电能储存装置6,差热电转换装置5和电能储存装置6的后侧连接光伏高温板7,锁体1的前侧面通过连接块8连接低温片9。
锁体1的内部设有中央电控芯片、电动开锁模块、无线连接模块和识别模块,中央电控芯片电连接到电能储存装置6。
光伏高温板7电连接到电能储存装置6,低温片9和光伏高温板7电连接到温差热电转换装置5,温差热电转换装置5电连接到电能储存装置6。
低温片9和锁体1之间留有间隙。
锁体1的下端开有钥匙孔12。
右插入块4的下端连接电池10,电池10的下端连接触片11,触片15连接到中央电控芯片。
一种自发电无源挂锁的充电方式,其包括三种充电方式,太阳能供电、温差发电和电池供电。
太阳能供电的方式如下:
步骤一:光伏高温板7转化太阳能为电能;
步骤二:电能储存装置6储存电能;
步骤三:供电给锁具电子设备。
温差发电的方式如下:
步骤一:光伏高温板7与低温片9产生温差;
步骤二:温差热电转换装置5转换电能;
步骤三:电能储存装置6储存电能;
步骤四:供电给锁具电子设备。
电池供电的方式如下:电池10通过接触片11供电给锁具电子设备。
光伏高温板7为现有公知技术,其内部结构及如何将太阳能转化成电能,并在电能储存装置6内存储的工作过程和工作原理在此不再赘述,光伏高温板7与低温片9产生温差如何通过电能储存装置6储存电能也为现有技术,他们的内部结构、工作原理和工作过程在此不再赘述。
尽管已经对本发明的技术方案做了较为详细的阐述和列举,应当理解,对于本领域技术人员来说,对上述实施例做出修改或者采用等同的替代方案,这对本领域的技术人员而言是显而易见,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。
Claims (10)
1.一种自发电无源挂锁,其包括锁体(1)和锁链(2),其特征在于:所述锁链(2)为倒置的U型结构,所述锁链(2)的左下端连接左插入块(3),所述左插入块(3)固定插入所述锁体(1)内,所述锁链(2)的右下端连接右插入块(4),所述右插入块(4)活动插入所述锁体(1)内,所述锁体(1)的后侧面连接温差热电转换装置(5),所述温差热电转换装置(5)的下端连接电能储存装置(6),所述差热电转换装置(5)和所述电能储存装置(6)的后侧连接光伏高温板(7),所述锁体(1)的前侧面通过连接块(8)连接低温片(9)。
2.根据权利要求1所述的一种自发电无源挂锁,其特征在于:所述锁体(1)的内部设有中央电控芯片、电动开锁模块、无线连接模块和识别模块,所述中央电控芯片电连接到所述电能储存装置(6)。
3.根据权利要求2所述的一种自发电无源挂锁,其特征在于:所述光伏高温板(7)电连接到所述电能储存装置(6),所述低温片(9)和所述光伏高温板(7)电连接到所述温差热电转换装置(5),所述温差热电转换装置(5)电连接到所述电能储存装置(6)。
4.根据权利要求1所述的一种自发电无源挂锁,其特征在于:所述低温片(9)和所述锁体(1)之间留有间隙。
5.根据权利要求1所述的一种自发电无源挂锁,其特征在于:所述锁体(1)的下端开有钥匙孔(12)。
6.根据权利要求2所述的一种自发电无源挂锁,其特征在于:所述右插入块(4)的下端连接电池(10),所述电池(10)的下端连接触片(11),所述触片(15)连接到所述中央电控芯片。
7.一种基于权利要求1-6的自发电无源挂锁的充电方式,其特征在于:其包括三种充电方式,太阳能供电、温差发电和电池供电。
8.根据权利要求7所述的自发电无源挂锁的充电方式,其特征在于:所述太阳能供电的方式如下:
步骤一:光伏高温板(7)转化太阳能为电能;
步骤二:电能储存装置(6)储存电能;
步骤三:供电给锁具电子设备。
9.根据权利要求7所述的自发电无源挂锁的充电方式,其特征在于:所述温差发电的方式如下:
步骤一:光伏高温板(7)与低温片(9)产生温差;
步骤二:温差热电转换装置(5)转换电能;
步骤三:电能储存装置(6)储存电能;
步骤四:供电给锁具电子设备。
10.根据权利要求7所述的自发电无源挂锁的充电方式,其特征在于:所述电池供电的方式如下:电池(10)通过接触片(11)供电给锁具电子设备。
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