CN110417871A - 一种智能设备升级方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种智能设备升级方法,该方法包括:智能设备加网后获取升级信息,第一通讯模块识别所述升级信息并唤醒第二通讯模块,第二通讯模块获取升级文件,储存所述升级文件并进行校验,智能设备升级完成后,所述第二通讯模块进入睡眠状态。该方法可以优化智能设备升级时间以及配网机制,增强用户体验。

Description

一种智能设备升级方法
技术领域
本发明涉及到智能家居领域,具体涉及了一种智能设备的升级方法。
背景技术
目前主流智能设备中,为了延长待机时间,大部分都会选择ZigBee(紫峰)作为无线通信协议,ZigBee协议的智能设备工作时间更长,并且ZigBee协议支持Mesh(无线网格网络)网络,方便扩展,因此更加适用于智能家居系统。
ZigBee是一种近距离、低功耗、低速率无线网络通信协议,工作频率2.4G,传输速率约100Kbps,且ZigBee设备设备作为终端设备,大部分时间处于休眠状态,实际传输速率远远低于100Kbps。ZigBee设备程序大小约500Kb(ZigBee本身固件+MCU程序固件)左右,普通OTA机制(Over-the-Air Technology,即空间下载技术)升级时间传输时间可能就要超过24小时以上,升级协议复杂,升级持续时间长,严重影响用户体验。
发明内容
基于以上现状,本发明提供一种智能设备升级方法,用于优化智能设备OTA升级时间以及配网机制,增强用户体验。
本发明提供的具体技术方案如下:
第一方面,一种智能设备升级方法,应用于智能设备,所述智能设备加网后获取升级信息,第一通讯模块识别所述升级信息并唤醒第二通讯模块,所述第二通讯模块获取升级文件,储存所述升级文件并进行校验,所述智能设备升级完成后,所述第二通讯模块进入睡眠状态。
可选的,所述智能设备通过所述第二通讯模块与终端连接,所述终端获取所述智能设备的MAC地址并将其传输给网关。
可选的,所述网关获取所述智能设备的MAC地址,自动进入允许加网模式,同时,所述第二通讯模块控制所述第一通讯模块进入请求加网模式。
可选的,所述智能设备与所述网关连接成功后,所述第二通讯模块与所述终端断开连接。
可选的,所述第二通讯模块从所述终端获取升级文件,将所述升级文件储存至储存器中。
可选的,所述储存器分为第一储存器和第二储存器,若所述升级文件为MCU升级文件,则储存到所述第二储存器;若所述文件为所述第一通讯模块的升级文件和或所述第二通讯模块的升级文件,则储存到所述第一储存器中。
第二方面,一种智能设备升级模块,包括:
获取单元,所述智能设备用于获取所述升级信息;
处理单元,第一通讯模块识别所述升级信息并唤醒第二通讯模块,所述第二通讯模块获取升级文件,储存所述升级文件并进行校验,所述智能设备升级完成后,所述第二通讯模块进入睡眠状态。
可选的,所述智能设备通过所述第二通讯模块与终端连接,所述终端获取所述智能设备的MAC地址并将其传输给网关。
可选的,所述网关获取所述智能设备的MAC地址,自动进入允许加网模式,同时,所述第二通讯模块控制所述第一通讯模块进入请求加网模式。
可选的,所述智能设备与所述网关连接成功后,所述第二通讯模块与所述终端断开连接。
可选的,所述第二通讯模块从所述终端获取升级文件,将所述升级文件储存至储存器中。
可选的,所述储存器分为第一储存器和第二储存器,若所述升级文件为MCU升级文件,则储存到所述第二储存器;若所述文件为所述第一通讯模块的升级文件和或所述第二通讯模块的升级文件,则储存到所述第一储存器中。
第三方面,一种计算设备,包括:
存储器,用于存储程序指令;
处理器,用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行上述智能设备的升级方法。
第四方面一种计算机可读非易失性存储介质,其特征在于,包括计算机可读指令,当计算机读取并执行所述计算机可读指令时,使得计算机执行上述智能设备的升级方法。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明实施例所适用的一种系统架构图;
图2为本发明实施例提供的一种智能门锁升级方法流程图;
图3为本发明实施例提供的一种改进型门锁架构图。
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,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。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他实施例,都属于本发明保护的范围。
图1示例性的示出了本发明实施例所适用的一种系统架构,该系统架构可以为网关设备100,包括处理器110、通信接口120和存储器130。
其中,通信接口120用于与终端设备进行通信,收发该终端设备传输的信息,实现通信。
处理器110是网关设备100的控制中心,利用各种接口和路线连接整个网关设备100的各个部分,通过运行或执行存储在存储器130内的软件程序/或模块,以及调用存储在存储器130内的数据,执行网关设备100的各种功能和处理数据。可选地,处理器110可以包括一个或多个处理单元。
存储器130可用于存储软件程序以及模块,处理器110通过运行存储在存储器130的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理。存储器130可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序等;存储数据区可存储根据业务处理所创建的数据等。此外,存储器130可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
需要说明的是,上述图1所示的结构仅是一种示例,本发明实施例对此不做限定。
基于上述描述,图2示例性的示出了本发明实施例提供的一种智能设备升级方法的流程,该流程可以由智能设备的升级装置执行,该装置可以位于如图1所示网关设备100内,也可以是该网关设备100。
如图2所示,该流程具体包括:
步骤201:对智能门锁进行加网,使智能门锁与网关相连接。
进一步地,智能门锁包含ZigBee模块与BLE模块,在智能门锁加网成功之前,ZigBee模块与BLE模块分时运行,手机APP可通过NFC或者扫码的方式与门锁建立蓝牙连接。
ZigBee模块与BLE 模块均基于2.4GHZ无线通信协议,两者工作在相同的频率范围,只是通信协议及运行的协议栈不相同,物理层完全兼容,因此硬件(指芯片本身和硬件平台)可以共用。
进一步地,手机获取智能门锁的MAC地址,将该MAC地址通过云端(或者局域网)传输给网关,网关自动进入允许加网模式,同时BLE模块控制ZigBee模块进入请求加网模式,智能门锁与网关即可通过交互、确认,认证后,智能门锁建立网络连接。如果一次不成功,且超时,最多可重复三次此过程,直到网关和智能门锁绑定成功。
智能门锁与网关绑定成功之后,BLE模块主动断开与手机APP的连接,同时BLE模块进入休眠状态。
此加网方式,全程无需用户参与,只需用户扫描设备二维码或者通过NFC,即可完成智能门锁与网关的网络连接,方便快捷,大大提升了用户体验。
步骤202:智能门锁设备接收到来自网关的消息,当云端有新的升级策略时,或者手机APP主动要求升级时,ZigBee模块唤醒BLE模块,两者分时运行。
步骤203:BLE模块初始化完成后,BLE模块与手机APP重新建立连接,然后按照通信协议从手机端获取智能门锁的升级文件(包含ZigBee部分、BLE部分和MCU部分,升级文件可以是三者,也可以是其中的任意组合)。
步骤204:将升级文件存储至Flash1。
步骤205:升级文件接收完成之后,校验升级文件。
步骤206:如图3所示,升级文件校验通过后,如果有MCU升级文件,则通过串口的方式将MCU升级文件传输至Flash2。
步骤207:重启完成升级文件替换。
进一步的,重启ZigBee模块和MCU模块,ZigBee模块和MCU模块进入BootLoader,搬运升级文件,升级完成之后,重启ZigBee模块和MCU模块再进入BootLoader,确认升级成功之后,将升级成功的消息推送手机APP,并重新进入ZigBee模块运行,BLE模块睡眠的状态,等待下次升级策略下发或者其他事件唤醒BLE模块运行。
进一步的,ZigBee模块和MCU模块进入BootLoader后,检验智能设备的硬件是否正常,检验硬件正常之后,再检验是否有OTA升级文件。
进一步的,如果有OTA升级文件,跳转到应用程序,并周期性检测是否有新的升级策略,如果没有,继续周期性检测。
进一步的,如果应用程序检测到有新的升级策略,应用程序会下载升级文件到程序备份区,下载完成且校验下载的升级文件正确完整。
进一步的,应用程序校验完毕后,应用程序重新启动重新进入BootLoader中,BootLoader重新开始检验硬件是否正常,检验硬件正常之后,检验是否有OTA升级文件,如果有OTA升级文件,则进行OTA升级文件的搬运,搬用完成后对OTA升级文件各个子模块单独校验,校验通过后,重新加载BootLoader,如果校验失败,则直接跳转应用程序,应用程序周期性检测是否有升级策略。
BootLoader是嵌入式系统在上电后执行的第一段代码,在它完成系统启动和相关硬件的初始化之后,再将操作系统映像或固化的嵌入式应用程序装在到内存中然后跳转到操作系统所在的空间,启动操作系统运行。Bootloader是基于特定硬件平台来实现的,不同平台Bootloader程序也不一致,但所有的Bootloader主要是:
1. 初始化:本身及外围硬件初始化并检测;
2. 升级操作:升级文件校验、搬运、启动;
3. 程序跳转:将操作系统映像文件拷贝到RAM中去,然后跳转到它的入口处去执行。
本智能设备升级方法,缩短了智能门锁的升级时间,实现了智能门锁与网关的便捷配网,提高了智能门锁的OTA升级速度,增强了用户体验。
基于相同的技术构思,本发明实施例还提供了一种计算设备,包括:
存储器,用于存储程序指令;
处理器,用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行上述智能设备升级方法。
基于相同的技术构思,本发明实施例还提供了一种计算机可读非易失性存储介质,包括计算机可读指令,当计算机读取并执行所述计算机可读指令时,使得计算机执行上述智能设备升级方法。
最后应说明的是:本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (9)

1.一种智能设备升级方法,其特征在于:智能设备加网后获取升级信息,第一通讯模块识别所述升级信息并唤醒第二通讯模块,所述第二通讯模块获取升级文件,储存所述升级文件并进行校验,所述智能设备升级完成后,所述第二通讯模块进入睡眠状态。
2.根据权利要求1所述的一种智能设备升级方法,其特征在于:所述智能设备通过所述第二通讯模块与终端连接,所述终端获取所述智能设备的MAC地址并将其传输给网关。
3.根据权利要求2所述的一种智能设备升级方法,其特征在于:所述网关获取所述智能设备的MAC地址,自动进入允许加网模式,同时,所述第二通讯模块控制所述第一通讯模块进入请求加网模式。
4.根据权利要求3所述的一种智能设备升级方法,其特征在于:所述智能设备与所述网关连接成功后,所述第二通讯模块与所述终端断开连接。
5.根据权利要求1所述的一种智能设备升级方法,其特征在于:所述第二通讯模块从所述终端获取升级文件,将所述升级文件储存至储存器中。
6.根据权利要求5所述的一种智能设备升级方法,其特征在于:所述储存器分为第一储存器和第二储存器,若所述升级文件为MCU升级文件,则储存到所述第二储存器;若所述文件为所述第一通讯模块的升级文件和或所述第二通讯模块的升级文件,则储存到所述第一储存器中。
7.一种智能设备升级模块,其特征在于,包括:
获取单元,用于获取所述升级信息;
处理单元,用于识别所述升级信息,储存所述升级文件并进行校验。
8.一种计算设备,其特征在于,包括:
存储器,用于存储程序指令;
处理器,用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行权利要求1至6任一项所述的方法。
9.一种计算机可读非易失性存储介质,其特征在于,包括计算机可读指令,当计算机读取并执行所述计算机可读指令时,使得计算机执行如权利要求1至6任一项所述的方法。
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