CN110424831B - 低功耗智能门锁 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种低功耗智能门锁,包括主处理器、协处理器、时钟芯片及输入器件,协处理器的功耗小于主处理器的功耗;时钟芯片用于在预定的触发时间发出任务执行信号,将任务执行信号发送至协处理器以唤醒协处理器;输入器件用于获取请求信息,将请求信息发送至协处理器以唤醒协处理器;协处理器用于根据任务执行信号处理相应触发任务,还用于将请求信息发送至主处理器以唤醒主处理器;主处理器用于根据请求信息执行相应操作,在执行完毕后向协处理器发送操作完成标识,并进入休眠状态;协处理器还用于在接收到操作完成标识后进入休眠状态。本发明的技术方案可使主处理器及协处理器分别处理不同类型的请求,以降低智能门锁的功耗。
Description
技术领域
本发明涉及智能门锁技术领域,具体而言,涉及一种低功耗智能门锁。
背景技术
智能门锁是近年来发展较快的智能家居产品,续航能力是智能门锁的关键产品指标。然而,现有的智能门锁往往存在续航能力低的问题,需要用户频繁更换电池或充电,在用户未及时更换电池或未及时充电时,往往会导致智能门锁因断电而导致开不了机的情况,影响智能门锁正常工作及用户正常出行。
发明内容
鉴于上述问题,本发明实施例的目的在于提供一种低功耗智能门锁,以解决现有技术的不足。
根据本发明的一个实施方式,提供一种低功耗智能门锁,包括主处理器、协处理器、时钟芯片及输入器件,所述协处理器的功耗小于所述主处理器的功耗;
所述时钟芯片用于在预定的触发时间发出任务执行信号,将所述任务执行信号发送至所述协处理器以唤醒所述协处理器;
所述输入器件用于获取请求信息,将所述请求信息发送至所述协处理器以唤醒所述协处理器;
所述协处理器用于根据所述任务执行信号处理相应触发任务,还用于将所述请求信息发送至所述主处理器以唤醒所述主处理器;
所述主处理器用于根据所述请求信息执行相应操作,在执行完毕后向所述协处理器发送操作完成标识,并进入休眠状态;
所述协处理器还用于在接收到所述操作完成标识后进入休眠状态。
在上述的低功耗智能门锁中,所述低功耗智能门锁上电后,在预设时间内无操作时,所述主处理器进入深度休眠状态,所述协处理器在设置所述触发时间后控制所述时钟芯片及所述输入器件进入休眠状态。
在上述的低功耗智能门锁中,还包括与所述协处理器连接的射频芯片,所述触发任务包括检测射频信号;
所述协处理器还根据所述任务执行信号检测所述射频芯片是否接收到外部设备发送的射频信号。
在上述的低功耗智能门锁中,所述触发任务还包括电量检测及向服务器发送心跳信号。
在上述的低功耗智能门锁中,所述任务执行信号中还包括信号标识,所述协处理器中还存储有信号标识和触发任务的对应关系;
所述协处理器在接收到任务执行信号时,获取所述信号标识,根据所述信号标识查找所述对应关系,确定与该信号标识对应的触发任务并执行。
在上述的低功耗智能门锁中,所述请求信息包括开锁请求及通话请求。
在上述的低功耗智能门锁中,在所述请求信息为开锁请求时,所述输入器件还发送密钥数据至所述协处理器,所述协处理器还根据所述密钥数据判断所述输入器件是否被误触发,并在所述输入器件不是误触发时,唤醒所述主处理器,发送所述密钥数据至所述主处理器以使所述主处理器执行开锁相关操作。
在上述的低功耗智能门锁中,所述根据所述密钥数据判断所述输入器件是否被误触发包括:
判断所述输入器件是否在预设的误触发时间内持续输入所述密钥数据,若所述输入器件在预设的误触发时间内持续输入所述密钥数据,则判定所述输入器件未被误触发;
若所述输入器件在预设的误触发时间内未持续输入所述密钥数据,则判定所述输入器件被误触发。
在上述的低功耗智能门锁中,还包括与主处理器连接的存储器、语音播放器及驱动电机;
所述主处理器还在存储器中读取标准密钥,将所述密钥数据与所述标准密钥进行对比,在所述密钥数据与所述标准密钥一致时,控制所述驱动电机打开门锁;在所述密钥数据与所述标准密钥不一致时,通过所述语音播放器提示开锁失败的信息。
在上述的低功耗智能门锁中,在所述主处理器进入深度休眠状态时,还控制所述存储器、所述语音播放器及所述驱动电机同时进入深度休眠状态。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括如下有益效果:
本发明中一种低功耗智能门锁,在所述智能门锁中设置主处理器及协处理器,协处理器的功耗低于所述主处理器的功耗,在低功耗智能门锁未工作时,使该低功耗智能门锁的所有器件处于休眠状态。在低功耗智能门锁工作时,通过协处理器对时钟芯片触发的任务执行信号进行直接处理,及通过协处理器对从输入器件获取的请求信息进行确认,并将请求信息发送至主处理器进行执行,通过主处理器及协处理器来处理不同的任务,使得主处理器的工作时间尽量减少,减少主处理器的功耗,提高整个低功耗智能门锁的功耗,增加续航能力。
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本发明保护范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,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示出了本发明第一实施例提供的一种低功耗智能门锁的结构示意图。
图2示出了本发明第一实施例提供的低功耗智能门锁与现有智能门锁的功耗对比示意图。
图3示出了本发明第二实施例提供的一种低功耗智能门锁的结构示意图。
主要元件符号说明:
100-低功耗智能门锁;110-时钟芯片;120-输入器件;130-协处理器;140-主处理器;150-射频芯片;160-存储器;170-语音播放器;180-驱动电机。
具体实施方式
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。
现有的智能门锁中,通常包括主控芯片、时钟芯片、按键模块、人体红外传感器、射频模块、指纹识别模块、人脸识别模块、语音芯片等,主控芯片分别与时钟芯片、按键模块、人体红外传感器、射频模块、指纹识别模块、人脸识别模块、语音芯片等连接,主控芯片处理所有智能门锁相关业务,比如时间管理、密码管理、开锁、语音播放、电量检测及充放电管理等。由于智能门锁在大部分时间都工作在待机状态,因此,主控芯片是主要的耗电器件。
为了降低智能门锁的功耗,在智能门锁常见方案中,上电后初始化各个模块器件,初始化完成后,主控芯片进入休眠状态,在主控芯片进入休眠状态之前,需要让一部分不需要工作的模块器件(比如,指纹识别模块、人脸识别模块、人体红外传感器、按键模块、射频模块等)进入低功耗状态,通过时钟芯片定时唤醒以接收射频模块的数据、检测电池电量、向服务器发送心跳命令等。因此,常见智能门锁的电流消耗如图2中S1部分所示:
上电电流:以上电时刻开始计算,0~t1时间段为智能门锁的上电时刻,智能门锁在上电时,初始化各个模块,这个阶段功耗比较高,然而持续时间比较短。
待机电流:t1~t2时间段为智能门锁进入低功耗状态,主控芯片定时唤醒进入低功耗状态的各模块器件以接收射频模块的数据、检测电池电量、向服务器发送心跳命令等。
正常工作电流:t2~t4时间段为智能门锁正常工作电流,主控芯片在检测到外设工作时,马上唤醒并进入正常工作模式,该阶段功耗也比较高,并且持续时间较长。
由上述可知,智能门锁在上电初始化时,所消耗的电流比较大,这部分电流损耗不可避免,在低功耗模式下,电流主要消耗为主控芯片及部分外设的待机电流、主控芯片定时唤醒接收射频数据的电流。正常工作模式下,主要消耗的电流为主控芯片和外设正常工作的电流。因此,本发明的技术方案增加了一个比主控芯片的功耗更低的协处理器,来处理简单的运算业务,并将定时触发业务交给时钟芯片,来定时触发任务执行信号,分离智能门锁中主控芯片的使用频次,让主控芯片只负责控制功耗较大的外设和运算较复杂的业务等,通过不同的业务划分,使主控芯片和协处理器及时钟芯片等各自处理不同类型的业务,实现对智能门锁功耗的多层次管理,降低智能门锁的功耗,提高续航能力。
下面结合附图,对本发明的具体实施方式作详细说明。
实施例1
图1示出了本发明第一实施例提供的一种低功耗智能门锁的结构示意图。
所述低功耗智能门锁100包括主处理器140、协处理器130、时钟芯片110及输入器件120。
所述时钟芯片110及所述输入器件120均与所述协处理器130连接,所述协处理器130还与所述主处理器140连接。
所述协处理器130的功耗小于所述主处理器140的功耗。比如,所述协处理器130可以为功耗较低的单片机,所述主处理器140可以为普通处理器等。
进一步地,所述低功耗智能门锁100在上电后,在预设时间内无操作时,所述主处理器140进入深度休眠状态,所述协处理器130在设置所述触发时间后控制所述时钟芯片110及所述输入器件120进入休眠状态。
具体地,为了使低功耗智能门锁100最大限度的降低功耗,在低功耗智能门锁100上电后预设时间(比如5s)内无操作时,主处理器140进入深度休眠状态,耗电电流达到纳安级别。协处理器130在设置好时钟芯片110的触发时间后,控制与其连接的时钟芯片110及所述输入器件120进入休眠状态。
其中,所述时钟芯片110包括计数模块、晶振及其他外围器件(比如停震自动检测电路、电压检测电路、电池自动切换电路等),所述时钟芯片110在休眠状态时,只有晶振在跑为计数模块提供精确且低功耗的实基信号。
其中,所述深度休眠状态为停止供电的状态,所述休眠状态为未停止供电,但是处于维持设备待机的最低功耗状态。
进一步地,所述任务执行信号包括检测射频信号的任务执行信号、电量检测的任务执行信号及向服务器发送心跳信号的任务执行信号等。
由于协处理器130是低工作频率的低功耗处理器,即使在正常工作时,其功耗也非常低,适合处理频繁触发的任务执行信号。协处理器130与时钟芯片110连接,处理时钟芯片110触发的任务执行信号,可预先为每一任务执行信号设置触发时间,比如,在触发时间time1触发检测射频信号的任务执行信号,在触发时间time2触发电量检测的任务执行信号,在触发时间time3触发向服务器发送心跳信号的任务执行信号等。
所述时钟芯片110用于在预定的触发时间发出任务执行信号,将所述任务执行信号发送至所述协处理器130以唤醒所述协处理器130。
所述输入器件120用于获取请求信息,将所述请求信息发送至所述协处理器130以唤醒所述协处理器130。
所述协处理器130用于根据所述任务执行信号处理相应触发任务,还用于将所述请求信息发送至所述主处理器140以唤醒所述主处理器140。
具体地,所述时钟芯片110自身属于超低功耗器件,由时钟芯片在预定的触发时间发出任务执行信号,可以避免主处理器140频繁被唤醒而增加待机功耗。由于协处理器处于休眠状态,因此,时钟芯片110在预定的触发时间发出任务执行信号,将该任务执行信号发送至协处理器130,以使所述协处理器130接收到任务执行信号时自动唤醒,并根据所述任务执行信号处理相应触发任务,其中,所述触发任务包括检测射频信号任务、电量检测任务及向服务器发送心跳信号的任务等。
进一步地,所述任务执行信号中还包括信号标识,所述协处理器130中还存储有信号标识和触发任务的对应关系。
所述对应关系可如下表所示:
上表中,信号标识ID1对应的触发任务为检测射频信号;信号标识ID2对应的触发任务为电量检测;信号标识ID3对应的触发任务为向服务器发送心跳信号,等等。
所述协处理器130根据所述信号标识查找所述对应关系,在所述对应关系中确定对应的触发任务,并执行所述触发任务,执行完成后预设时间内无操作时进入休眠状态。
所述输入器件120可以为按键输入模块、指纹输入模块、人脸输入模块等中的一种或几种。
所述输入器件120用于获取请求信息,其中,所述请求信息为运算复杂度高的信息,比如开锁请求及通话请求。协处理器130的运算能力不能处理该运算复杂度高的请求信息,因此,在输入器件120将获取的请求信息发送至所述协处理器130,唤醒所述协处理器130后,协处理器130确认该请求信息超出其运算能力后,将该请求信息发送到主处理器140,以唤醒主处理器140。
所述主处理器140用于根据所述请求信息执行相应操作,在执行完毕后向所述协处理器130发送操作完成标识,并进入休眠状态。所述协处理器130还用于在接收到所述操作完成标识后进入休眠状态。
进一步地,为了减少主处理器140的唤醒次数,在所述请求信息为开锁请求时,所述输入器件120还发送密钥数据至所述协处理器130,所述协处理器130还根据所述密钥数据判断所述输入器件120是否被误触发,并在所述输入器件120不是误触发时,唤醒所述主处理器140,发送所述密钥数据至所述主处理器140以使所述主处理器140执行开锁相关操作。
具体地,在输入器件120获取的请求信息为开锁请求时,所述协处理器130还判断该开锁请求是否为误触发,如果为误触发则不唤醒所述主处理器140,如果不是误触发才唤醒主处理器140,使主处理器140根据所述密钥数据执行该开锁请求对应开锁相关操作。
进一步地,所述根据所述密钥数据判断所述输入器件120是否被误触发包括:
判断所述输入器件120是否在预设的误触发时间内持续输入所述密钥数据,若所述输入器件120在预设的误触发时间内持续输入所述密钥数据,则判定所述输入器件120未被误触发;若所述输入器件120在预设的误触发时间内未持续输入所述密钥数据,则判定所述输入器件120被误触发。
具体地,在输入器件120为按键输入模块或指纹输入模块时,所述协处理器130判断所述按键输入模块或指纹输入模块是否在预设的误触发时间内(比如,误触发时间为10s)持续输入密钥数据,该密钥数据可以为数字或者指纹。若按键输入模块或指纹输入模块在误触发时间内持续输入所述密钥数据,则判定按键输入模块或指纹输入模块未被误触发;若所述按键输入模块或指纹输入模块在预设的误触发时间内未持续输入所述密钥数据,则判定按键输入模块或指纹输入模块被误触发。
在输入器件120为按人脸输入模块时,所述人脸输入模块还包括人体检测器件,所述人体检测器件可以为红外人体检测器件。
所述协处理器130判断所述人脸输入模块是否在预设的误触发时间内持续输入密钥数据,即所述协处理器130判断所述人体检测器件在所述误触发时间内是否监测到人体,如果检测到人体,则人脸输入模块在误触发时间内持续输入所述密钥数据,判定人脸输入模块未被误触发;若未检测到人体,则人脸输入模块在误触发时间内未持续输入所述密钥数据,判定人脸输入模块被误触发。
如图2中的S2部分所示为所述低功耗智能门锁100的电流消耗,上电电流:以上电时刻开始计算,0~t1时间段为低功耗智能门锁100的上电时刻,低功耗智能门锁100在上电时,初始化各个模块,这个阶段功耗比较高,然而持续时间比较短。
待机电流:t1~t2时间段为低功耗智能门锁100进入低功耗状态,协处理器130定时唤醒进入休眠状态的各模块器件以接收射频模块的数据、检测电池电量、向服务器发送心跳命令等。由于协处理器130的功耗低于主处理器140的功耗,因此,相比于现有的智能门锁,低功耗智能门锁100在该部分的电流损耗大大降低。
正常工作电流:该正常工作电流分为两个部分,在t2~t3时间段为协处理器130正常工作电流,此时协处理器130执行任务执行信号相应的触发任务。在协处理器130接收到运算比较复杂业务的请求信息时,将该请求信息发送到主处理器140,以使主处理器140在t3~t4时间段进行处理请求信息相应操作,因此,t3~t4时间段为主处理器140正常工作电流。相比于现有的智能门锁,低功耗智能门锁100在t2~t3时间段的电流损耗大大降低。
实施例2
图3示出了本发明第二实施例提供的一种低功耗智能门锁的结构示意图。
相比于实施例1,该低功耗智能门锁100还包括射频芯片150、存储器160、语音播放器170及驱动电机180。
所述射频芯片150与所述协处理器130连接,所述存储器160、所述语音播放器170及所述驱动电机180均与所述主处理器140连接。
进一步地,在所述触发任务为检测射频信号时,所述协处理器130还根据所述任务执行信号检测所述射频芯片150是否接收到外部设备发送的射频信号。
具体地,有数据需要发送时,协处理器130直接将要发送的数据发给射频芯片150进行发射,发射完成后,射频芯片150重新进入休眠状态;射频芯片150在接收数据时,协处理器130定时唤醒射频芯片150,控制射频芯片150处于接收数据状态,并查看是否有前导码的数据,如果有前导码的数据,则直接接收该数据,放到数据缓冲区,并通过任务执行信号通知协处理器130从射频芯片150的数据缓冲区读取数据,如果射频芯片150没有接收到前导码的数据,则重新进入休眠状态。
所述前导码的作用是使射频芯片150中的接收机的时钟和发射机的时钟同步,如果接收机在射频控制模式,前导码还唤醒接收机接收数据,此时发射机必须发送较长的前导码才能把接收机从射频控制模式唤醒。如果设置接收机1S唤醒一次,那么接收机每隔1S唤醒一次搜索前导码,而发射机先发射1S以上前导码再发射后面的同步码等,来唤醒接收机。
在所述请求信息为密钥数据时,所述主处理器140还在存储器160中读取标准密钥,将所述密钥数据与所述标准密钥进行对比,在所述密钥数据与所述标准密钥一致时,控制所述驱动电机180打开门锁;在所述密钥数据与所述标准密钥不一致时,通过所述语音播放器170提示开锁失败的信息。
具体地,所述存储器160可以与所述主处理器140集成在一起,还可以独立设置。所述存储器160内存储有该低功耗智能门锁100的标准密钥。在通过输入器件120接收到密钥数据时,所述主处理器140从存储器160读取标准密钥,将接收的密钥数据与标准密钥进行对比,若该密钥数据与标准密钥一致,则控制所述驱动电机180驱动低功耗智能门锁100的锁舌打开,使低功耗智能门锁100执行开门操作。若该密钥数据与标准密钥不一致,所述主处理器140控制语音播放器170提示开锁失败的信息。
进一步地,所述低功耗智能门锁100还可以包括显示模块,所述显示模块用于显示开锁成功的消息或者开锁失败的消息,以供用户查看。
进一步地,在所述主处理器140进入深度休眠状态时,还控制所述存储器160、所述语音播放器170及所述驱动电机180同时进入深度休眠状态。
为了使所述低功耗智能门锁100的功耗更低,在主处理器140进入深度休眠状态时,还同时控制所述存储器160、所述语音播放器170及所述驱动电机180同时进入深度休眠状态,以减少低功耗智能门锁100的电流消耗。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,也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,附图中的流程图和结构图显示了根据本发明的多个实施例的装置、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在作为替换的实现方式中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,结构图和/或流程图中的每个方框、以及结构图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
另外,在本发明各个实施例中的各功能模块或单元可以集成在一起形成一个独立的部分,也可以是各个模块单独存在,也可以两个或更多个模块集成形成一个独立的部分。所述功能如果以软件功能模块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(可以是智能手机、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。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,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,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种低功耗智能门锁,其特征在于,包括主处理器、协处理器、时钟芯片及输入器件,所述协处理器的功耗小于所述主处理器的功耗;
所述低功耗智能门锁上电后,在预设时间内无操作时,所述主处理器自动进入深度休眠状态;所述时钟芯片用于在预定的触发时间发出任务执行信号,将所述任务执行信号发送至所述协处理器以唤醒所述协处理器;
所述输入器件用于获取请求信息,将所述请求信息发送至所述协处理器以唤醒所述协处理器;
所述协处理器用于根据所述任务执行信号处理相应触发任务,还用于将所述请求信息发送至所述主处理器以唤醒所述主处理器;
所述主处理器用于根据所述请求信息执行相应操作,在执行完毕后向所述协处理器发送操作完成标识,并进入休眠状态;
所述协处理器还用于在接收到所述操作完成标识后进入休眠状态;
所述请求信息包括开锁请求及通话请求;
在所述请求信息为开锁请求时,所述输入器件还发送密钥数据至所述协处理器,所述协处理器还根据所述密钥数据判断所述输入器件是否被误触发,并在所述输入器件不是误触发时,唤醒所述主处理器,发送所述密钥数据至所述主处理器以使所述主处理器执行开锁相关操作。
2.根据权利要求1所述的低功耗智能门锁,其特征在于,所述低功耗智能门锁上电后,在预设时间内无操作时,所述协处理器在设置所述触发时间后控制所述时钟芯片及所述输入器件进入休眠状态。
3.根据权利要求1所述的低功耗智能门锁,其特征在于,还包括与所述协处理器连接的射频芯片,所述触发任务包括检测射频信号;
所述协处理器还根据所述任务执行信号检测所述射频芯片是否接收到外部设备发送的射频信号。
4.根据权利要求1所述的低功耗智能门锁,其特征在于,所述触发任务还包括电量检测及向服务器发送心跳信号。
5.根据权利要求1所述的低功耗智能门锁,其特征在于,所述任务执行信号中还包括信号标识,所述协处理器中还存储有信号标识和触发任务的对应关系;
所述协处理器在接收到任务执行信号时,获取所述信号标识,根据所述信号标识查找所述对应关系,确定与该信号标识对应的触发任务并执行。
6.根据权利要求1所述的低功耗智能门锁,其特征在于,所述根据所述密钥数据判断所述输入器件是否被误触发包括:
判断所述输入器件是否在预设的误触发时间内持续输入所述密钥数据,若所述输入器件在预设的误触发时间内持续输入所述密钥数据,则判定所述输入器件未被误触发;
若所述输入器件在预设的误触发时间内未持续输入所述密钥数据,则判定所述输入器件被误触发。
7.根据权利要求1所述的低功耗智能门锁,其特征在于,还包括与主处理器连接的存储器、语音播放器及驱动电机;
所述主处理器还在存储器中读取标准密钥,将所述密钥数据与所述标准密钥进行对比,在所述密钥数据与所述标准密钥一致时,控制所述驱动电机打开门锁;在所述密钥数据与所述标准密钥不一致时,通过所述语音播放器提示开锁失败的信息。
8.根据权利要求7所述的低功耗智能门锁,其特征在于,在所述主处理器进入深度休眠状态时,还控制所述存储器、所述语音播放器及所述驱动电机同时进入深度休眠状态。
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