CN112134984A - 基于超声波的手机故障检测装置、方法、设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种基于超声波的手机故障检测装置、方法、设备及存储介质,该方案通过检测模块中的发射器产生并发送超声波信号至待检测的目标手机,并利用接收器接收和采集返回的信号数据,将该数据作为初始数据发送至数据处理模块,进行误差修正,得到目标数据,将目标数据与预知的标准信号数据和损伤信号数据进行比较,得到目标手机的检测结果,从而实现不用拆机,就可以实现对目标手机的损坏检测。
Description
技术领域
本发明涉及计算机通信技术领域,尤其涉及一种基于超声波的手机故障检测装置、方法、设备及存储介质。
背景技术
现如今手机几乎已经全民普及,手机出现故障后如果维修,无非会出现两种情况:1、肉眼可见的故障,如屏幕损毁,手机外壳损伤,这种消费者可以自行判断。2、肉眼无法判断的故障,需要专业手机维修人员判断后分析出故障原因,此种现象会出现手机维修者夸大故障原因,额外收取消费者维修费用的现象,并且无法初步判断原因时需拆机查看,部分维修者无论最后消费者是否维修,都会收取一定的拆机费用。
因此,需要一种不用拆机就可以知道手机的内部故障情况的装置。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种基于超声波的手机故障检测装置、方法、设备及存储介质。
一种基于超声波的手机故障检测装置,包括检测模块、显示器、数据处理模块、通信模块、存储模块和电源模块,其中所述检测模块包括发射器和接收器,所述检测模块与所述显示器相连接,所述通信模块与所述显示器相连接,所述存储模块分比与所述显示器、所述检测模块和所述数据处理模块相连,所述电源模块分别与所述检测装置、所述显示器、所述数据处理模块、所述通信模块和所述存储模块通过电连接。
一种基于超声波的手机故障检测方法,基于上述的基于超声波的手机故障检测装置,包括:获取预设的各种手机信息,并将所述手机信息存储至所述存储模块,所述手机信息至少包括手机型号信息、手机部件信息和相邻部件间的初始紧凑度;获取已知的各种手机各部件正常时对应的超声波信号数据,并对应其手机型号信息和手机部件信息,作为标准信号数据存储至所述存储模块;获取已知的各种手机各部件损伤时对应的超声波信号数据,并对应其手机型号信息和手机部件信息,作为损伤信号数据存储至所述存储模块;获取待检测的目标手机的手机型号信息,利用所述发射器产生超声波信号,发送至所述目标手机;通过所述接收器接收返回信号,并进行数据采集;将采集到的数据作为初始数据存储至存储模块;将所述初始数据发送至所述数据处理模块,进行误差修正,得到目标数据;将所述目标数据与所述标准信号数据和所述损伤信号数据分别进行比较,并将所述比较过程在所述显示器上进行显示,得到并显示所述目标结果。
在其中一个实施例中,所述获取预设的各种手机信息,并将所述手机信息存储至所述存储模块,所述手机信息至少包括手机型号信息、手机部件信息和相邻部件间的初始紧凑度之后,还包括:获取目标手机相邻部件间的当前紧凑度;将所述初始紧凑度和所述当前紧凑度进行比较,并根据此结果,得到所述初始数据的误差修正标准。
在其中一个实施例中,所述将所述初始数据发送至所述数据处理模块,进行误差修正,得到目标数据,具体为:将所述初始数据发送至所述数据处理模块,根据所述误差修正标准,进行误差修正,得到目标数据。
在其中一个实施例中,所述将所述目标数据与所述标准信号数据和所述损伤信号数据分别进行比较,并将所述比较过程在所述显示器上进行显示之后,得到并显示所述目标结果之前,还包括:当所述目标数据符合所述标准信号数据时,所述目标手机没有损坏,得到目标手机完好的目标结果;当所述目标数据符合所述损伤信号数据时,所述目标手机对应的部件存在对应损坏,得到目标手机对应部件破损的目标结果。
在其中一个实施例中,所述将所述目标数据与所述标准信号数据和所述损伤信号数据分别进行比较,并将所述比较过程在所述显示器上进行显示,得到并显示所述目标结果之后,还包括:将所述目标结果通过所述通信模块,上传至云端。
一种设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现上述各个实施例中所述的基于超声波的手机故障检测方法的步骤。
一种存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述各个实施例中所述的基于超声波的手机故障检测方法的步骤。
上述基于超声波的手机故障检测装置、方法、设备及存储介质,通过检测模块中的发射器产生并发送超声波信号至待检测的目标手机,并利用接收器接收和采集返回的信号数据,将该数据作为初始数据发送至数据处理模块,进行误差修正,得到目标数据,将目标数据与预知的标准信号数据和损伤信号数据进行比较,得到目标手机的检测结果,从而实现不用拆机,就可以实现对目标手机的损坏检测。
附图说明
图1为一个实施例中基于超声波的手机故障检测装置的应用场景图;
图2为一个实施例中基于超声波的手机故障检测装置的结构框图;
图3为一个实施例中基于超声波的手机故障检测方法的流程示意图;
图4是一个实施例中设备的内部结构图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,下面通过具体实施方式结合附图对本发明做进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本申请提供的基于超声波的手机故障检测装置,可以应用于如图1所示的应用环境中。其中,装置200内,通过检测模块210产生超声波信号,对手机1进行检测,而装置200内的显示器240能够对检测返回的超声波信号进行对比的过程进行实时显示,装置200可以将检测结果上传至云端3,云端3则可以将检测结果发送至其他终端,这里的终端可以但不限于是各种个人计算机、笔记本电脑、智能手机、平板电脑和便携式可穿戴设备。
在一个实施例中,如图2所示,提供了一种基于超声波的手机故障检测装置200,包括检测模块210、显示器240、数据处理模块250、通信模块220、存储模块230和电源模块260,其中,检测模块210包括发射器211和接收器212,检测模块210与显示器240相连接,通信模块220与显示器240相连接,存储模块230分比与显示器240、检测模块210和数据处理模块250相连,电源模块260分别与检测装置210、显示器240、数据处理模块250、通信模块220和存储模块230通过电连接。
其中,本装置200通过检测模块210中的发射器产211生并发送超声波信号至待检测的目标手机,并利用接收器212接收和采集返回的信号数据,将该数据作为初始数据发送至数据处理模块250,进行误差修正,得到目标数据,将目标数据与预知的标准信号数据和损伤信号数据进行比较,得到目标手机的检测结果。
在一个实施例中,如图3所示,提供了一种基于超声波的手机故障检测方法,包括以下步骤:
S110获取预设的各种手机信息,并将手机信息存储至存储模块,手机信息至少包括手机型号信息、手机部件信息和相邻部件间的初始紧凑度。
具体地,手机信息包括但不限于手机型号信息、手机部件信息和相邻部件间的初始紧凑度,获取预设的各种手机信息,并将手机信息存储至存储模块,以为后续进行检测对比。
在一个实施例中,步骤S110之后,还包括:获取目标手机相邻部件间的当前紧凑度;将初始紧凑度和当前紧凑度进行比较,并根据此结果,得到初始数据的误差修正标准。具体地,当前手机都是用户使用一段时间后,才进行的处理,因为使用,会对手机相邻部件间的紧凑度产生影响,而紧凑度发生变化,对应会对超声波信号也产生影响,因此,需要将初始紧凑度和当前紧凑度进行比较,并根据比较结果得到误差修正的标准。
S120获取已知的各种手机各部件正常时对应的超声波信号数据,并对应其手机型号信息和手机部件信息,作为标准信号数据存储至存储模块。
具体地,手机出厂时,利用超声波进行检测可以得到手机正常时的超声波信号数据,因此需要将其作为标准信号数据存储至存储模块,超声波信号数据包括超声波波形反射情况和穿透时间的能量变化。
S130获取已知的各种手机各部件损伤时对应的超声波信号数据,并对应其手机型号信息和手机部件信息,作为损伤信号数据存储至存储模块。
具体地,手机部件损伤则是有无损伤,断点,烧毁等情况,对应每种损伤情况都进行相应的超声波信号数据的存储,从而作为损伤信号数据存储至存储模块,用作后续的比对。
S140获取待检测的目标手机的手机型号信息,利用发射器产生超声波信号,发送至目标手机。
具体地,获取待检测的目标手机的手机型号信息,能够在后续比对时,以手机型号信息为准,选择对应手机型号的数据进行比较,利用发射器产生超声波信号,发送至目标手机,对手机进行检测。
S150通过接收器接收返回信号,并进行数据采集。
具体地,通过接收器接收目标手机中返回的信号,并进行对应的信号数据采集,得到目标手机的信号数据。
S160将采集到的数据作为初始数据存储至存储模块。
具体地,将采集到的目标手机的数据作为初始数据存储至存储模块,从而为后续比较做准备。
S170将初始数据发送至数据处理模块,进行误差修正,得到目标数据。
具体地,将存储模块中的初始数据发送到数据处理模块中,因为目标手机在使用后,各部件间的紧凑度会有所变化,因此需要进行误差修正,初始数据修正后作为目标数据。
在一个实施例中,步骤S170具体为,将初始数据发送至数据处理模块,根据误差修正标准,进行误差修正,得到目标数据。具体地,初始数据是根据误差修正标准进行的修正,从而得到目标数据。
S180将目标数据与标准信号数据和损伤信号数据分别进行比较,并将比较过程在显示器上进行显示,得到并显示目标结果。
具体地,将目标数据与对应型号的标准信号数据和损伤信号数据分别进行比较,并将比较过程在显示器上进行显示,从而得到并显示目标结果。
在一个实施例中,还包括:当目标数据符合标准信号数据时,目标手机没有损坏,得到目标手机完好的目标结果;当目标数据符合损伤信号数据时,目标手机对应的部件存在对应损坏,得到目标手机对应部件破损的目标结果。具体地,将目标数据与对应型号的标准信号数据和损伤信号数据分别进行比较,如果目标数据符合标准信号数据时,则说明目标手机没有损坏,从而得到目标手机完好的目标结果;如果目标数据符合对应手机型号信息的损伤信号数据时,则具体看哪些部件是符合的,具体符合什么类型的损伤,从而得出目标手机对应部件破损情况的目标结果。
在一个实施例中,步骤S180之后,还包括:将目标结果通过通信模块,上传至云端。具体地,将目标结果通过通信模块上传到云端,则云端可以将该目标结果分别发送需要的终端。
上述实施例中,通过检测模块210中的发射器产211生并发送超声波信号至待检测的目标手机,并利用接收器212接收和采集返回的信号数据,将该数据作为初始数据发送至数据处理模块250,进行误差修正,得到目标数据,将目标数据与预知的标准信号数据和损伤信号数据进行比较,得到目标手机的检测结果,从而实现不用拆机,就可以实现对目标手机的损坏检测。
在一个实施例中,提供了一种设备,该设备可以是服务器,其内部结构图可以如图4所示。该设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口和数据库。其中,该设备的处理器用于提供计算和控制能力。该设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统、计算机程序和数据库。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该设备的数据库用于存储配置模板,还可用于存储目标网页数据。该设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种基于超声波的手机故障检测方法。
本领域技术人员可以理解,图4中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的设备的限定,具体的设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施例中,还提供一种存储介质,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,所述程序指令当被计算机执行时使所述计算机执行如前述实施例所述的方法,所述计算机可以为上述提到的基于超声波的手机故障检测装置的一部分。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)或随机存储记忆体(Random AccessMemory,RAM)等。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在计算机存储介质(ROM/RAM、磁碟、光盘)中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。所以,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上内容是结合具体的实施方式对本发明所做的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。
Claims (8)
1.一种基于超声波的手机故障检测装置,其特征在于,包括检测模块、显示器、数据处理模块、通信模块、存储模块和电源模块,其中所述检测模块包括发射器和接收器,所述检测模块与所述显示器相连接,所述通信模块与所述显示器相连接,所述存储模块分比与所述显示器、所述检测模块和所述数据处理模块相连,所述电源模块分别与所述检测装置、所述显示器、所述数据处理模块、所述通信模块和所述存储模块通过电连接。
2.一种基于超声波的手机故障检测方法,其特征在于,基于权利要求1所述的一种基于超声波的手机故障检测装置,包括:
获取预设的各种手机信息,并将所述手机信息存储至所述存储模块,所述手机信息至少包括手机型号信息、手机部件信息和相邻部件间的初始紧凑度;
获取已知的各种手机各部件正常时对应的超声波信号数据,并对应其手机型号信息和手机部件信息,作为标准信号数据存储至所述存储模块;
获取已知的各种手机各部件损伤时对应的超声波信号数据,并对应其手机型号信息和手机部件信息,作为损伤信号数据存储至所述存储模块;
获取待检测的目标手机的手机型号信息,利用所述发射器产生超声波信号,发送至所述目标手机;
通过所述接收器接收返回信号,并进行数据采集;
将采集到的数据作为初始数据存储至存储模块;
将所述初始数据发送至所述数据处理模块,进行误差修正,得到目标数据;
将所述目标数据与所述标准信号数据和所述损伤信号数据分别进行比较,并将所述比较过程在所述显示器上进行显示,得到并显示所述目标结果。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述获取预设的各种手机信息,并将所述手机信息存储至所述存储模块,所述手机信息至少包括手机型号信息、手机部件信息和相邻部件间的初始紧凑度之后,还包括:
获取目标手机相邻部件间的当前紧凑度;
将所述初始紧凑度和所述当前紧凑度进行比较,并根据此结果,得到所述初始数据的误差修正标准。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述将所述初始数据发送至所述数据处理模块,进行误差修正,得到目标数据,具体为:
将所述初始数据发送至所述数据处理模块,根据所述误差修正标准,进行误差修正,得到目标数据。
5.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述将所述目标数据与所述标准信号数据和所述损伤信号数据分别进行比较,并将所述比较过程在所述显示器上进行显示之后,得到并显示所述目标结果之前,还包括:
当所述目标数据符合所述标准信号数据时,所述目标手机没有损坏,得到目标手机完好的目标结果;
当所述目标数据符合所述损伤信号数据时,所述目标手机对应的部件存在对应损坏,得到目标手机对应部件破损的目标结果。
6.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述将所述目标数据与所述标准信号数据和所述损伤信号数据分别进行比较,并将所述比较过程在所述显示器上进行显示,得到并显示所述目标结果之后,还包括:
将所述目标结果通过所述通信模块,上传至云端。
7.一种设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求2至6中任一项所述方法的步骤。
8.一种存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求2至6中任一项所述的方法的步骤。
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