CN113783635A - 一种基于互联网的手机无线充电监测系统及监测方法 - Google Patents

一种基于互联网的手机无线充电监测系统及监测方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了手机无线充电技术领域,用于解决现有的仅通单一的数据分析和简单的监测方式,无法准确的监测到手机无线充电的性能的好坏,更难以对其进行有效的评估的问题,尤其公开了一种基于互联网的手机无线充电监测系统及监测方法,包括数据采集单元、数据处理单元、微观控制单元、宏观控制单元、数据分析单元、统计输出单元和终端监测设备,数据分析单元用于对通过微观控制单元和宏观控制单元处理获取的信号数据进行集合求和处理操作;本发明,通过多种数据和多种处理方式对手机的无线充电性能的监测和分析,在提升了监测系统数据的完整性、全面性的同时,也对手机无线充电性能进行有效的评估。

Description

一种基于互联网的手机无线充电监测系统及监测方法
技术领域
本发明涉及手机无线充电技术领域,具体为一种基于互联网的手机无线充电监测系统及监测方法。
背景技术
无线充电技术源于无线电能传输技术,手机无线充电技术是完全不借助电线,利用磁铁为手机充电的技术,利用磁共振在充电器与手机之间的空气传输电荷,线圈和电容器则在充电器与手机之间形成共振,实现电能高效传输的技术,由供电设备将能量传送至用电的装置,该装置使用接收到的能量对电池充电,并同时供其本身运作之用。
但现有的对手机无线充电的性能的判别,仅通过单一数据的采集就对其进行评判和监测,而单一的数据分析和简单的监测方式无法准确的对手机无线充电的性能进行监测,更难以对其进行有效的评估。
为了解决上述缺陷,现提供一种技术方案。
发明内容
本发明的目的就在于为了解决现有的仅通单一的数据分析和简单的监测方式,无法准确的监测到手机无线充电的性能的好坏,更难以对其进行有效的评估的问题,通过多种处理方式分别对手机无线充电的性能进行分析说明,并将多种处理方式相结合进行进一步的说明,分别对两种运动状态下无线充电的手机进行不同方式的性能评估,并将两种评判手机无线充电性能好坏的信号数据相结合,进而实现了更加准确且全面的对手机无线充电性能的监测,而提出一种基于互联网的手机无线充电监测系统及监测方法。
本发明的目的可以通过以下技术方案实现:
一种基于互联网的手机无线充电监测系统及监测方法,包括数据采集单元、数据处理单元、微观控制单元、宏观控制单元、数据分析单元、统计输出单元和终端监测设备;
所述数据采集单元用于采集单位时间内固定信号源和移动信号源下的手机无线充电的变化因素信息,并将其发送至数据处理单元;
所述数据处理单元对接收的变化因素信息进行性能评判处理操作,据此求得第一性能评判值
Figure 800238DEST_PATH_IMAGE001
和第二性能评判值
Figure 185083DEST_PATH_IMAGE002
,并将其分别发送至微观控制单元和宏观控制单元;
所述微观控制单元用于对接收的第一性能评判值
Figure 905914DEST_PATH_IMAGE001
进行微观均值处理,据此求得衡量各区域范围内手机充电性能的均值数据
Figure 648480DEST_PATH_IMAGE003
,将
Figure 417853DEST_PATH_IMAGE003
与其预设值
Figure 719521DEST_PATH_IMAGE004
进行信号比对操作,并据此求得第一肯定信号和第一否定信号,并将其均发送至数据分析单元;
所述宏观控制单元用于对接收的第二性能评判值
Figure 673571DEST_PATH_IMAGE002
逐一进行宏观比对分析操作,由此求得m点肯定信号和m点否定信号,并将其均发送至数据分析单元;
所述数据分析单元用于对通过微观控制单元和宏观控制单元处理获取的信号数据进行集合求和处理操作,具体操作步骤如下:
Step1:将宏观比对分析操作生成的m点肯定信号和m点否定信号进行集合求和处理,并据此求得m点肯定信号的个数和m点否定信号的个数;
Step2:将m点肯定信号的个数和m点否定信号的个数与微观均值处理中求得的第一肯定信号和第一否定信号进行进一步的分析操作,据此生成无线充电优级信号、无线充电中级信号和无线充电次级信号,并将其均发送至统计输出单元;
所述统计输出单元用于对手机无线充电的监测状况进行统计说明,并将其说明结果以文本的方式发送至实验监测人员的终端监测设备上。
进一步的,性能评判处理操作的具体步骤如下:
S1:获取单位时间内固定信号源下和移动信号源下的各区域点手机的变化因素信息,变化因素信息包括自由度、充电速率、温度数据、能量损耗和使用年限,并将其分别标定为
Figure 60690DEST_PATH_IMAGE005
Figure 899333DEST_PATH_IMAGE006
Figure 134136DEST_PATH_IMAGE007
Figure 196770DEST_PATH_IMAGE008
Figure 8868DEST_PATH_IMAGE009
,其中,i={1,2},j=1...m;
S2:当i=1时,依据公式
Figure 182361DEST_PATH_IMAGE010
,求得单位时间内固定信号源下各区域点的手机无线充电性能的第一性能评判值
Figure 520938DEST_PATH_IMAGE001
,其中,
Figure 754473DEST_PATH_IMAGE011
Figure 319447DEST_PATH_IMAGE012
Figure 611144DEST_PATH_IMAGE013
Figure 7491DEST_PATH_IMAGE014
Figure 349610DEST_PATH_IMAGE015
分别表示为自由度、充电速率、温度数据、能量损耗和使用年限的误差因子系数,且
Figure 260934DEST_PATH_IMAGE016
S3:当i=2时,依据公式
Figure 41809DEST_PATH_IMAGE017
,求得单位时间内移动信号源下各区域点的手机无线充电性能的第二性能评判值
Figure 230344DEST_PATH_IMAGE002
,其中,
Figure 805682DEST_PATH_IMAGE018
Figure 689456DEST_PATH_IMAGE019
Figure 8442DEST_PATH_IMAGE020
Figure 317063DEST_PATH_IMAGE021
Figure 125619DEST_PATH_IMAGE022
分别表示为自由度、充电速率、温度数据、能量损耗和使用年限的修正因子系数,且
Figure 949219DEST_PATH_IMAGE023
进一步的,微观均值处理操作的具体步骤如下:
Bd1:依据公式
Figure 743999DEST_PATH_IMAGE024
,i={1,2},j=1...m,求得衡量各区域范围内手机充电性能的均值数据
Figure 546608DEST_PATH_IMAGE003
,其中,
Figure 463749DEST_PATH_IMAGE025
表示为第一性能评判值
Figure 446748DEST_PATH_IMAGE001
的转换因子系数;
Bd2:将均值数据
Figure 107537DEST_PATH_IMAGE003
与其对应的预设值
Figure 249805DEST_PATH_IMAGE004
进行比对,当
Figure 541109DEST_PATH_IMAGE003
大于等于
Figure 73721DEST_PATH_IMAGE004
时,则生成第一肯定信号,当
Figure 351250DEST_PATH_IMAGE026
小于
Figure 285708DEST_PATH_IMAGE004
时,则生成第一否定信号。
进一步的,宏观比对分析操作的具体步骤如下:
Hg1:获取单位时间内移动信号源下的各区域点的手机无线充电性能的第二性能评判值
Figure 482334DEST_PATH_IMAGE002
,并将第二性能评判值
Figure 502243DEST_PATH_IMAGE002
与其预设值
Figure 832730DEST_PATH_IMAGE027
进行宏观比对分析;
Hg2:当第二性能评判值
Figure 824957DEST_PATH_IMAGE002
大于等于预设值
Figure 254801DEST_PATH_IMAGE027
时,则生成m点肯定信号,当第二性能评判值
Figure 76520DEST_PATH_IMAGE002
小于预设值
Figure 882802DEST_PATH_IMAGE027
时,则生成m点否定信号。
进一步的,进一步的分析操作的具体步骤如下:
当进行集合求和处理后的m点肯定信号的个数大于m点否定信号的个数,而微观均值处理中为第一肯定信号,则生成无线充电优级信号,反之,则生成无线充电中级信号;
当进行集合求和处理后的m点肯定信号的个数小于m点否定信号的个数,而微观均值处理中为第一否定信号,则生成无线充电次级信号,反之,则生成无线充电中级;
当进行集合求和处理后的m点肯定信号的个数等于m点否定信号的个数,而微观均值处理中为第一肯定信号,则生成无线充电优级信号,反之,无线充电次级信号。
进一步的,监测状况统计说明的具体步骤如下:
统计输出单元对接收的无线充电优级信号、无线充电中级信号和无线充电次级信号进行情况说明,当接收到无线充电优级信号时,则文本输出“性能较佳”的文本字样,当接收到无线充电中级信号时,则文本输出“性能一般”的文本字样,当接收到无线充电次级信号时,则文本输出“性能较差”的文本字样。
一种基于互联网的手机无线充电监测方法:
先通过数据采集单元单位时间内分别获取固定信号源和移动信号源下的影响手机无线充电变化的因素信息,并对其进行性能评判处理操作,据此求得第一性能评判值
Figure 729535DEST_PATH_IMAGE001
和第二性能评判值
Figure 658177DEST_PATH_IMAGE002
,将第一性能评判值
Figure 387099DEST_PATH_IMAGE001
进行微观均值处理操作,进而求得衡量固定信号源的手机无线充电性能好坏的数据信号,将第二性能评判值
Figure 934755DEST_PATH_IMAGE002
进行宏观比对分析操作,进而求得对移动信号源下手机无线充电性能的评估数据信号,实现了对手机无线充电性能的高效且全面分析监测;
并通过数据分析单元将宏观比对分析操作生成的m点肯定信号和m点否定信号进行集合求和处理,将求得m点肯定信号的个数和m点否定信号的个数与微观均值处理中求得的第一肯定信号和第一否定信号进行进一步的分析操作,并生成评判手机无线充电性能好坏的无线充电优级信号、无线充电中级信号和无线充电次级信号,通过分别对两种运动状态下无线充电的手机进行不同方式的性能评估,并将两种评判手机无线充电性能好坏的信号数据相结合,进而实现了更加准确且全面的对手机无线充电性能的监测;
且通过统计输出单元用于对手机无线充电性能的监测状况以文本的方式发送至终端监测设备上,以便实验监测人员的对手机无线充电进行有效的处理和改善。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、 通过全面采集影响手机充电性能变化的数据因素,并通过量值标定、公式化的计算和信号比对分析求得对手机无线充电性能评估的数据信号,通过采集多种因素数据对手机的无线充电性能进行监测和分析,在提升了监测系统数据的完整性、全面性的同时,也对手机无线充电性能进行有效的评估;
2、通过多种处理方式分别对手机无线充电的性能进行分析说明,并将多种处理方式相结合进行进一步的说明,通过分别对两种运动状态下无线充电的手机进行不同方式的性能评估,并将两种评判手机无线充电性能好坏的信号数据相结合,进而实现了更加准确且全面的对手机无线充电性能的监测。
附图说明
为了便于本领域技术人员理解,下面结合附图对本发明作进一步的说明;
图1为本发明的系统总框图;
图2为本发明的固定信号源下的框图;
图3为本发明的移动信号源下的框图。
具体实施方式
下面将结合实施例对本发明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。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一:
如图1、图2和图3所示,一种基于互联网的手机无线充电监测系统,包括数据采集单元、数据处理单元、微观控制单元、宏观控制单元、数据分析单元、统计输出单元和终端监测设备;
数据采集单元用于采集单位时间内固定信号源和移动信号源下的手机无线充电的变化因素信息,并将其发送至数据处理单元;
需要说明的是,如图2所示,固定信号源表示手机充电的无线信号发射源以及处在A点、A'点、B点、B'点、C点和C'点等点的充电手机均为固定的状态模式,且在固定、不移动的状态下进行手机无线充电操作;
如图3所示,移动信号源表示手机充电的无线信号发射源处于区域范围内且沿如图所示的运动轨迹不断运动的状态下完成各固定点手机的无线充电的模式,且单位时间表示12小时;
变化因素信息用于表示手机在无线充电的过程中影响手机充电性能发生变化的因素信息,变化因素信息包括自由度、充电速率、温度数据、能量损耗和使用年限,并将其分别标定为
Figure 432732DEST_PATH_IMAGE005
Figure 283008DEST_PATH_IMAGE006
Figure 499225DEST_PATH_IMAGE007
Figure 850572DEST_PATH_IMAGE008
Figure 530952DEST_PATH_IMAGE009
,自由度
Figure 739080DEST_PATH_IMAGE005
表示无线充电信号源距离各充电手机的距离阈值的大小,且距离阈值为0-10米;
充电速率
Figure 380277DEST_PATH_IMAGE006
表示单位时间内各手机电量充入的速度快慢,温度数据
Figure 332052DEST_PATH_IMAGE007
包括充电发热程度和环境温度,分别将其标定为
Figure 381785DEST_PATH_IMAGE028
Figure 698497DEST_PATH_IMAGE029
,依据公式
Figure 889307DEST_PATH_IMAGE030
,求得影响手机无线充电的温度数据
Figure 441511DEST_PATH_IMAGE007
能量损耗
Figure 237429DEST_PATH_IMAGE008
表示充电能量损失的负能与单位时间的百分比,其数学公式为能量损耗=[|额定能量值-实际能量值|/单位时间]*100%,使用年限
Figure 521780DEST_PATH_IMAGE009
表示充电手机的自身的性能参数,且手机的使用年限越久,其无线充电的性能相对较弱;
数据处理单元对接收的变化因素信息进行性能评判处理操作,具体的操作步骤如下:
获取单位时间内固定信号源下的各区域点手机的变化因素信息,变化因素信息包括自由度、充电速率、温度数据、能量损耗和使用年限,并将其分别标定为
Figure 12935DEST_PATH_IMAGE005
Figure 306513DEST_PATH_IMAGE006
Figure 691358DEST_PATH_IMAGE007
Figure 412189DEST_PATH_IMAGE008
Figure 639908DEST_PATH_IMAGE009
,其中,i={1,2},j=1...m;
将自由度
Figure 409281DEST_PATH_IMAGE005
、充电速率
Figure 976529DEST_PATH_IMAGE006
、温度数据
Figure 436636DEST_PATH_IMAGE007
、能量损耗
Figure 761438DEST_PATH_IMAGE008
和使用年限
Figure 396819DEST_PATH_IMAGE009
进行量化处理,提取环自由度
Figure 880890DEST_PATH_IMAGE005
、充电速率
Figure 943524DEST_PATH_IMAGE006
、温度数据
Figure 755622DEST_PATH_IMAGE007
、能量损耗
Figure 929114DEST_PATH_IMAGE008
和使用年限
Figure 284003DEST_PATH_IMAGE009
的数值,并将其代入公式中;
当i=1时,依据公式
Figure 455222DEST_PATH_IMAGE031
,求得单位时间内固定信号源下各区域点的手机无线充电性能的第一性能评判值
Figure 816933DEST_PATH_IMAGE001
,其中,
Figure 856433DEST_PATH_IMAGE011
Figure 190463DEST_PATH_IMAGE012
Figure 594899DEST_PATH_IMAGE013
Figure 755491DEST_PATH_IMAGE014
Figure 739627DEST_PATH_IMAGE015
分别表示为自由度、充电速率、温度数据、能量损耗和使用年限的误差因子系数,且
Figure 724901DEST_PATH_IMAGE032
Figure 628135DEST_PATH_IMAGE033
,其中,i表示区域范围,j表示各区域范围内的各定点区域;
并将第一性能评判值
Figure 902121DEST_PATH_IMAGE001
发送至微观控制单元;
需要说明的是,误差因子系数用于消除公式计算中自由度、充电速率、温度数据、能量损耗和使用年限数值之间误差的系数,求得的第一性能评判值
Figure 299736DEST_PATH_IMAGE001
的表现数值越大,则表示固定信号源下的手机无线充电性能越强,反之,则越弱;
微观控制单元用于对接收的第一性能评判值
Figure 405095DEST_PATH_IMAGE001
进行微观均值处理操作,具体操作步骤如下:
依据公式
Figure 354596DEST_PATH_IMAGE034
,i={1,2},j=1...m,其中,
Figure 506092DEST_PATH_IMAGE035
表示为第一性能评判值
Figure 566452DEST_PATH_IMAGE001
的转换因子系数,求得衡量各区域范围内手机充电性能的均值数据
Figure 840832DEST_PATH_IMAGE003
Figure 23552DEST_PATH_IMAGE003
与其对应的预设值
Figure 6551DEST_PATH_IMAGE004
进行信号比对操作,具体操作步骤如下:
将均值数据
Figure 995236DEST_PATH_IMAGE003
与其对应的预设值
Figure 75187DEST_PATH_IMAGE004
进行比对,当
Figure 100912DEST_PATH_IMAGE003
大于等于
Figure 712153DEST_PATH_IMAGE004
时,则生成第一肯定信号,当
Figure 379895DEST_PATH_IMAGE036
小于
Figure 314353DEST_PATH_IMAGE004
时,则生成第一否定信号;
并据此求得第一肯定信号和第一否定信号,并将其均发送至数据分析单元;
需要说明的是,均值数据
Figure 901192DEST_PATH_IMAGE003
用于表示衡量各区域范围的手机无线充电性能的平均,而第一肯定信号表示n区域范围的手机无线充电性能较为理想,第一否定信号则表示该区域范围的手机无线充电性能不达标;
通过数据采集单元获取单位时间内固定信号源下的影响手机无线充电的变化因素信息,并对其进行性能评判处理操作,据此求得第一性能评判值
Figure 858784DEST_PATH_IMAGE001
,通过微观均值处理操作,将各区域范围内的各区域点手机进行无线充电的性能进行均值处理,进而对固定信号源下手机无线充电的性能进行有效的评估和监测。
实施例二:
如图1和图3所示,数据处理单元对接收的变化因素信息进行性能评判处理操作,具体的操作步骤如下:
获取单位时间内移动信号源下的各区域点手机的变化因素信息,将自由度度
Figure 438538DEST_PATH_IMAGE005
、充电速率
Figure 493082DEST_PATH_IMAGE006
、温度数据
Figure 188506DEST_PATH_IMAGE007
、能量损耗
Figure 508760DEST_PATH_IMAGE008
和使用年限
Figure 252725DEST_PATH_IMAGE009
进行量化处理,提取环自由度度
Figure 161775DEST_PATH_IMAGE005
、充电速率
Figure 824837DEST_PATH_IMAGE006
、温度数据
Figure 819338DEST_PATH_IMAGE007
、能量损耗
Figure 101415DEST_PATH_IMAGE008
和使用年限
Figure 864972DEST_PATH_IMAGE009
的数值,并将其代入公式中;
当i=2时,依据公式
Figure 482291DEST_PATH_IMAGE037
,i={1,2},j=1...m,求得单位时间内移动信号源下各区域点的手机无线充电性能的第二性能评判值
Figure 636192DEST_PATH_IMAGE002
,其中,,
Figure 784276DEST_PATH_IMAGE018
Figure 464657DEST_PATH_IMAGE019
Figure 672784DEST_PATH_IMAGE020
Figure 313981DEST_PATH_IMAGE021
Figure 78806DEST_PATH_IMAGE022
分别表示为自由度、充电速率、温度数据、能量损耗和使用年限的修正因子系数,且
Figure 816955DEST_PATH_IMAGE023
Figure 133666DEST_PATH_IMAGE038
并将第二性能评判值
Figure 324476DEST_PATH_IMAGE002
发送至宏观控制单元;
需要说明的是:修正因子系数用于表示在移动信号源下各变化因素信息之间对第二性能评判值
Figure 876680DEST_PATH_IMAGE002
结果修正的系数,且第二性能评判值
Figure 407019DEST_PATH_IMAGE002
的表现数值越大,则表示移动信号源下的手机无线充电性能越强,反之,则越弱;
宏观控制单元用于对接收的第二性能评判值
Figure 956949DEST_PATH_IMAGE002
逐一进行宏观比对分析操作,具体操作步骤如下:
Hg1:获取单位时间内移动信号源下的各区域点的手机无线充电性能的第二性能评判值
Figure 946639DEST_PATH_IMAGE002
,并将第二性能评判值
Figure 240217DEST_PATH_IMAGE002
与其预设值
Figure 625062DEST_PATH_IMAGE027
进行宏观比对分析;
Hg2:当第二性能评判值
Figure 408211DEST_PATH_IMAGE002
小于预设值
Figure 573613DEST_PATH_IMAGE027
时,则生成m点否定信号;
并将m点肯定信号和m点否定信号均发送至数据分析单元;
需要说明的是:m点表示为各区域范围中的A点或A'点或B点或B'点或C点或C'点或等点,则m点肯定信号表示n区域范围内的A点或A'点或B点或B'点或C点或C'点或等点的手机无线充电性能为合格,而m点否定信号表示n区域范围内的A点或A'点或B点或B'点或C点或C'点或等点的手机无线充电性能为不合格;
通过数据采集单元获取单位时间内移动信号源下的影响手机无线充电的变化因素信息,并对其进行性能评判处理操作,据此求得第二性能评判值
Figure 342986DEST_PATH_IMAGE002
,通过数据化的信号比对,将区域范围内的各定点手机求得的第二性能评判值
Figure 910233DEST_PATH_IMAGE002
与其预设值进行逐一比对、分析,在有效获取对固定信号源下手机无线充电的性能评估的信号的同时,也实现了对手机无线充电的高效监测。
实施例三:
如图1、图2和图3所示,数据分析单元用于对通过微观控制单元和宏观控制单元处理获取的信号数据进行集合求和处理操作,具体操作步骤如下:
Step1:将宏观比对分析操作生成的m点肯定信号和m点否定信号进行集合求和处理,并据此求得m点肯定信号的个数和m点否定信号的个数;
Step2:将m点肯定信号的个数和m点否定信号的个数与微观均值处理后求得的第一肯定信号和第一否定信号进行进一步的分析操作,具体操作步骤如下:
当进行集合求和处理后的m点肯定信号的个数大于m点否定信号的个数,而微观均值处理中为第一肯定信号,则生成无线充电优级信号,反之,则生成无线充电中级信号;
当进行集合求和处理后的m点肯定信号的个数小于m点否定信号的个数,而微观均值处理中为第一否定信号,则生成无线充电次级信号,反之,则生成无线充电中级;
当进行集合求和处理后的m点肯定信号的个数等于m点否定信号的个数,而微观均值处理中为第一肯定信号,则生成无线充电优级信号,反之,无线充电次级信号;
据此生成的无线充电优级信号、无线充电中级信号和无线充电次级信号,并将其均发送至统计输出单元;
需要说明的是:无线充电优级信号用于表示单位时间内手机无线充电性能表现较为优秀,且无线充电中级信号用于表示单位时间内手机无线充电性能表现刚好达标,而无线充电次级信号用于表示单位时间内手机无线充电性能表现为不合格;
统计输出单元用于对手机无线充电的监测状况进行统计说明,并将其说明结果以文本的方式发送至实验监测人员的终端监测设备上,具体的,统计输出单元对接收的无线充电优级信号、无线充电中级信号和无线充电次级信号进行情况说明,当接收到无线充电优级信号时,则文本输出“性能较佳”的文本字样,当接收到无线充电中级信号时,则文本输出“性能一般”的文本字样,当接收到无线充电次级信号时,则文本输出“性能较差”的文本字样;
一种基于互联网的手机无线充电监测方法:
先通过数据采集单元单位时间内分别获取固定信号源和移动信号源下的影响手机无线充电变化的因素信息,并对其进行性能评判处理操作,据此求得第一性能评判值
Figure 615015DEST_PATH_IMAGE001
和第二性能评判值
Figure 205396DEST_PATH_IMAGE002
将第一性能评判值
Figure 840777DEST_PATH_IMAGE001
进行微观均值处理操作,进而求得衡量固定信号源的手机无线充电性能好坏的数据信号,将第二性能评判值
Figure 59269DEST_PATH_IMAGE002
进行宏观比对分析操作,进而求得对移动信号源下手机无线充电性能的评估数据信号,实现了对手机无线充电性能的高效且全面分析监测;
并通过数据分析单元将宏观比对分析操作生成的m点肯定信号和m点否定信号进行集合求和处理,将求得m点肯定信号的个数和m点否定信号的个数与微观均值处理中求得的第一肯定信号和第一否定信号进行进一步的分析操作,并生成评判手机无线充电性能好坏的无线充电优级信号、无线充电中级信号和无线充电次级信号;
通过分别对两种运动状态下无线充电的手机进行不同方式的性能评估,并将两种评判手机无线充电性能好坏的信号数据相结合,进而实现了更加准确且全面的对手机无线充电性能的监测;
且通过统计输出单元用于对手机无线充电性能的监测状况以文本的方式发送至终端监测设备上,以便实验监测人员的对手机无线充电进行有效的处理和改善。
上述公式均是采集大量数据进行软件模拟得出且选取与真实值接近的一个公式,公式中的系数是由本领域技术人员根据实际情况进行设置。
本发明在使用时,先通过数据采集单元单位时间内分别获取固定信号源和移动信号源下的影响手机无线充电变化的因素信息,并通过量值标定、公式化的处理和信号的比对分析将其进行性能评判处理操作,求得对手机无线充电性能评判的第一性能评判值
Figure 121903DEST_PATH_IMAGE001
和第二性能评判值
Figure 934001DEST_PATH_IMAGE002
将第一性能评判值
Figure 373073DEST_PATH_IMAGE001
进行微观均值处理操作,进而求得衡量固定信号源的手机无线充电性能好坏的数据信号,将第二性能评判值
Figure 229427DEST_PATH_IMAGE002
进行宏观比对分析操作,进而求得对移动信号源下手机无线充电性能的评估数据信号,实现了对手机无线充电性能的高效且全面分析监测;
并通过数据分析单元将宏观比对分析操作生成的m点肯定信号和m点否定信号进行集合求和处理,将求得m点肯定信号的个数和m点否定信号的个数与微观均值处理中求得的第一肯定信号和第一否定信号进行进一步的分析操作,并生成评判手机无线充电性能好坏的无线充电优级信号、无线充电中级信号和无线充电次级信号;
通过分别对两种运动状态下无线充电的手机进行不同方式的性能评估,并将两种评判手机无线充电性能好坏的信号数据相结合,进而实现了更加准确且全面的对手机无线充电性能的监测;
且通过统计输出单元用于对手机无线充电性能的监测状况以文本的方式发送至终端监测设备上,以便实验监测人员的对手机无线充电进行有效的处理和改善;
通过多种数据和多种处理方式对手机的无线充电性能的监测和分析,在提升了监测系统数据的完整性、全面性的同时,也对手机无线充电性能进行有效的评估。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (7)

1.一种基于互联网的手机无线充电监测系统,其特征在于,包括数据采集单元、数据处理单元、微观控制单元、宏观控制单元、数据分析单元、统计输出单元和终端监测设备;
所述数据采集单元用于分别采集单位时间内固定信号源和移动信号源下的手机无线充电的变化因素信息,并将其发送至数据处理单元;
所述数据处理单元对接收的变化因素信息进行性能评判处理操作,据此求得第一性能评判值
Figure DEST_PATH_IMAGE001
和第二性能评判值
Figure 666760DEST_PATH_IMAGE002
,并将其分别发送至微观控制单元和宏观控制单元;
所述微观控制单元用于对接收的第一性能评判值
Figure DEST_PATH_IMAGE003
进行微观均值处理操作,据此求得衡量各区域范围内手机充电性能的均值数据
Figure 52742DEST_PATH_IMAGE004
,将
Figure 98058DEST_PATH_IMAGE004
与其预设值
Figure 86743DEST_PATH_IMAGE005
进行信号比对操作,并据此求得第一肯定信号和第一否定信号,并将其均发送至数据分析单元;
所述宏观控制单元用于对接收的第二性能评判值
Figure 104377DEST_PATH_IMAGE002
逐一进行宏观比对分析操作,由此求得m点肯定信号和m点否定信号,并将其均发送至数据分析单元;
所述数据分析单元用于对通过微观控制单元和宏观控制单元处理获取的信号数据进行集合求和处理操作,具体操作步骤如下:
Step1:将宏观比对分析操作生成的m点肯定信号和m点否定信号进行集合求和处理,并据此求得m点肯定信号的个数和m点否定信号的个数;
Step2:将m点肯定信号的个数和m点否定信号的个数与微观均值处理中求得的第一肯定信号和第一否定信号进行进一步的分析操作,据此生成无线充电优级信号、无线充电中级信号和无线充电次级信号,并将其均发送至统计输出单元;
所述统计输出单元用于对手机无线充电的监测状况进行统计说明,并将其说明结果以文本的方式发送至实验监测人员的终端监测设备上。
2.根据权利要求1所述的一种基于互联网的手机无线充电监测系统,其特征在于,性能评判处理操作的具体步骤如下:
S1:获取单位时间内固定信号源下和移动信号源下的各区域点手机的变化因素信息,变化因素信息包括自由度、充电速率、温度数据、能量损耗和使用年限,并将其分别标定为
Figure 192419DEST_PATH_IMAGE006
Figure 538081DEST_PATH_IMAGE007
Figure 2560DEST_PATH_IMAGE008
Figure 874701DEST_PATH_IMAGE009
Figure 133644DEST_PATH_IMAGE010
,其中,i={1,2},j=1...m;
S2:当i=1时,依据公式
Figure 215870DEST_PATH_IMAGE011
,求得单位时间内固定信号源下各区域点的手机无线充电性能的第一性能评判值
Figure 421723DEST_PATH_IMAGE003
,其中,
Figure DEST_PATH_IMAGE012
Figure 790781DEST_PATH_IMAGE013
Figure DEST_PATH_IMAGE014
Figure 689467DEST_PATH_IMAGE015
Figure DEST_PATH_IMAGE016
分别表示为自由度、充电速率、温度数据、能量损耗和使用年限的误差因子系数,且
Figure 993409DEST_PATH_IMAGE017
S3:当i=2时,依据公式
Figure DEST_PATH_IMAGE018
,求得单位时间内移动信号源下各区域点的手机无线充电性能的第二性能评判值
Figure 878320DEST_PATH_IMAGE019
,其中,
Figure 990632DEST_PATH_IMAGE020
Figure 919274DEST_PATH_IMAGE021
Figure 851458DEST_PATH_IMAGE022
Figure 773015DEST_PATH_IMAGE023
Figure DEST_PATH_IMAGE024
分别表示为自由度、充电速率、温度数据、能量损耗和使用年限的修正因子系数,且
Figure 5413DEST_PATH_IMAGE025
3.根据权利要求2所述的一种基于互联网的手机无线充电监测系统,其特征在于,微观均值处理操作的具体步骤如下:
Bd1:依据公式
Figure DEST_PATH_IMAGE026
,i={1,2},j=1...m,求得衡量各区域范围内手机充电性能的均值数据
Figure 370536DEST_PATH_IMAGE004
,其中,
Figure 524437DEST_PATH_IMAGE027
表示为第一性能评判值
Figure 672521DEST_PATH_IMAGE003
的转换因子系数;
Bd2:将均值数据
Figure 103634DEST_PATH_IMAGE004
与其对应的预设值
Figure 311761DEST_PATH_IMAGE005
进行比对,当
Figure 218537DEST_PATH_IMAGE004
大于等于
Figure 967050DEST_PATH_IMAGE005
时,则生成第一肯定信号,当
Figure DEST_PATH_IMAGE028
小于
Figure 908462DEST_PATH_IMAGE005
时,则生成第一否定信号。
4.根据权利要求2所述的一种基于互联网的手机无线充电监测系统,其特征在于,宏观比对分析操作的具体步骤如下:
Hg1:获取单位时间内移动信号源下的各区域点的手机无线充电性能的第二性能评判值
Figure 287490DEST_PATH_IMAGE002
,并将第二性能评判值
Figure 792814DEST_PATH_IMAGE002
与其预设值
Figure 282701DEST_PATH_IMAGE029
进行宏观比对分析;
Hg2:当第二性能评判值
Figure 813040DEST_PATH_IMAGE002
大于等于预设值
Figure 425287DEST_PATH_IMAGE029
时,则生成m点肯定信号,当第二性能评判值
Figure 103393DEST_PATH_IMAGE002
小于预设值
Figure 334654DEST_PATH_IMAGE029
时,则生成m点否定信号。
5.根据权利要求1所述的一种基于互联网的手机无线充电监测系统,其特征在于,进一步的分析操作的具体步骤如下:
当进行集合求和处理后的m点肯定信号的个数大于m点否定信号的个数,而微观均值处理中为第一肯定信号,则生成无线充电优级信号,反之,则生成无线充电中级信号;
当进行集合求和处理后的m点肯定信号的个数小于m点否定信号的个数,而微观均值处理中为第一否定信号,则生成无线充电次级信号,反之,则生成无线充电中级;
当进行集合求和处理后的m点肯定信号的个数等于m点否定信号的个数,而微观均值处理中为第一肯定信号,则生成无线充电优级信号,反之,无线充电次级信号。
6.根据权利要求1所述的一种基于互联网的手机无线充电监测系统,其特征在于,监测状况统计说明的具体步骤如下:
统计输出单元对接收的无线充电优级信号、无线充电中级信号和无线充电次级信号进行情况说明,当接收到无线充电优级信号时,则文本输出“性能较佳”的文本字样,当接收到无线充电中级信号时,则文本输出“性能一般”的文本字样,当接收到无线充电次级信号时,则文本输出“性能较差”的文本字样。
7.如权利要求1所述的一种基于互联网的手机无线充电监测方法,其特征在于,该基于互联网的手机无线充电监测方法具体包括下述步骤:
先通过数据采集单元单位时间内分别获取固定信号源和移动信号源下的影响手机无线充电变化的因素信息,并对其进行性能评判处理操作,据此求得第一性能评判值
Figure 781816DEST_PATH_IMAGE003
和第二性能评判值
Figure 50117DEST_PATH_IMAGE002
将第一性能评判值
Figure 215519DEST_PATH_IMAGE003
进行微观均值处理操作,进而求得衡量固定信号源的手机无线充电性能好坏的数据信号,将第二性能评判值
Figure 984892DEST_PATH_IMAGE002
进行宏观比对分析操作,进而求得对移动信号源下手机无线充电性能的评估数据信号,实现了对手机无线充电性能的高效且全面分析监测;
并通过数据分析单元将宏观比对分析操作生成的m点肯定信号和m点否定信号进行集合求和处理,将求得m点肯定信号的个数和m点否定信号的个数与微观均值处理中求得的第一肯定信号和第一否定信号进行进一步的分析操作,并生成评判手机无线充电性能好坏的无线充电优级信号、无线充电中级信号和无线充电次级信号;
通过分别对两种运动状态下无线充电的手机进行不同方式的性能评估,并将两种评判手机无线充电性能好坏的信号数据相结合,进而实现了更加准确且全面的对手机无线充电性能的监测;
且通过统计输出单元用于对手机无线充电性能的监测状况以文本的方式发送至终端监测设备上,以便实验监测人员的对手机无线充电进行有效的处理和改善。
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