CN115001968B - 一种针对量产的传统家电进行低成本升级方法及其质检方法 - Google Patents
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Abstract
本发明属于电器控制技术领域,包括控制器、家电控制升级改造和量产产品质量检测,所述家电控制升级改造包括:家电控制升级类型分为轻智能和智能、带有遥控接口的控制器的改造原理、轻智能设备遥控通信原理(单工通信模式)、智能设备遥控通信原理(双工通信模式)和升级数据包,所述量产产品质量检测包括:自研遥控通讯模块,模块预留4个I0用于量产通信模块功能通讯测试使用、自研质量检测模块,具有WIFI、蓝牙两种通讯方式.具备云功能、检测模块能通过服务器获取不同项目的测试脚本,根据测试脚本控制测试流程、测试模块状态为三种:可检测状态、测试通过状态、测试失败状态和测试流程。
Description
技术领域
本发明涉及电器控制领域,具体讲是一种针对量产的传统家电进行低成本升级方法及其质检方法。
背景技术
最近几年,由家电企业主导的智能家电套系化、全屋化发展推广,进展相对缓慢。不过这一局面从2018年开始出现了新的变化。那就是,来自家电行业的“圈外人”一改过去的“家电为中心、智能为纽带、套系为策略”市场引爆化之路,而是选择“家庭为中心、体验为纽带、系统为策略”的新市场化之路。
具有代表性的企业及产品有阿里巴巴-天猫精灵、百度-小度、小米-小爱同学、华为-Hilink、涂鸦智能、易微联等,这些企业及平台降低了智能家电的研发难度,并加速了产品的上市进程。
因此很多小家电生产企业重新把产品智能化改造放上日程,即使是过去生产过智能产品但出现滞销情况的企业。
过去生产智能家电必须配套相应的控制系统,这个一直是传统家电生产企业的心病,当前因为国内各大智能家居控制平台经过一段时间的发展,都相应达到了适应各种人群使用的标准。
过去因为家电智能产品不普及,所以通用型方案较少,随着国家对白电更换政策的推广和普及,各种家电升级方案犹如雨后春笋,但大多数都是要对家电控制板进行复杂改板才能嵌入控制模块,且对生产完成后的产品无法对产品的非传统控制功能的质量进行高覆盖率、低成本及高可用的检测。
现有技术中具有以下问题:
智能家电属于与互联网软硬件结合的产物,传统家电厂商的传统硬件思想覆盖面不够,因此自行改造升级付出的成本更高,而且使用体验未必达到市场平均水平。
发明内容
本发明的目的在于提供一种针对量产的传统家电进行低成本升级方法及其质检方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
本发明的技术方案是:一种针对量产的传统家电进行低成本升级方法及其质检方法,包括控制器、家电控制升级改造和量产产品质量检测,所述家电控制升级改造包括:家电控制升级类型分为轻智能和智能、带有遥控接口的控制器的改造原理、轻智能设备遥控通信原理(单工通信模式)、智能设备遥控通信原理(双工通信模式)和升级数据包,所述量产产品质量检测包括:自研遥控通讯模块,模块预留4个I0用于量产通信模块功能通讯测试使用、自研质量检测模块,具有WIFI、蓝牙两种通讯方式,具备云功能、检测模块能通过服务器获取不同项目的测试脚本,根据测试脚本控制测试流程、测试模块状态为三种:可检测状态、测试通过状态、测试失败状态和测试流程,所述控制器包括第一存储区、第二存储区和第三存储区。
所述轻智能是指设备处于无连接状态,智能终端不需要配对连接上设备,只需要按预设规则以广播形式发送给设备即可达到控制效果。
所述智能是指设备为连接状态,智能终端需要先为设备配置上网,或者用手机的WI-FI或者蓝牙功能连接上设备,就可通过特定通讯协议发送控制指令给设备。
所述带有遥控接口的控制器的改造原理包括:
a.板载上的遥控接口是设计用来接遥控信号接收传感器的,遥控信号接收传感器一般有红外信号接收传感器和射频信号接收传感器;
b.遥控信号接收传感器一般为3接口,特殊为4接口,其中两接口是电源引脚和接地引脚;
c.3接口的为单工通信设备,即可收不发,一般用在轻智能改造,4接口的为双工通信设备,即可收可发,一般用在智能设备改造;
d.自研的遥控通讯模块设计为4脚,对应的是双工通信设备,但以屏蔽引脚方式来兼容单工通信设备;
e.以对应板载遥控接口顺序把遥控通讯模块与遥控信号接收传感器串联在一起,即电源引脚、接地引脚与信号脚都串联起来,此时控制器可不改版便完成了硬件的升级改造。
所述轻智能设备遥控通信原理(单工通信模式)包括:
a.接收智能终端发送的遥控指令后,并按照预设命令转换规则将其转换为遥控传感器输出指令,如遥控传感器为红外传感器则转为低速遥控码,如遥控传感器为射频传感器则转为高速遥控码;
b.将所转换的遥控码通过信号引脚发送至控制器,控制器按原有协议控制设备动作。
所述智能设备遥控通信原理(双工通信模式)包括:
a.在遥控通信模块工作空闲时,处于等待接收射频信号接收传感器的数据状态,接收到射频信号接收传感器数据后,把数据通过遥控通信模块发送到智能终端,完成状态同步;
b.接收智能终端发送的遥控指令后,并按照预设命令转换规则将其转换为遥控传感器输出指令,如遥控传感器为红外传感器则转为低速遥控码,如遥控传感器为射频传感器则转为高速遥控码,将所转换的遥控码通过信号引脚发送至控制器。
所述升级数据包包括:
(1)响应于升级请求,获取升级数据包,并将所述升级数据包存储于所述第一存储区;
(2)根据所述升级请求生成升级状态标识,将所述升级状态标识写入所述状态存储区;
(3)基于所述升级数据包通过校验的情况,将所述升级数据包由所述第一存储区备份存储至所述第二存储区;
(4)根据所述升级状态标识,所述控制器执行所述第二存储区内的所述升级数据包。
所述量产产品质量检测的测试流程包括:
a.针对不同项目,通讯模块有不一样的初始化项目标识,通讯模块根据项目标识通过云端获取测试的流程脚本;
b.根据流程动态执行如:根据脚本连接到指定ssid、pwd的wifi.根据通讯I0获取到当前通讯模块序列化,连接到指定序列化的通讯模块,如蓝牙、wifi;
c.动态解析云端脚本.通过通讯模块I0发送解析的指令(通讯方式:半双工、全双工,通讯发送频率:波特率、停止位、模拟I0高低电平;
d.根据I0回复内容动态判断当前设备整体的运行状态;
e.改变测试模块的状态(一般表现为LED亮灯颜色);
f.如通讯模块为WIFI\4G模块,实时上报当前序列号的测试状态同步到云端;
g.测试通过后模块可自定连接到指定蓝牙打印机、动态打印wifi、蓝牙mac地址、4G设备IMEI地址。
本发明通过改进在此提供一种针对量产的传统家电进行低成本升级方法及其质检方法,与现有技术相比,具有如下改进及优点:
其一:本发明根据不同产品与成本预算的高低,分为两种连接改造类型,一种是轻智能改造,一种是智能改造;
其二:本发明采用电器的遥控接口可为其电路底板上广泛存在的遥控接口,遥控通讯模块可实现即插即用,无需进行电路底板的重新开发设计以及产品认证的重做,省时省力,可降低制造成本。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明作进一步解释:
图1为本发明的流程示意图。
具体实施方式
下面将结合附图1对本发明进行详细说明,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。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。
本发明通过改进在此提供一种针对量产的传统家电进行低成本升级方法及其质检方法,如图1所示,包括控制器、家电控制升级改造和量产产品质量检测,所述家电控制升级改造包括:家电控制升级类型分为轻智能和智能、带有遥控接口的控制器的改造原理、轻智能设备遥控通信原理(单工通信模式)、智能设备遥控通信原理(双工通信模式)和升级数据包,所述量产产品质量检测包括:自研遥控通讯模块,模块预留4个I0用于量产通信模块功能通讯测试使用、自研质量检测模块,具有WIFI、蓝牙两种通讯方式,具备云功能、检测模块能通过服务器获取不同项目的测试脚本,根据测试脚本控制测试流程、测试模块状态为三种:可检测状态、测试通过状态、测试失败状态和测试流程,所述控制器包括第一存储区、第二存储区和第三存储区。
所述轻智能是指设备处于无连接状态,智能终端不需要配对连接上设备,只需要按预设规则以广播形式发送给设备即可达到控制效果。
所述智能是指设备为连接状态,智能终端需要先为设备配置上网,或者用手机的WI-FI或者蓝牙功能连接上设备,就可通过特定通讯协议发送控制指令给设备。
所述带有遥控接口的控制器的改造原理包括:
a.板载上的遥控接口是设计用来接遥控信号接收传感器的,遥控信号接收传感器一般有红外信号接收传感器和射频信号接收传感器;
b.遥控信号接收传感器一般为3接口,特殊为4接口,其中两接口是电源引脚和接地引脚;
c.3接口的为单工通信设备,即可收不发,一般用在轻智能改造,4接口的为双工通信设备,即可收可发,一般用在智能设备改造;
d.自研的遥控通讯模块设计为4脚,对应的是双工通信设备,但以屏蔽引脚方式来兼容单工通信设备;
e.以对应板载遥控接口顺序把遥控通讯模块与遥控信号接收传感器串联在一起,即电源引脚、接地引脚与信号脚都串联起来,此时控制器可不改版便完成了硬件的升级改造。
所述轻智能设备遥控通信原理(单工通信模式)包括:
a.接收智能终端发送的遥控指令后,并按照预设命令转换规则将其转换为遥控传感器输出指令,如遥控传感器为红外传感器则转为低速遥控码,如遥控传感器为射频传感器则转为高速遥控码;
b.将所转换的遥控码通过信号引脚发送至控制器,控制器按原有协议控制设备动作。
所述智能设备遥控通信原理(双工通信模式)包括:
a.在遥控通信模块工作空闲时,处于等待接收射频信号接收传感器的数据状态,接收到射频信号接收传感器数据后,把数据通过遥控通信模块发送到智能终端,完成状态同步;
b.接收智能终端发送的遥控指令后,并按照预设命令转换规则将其转换为遥控传感器输出指令,如遥控传感器为红外传感器则转为低速遥控码,如遥控传感器为射频传感器则转为高速遥控码,将所转换的遥控码通过信号引脚发送至控制器。
所述升级数据包包括:
(1)响应于升级请求,获取升级数据包,并将所述升级数据包存储于所述第一存储区;
(2)根据所述升级请求生成升级状态标识,将所述升级状态标识写入所述状态存储区;
(3)基于所述升级数据包通过校验的情况,将所述升级数据包由所述第一存储区备份存储至所述第二存储区;
(4)根据所述升级状态标识,所述控制器执行所述第二存储区内的所述升级数据包。
所述量产产品质量检测的测试流程包括:
a.针对不同项目,通讯模块有不-样的初始化项目标识,通讯模块根据项目标识通过云端获取测试的流程脚本;
b.根据流程动态执行如:根据脚本连接到指定ssid、pwd的wifi.根据通讯I0获取到当前通讯模块序列化,连接到指定序列化的通讯模块,如蓝牙、wifi;
c.动态解析云端脚本.通过通讯模块I0发送解析的指令(通讯方式:半双工、全双工,通讯发送频率:波特率、停止位.模拟I0高低电平;
d.根据I0回复内容动态判断当前设备整体的运行状态;
e.改变测试模块的状态(一般表现为LED亮灯颜色);
f.如通讯模块为WIFI\4G模块,实时上报当前序列号的测试状态同步到云端;
g.测试通过后模块可自定连接到指定蓝牙打印机、动态打印wifi、蓝牙mac地址、4G设备IMEI地址。
工作原理:一种针对量产的传统家电进行低成本升级方法及其质检方法,包括控制器、家电控制升级改造和量产产品质量检测,所述家电控制升级改造包括:家电控制升级类型分为轻智能和智能、带有遥控接口的控制器的改造原理、轻智能设备遥控通信原理(单工通信模式)、智能设备遥控通信原理(双工通信模式)和升级数据包,所述量产产品质量检测包括:自研遥控通讯模块,模块预留4个I0用于量产通信模块功能通讯测试使用、自研质量检测模块,具有WIFI、蓝牙两种通讯方式.具备云功能、检测模块能通过服务器获取不同项目的测试脚本,根据测试脚本控制测试流程、测试模块状态为三种:可检测状态、测试通过状态、测试失败状态和测试流程,所述控制器包括第一存储区、第二存储区和第三存储区。
轻智能是指设备处于无连接状态,智能终端不需要配对连接上设备,只需要按预设规则以广播形式发送给设备即可达到控制效果。
智能是指设备为连接状态,智能终端需要先为设备配置上网,或者用手机的WI-FI或者蓝牙功能连接上设备,就可通过特定通讯协议发送控制指令给设备。
带有遥控接口的控制器的改造原理包括:
a.板载上的遥控接口是设计用来接遥控信号接收传感器的,遥控信号接收传感器一般有红外信号接收传感器和射频信号接收传感器;
b.遥控信号接收传感器一般为3接口,特殊为4接口,其中两接口是电源引脚和接地引脚;
c.3接口的为单工通信设备,即可收不发,一般用在轻智能改造,4接口的为双工通信设备,即可收可发,一般用在智能设备改造;
d.自研的遥控通讯模块设计为4脚,对应的是双工通信设备,但以屏蔽引脚方式来兼容单工通信设备;
e.以对应板载遥控接口顺序把遥控通讯模块与遥控信号接收传感器串联在一起,即电源引脚、接地引脚与信号脚都串联起来,此时控制器可不改版便完成了硬件的升级改造。
轻智能设备遥控通信原理(单工通信模式)包括:
a.接收智能终端发送的遥控指令后,并按照预设命令转换规则将其转换为遥控传感器输出指令,如遥控传感器为红外传感器则转为低速遥控码,如遥控传感器为射频传感器则转为高速遥控码;
b.将所转换的遥控码通过信号引脚发送至控制器,控制器按原有协议控制设备动作。
智能设备遥控通信原理(双工通信模式)包括:
a.在遥控通信模块工作空闲时,处于等待接收射频信号接收传感器的数据状态,接收到射频信号接收传感器数据后,把数据通过遥控通信模块发送到智能终端,完成状态同步;
b.接收智能终端发送的遥控指令后,并按照预设命令转换规则将其转换为遥控传感器输出指令,如遥控传感器为红外传感器则转为低速遥控码,如遥控传感器为射频传感器则转为高速遥控码,将所转换的遥控码通过信号引脚发送至控制器。
升级数据包包括:
(1)响应于升级请求,获取升级数据包,并将所述升级数据包存储于所述第一存储区;
(2)根据所述升级请求生成升级状态标识,将所述升级状态标识写入所述状态存储区;
(3)基于所述升级数据包通过校验的情况,将所述升级数据包由所述第一存储区备份存储至所述第二存储区;
(4)根据所述升级状态标识,所述控制器执行所述第二存储区内的所述升级数据包。
量产产品质量检测的测试流程包括:
a.针对不同项目,通讯模块有不-样的初始化项目标识,通讯模块根据项目标识通过云端获取测试的流程脚本;
b.根据流程动态执行如:根据脚本连接到指定ssid、pwd的wifi.根据通讯I0获取到当前通讯模块序列化,连接到指定序列化的通讯模块,如蓝牙、wifi;
c.动态解析云端脚本.通过通讯模块I0发送解析的指令(通讯方式:半双工、全双工,通讯发送频率:波特率、停止位、模拟I0高低电平;
d.根据I0回复内容动态判断当前设备整体的运行状态;
e.改变测试模块的状态(一般表现为LED亮灯颜色);
f.如通讯模块为WIFI\4G模块.实时上报当前序列号的测试状态同步到云端;
g.测试通过后模块可自定连接到指定蓝牙打印机、动态打印wifi、蓝牙mac地址、4G设备IMEI地址。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (5)
1.一种针对量产的传统家电进行低成本升级方法及其质检方法,其特征在于:包括控制器、家电控制升级改造和量产产品质量检测,所述家电控制升级改造包括:家电控制升级类型分为轻智能和智能、带有遥控接口的控制器的改造原理、轻智能设备遥控通信原理、智能设备遥控通信原理和升级数据包,所述量产产品质量检测包括:自研遥控通讯模块,模块预留4个I0用于量产通信模块功能通讯测试使用、自研质量检测模块,具有WIFI、蓝牙两种通讯方式,具备云功能、检测模块能通过服务器获取不同项目的测试脚本,根据测试脚本控制测试流程、测试模块状态为三种:可检测状态、测试通过状态、测试失败状态和测试流程,所述控制器包括第一存储区、第二存储区和第三存储区;
所述带有遥控接口的控制器的改造原理包括:
a.板载上的遥控接口是设计用来接遥控信号接收传感器的,遥控信号接收传感器有红外信号接收传感器和射频信号接收传感器;
b.遥控信号接收传感器为3接口或者为4接口,其中两接口是电源引脚和接地引脚;
c.3接口的为单工通信设备,即可收不发,用在轻智能改造,4接口的为双工通信设备,即可收可发,用在智能设备改造;
d.自研的遥控通讯模块设计为4脚,对应的是双工通信设备,但以屏蔽引脚方式来兼容单工通信设备;
e.以对应板载遥控接口顺序把遥控通讯模块与遥控信号接收传感器串联在一起,即电源引脚、接地引脚与信号脚都串联起来,此时控制器可不改版便完成了硬件的升级改造;
所述轻智能设备遥控通信原理包括:
a.接收智能终端发送的遥控指令后,并按照预设命令转换规则将其转换为遥控传感器输出指令,如遥控传感器为红外传感器则转为低速遥控码,如遥控传感器为射频传感器则转为高速遥控码;
b.将所转换的遥控码通过信号引脚发送至控制器,控制器按原有协议控制设备动作;
所述智能设备遥控通信原理包括:
a.在遥控通信模块工作空闲时,处于等待接收射频信号接收传感器的数据状态,接收到射频信号接收传感器数据后,把数据通过遥控通信模块发送到智能终端,完成状态同步;
b.接收智能终端发送的遥控指令后,并按照预设命令转换规则将其转换为遥控传感器输出指令,如遥控传感器为红外传感器则转为低速遥控码,如遥控传感器为射频传感器则转为高速遥控码,将所转换的遥控码通过信号引脚发送至控制器。
2.根据权利要求1所述的一种针对量产的传统家电进行低成本升级方法及其质检方法,其特征在于:所述轻智能是指设备处于无连接状态,智能终端不需要配对连接上设备,只需要按预设规则以广播形式发送给设备即可达到控制效果。
3.根据权利要求1所述的一种针对量产的传统家电进行低成本升级方法及其质检方法,其特征在于:所述智能是指设备为连接状态,智能终端需要先为设备配置上网,或者用手机的WI-FI或者蓝牙功能连接上设备,就可通过特定通讯协议发送控制指令给设备。
4.根据权利要求1所述的一种针对量产的传统家电进行低成本升级方法及其质检方法,其特征在于:所述升级数据包包括:
(1)响应于升级请求,获取升级数据包,并将所述升级数据包存储于所述第一存储区;
(2)根据所述升级请求生成升级状态标识,将所述升级状态标识写入所述状态存储区;
(3)基于所述升级数据包通过校验的情况,将所述升级数据包由所述第一存储区备份存储至所述第二存储区;
(4)根据所述升级状态标识,所述控制器执行所述第二存储区内的所述升级数据包。
5.根据权利要求1所述的一种针对量产的传统家电进行低成本升级方法及其质检方法,其特征在于:所述量产产品质量检测的测试流程包括:
a.针对不同项目,通讯模块有不一样的初始化项目标识,通讯模块根据项目标识通过云端获取测试的流程脚本;
b.根据流程动态执行如:根据脚本连接到指定ssid、pwd的wifi.
根据通讯I0获取到当前通讯模块序列化,连接到指定序列化的通讯模块;
c.动态解析云端脚本,通过通讯模块I0发送解析的指令,通讯方式:半双工、全双工,通讯发送频率:波特率、停止位、模拟I0高低电平;
d.根据I0回复内容动态判断当前设备整体的运行状态;
e.改变测试模块的状态;
f.如通讯模块为WIFI\4G模块,实时上报当前序列号的测试状态同步到云端;
g.测试通过后模块可自定连接到指定蓝牙打印机、动态打印wifi、蓝牙mac地址、4G设备IMEI地址。
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- 2022-05-25 CN CN202210576919.XA patent/CN115001968B/zh active Active
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基于WiFi和电力载波的智能家居控制系统设计;张正华;徐杨;刘平;顾骏;吕东方;;无线电工程(第05期);全文 * |
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