CN116962351B - 一种物联网断路器的通讯地址自动分配方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及断路器技术领域,具体为一种物联网断路器的通讯地址自动分配方法和装置,有效的解决了物联网断路器在进行地址分配时需要增加额外的485通讯线才能自动分配地址的问题。本发明提供的自动分配方法包括:获取触发设备的按键的时间并确定地址分配模式,所述地址分配模式包括直接分配地址模式和新增分配地址模式,在通讯总线上发送第一广播命令,令触发设备以及之外的剩余设备更改自身通讯方式,确定触发设备自身的地址,为剩余设备依次自动分配地址,保证了物联网断路器地址分配的进行。
Description
技术领域
本发明涉及断路器技术领域,具体为一种物联网断路器的通讯地址自动分配方法和装置。
背景技术
在传统断路器的基础上,添加如远程控制开关、跳闸自动送电、漏电保护自动检测、过压保护、过载过流保护并加载了通讯芯片等智能模块,进而实现智能控制的功能,从而组成了物联网断路器,从而完成信息交互,丰富了断路器的功能。
所有的断路器在外观、硬件、软件等各方面都是完全一样的,很难对断路器进行区分,尤其是部分物联网断路器在发生老化需要进行更换后,更加分不清楚哪个是新增的物联网断路器,无法对发生断路的断路器进行准确定位,而现有的多个物联网断路器一般采用的通讯芯片包括485通讯和串口通讯,485通讯方式属于半双工通讯,在嵌入式产品中如果涉及多个物联网断路器进行通讯,物联网断路器需要全部挂接在两条通讯线上,且此时的物联网断路器出厂设备地址统一,不能区分出单条命令,总体命令又不易于去自动分配设备的地址。
串口通讯属于全双工通讯,串口通讯中的Tx和Rx可以单独使用,在地址分配上可以将多个物联网断路器的Tx和Rx进行首位相连,但这样在进行通讯是设备只能接收到上一物联网断路器发送过来的命令,利于地址分配但是不利于多个物联网断路器通讯。
如果使用人工对物联网断路器进行地址分配,工作量大而繁琐,并且容易出现地址重复等因素,在新增物联网断路器或者替换物联网断路器时也容易出现地址分配错误的问题。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种物联网断路器的通讯地址自动分配方法和装置,有效的解决了物联网断路器在进行地址分配时需要增加额外的485通讯线才能自动分配地址的问题。
(二)技术方案
为解决上述问题,本发明提供如下技术方案:一种物联网断路器的通讯地址自动分配方法,所述自动分配方法具体包括:
获取触发设备的按键的时间并确定地址分配模式,所述地址分配模式包括直接分配地址模式和新增分配地址模式;
在通讯总线上发送第一广播命令,令触发设备以及之外的剩余设备更改自身通讯方式;
确定触发设备自身的地址,为剩余设备依次自动分配地址。
本发明还提供了如下技术方案:一种物联网断路器的通讯地址自动分配装置,所述自动分配装置包括:
确定模块,用于获取触发设备的按键的时间并确定地址分配模式,所述地址分配模式包括直接分配地址模式和新增分配模式;
更改模块,用于在通讯总线上发送第一广播命令,令触发设备以及之外的剩余设备更改自身通讯方式;
分配模块,用于确定触发设备自身的地址,为剩余设备依次自动分配地址。
(三)有益效果
与现有技术相比,本发明提供了一种物联网断路器的通讯地址自动分配方法和装置,具备以下有益效果:
本发明提供的自动分配方法和装置获取了触发设备即物联网断路器的按键的时间并确定地址分配模式,并对触发设备以及剩余设备的通讯方式进行检验并进行相应的修改,从而进行触发设备以及剩余设备的地址的自动分配,有效的解决了物联网断路器在进行地址分配时需要增加额外的485通讯线才能自动分配地址的问题,从而保证了物联网断路器的地址的分配,也保证了物联网断路器的通讯的进行。
附图说明
图1是本发明的存储芯片电路图。
图2是本发明的通讯线硬件结构电路图。
图3是本发明的通讯线四线并两线的示意图。
图4是本发明的485通讯示意图。
图5是本发明的串口通讯示意图。
图6是本发明的物联网断路器的地址分配线路示意图。
图7是本发明的地址自动分配方法流程图。
图8是本发明的地址自动分配装置示意图。
具体实施方式
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。
如图1到图3是本发明的硬件设计图,其中包括如图1所示的存储芯片电路图,方便将设备的地址进行存储和备份,如图2所示的硬件通讯线硬件结构电路图,将通讯线接在选择开关的引脚上,根据不同的通讯选择不同的连接方式,当进行485通讯方式时,TX与RX相连接,而当进行串口通讯方式时,TX与RX断开,图1为存储芯片以及其外围电路,U3可采用型号类似为K24C02的存储芯片;图2为开关切换芯片以及其外围电路,U16为采用类似型号为BL1551B的选择开关,其中EN为使能引脚;如图3所示的通讯线四线并两线示意图,将设备串口和485进行共线通讯;图4为单设备的示意图其中包括设备本身的电源、地、485A、485B、Tx、Rx引脚,在设备上Tx和Rx使用选择开关相连接,当485通讯是Tx和Rx会连接在一起,当串口通讯时Tx和Rx会断开来进行地址的自动分配,设备的外侧板上电源、地,485A前后直通并与设备上的电源、地、485A相连接,串口Rx与外侧板前端的孔位相连接,串口的Tx与485B、后端剩余孔位相连接,其中设备或者设备1-4分别为物联网断路器,这样当选择开关打开时Tx和Rx相连,构成485通讯的双线,当选择开关关闭时,Tx和Rx断开可以单独进行命令的传输。
请参阅图5-图7,本发明提供一种新的技术方案:一种物联网断路器的通讯地址自动分配方法,所述方法具体包括:
S101、获取触发设备的按键的时间并确定地址分配模式,所述地址分配模式包括直接分配地址模式和新增分配地址模式。
具体地,设备即为一组或多组没有分配地址的物联网断路器,所述设备包括触发设备和剩余设备,所述触发设备即为一组物联网断路器其中的一个,即为工人在安装一组物联网断路器时被随机选中的一个物联网断路器,而这组剩下的物联网断路器即为剩余设备,而触发设备与剩余设备之外还存在服务器,所述服务器在开始进行地址分配之前和地址分配结束时输出第一广播指令和第二广播指令,服务器与设备之间通过通讯方式进行信息传输,所述剩余设备包括第一剩余设备、第二剩余设备、第三剩余设备等等,根据触发设备上的按键被按下的时间来判定这组物联网断路器的地址分配模式,所述地址分配模式包括直接分配地址模式和新增分配地址模式,即根据按键被按下的时间长度可以判断整组物联网断路器是否为新增分配地址模式,所述直接分配地址模式所述触发设备不是新增的,而是之前就安装的,而新增分配地址模式即为所述触发设备是新增的,需要进行地址分配。
进一步地,所述获取触发设备的按键时间并得到地址分配模式,包括:
所述触发设备内的定时器定时获取当前按键被触发的时间并根据触发的时间自动选择地址分配模式。
具体地,所述物联网断路器中设置有定时器,此定时器定时器定时获取按键被按下的时间,所述按键为物联网断路器上的分合按键,当按下的时间H≤M时,自动判断系物联网断路器执行新增分配地址模式,当按下的时间M<H≤N时,自动判断系物联网断路器执行直接分配地址模式,其中N、M为常数,N>M,单位为秒,可根据实际情况具体设置,若设定M=3s,N=7s,则在定时器检测到按下按键的时间H=2s时,属于H≤3s=M的范围,则认定物联网断路器执行新增分配地址模式,而当定时器检测到按下按键的时间为6s,属于3s<H≤7s的范围,则物联网断路器执行直接分配地址模式;若设定M=5s,N=9s,则在定时器检测到按下按键的时间H=3s时,属于H≤5s=M的范围,则认定物联网断路器执行新增分配地址模式,而当定时器检测到按下按键的时间为7s,属于3s<H≤9s的范围,则物联网断路器执行直接分配地址模式。
S102、在通讯总线上发送第一广播命令,令触发设备以及之外的剩余设备更改自身通讯方式。
具体地,触发设备选择了地址分配模式后,检查触发设备所在组的剩余设备的通讯方式,并根据通讯方式,由服务器则在通讯总线上发送第一广播命令,则令触发设备以及之外的剩余设备更改自身通讯方式,即更改为串口通讯方式,即在进行地址分配之前,需要将触发设备以及剩余设备都改为串口通讯方式。
进一步地,所述触发设备在通讯总线上发送第一广播命令,包括:
基于确定的地址分配模式,输出第一广播命令,所述第一广播命令包括检验通讯方式指令以及修改通讯方式指令。
具体地,所述通讯总线即为物联网断路器之间的连接方式,在确定了触发设备需要进行的地址分配模式时,所述服务器输出第一广播命令,所述第一广播命令包括检验通讯方式指令以及修改通讯方式指令,所述触发设备以及剩余设备基于检验通讯方式指令检验所述触发设备以及剩余设备的通讯方式,若是触发设备与剩余设备之间是485通讯方式,则此时485通讯芯片的引脚变为高阻态,即485通讯芯片停止工作,并基于修改通讯方式指令转为串口通讯方式,而若是触发设备与剩余设备之间是串口通讯方式,则无需更改触发设备与剩余设备之间的通讯方式,此时指示灯亮起,提醒地址分配进程。
S103、确定触发设备自身的地址,为剩余设备依次自动分配地址。
具体地,在确定了触发设备与剩余设备的地址分配模式和统一了通讯方式之后,确定触发设备自身的地址后,为剩余设备依次自动分配地址。
进一步地,所述确定触发设备自身的地址,包括:
令触发设备的自身的地址为初始值,并将地址加一后加密后作为第一地址输出至剩余设备,所述剩余设备包括第一设备。
具体地,令触发设备的自身的地址为初始值,即可令触发设备的地址为1,并将进行加密,存储至物联网断路器的存储芯片中,并备份至备份区域,并将初始值加1后并进行加密作为第一地址,通过串口通讯的方式输出至剩余设备。
进一步地,所述为剩余设备依次自动分配地址,包括:
所述第一剩余设备接收到第一地址后,解密和校验后作为第一剩余设备的地址,并将第一地址再次加一并加密后输出至下一剩余设备,并循环此过程直至最后一剩余设备。
具体地,所述剩余设备被依次排队,在第一剩余设备接收到第一地址后,对第一地址进行解密和校验,校验成功后将第一地址作为第一剩余设备的地址并进行加密存储和加密备份,然后将第一地址加1后作为下一剩余设备即第二剩余设备的地址利用通讯方式输出值第二剩余设备上,并循环此过程至最后一剩余设备。
进一步,所述为剩余设备依次自动分配地址,包括:
在所述剩余设备自动分配地址完成后,接收第二广播命令,所述第二广播命令包括恢复通讯方式指令以及芯片状态改变指令。
具体地,在最后一剩余设备完成地址分配后,接收到服务器预计的地址分配完成后输出的第二广播指令,此第二广播指令包括恢复通讯方式指令以及芯片状态改变指令,即基于恢复通讯方式指令是将触发设备以及剩余设备之间的通讯方式恢复至地址分配之前的通讯方式,即若进行地址分配之前的通讯方式为485通讯方式,则基于芯片状态改变指令令串口通讯芯片的引脚变为高阻态,停止进行串口通讯,从而恢复至恢复至485通讯方式。
具体地,若触发设备自身485通讯关闭打开串口通讯一定时间后没有接收到串口的命令即第一地址,则会自动切换到485通讯模式等待触发设备的命令,并输出提醒信号至服务器,提醒地址分配失败,需要进行处理。
本申请还提供了一种物联网断路器的通讯地址自动分配装置,如图8所示,所述自动分配装置包括:
确定模块,用于获取触发设备的按键的时间并确定地址分配模式,所述地址分配模式包括直接分配地址模式和新增分配模式;
更改模块,用于在通讯总线上发送第一广播命令,令触发设备以及之外的剩余设备更改自身通讯方式;
分配模块,用于确定触发设备自身的地址,为剩余设备依次自动分配地址。
所述确定模块,具体用于:
所述触发设备内的定时器定时获取当前按键被触发的时间并根据触发的时间自动选择地址分配模式。
所述更改模块,具体用于:
基于确定的地址分配模式,输出第一广播命令,所述第一广播命令包括检验通讯方式指令以及修改通讯方式指令。
所述分配模块,具体用于:
令触发设备的自身的地址为初始值,并将地址加一后加密后作为第一地址输出至剩余设备,所述剩余设备包括第一设备。
所述分配模块,更具体用于:
所述第一剩余设备接收到第一地址后,解密和校验后作为第一剩余设备的地址,并将第一地址再次加一并加密后输出至下一剩余设备,并循环此过程直至最后一剩余设备。
所述分配模块,进一步具体用于:
在所述剩余设备自动分配地址完成后,接收第二广播命令,所述第二广播命令包括恢复通讯方式指令以及芯片状态改变指令。
所述分配模块,还包括提醒模块:
所述触发模块用于在触发设备更改自身通讯方式一定时间后未接收到第一地址时,输出提醒信号至服务器,并将触发设备以及剩余设备的通讯方式恢复至原状态。
本申请实施例提供的物联网断路器的通讯地址自动分配装置装置能够实现上述物联网断路器的通讯地址自动分配方法的实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (5)
1.一种物联网断路器的通讯地址自动分配方法,其特征在于:所述自动分配方法具体包括:
获取触发设备的按键的时间并确定地址分配模式,所述地址分配模式包括直接分配地址模式和新增分配地址模式;
在通讯总线上发送第一广播命令,令触发设备以及之外的剩余设备更改自身通讯方式;
确定触发设备自身的地址,为剩余设备依次自动分配地址;
所述触发设备在通讯总线上发送第一广播命令,包括:
基于确定的地址分配模式,输出第一广播命令,所述第一广播命令包括检验通讯方式指令以及修改通讯方式指令;
所述为剩余设备依次自动分配地址,包括:
在所述剩余设备自动分配地址完成后,接收第二广播命令,所述第二广播命令包括恢复通讯方式指令以及芯片状态改变指令。
2.根据权利要求1所述的物联网断路器的通讯地址自动分配方法,其特征在于:所述获取触发设备的按键时间并得到地址分配模式,包括:
所述触发设备内的定时器定时获取当前按键被触发的时间并根据触发的时间自动选择地址分配模式。
3.根据权利要求1所述的物联网断路器的通讯地址自动分配方法,其特征在于:所述确定触发设备自身的地址,包括:
令触发设备的自身的地址为初始值,并将地址加一后加密后作为第一地址输出至剩余设备,所述剩余设备包括第一设备。
4.根据权利要求1所述的物联网断路器的通讯地址自动分配方法,其特征在于:所述为剩余设备依次自动分配地址,包括:
第一剩余设备接收到第一地址后,解密和校验后作为第一剩余设备的地址,并将第一地址再次加一并加密后输出至下一剩余设备,并循环此过程直至最后一剩余设备。
5.一种物联网断路器的通讯地址自动分配装置,其特征在于:所述自动分配装置包括:
确定模块,用于获取触发设备的按键的时间并确定地址分配模式,所述地址分配模式包括直接分配地址模式和新增分配模式;
更改模块,用于在通讯总线上发送第一广播命令,令触发设备以及之外的剩余设备更改自身通讯方式;
分配模块,用于确定触发设备自身的地址,为剩余设备依次自动分配地址;
所述触发设备在通讯总线上发送第一广播命令,包括:
基于确定的地址分配模式,输出第一广播命令,所述第一广播命令包括检验通讯方式指令以及修改通讯方式指令;
所述为剩余设备依次自动分配地址,包括:
在所述剩余设备自动分配地址完成后,接收第二广播命令,所述第二广播命令包括恢复通讯方式指令以及芯片状态改变指令。
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