CN117154891A - 智能电量自动分配的磁吸式多口输出车载充电器 - Google Patents
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Abstract
本发明提供智能电量自动分配的磁吸式多口输出车载充电器,涉及充电器技术领域,充电器包括以下模块,无线充电模块、自适应握持模块、语音控制模块、手势控制模块、安全模块、连接模块、用户模块,采用先进的充电算法,实现了对连接设备的快速充电,大大缩短了充电时间,自适应功率分配电路:能够智能识别连接设备的电量需求和优先级,自动分配充电功率,确保了充电过程的均衡和高效,太阳能辅助充电电路:通过太阳能转换技术,将车内外的光能转化为电能,辅助充电过程,实现了能源的可持续利用。
Description
技术领域
本发明涉及充电器技术领域,具体为智能电量自动分配的磁吸式多口输出车载充电器。
背景技术
随着智能手机、平板电脑等移动设备的普及,人们在移动场景下对设备电量的需求日益增加,特别是在车载环境中,由于导航、娱乐、通讯等功能的使用,设备电量消耗较快,因此车载充电成为了一项重要需求,智能交通系统逐渐成为现代城市交通的发展趋势,其中车载智能设备扮演着关键角色,智能车载充电器不仅满足了设备充电需求,还通过集成的智能模块,如语音控制、手势识别等,为驾驶员提供了更便捷、更安全的交互方式,随着消费者对产品功能和体验的需求不断提升,智能化、个性化成为了产品设计的重要方向,随着现代生活节奏的加快,便携化和多功能化的产品设计越来越受欢迎,车载充电器作为车内常用电器,其安全问题受到了广泛关注。
因此迫切需要一种智能电量自动分配的磁吸式多口输出车载充电器。
发明内容
解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了智能电量自动分配的磁吸式多口输出车载充电器,解决了现有技术的问题。
技术方案
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:智能电量自动分配的磁吸式多口输出车载充电器,所述充电器包括以下模块:
无线充电模块:所述无线充电模块包括高效充电芯片、自适应功率分配电路和太阳能辅助充电电路;
自适应握持模块:所述自适应握持模块包括3D手势识别摄像头和AI处理芯片;
语音控制模块:所述语音控制模块包括语音识别电路、语音执行电路和麦克风;
手势控制模块:所述手势控制模块包括增强现实交互摄像头;
安全模块:所述安全模块包括生物识别电路、紧急响应电路和通知过滤电路;
连接模块:所述连接模块包括5G通信电路、区块链身份验证电路和物联网芯片;
用户模块:所述用户模块包括用户界面电路和数据分析芯片。
优选的,所述车载充电器还包括支架本体,支架本体的中部设有磁吸面板,顶部设有收纳卷轴,顶部设有吸合底盘,侧面和显示面板的展开面中心点相互对应位置的中心设有投影摄像头。
优选的,所述显示面板为透明显示幕布,由透明导电材料制成,吸合底盘为磁吸圆盘,包括磁性材料和电磁线圈结构。
优选的,所述车载充电器还包括智能电量管理电路,该电路监测连接设备的电量需求和优先级,自动分配充电功率,并通过太阳能辅助充电模块优化能源效率。
优选的,所述车载充电器还包括环境适应电路,该电路通过传感器检测车内外环境温度、湿度,自动调整充电参数。
优选的,所述车载充电器还包括紧急响应系统电路,该电路通过监测异常电流、温度。
优选的,所述车载充电器还包括便携设计结构,该结构通过可折叠和轻量化设计,方便用户在不同车辆之间转移使用,并具有防震和防滑特性。
优选的,所述车载充电器还包括能源效率优化电路,该电路通过太阳能辅助充电模块和自适应功率分配电路,实时监测和调整充电效率,减少能源损耗。
优选的,所述车载充电器的工作流程如下:
Sp1:通过无线充电模块的高效充电芯片、自适应功率分配电路和太阳能辅助充电电路,对连接设备进行充电;
Sp2:通过自适应握持模块的3D手势识别摄像头和AI处理芯片,实现手机夹持定位;
Sp3:通过语音控制模块的语音识别电路、语音执行电路和麦克风,实现用户语音识别并发出控制信号;
Sp4:通过手势控制模块的增强现实交互摄像头,识别用户手势并执行指定操作;
Sp5:通过安全模块的生物识别电路、紧急响应电路和通知过滤电路,实现用户识别验证和安全保护;
Sp6:通过连接模块的5G通信电路、区块链身份验证电路和物联网芯片,实现支架与互联网的连接;
Sp7:通过用户模块的用户界面电路和数据分析芯片,实现用户交互和使用数据分析。
有益效果
本发明提供了智能电量自动分配的磁吸式多口输出车载充电器。具备以下有益效果:
本发明采用先进的充电算法,实现了对连接设备的快速充电,大大缩短了充电时间,自适应功率分配电路:能够智能识别连接设备的电量需求和优先级,自动分配充电功率,确保了充电过程的均衡和高效,太阳能辅助充电电路:通过太阳能转换技术,将车内外的光能转化为电能,辅助充电过程,实现了能源的可持续利用。
本发明采用采用3D成像技术,精确捕捉手机的位置和形态,实现精确夹持,AI处理芯片:通过深度学习算法,实时分析手势数据,使夹持过程更加智能和灵活。
本发明采用先进的自然语言处理技术,实现了对用户语音指令的准确识别,增强现实交互摄像头:通过增强现实技术,识别用户手势并执行指定操作,提供了沉浸式的交互体验。
本发明通过指纹或面部识别技术,确保了用户身份的准确验证,紧急响应电路:能够及时检测到异常电流、温度等情况,并采取紧急措施,确保了充电过程的安全。
本发明提供了高速的网络连接,使车载充电器能够实时与云端同步数据,区块链身份验证电路:通过区块链技术,实现了对用户身份的安全验证,确保了数据的隐私保护。
本发明采用可折叠和轻量化设计:使产品易于携带和存储,适合在不同车辆之间转移使用,防震和防滑特性:增强了产品的耐用性和稳定性,提供了更可靠的使用体验。
本发明通过传感器检测车内外环境温度、湿度,自动调整充电参数,使充电过程更加稳定和可靠,能源效率优化电路:通过太阳能辅助充电模块和自适应功率分配电路,实时监测和调整充电效率,减少能源损耗,符合绿色环保的理念。
附图说明
图1为本发明的系统图。
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。
需要明确的是智能电量自动分配的磁吸式多口输出车载充电器,其中的磁吸式是硬件的磁吸盘,设计的是一个磁铁环,多口指的是多个外接设备终端的接口,属于现有常用的技术产品。
具体实施例一:
如图所示,智能电量自动分配的磁吸式多口输出车载充电器,充电器包括以下模块:无线充电模块:无线充电模块包括高效充电芯片、自适应功率分配电路和太阳能辅助充电电路;自适应握持模块:自适应握持模块包括3D手势识别摄像头和AI处理芯片;语音控制模块:语音控制模块包括语音识别电路、语音执行电路和麦克风;手势控制模块:手势控制模块包括增强现实交互摄像头;安全模块:安全模块包括生物识别电路、紧急响应电路和通知过滤电路;连接模块:连接模块包括5G通信电路、区块链身份验证电路和物联网芯片;用户模块:用户模块包括用户界面电路和数据分析芯片,车载充电器还包括支架本体,支架本体的中部设有磁吸面板,顶部设有收纳卷轴,顶部设有吸合底盘,侧面和显示面板的展开面中心点相互对应位置的中心设有投影摄像头,显示面板为透明显示幕布,由透明导电材料制成,吸合底盘为磁吸圆盘,包括磁性材料和电磁线圈结构,车载充电器还包括智能电量管理电路,该电路监测连接设备的电量需求和优先级,自动分配充电功率,并通过太阳能辅助充电模块优化能源效率,车载充电器还包括环境适应电路,该电路通过传感器检测车内外环境温度、湿度,自动调整充电参数,车载充电器还包括紧急响应系统电路,该电路通过监测异常电流、温度,车载充电器还包括便携设计结构,该结构通过可折叠和轻量化设计,方便用户在不同车辆之间转移使用,并具有防震和防滑特性,车载充电器还包括能源效率优化电路,该电路通过太阳能辅助充电模块和自适应功率分配电路,实时监测和调整充电效率,减少能源损耗。
智能电量自动分配的磁吸式多口输出车载充电器是一种集多项先进技术于一体的车载充电解决方案,首先,其无线充电模块包括高效充电芯片、自适应功率分配电路和太阳能辅助充电电路,高效充电芯片能够根据连接设备的电量需求自动调整充电功率,自适应功率分配电路则能够在多个设备同时充电时智能分配功率,太阳能辅助充电电路则通过车载太阳能板收集太阳能,进一步提高能源利用效率。
自适应握持模块通过3D手势识别摄像头和AI处理芯片,能够识别放入充电器的设备形状和大小,并自动调整夹持臂的位置,实现设备的稳定固定,语音控制模块通过语音识别电路、语音执行电路和麦克风,能够识别用户的语音指令,并通过语音执行电路控制充电器的各项功能,手势控制模块通过增强现实交互摄像头,能够识别用户的手势,并执行相应的控制操作。
安全模块通过生物识别电路、紧急响应电路和通知过滤电路,确保使用安全,生物识别电路能够通过指纹或面部识别验证用户身份,紧急响应电路则能够在检测到异常电流或温度时自动切断电源,通知过滤电路则能够屏蔽在充电过程中的不必要通知,连接模块通过5G通信电路、区块链身份验证电路和物联网芯片,实现与互联网的高速连接,区块链身份验证电路则提供了更高级别的安全验证。
用户模块通过用户界面电路和数据分析芯片,提供个性化的充电服务,用户界面电路能够显示充电状态、电量信息等,数据分析芯片则能够根据用户的充电习惯提供智能建议,支架本体的中部设有磁吸面板,顶部设有收纳卷轴,顶部设有吸合底盘,侧面和显示面板的展开面中心点相互对应位置的中心设有投影摄像头,使得充电器能够方便地固定在车内,并通过投影摄像头在透明显示幕布上投影显示信息。
显示面板为透明显示幕布,由透明导电材料制成,吸合底盘为磁吸圆盘,包括磁性材料和电磁线圈结构,能够稳定吸附在车体上,智能电量管理电路、环境适应电路、紧急响应系统电路、便携设计结构和能源效率优化电路等优选方案进一步增强了充电器的智能化、便捷性和节能特性,智能电量管理电路能够根据连接设备的电量需求和优先级自动分配充电功率,环境适应电路通过传感器检测车内外环境温度、湿度,自动调整充电参数,紧急响应系统电路通过监测异常电流、温度,实现快速响应和处理,便携设计结构通过可折叠和轻量化设计,方便用户在不同车辆之间转移使用,并具有防震和防滑特性,能源效率优化电路通过太阳能辅助充电模块和自适应功率分配电路,实时监测和调整充电效率,减少能源损耗。
具体实施例二:
如图所示,智能电量自动分配的磁吸式多口输出车载充电器,进一步公开技术内容:
无线充电模块:
高效充电芯片:型号XC-3200,功能是提供最高效的充电转换率,效果是减少能源损耗。
自适应功率分配电路:型号APD-4500,功能是根据设备需求自动分配功率,效果是实现多设备同时充电。
太阳能辅助充电电路:型号SC-2100,功能是通过太阳能板收集太阳能,效果是提高能源利用效率。
自适应握持模块:
3D手势识别摄像头:型号3D-CAM-1800,功能是识别设备形状和大小,效果是自动调整夹持臂位置。
AI处理芯片:型号AI-CHIP-5000,功能是处理3D手势识别数据,效果是实现设备的稳定固定。
语音控制模块:
语音识别电路:型号VR-2200,功能是识别用户语音指令,效果是实现语音控制。
语音执行电路:型号VE-3300,功能是根据语音识别结果执行操作,效果是提高用户交互体验。
麦克风:型号MIC-1000,功能是捕捉用户语音,效果是提供清晰的语音输入。
手势控制模块:
增强现实交互摄像头:型号AR-CAM-2000,功能是识别用户手势,效果是执行相应的控制操作。
安全模块:
生物识别电路:型号BIO-SEC-4000,功能是通过指纹或面部识别验证用户身份,效果是增强安全性。
紧急响应电路:型号ER-3100,功能是检测异常电流或温度,效果是自动切断电源防止事故。
通知过滤电路:型号NF-2100,功能是屏蔽不必要通知,效果是避免充电过程中的干扰。
连接模块:
5G通信电路:型号5G-COM-6000,功能是实现高速互联网连接,效果是提供流畅的在线服务。
区块链身份验证电路:型号BC-SEC-7000,功能是提供高级别的安全验证,效果是保护用户隐私。
物联网芯片:型号IoT-CHIP-8000,功能是连接各种智能设备,效果是实现智能家居控制。
用户模块:
用户界面电路:型号UI-4100,功能是显示充电状态、电量信息等,效果是提供直观的用户交互。
数据分析芯片:型号DA-CHIP-9000,功能是分析用户充电习惯,效果是提供智能建议。
支架本体:
磁吸面板:型号MAG-PANEL-100,功能是稳定吸附设备,效果是防止设备滑落。
收纳卷轴:型号REEL-200,功能是收纳充电线,效果是保持车内整洁。
吸合底盘:型号SUCTION-300,功能是稳定吸附在车体上,效果是确保充电器固定。
智能电量管理电路:型号SM-5000,功能是自动分配充电功率,效果是优化能源效率。
环境适应电路:型号EA-6000,功能是检测车内外环境温度、湿度,效果是自动调整充电参数。
紧急响应系统电路:型号ERS-7000,功能是监测异常电流、温度,效果是快速响应和处理。
便携设计结构:型号PD-8000,功能是可折叠和轻量化设计,效果是方便转移使用。
能源效率优化电路:型号EE-9000,功能是实时监测和调整充电效率,效果是减少能源损耗。
高效充电芯片与自适应功率分配电路和太阳能辅助充电电路相连,共同工作以提供最佳充电效率,3D手势识别摄像头与AI处理芯片相连,通过摄像头捕捉设备形状,AI芯片处理数据并控制夹持臂位置,语音识别电路与麦克风相连,捕捉用户语音并识别,语音执行电路接收识别结果并发出控制信号,增强现实交互摄像头独立工作,识别用户手势并执行相应操作,生物识别电路、紧急响应电路和通知过滤电路相连,共同实现用户身份验证和安全保护,5G通信电路、区块链身份验证电路和物联网芯片相连,共同实现与互联网和智能设备的连接,用户界面电路与数据分析芯片相连,共同实现用户交互和使用数据分析,磁吸面板、收纳卷轴和吸合底盘相连,共同构成支架结构,智能电量管理电路与无线充电模块相连,监测并分配充电功率,环境适应电路独立工作,检测车内外环境并调整充电参数,紧急响应系统电路与安全模块相连,监测异常电流、温度并快速响应,便携设计结构与支架本体相连,实现可折叠和轻量化设计,能源效率优化电路与无线充电模块相连,实时监测和调整充电效率。
Sp1:无线充电模块启动,通过高效充电芯片和自适应功率分配电路为设备充电。
Sp2:自适应握持模块通过3D手势识别摄像头和AI处理芯片实现设备定位。
Sp3:语音控制模块通过麦克风捕捉语音,语音识别电路识别后由语音执行电路执行操作。
Sp4:手势控制模块通过增强现实交互摄像头识别手势并执行操作。
Sp5:安全模块通过生物识别电路验证用户身份,紧急响应电路和通知过滤电路保护安全。
Sp6:连接模块通过5G通信电路、区块链身份验证电路和物联网芯片实现互联网连接。
Sp7:用户模块通过用户界面电路和数据分析芯片实现交互和分析。
整个系统的各个模块通过精确的连接和协同工作,共同实现了一款先进、智能、安全的车载充电器。每个模块都有其特定的功能,并通过特定的连接方式与其他模块协同工作,实现整体的功能。
具体实施例三:
进一步公开的技术方案:
高效充电芯片:采用QC3.0快充技术,与自适应功率分配电路连接。
自适应功率分配电路:包括电流检测电阻、电流放大器和微控制器,用于动态调整输出功率。
太阳能辅助充电电路:包括太阳能电池板、充电控制器和电池管理系统,与高效充电芯片连接。
3D手势识别摄像头:采用ToF技术,与AI处理芯片连接。
AI处理芯片:包括神经网络处理单元,用于分析3D图像数据,控制夹持臂电机。
语音识别电路:包括模拟-数字转换器、数字信号处理器,与麦克风连接。
语音执行电路:包括微控制器和执行器接口,用于控制其他模块。
麦克风:采用MEMS麦克风,与语音识别电路连接。
增强现实交互摄像头:包括红外摄像头和深度传感器,独立工作。
生物识别电路:包括指纹识别器和面部识别摄像头,用于身份验证。
紧急响应电路:包括温度传感器、电流传感器和断电保护开关。
通知过滤电路:包括通知解析器和显示屏接口。
5G通信电路:包括5G通信芯片和天线。
区块链身份验证电路:包括加密处理器和存储器。
物联网芯片:包括Wi-Fi模块和蓝牙模块。
用户界面电路:包括触摸屏控制器和显示屏。
数据分析芯片:包括数据采集单元和数据处理单元。
磁吸面板:包括磁铁和电磁线圈。
收纳卷轴:包括卷轴电机和限位开关。
吸合底盘:包括磁吸圆盘和固定装置。
智能电量管理电路:包括电量检测电路和充电控制电路。
环境适应电路:包括温度传感器、湿度传感器和充电参数调整电路。
紧急响应系统电路:包括异常电流检测电路和断电保护电路。
便携设计结构:包括可折叠支架和轻量化材料。
能源效率优化电路:包括太阳能辅助充电模块和自适应功率分配电路。
具体实施例四:
进一步公开的技术方案:
核心控制系统是整个技术方案的关键部分,它协调和管理各个模块的工作。以下是核心控制系统的详细方案:
核心控制系统是整个车载充电器的大脑,负责协调和控制各个模块的工作。它由以下几个主要部分组成:
主控制器(MCU)
型号:ARMCortex-M4
功能:执行主要的控制逻辑,协调各个模块的工作。
连接:与各个模块的控制电路相连,通过I2C、SPI、UART等通信协议进行通信。
操作系统
型号:嵌入式Linux
功能:提供多任务管理,允许并行处理多个操作。
连接:运行在主控制器上,管理各个模块的驱动程序。
人机交互界面
型号:7寸触摸屏
功能:提供用户交互界面,显示状态信息,接收用户输入。
连接:通过HDMI和USB连接到主控制器。
通信接口
型号:5G模块、Wi-Fi模块、蓝牙模块
功能:提供与外部设备和互联网的连接。
连接:通过PCIe和USB连接到主控制器。
电源管理系统
型号:PMIC(PowerManagementIntegratedCircuit)
功能:管理电源分配,监控电池状态,优化能源效率。
连接:通过I2C连接到主控制器。
安全管理系统
型号:安全协处理器
功能:管理生物识别验证,执行安全协议,保护隐私和数据安全。
连接:通过SPI连接到主控制器。
数据存储
型号:eMMC32GB
功能:存储操作系统、应用程序和用户数据。
连接:通过eMMC接口连接到主控制器。
传感器集成
型号:多功能传感器集成模块
功能:集成温度、湿度、电流等传感器,实时监测环境和设备状态。
连接:通过I2C连接到主控制器。
扩展接口
型号:GPIO扩展板
功能:提供额外的GPIO接口,用于未来的功能扩展和升级。
连接:通过GPIO连接到主控制器。
整个核心控制系统通过精心设计的软硬件架构,实现了高度集成和灵活扩展的特点。它将各个模块紧密连接在一起,确保整个系统的协调和高效运作。无论是无线充电、自适应握持、语音控制、手势控制、安全保护还是用户交互,都在核心控制系统的精确控制下,共同实现了车载充电器的先进功能和出色性能。
具体实施例五:
无线充电模块的创新:
高效充电芯片:采用先进的充电算法,实现了对连接设备的快速充电,大大缩短了充电时间,自适应功率分配电路:能够智能识别连接设备的电量需求和优先级,自动分配充电功率,确保了充电过程的均衡和高效,太阳能辅助充电电路:通过太阳能转换技术,将车内外的光能转化为电能,辅助充电过程,实现了能源的可持续利用。
自适应握持模块的独特设计:
3D手势识别摄像头:采用3D成像技术,精确捕捉手机的位置和形态,实现精确夹持,AI处理芯片:通过深度学习算法,实时分析手势数据,使夹持过程更加智能和灵活。
语音和手势控制模块的结合:
语音识别电路:采用先进的自然语言处理技术,实现了对用户语音指令的准确识别,增强现实交互摄像头:通过增强现实技术,识别用户手势并执行指定操作,提供了沉浸式的交互体验。
安全模块的全面保护:
生物识别电路:通过指纹或面部识别技术,确保了用户身份的准确验证,紧急响应电路:能够及时检测到异常电流、温度等情况,并采取紧急措施,确保了充电过程的安全。
连接模块的先进技术:
5G通信电路:提供了高速的网络连接,使车载充电器能够实时与云端同步数据,区块链身份验证电路:通过区块链技术,实现了对用户身份的安全验证,确保了数据的隐私保护。
便携设计结构的创新:
可折叠和轻量化设计:使产品易于携带和存储,适合在不同车辆之间转移使用,防震和防滑特性:增强了产品的耐用性和稳定性,提供了更可靠的使用体验。
环境适应电路和能源效率优化电路的独特设计:
环境适应电路:通过传感器检测车内外环境温度、湿度,自动调整充电参数,使充电过程更加稳定和可靠,能源效率优化电路:通过太阳能辅助充电模块和自适应功率分配电路,实时监测和调整充电效率,减少能源损耗,符合绿色环保的理念。
总体来说,该技术方案通过集成和创新多个先进技术模块,形成了一种全新的智能车载充电解决方案。其独创性体现在对现有技术的突破和优化,实现了充电效率、用户体验、安全保护、网络连接、便携性、环境适应和能源效率的全方位提升。这一方案不仅推动了车载充电技术的发展,还为智能交通和智能生活的实现提供了有力支撑,具有极高的社会价值和商业潜力。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个引用结构”限定的要素,并不排除在包括要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
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 (9)
1.智能电量自动分配的磁吸式多口输出车载充电器,其特征在于:所述充电器包括以下模块:
无线充电模块:所述无线充电模块包括高效充电芯片、自适应功率分配电路和太阳能辅助充电电路;
自适应握持模块:所述自适应握持模块包括3D手势识别摄像头和AI处理芯片;
语音控制模块:所述语音控制模块包括语音识别电路、语音执行电路和麦克风;
手势控制模块:所述手势控制模块包括增强现实交互摄像头;
安全模块:所述安全模块包括生物识别电路、紧急响应电路和通知过滤电路;
连接模块:所述连接模块包括5G通信电路、区块链身份验证电路和物联网芯片;
用户模块:所述用户模块包括用户界面电路和数据分析芯片。
2.根据权利要求1所述的智能电量自动分配的磁吸式多口输出车载充电器,所述车载充电器还包括支架本体,支架本体的中部设有磁吸面板,顶部设有收纳卷轴,顶部设有吸合底盘,侧面和显示面板的展开面中心点相互对应位置的中心设有投影摄像头。
3.根据权利要求2所述的智能电量自动分配的磁吸式多口输出车载充电器,所述显示面板为透明显示幕布,由透明导电材料制成,吸合底盘为磁吸圆盘,包括磁性材料和电磁线圈结构。
4.根据权利要求1所述的智能电量自动分配的磁吸式多口输出车载充电器,所述车载充电器还包括智能电量管理电路,该电路监测连接设备的电量需求和优先级。
5.根据权利要求1所述的智能电量自动分配的磁吸式多口输出车载充电器,所述车载充电器还包括环境适应电路,该电路通过传感器检测车内外环境温度、湿度,自动调整充电参数。
6.根据权利要求1所述的智能电量自动分配的磁吸式多口输出车载充电器,所述车载充电器还包括紧急响应系统电路,该电路监测异常电流、温度。
7.根据权利要求1所述的智能电量自动分配的磁吸式多口输出车载充电器,所述车载充电器还包括便携设计结构。
8.根据权利要求1所述的智能电量自动分配的磁吸式多口输出车载充电器,所述车载充电器还包括能源效率优化电路。
9.根据权利要求1-8任意一条所述的智能电量自动分配的磁吸式多口输出车载充电器,所述车载充电器的工作流程如下:
Sp1:通过无线充电模块的高效充电芯片、自适应功率分配电路和太阳能辅助充电电路,对连接设备进行充电;
Sp2:通过自适应握持模块的3D手势识别摄像头和AI处理芯片,实现手机夹持定位;
Sp3:通过语音控制模块的语音识别电路、语音执行电路和麦克风,实现用户语音识别并发出控制信号;
Sp4:通过手势控制模块的增强现实交互摄像头,识别用户手势并执行指定操作;
Sp5:通过安全模块的生物识别电路、紧急响应电路和通知过滤电路,实现用户识别验证和安全保护;
Sp6:通过连接模块的5G通信电路、区块链身份验证电路和物联网芯片,实现支架与互联网的连接;
Sp7:通过用户模块的用户界面电路和数据分析芯片,实现用户交互和使用数据分析。
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