CN202474897U - 一种组合式充电传输装置 - Google Patents

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常青
李保福
杨绍华
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Abstract

本实用新型提供一种组合式充电传输装置,能将不同类型手持设备统一置放在同一装置上,便于操作人员对不同类型手持设备进行集中充电、集中数据传输管理。包括有一个主控座和一个以上子机座;主控座,用于提供数据中转和管理并控制子机座的运行,包括有一个以上的数据传输接口;子机座,用于与手持设备进行数据传输和为手持设备进行充电,包括有充电接口和数据传输接口;子机座包括底座和与手持设备相适配的卡座,所述卡座固定在底座上,底座和卡座连接形成手持设备的安装区域;主控座与子机座、子机座与子机座之间通过连接器装置实现电源连接和数据传输,采用机械紧固件将主控座与子机座、子机座与子机座之间加以紧固连接。

Description

一种组合式充电传输装置
技术领域
本实用新型属于电力设备技术领域,特指为电力手持设备提供充电功能,并为微机综合防误系统提供工作票下发、操作结果回传功能的一种组合式充电传输装置。 
背景技术
随着电力自动化技术的飞速发展,对变电站、发电厂的防误操作提出了许多新的要求,与之配套电力手持终端设备的种类越来越多。由于不同类型手持终端设备的外型不同,与之相对应的充电、传输装置的外型也不相同。如同一变电站内出现了2种以上不同类型的电力手持终端设备,传统模式下,只能放置不同型号的充电、传输装置,很容易导致变电站出现设备接口繁杂、管理混乱及使用不便等现象。在产品维护升级方面,由于电力手持设备外型不统一,导致手持设备更新换代时,必须同时更换对应的充电、传输装置,造成产品适应性差,同时给产品升级换代带来很大困难。 
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种组合式充电传输装置,能将不同类型手持设备统一置放在同一装置上,便于操作人员对不同类型手持设备进行集中充电、集中数据传输管理。 
本实用新型是通过以下技术方案来实现的: 
一种组合式充电传输装置,包括有一个主控座和一个以上子机座;其中: 
所述主控座,用于提供数据中转和管理并控制子机座的运行,包括有一个以上的数据传输接口; 
所述子机座,用于与手持设备进行数据传输和为手持设备进行充电,包括有充电接口和数据传输接口;所述子机座包括底座和与手持设备相适配的卡座,所述卡座固定在底座上,底座和卡座连接形成手持设备的安装区域; 
所述主控座与子机座、子机座与子机座之间通过连接器装置实现电源连接和数据传输,采用机械紧固件将主控座与子机座、子机座与子机座之间加以紧固连接。 
本实用新型的有益效果如下: 
本实用新型的一种组合式的充电传输装置,提供了一种新型的充电传输装置,整个装置由主控座和子机座组成,而子机座由底座和卡座组成,可根据电力手持设备类型的不同,更换不同类型的卡座或子机座。此方式简洁、可靠,能将不同类型手持设备统一置放在同一装置上,便于操作人员对不同类型手持设备进行集中充电、集中数据传输管理。 
附图说明
图1a为本实用新型的一种组合式充电传输装置的整体结构示意图; 
图1b为本实用新型的一种组合式充电传输装置的立体结构示意图; 
图2为本实用新型的一种组合式充电传输装置的系统框架示意图; 
图3为本实用新型的一种组合式充电传输装置的功能电路框架示意图; 
图4a为本实用新型的一种组合式充电传输装置的主控座与子机座电源连接和数据传输装配示意图; 
图4b为本实用新型的一种组合式充电传输装置的子机座与子机座电源连接和数据传输装配示意图; 
图4c为本实用新型的一种组合式充电传输装置的主控座与子机座的机械紧固装配结构示意图; 
图4d为本实用新型的一种组合式充电传输装置的子机座与子机座的机械紧固装配结构示意图; 
图4e为本实用新型的一种组合式充电传输装置的主控座与子机座的后部机械紧固装配结构示意图; 
图4f为本实用新型的一种组合式充电传输装置的子机座与子机座的后部机械紧固装配结构示意图; 
图5a为本实用新型的一种组合式充电传输装置的底座和卡座的装配结构示意图; 
图5b为本实用新型的一种组合式充电传输装置的卡座与卡扣的装配结构示意图; 
图5c为本实用新型的一种组合式充电传输装置的子机座与手持设备装配结构示意图; 
图5d为本实用新型的一种组合式充电传输装置的子机座与另一种手持设备装配结构示意图; 
图6a为本实用新型的一种组合式充电传输装置与手持设备配合使用结构示意图; 
图6b为本实用新型的一种组合式充电传输装置与手持设备配合使用整体结构示意图。 
具体实施方式
请见图1至图2,本实用新型提供了一种组合式充电传输装置,包括有一个主控座100和一个以上子机座200;其中: 
所述主控座100,用于提供数据中转和管理并控制子机座的运行,包括有一个以上的数据传输接口; 
所述子机座200,用于与手持设备进行数据传输和为手持设备进行充电,包括有充电接口25和数据传输接口24;所述子机座200包括底座21和与手持设备相适配的卡座22,所述卡座22固定在底座21上,底座21和卡座22连接形成手持设备的安装区域; 
所述主控座100与子机座200、子机座200与子机座200之间通过连接器装置实现电源连接和数据传输,采用机械紧固件将主控座100与子机座200、子机座200与子机座200之间加以紧固连接。 
实施例: 
本实施例提供了一种组合式充电传输装置,子机座数量可根据需要增加或减少。主控座100包括有RS232串口15、USB接口16、以太网接口17和电源插座19,设置在主控座100的壳体上,主控座100的正面设置有作为人机信息交互的显示装置、操作装置以及显示子机座的运行过程的状态指示装置12;子机座200包括有充电接口25、数据传输接口24、手持设备检测器29、充电状态显示装置26和故障报警装置;充电接口25、数据传输接口24、手持设备检测器29、充电状态显示装置26均设置在底座21上。子机座由底座21和卡座22组成,根据手持设备类型的不同,可以更换不同类型的卡座22。主控座100与子机座200、子机座200与子机座200之间通过连接器装置实现电源和数据连接,辅以机械紧固件加以紧固。 
如图4a、4b所示,所述连接器装置包括有:子机座200的两侧分别设置的第一连接器27、第二连接器28以及主控座100的侧部设置的主控座连接器18;主控座连接器18与子机座200的第一连接器27实现电源和数据连接,子机座200的第二连接器28与相邻的子机座200的第一连接器27实现电源和数据连接。 
如图3,所述主控座100包括有控制电路,主控座的控制电路包括有:主控座CPU101、存储器103以及三种通讯模块,存储器103与主控座CPU101连接,用以存储数据,三种所述通讯模块分别是:RS232通讯模块104、USB通讯模块105和以太网通讯模块106;所述RS232通讯模块104与RS232串口15连接,同时也和主控座CPU101连接;所述USB通讯模块105与USB接口16连接,同时也和主控座CPU101连接;所述以太网通讯模块106与太网接口17连接,同时也和主控座CPU101连接。 
所述主控座的状态指示装置12为一组LED指示灯;所述主控座的控制电路包括有状态指示模块107,所述状态指示模块107与状态指示装置12连接,同时也和主控座CPU101连接;状态指示模块107由主控座CPU101控制,通过LED灯的不同颜色或闪烁状态对系统运行状态进行相应指示。 
所述主控座的控制电路还包括有电源模块110;所述电源模块110与电源插座19连接;电源模块110将通过电源插座19的外接电源转换成系统需要的直流电源,为整个装置供电并为手持设备提供充电功能。 
如图3、图4a、4b所示,所述主控座的控制电路还包括有扩展接口模块111;所述扩展接口模块111与主控座连接器18连接;扩展接口模块111包括与子机座200之间连接的RS485数据通道131、电源接口132,其中RS485数据通道131负责主控座与子机座间的命令及数据 传输功能,电源接口132为子机座供电并提供给手持设备充电电流。 
所述主控座的显示装置为一种TFT显示器11;所述主控座的控制电路包括有TFT显示模块102,所述TFT显示模块102与TFT显示器11连接,同时也和主控座CPU101连接,主控座CPU101将需要显示的数据通过TFT显示模块102显示到TFT显示器11上。 
所述主控座的操作装置为一组全功能的按键14;所述主控座的控制电路包括有全功能按键模块109,所述全功能按键模块109与全功能的按键14连接;同时也和主控座CPU101连接,全功能按键模块109将操作信息传输给主控座CPU101。 
所述子机座包括有控制电路,子机座的控制电路包括有:霍尔检测模块202、充电控制模块203和子机座CPU201;所述霍尔检测模块202与手持设备检测器29连接,同时也和子机座CPU201连接;所述充电控制模块203与充电接口25连接,同时也和子机座CPU201连接;子机座CPU201连接主控座的扩展接口模块111;所述霍尔检测模块202通过手持设备检测器29对手持设备进行感应检测,并将感应检测信号传给子机座CPU201,子机座CPU201根据检测结果操作充电控制模块203,由充电控制模块203通过子机座的充电接口25将充电电流提供给手持设备,从而实现对手持设备400进行充电。 
所述子机座的充电状态显示装置26为一组LED指示灯;所述子机座的控制电路包括有充电状态指示模块205,所述充电状态指示模块205与充电状态显示装置26连接,同时也和子机座CPU201连接;充电状态指示模块205由子机座CPU201控制,通过LED灯的不同颜色或闪烁对设备充电状态进行相应指示。 
所述子机座的控制电路包括有高速红外模块204;所述高速红外模块204与数据传输接口24连接,同时也和子机座CPU201连接,所述子机座通过高速红外模块204与手持设备400 进行数据交互。 
所述子机座的控制电路还包括有子机座扩展接口模块206;所述扩展接口模块111与子机座200的第一连接器27连接;所述子机座扩展接口模块206与子机座200的第二连接器28连接;扩展接口模块111包括与主控座100间的RS485数据通道131及电源接口132,其中RS485数据通道131负责与主控座间的命令及数据传输功能,电源接口132为子机座供电并提供给手持设备充电电流;子机座扩展接口模块206包括与子机座200间的RS485数据通道131以及电源接口132,其中RS485数据通道131负责与子机座间的命令及数据传输功能,电源接口132为子机座供电并提供给手持设备充电电流。 
如图2,所述主控座100通过RS232通讯模块104、USB通讯模块105及以太网通讯模块106与PC电脑300通信,通过RS485通讯模块131与放在子机座200上的手持设备400通信,并通过电源接口132为子机座200提供电源,以保证子机座200能通过充电接口25提供给手持设备400充电功能。子机座200起数据中转的作用,它通过高速红外模块204与手持设备400进行数据交互,并通过RS485通讯模块131传输给主控座100,再由主控座100通过RS232通讯模块104、USB通讯模块105、以太网通讯模块106上传到PC电脑300。 
如图4c、4d、4e、4f,所述机械紧固件包括有:位于底部用以机械连接主控座100和子机座200、或子机座200和子机座200的第一金属连接件3;位于背部用以机械连接主控座100和子机座200、或子机座200和子机座200的第二金属连接件4;以及多颗螺钉31。机械结构连接紧固是装配金属连接件3、4后通过螺钉31拧紧固定主控座100和子机座200。 
如图5a、5b、5c、5d,子机座200的卡座22包括有卡扣23,卡座22与底座21通过螺钉32紧固,卡扣23通过活动扣位与卡座22配合卡紧。 
如图6a、6b,本实施例的充电过程是:开启组合式传输充电装置,将手持设备400放置在子机座200上,霍尔检测模块202通过手持检测29对手持设备进行感应检测,并将感应信号传给子机座CPU201。子机座CPU201根据检测结果操作充电控制模块203,由充电控制模块203通过子机座充电接口25将充电电流提供给手持设备充电柱401,从而实现对手持设备400的充电功能,同时子机座CPU201控制操作状态指示模块205,通过LED指示灯26进行相应充电状态显示。 
如图2、3,本实施例的数据传输过程是:开启组合式传输充电装置,PC电脑300将需要传输的数据通过RS232通讯模块104、USB通讯模块105、以太网通讯模块106传送到主控座100,主控座CPU101接收数据,并把数据存储到存储器103中,同时主控座CPU101将有接收数据的提示通过TFT显示模块102显示到显示器11上。操作人员根据显示器11上的提示,将手持设备放置到子机座200上。主控座CPU101通过扩展接口模块111中的RS485通讯模块131将数据传输到子机座200,由子机座CPU201控制高速红外模块204将数据传输给手持设备400的数据传输接口402,从而完成从PC电脑300到手持设备400方向的数据传输;同理从手持设备400到PC电脑300方向的数据传输与上面过程相反。 
如图4a、4b、4c、4d、4e、4f,本实施例的装置组合及扩展过程是:主控座100与子机座200的结构连接分为数据连接部分和机械结构连接紧固部分。生产装配时主控座100中的连接器18与子机座200中的连接器27对插后实现主控座100与子机座200之间的数据连接;机械结构连接紧固是装配金属连接件3、4后通过螺钉31拧紧固定。本实例装置可以连接多个子机座200从而实现扩展功能,组合及扩展的过程分为数据连接部分和机械结构连接紧固部分。扩展时装置中已装配的子机座200中的连接器28与需要扩展的子机座200中的连接器 27对插实现装置与需要扩展的子机座200之间的数据连接;机械结构连接紧固是装配金属连接件3、4后通过螺钉31拧紧固定。 
如图5a、5b、5c、5d,本实施例实现不同手持设备兼容的过程是:子机座200由底座21、卡座22及卡扣23装配而成。卡座22与底座21通过螺钉32紧固不能拆卸,用户在现场使用的时候可以根据不同的手持设备400类型来更换不同型号的卡扣23。卡扣23通过活动扣位与卡座22配合卡紧,需要更换卡扣23时,只需用手将卡扣23扣位从卡座22扣位中脱出即可取出卡扣23,将另外一种类型的卡扣装配到卡座22中即可,不需要拆机。 
上述所列具体实现方式为非限制性的,对本领域的技术人员来说,在不偏离本实用新型范围内,进行的各种改进和变化,均属于本实用新型的保护范围。 

Claims (10)

1.一种组合式充电传输装置,包括有一个主控座(100)和一个以上子机座(200);其特征在于:
所述主控座(100),用于提供数据中转和管理并控制子机座的运行,包括有一个以上的数据传输接口;
所述子机座(200),用于与手持设备进行数据传输和为手持设备进行充电,包括有充电接口(25)和数据传输接口(24);所述子机座(200)包括底座(21)和与手持设备相适配的卡座(22),所述卡座(22)固定在底座(21)上,底座(21)和卡座(22)连接形成手持设备的安装区域;
所述主控座(100)与子机座(200)、子机座(200)与子机座(200)之间通过连接器装置实现电源连接和数据传输,采用机械紧固件将主控座(100)与子机座(200)、子机座(200)与子机座(200)之间加以紧固连接。
2.如权利要求1所述的一种组合式充电传输装置,其特征在于:所述主控座(100)包括有RS232串口(15)、USB接口(16)、以太网接口(17)和电源插座(19),设置在主控座(100)的壳体上,主控座(100)的正面设置有作为人机信息交互的显示装置、操作装置以及显示子机座的运行过程的状态指示装置(12);子机座(200)包括有充电接口(25)、数据传输接口(24)、手持设备检测器(29)、充电状态显示装置(26)和故障报警装置;充电接口(25)、数据传输接口(24)、手持设备检测器(29)、充电状态显示装置(26)均设置在底座(21)上;子机座(200)的卡座(22)包括有卡扣(23),卡座(22)与底座(21)通过螺钉(32)紧固,卡扣(23)通过活动扣位与卡座(22)配合卡紧。
3.如权利要求2所述的一种组合式充电传输装置,其特征在于:所述主控座(100)包括有 控制电路,主控座的控制电路包括有:主控座CPU(101)、存储器(103)以及三种通讯模块,存储器(103)与主控座CPU(101)连接,用以存储数据,三种所述通讯模块分别是:RS232通讯模块(104)、USB通讯模块(105)和以太网通讯模块(106);所述RS232通讯模块(104)与RS232串口(15)连接,同时也和主控座CPU(101)连接;所述USB通讯模块(105)与USB接口(16)连接,同时也和主控座CPU(101)连接;所述以太网通讯模块(106)与太网接口(17)连接,同时和主控座CPU(101)连接。
4.如权利要求3所述的一种组合式充电传输装置,其特征在于:所述主控座的状态指示装置(12)为一组LED指示灯;所述主控座的控制电路包括有状态指示模块(107),所述状态指示模块(107)与状态指示装置(12)连接,同时也和主控座CPU(101)连接;状态指示模块(107)由主控座CPU(101)控制,通过LED灯的不同颜色或闪烁状态对系统运行状态进行相应指示。
5.如权利要求3所述的一种组合式充电传输装置,其特征在于:所述主控座的控制电路还包括有电源模块(110);所述电源模块(110)与电源插座(19)连接;电源模块(110)将通过电源插座(19)的外接电源转换成系统需要的直流电源,为整个装置供电并为手持设备提供充电功能。
6.如权利要求3所述的一种组合式充电传输装置,其特征在于:所述连接器装置包括有:子机座(200)的两侧分别设置的第一连接器(27)、第二连接器(28)以及主控座(100)的侧部设置的主控座连接器(18);主控座连接器(18)与子机座(200)的第一连接器(27)实现电源和数据连接,子机座(200)的第二连接器(28)与相邻的子机座(200)的第一连接器(27)实现电源和数据连接;所述主控座的控制电路还包括有扩展接口模块(111); 所述扩展接口模块(111)与主控座连接器(18)连接;扩展接口模块(111)包括与子机座(200)之间连接的RS485数据通道(131)、电源接口(132),其中RS485数据通道(131)负责主控座与子机座间的命令及数据传输功能,电源接口(132)为子机座供电并提供给手持设备充电电流。
7.如权利要求3所述的一种组合式充电传输装置,其特征在于:所述主控座的显示装置为一种TFT显示器(11);所述主控座的控制电路包括有TFT显示模块(102),所述TFT显示模块(102)与TFT显示器(11)连接,同时和主控座CPU(101)连接,主控座CPU(101)将需要显示的数据通过TFT显示模块(102)显示到TFT显示器(11)上;所述主控座的操作装置为一组全功能的按键(14);所述主控座的控制电路包括有全功能按键模块(109),所述全功能按键模块(109)与全功能的按键(14)连接;同时也和主控座CPU(101)连接,全功能按键模块(109)将操作信息传输给主控座CPU(101)。
8.如权利要求6所述的一种组合式充电传输装置,其特征在于:所述子机座包括有控制电路,子机座的控制电路包括有:霍尔检测模块(202)、充电控制模块(203)和子机座CPU(201);所述霍尔检测模块(202)与手持设备检测器(29)连接,同时也和子机座CPU(201)连接;所述充电控制模块(203)与充电接口(25)连接,同时也和子机座CPU(201)连接;子机座CPU(201)连接主控座的扩展接口模块(111);所述霍尔检测模块(202)通过手持设备检测器(29)对手持设备进行感应检测,并将感应检测信号传给子机座CPU(201),子机座CPU(201)根据检测结果操作充电控制模块(203),由充电控制模块(203)通过子机座的充电接口(25)将充电电流提供给手持设备,从而实现对手持设备(400)进行充电。 
9.如权利要求8所述的一种组合式充电传输装置,其特征在于:所述子机座的充电状态显示装置(26)为一组LED指示灯;所述子机座的控制电路包括有充电状态指示模块(205),所述充电状态指示模块(205)与充电状态显示装置(26)连接,同时也和子机座CPU(201)连接;充电状态指示模块(205)由子机座CPU(201)控制,通过LED灯的不同颜色或闪烁对设备充电状态进行相应指示;所述子机座的控制电路包括有高速红外模块(204);所述高速红外模块(204)与数据传输接口(24)连接,同时也和子机座CPU(201)连接,所述子机座通过高速红外模块(204)与手持设备(400)进行数据交互。
10.如权利要求8所述的一种组合式充电传输装置,其特征在于:所述子机座的控制电路包括有子机座扩展接口模块(206);所述扩展接口模块(111)与子机座(200)的第一连接器(27)连接;所述子机座扩展接口模块(206)与子机座(200)的第二连接器(28)连接;扩展接口模块(111)包括与主控座(100)间的RS485数据通道(131)及电源接口(132),其中RS485数据通道(131)负责与主控座间的命令及数据传输功能,电源接口(132)为子机座供电并提供给手持设备充电电流;子机座扩展接口模块(206)包括与子机座(200)间的RS485数据通道(131)以及电源接口(132),其中RS485数据通道(131)负责与子机座间的命令及数据传输功能,电源接口(132)为子机座供电并提供给手持设备充电电流。 
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