CN204990613U - 一种智能持久待机便携式求助报警器 - Google Patents

一种智能持久待机便携式求助报警器 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种智能持久待机便携式求助报警器,采用双电源供电。该求助报警器包括:识别定位系统、第一储能装置、控制系统、触发装置、低功耗控制电路、第二储能装置。其中,识别定位系统包括通信模块、GPS定位单元、用户识别单元。第一储能装置包括电池、备用电池、电池切换开关。控制系统包括控制单元、光学显示单元。该报警器利用第一储能装置、第二储能装置分别向识别定位系统、控制系统以不同的方式供电,增加了待机时间,免去了用户频繁充电的困扰;同时该报警器能自动检测电量,并在电量不足时具有自动提醒的功能,保证用户及时对报警器充电,更加方便用户的使用。

Description

一种智能持久待机便携式求助报警器
技术领域
本实用新型涉及无线通信领域,尤其涉及一种求助报警器。
背景技术
由于子女工作繁忙,不能经常陪伴在父母身旁,一旦老人出现摔跤等紧急情况时,若不能及时得到救治,则可能会因此丧失生命。智能求助报警器就是针对这一情况而研制的,现有的智能求助报警器虽然可以在第一时间内发送紧急报警信号及用户的位置信息,但待机时间短,当老人长时间在外或忘记及时充电时,智能求助报警器就会因电量不足而无法发挥正常的功能。
实用新型内容
本实用新型为克服现有技术中的不足,采用双电源对求助报警器内部模块进行不同方式的供电,提高了待机时间,同时又具有低电提醒功能,能保证求助报警器随时处于正常使用状态,更方便用户使用。
本实用新型提出的技术方案是:一种智能持久待机便携式求助报警器采用双电源供电,包括识别定位系统、控制系统、第一储能装置、第二储能装置、低功耗控制电路、触发装置、通信模块。
所述通信模块,通过无线通讯网络,向指定接收终端发送信号。
所述控制系统,包括控制单元,所述控制单元控制识别定位系统的运行模式,且所述控制单元监测所述第一储能装置的剩余电量,并通过通信模块发送低电警告信号。
所述第二储能装置,向所述控制系统持续提供低功耗的电能。
所述低功耗控制电路,控制所述第二储能装置向控制系统输出电能。
所述识别定位系统,在报警器开机后处于非运行模式,当所述触发装置被触发或第一储能装置电量不足时,所述识别定位系统在控制单元的控制下,切换至运行模式;所述通信模块设于所述识别定位系统内。
所述第一储能装置,在所述识别定位系统处于运行模式下,向所述识别定位系统供电。
进一步地,所述第一储能装置包括:
电池,用于优先向识别定位系统输出电能;
备用电池,用于替换电池向识别定位系统输出电能;
电池切换开关,用于自动切换电池和备用电池的工作状态。
进一步地,所述第一储能装置和第二储能装置被封装在一个壳体中。
进一步地,所述控制系统还包括与控制单元连接的用于显示报警器工作状态的光学显示单元。
进一步地,所述识别定位系统还包括用于储存用户身份识别信息的用户识别单元、用于获取用户位置信息的GPS定位单元。
进一步地,所述触发装置选用按钮,且在按钮上方设置一个保护壳,以防止用户在不需要求助的情况下无意识按下按钮,保护壳与按钮之间设置一个通孔,用户可以通过通孔操作按钮。
进一步地,所述通信模块可按GSM、CDMA、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA或WiMAX模式发送数据。
进一步地,所述第一储能装置的标称电压为3.7V,所述第二储能装置的标称电压为3V。
采用上述技术方案的求助报警器具有的有益效果为:
1.利用第一储能装置、第二储能装置分别向求助报警器的识别定位系统、控制系统以不同的方式供电,增加了待机时间,免去了用户频繁充电的困扰。2.该求助报警器能自动检测电量,并在电量不足时具有自动提醒的功能,保证用户及时对报警器充电,更加方便用户的使用。
附图说明
图1是本实用新型提供的一种智能持久待机便携式求助报警器的电路结构图。
图中包括:识别定位系统10、通信模块11、GPS定位单元12、用户识别单元13、第一储能装置30、电池31、备用电池32、电池切换开关33、控制系统40、控制单元41、光学显示单元42、触发装置50、低功耗控制电路60、第二储能装置20。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型的技术方案进行进一步详细说明。
图1示出了智能持久待机便携式求助报警器的电路结构图,为了便于说明,图中只示出了与本实用新型实施例有关的电路。该电路结构包括:识别定位系统10、第一储能装置30、控制系统40、触发装置50、低功耗控制电路60、第二储能装置20。其中,识别定位系统10包括通信模块11、GPS定位单元12、用户识别单元13。第一储能装置30包括电池31、备用电池32、电池切换开关33。控制系统40包括控制单元41、光学显示单元42。
识别定位系统10用于在无线通讯网络中向指定接收终端发送信号,其电源输入端与第一储能装置30的电源输出端连接,且识别定位系统10与控制单元41双向传输数据。
其中,GPS定位单元12用于获取用户位置信息,其输出端与通信模块11的输入端连接。用户识别单元13存储用户身份识别信息,用来与其他用户在无线通讯网络的数据传输中区别开来,方便接收终端辨认,且用户识别单元13的输出端与通信模块11的输入端连接。
通信模块11分别接收GPS定位单元12、用户识别单元13传送的用户位置信息、用户身份识别信息,且通信模块11还接收控制单元41传送的信号。通信模块11将接收的数据以GSM、CDMA、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA或WiMAX模式无线发送至指定接收终端,具体的,通信模块11将数据以短信的形式发送至用户亲人的手机中。当通信模块11发送数据成功后,向控制单元41传送任务完毕信号。
在本实施例中,为了尽可能节约电能,延长第一储能装置30一次充电后的使用时间,识别定位系统10在该报警器开机后处于非运行模式,只有在触发装置50被触发或第一储能装置30电量不足时,识别定位系统10才切换至运行模式。
第一储能装置30在识别定位系统10处于运行模式时,向该系统提供电能,其标称电压为3.7V,其与控制单元41双向传输数据。
其中,第一储能装置30包括电池31、备用电池32、电池切换开关33,且电池31、备用电池32均与电池切换开关33连接。在本实施例中,第一储能装置30选用电池31和备用电池32这两块电池先后供电的方式向识别定位系统10供电。
具体的,先由电池31供电,同时电池切换开关33在监测电池31的输出电压;当电池31的输出电压低于预设阀值时,电池切换开关33自动停止电池31向识别定位系统10的供电电路,而开启备用电池32。当备用电池32的输出电压也低于预设阀值时,就认为第一储能装置30电量不足。本实施例中第一储能装置30选用两块电池的好处是:既可以延长第一储能装置30的供电时间,又能保证当其中的一块电池损坏后,另一块电池可继续正常向识别定位系统10供电。
触发装置50选用按钮,其输出端与控制单元41的输入端连接。在按钮上方设置一个保护壳,以防止用户在不需要求助的情况下无意识按下按钮,保护壳与按钮之间设置一个通孔,用户可通过通孔操作按钮。在本实施例中,为了进一步提高用户发送求助信号的准确度,设置求助信号的生成条件为:当用户持续按下按钮大于30秒或重复按下按钮大于2次,触发装置50即生成相应电信号(称为求助信号),并将该信号传送至控制单元41中。
控制系统40在报警器中起综合控制作用。为了便于用户查看报警器的状态,在控制系统40中设置有光学显示单元42,光学显示单元42的输入端与控制单元41的输出端连接,由控制单元41控制打开或关闭。具体的,当第一储能装置30电量不足或触发装置50被触发时,控制单元41打开光学显示单元42。
控制单元41选用低功耗芯片,用于控制识别定位系统10和第一储能装置30的运行状态,且控制单元41始终在监测第一储能装置30的输出电压。当触发装置50被触发或第一储能装置30电量不足时,控制单元41控制第一储能装置30向识别定位系统10供电,并向通信模块11传送求助信号或低电警告信号,同时打开光学显示单元42。当通信模块11发送数据完毕,控制单元41控制第一储能装置30向识别定位系统10断电,并关闭光学显示单元42。
第二储能装置20用于向控制单元41持续提供电能,其标称电压为3V。第二储能装置20的输出端与低功耗控制电路60的输入端连接。
低功耗控制电路60的输出端与控制系统40的输入端连接,且低功耗控制电路60用来控制第二储能装置20向控制系统40低功耗输出电能,例如通过采取限流、限压的方式来限制第二储能装置20向控制系统40输入的电流、电压,但该电流、电压需达到控制系统40正常工作的最小值。在本实施例中,通过采用低功耗的方式,第二储能装置20可持续向控制系统40供电的时间大于1年。
在本实施例中,为了便于安装,将第一储能装置30和第二储能装置20封装在一个壳体中。
本实施例中,在没有求助事件发生且第一储能装置30电量充足的情况下,识别定位系统10处于非运行模式,光学显示单元42处于关闭状态,而此时只有控制单元41在监测第一储能装置30的输出电压。
当第一储能装置30电量不足时,控制单元41打开光学显示单元42,且控制第一储能装置30向识别定位系统10供电,并向通信模块11发送低电警告信号。之后,识别定位系统10切换至运行模式,通信模块11将低电警告信号和用户识别信息无线发送至指定接收终端。当通信模块11发送数据完毕,控制单元41接收到任务完毕信号后,关闭光学显示单元42,并控制第一储能装置30停止向识别定位系统10供电,此时识别定位系统10又切换至非运行模式。
当求助事件发生且用户按要求按下按钮后,触发装置50将求助信号传送至控制单元41中,控制单元41打开光学显示单元42,且控制第一储能装置30向识别定位系统10供电,并向通信模块11发送求助信号。之后,识别定位系统10切换至运行模式,通信模块11将求助信号、用户位置信息、用户识别信息无线发送至至指定接收终端。当通信模块11发送数据完毕,控制单元41接收到任务完毕信号后,关闭光学显示单元42,并控制第一储能装置30停止向识别定位系统10供电。此时识别定位系统10又切换至非运行模式。
综上所述,本实施例中,识别定位系统10只有在发生求助事件和第一储能装置30电量不足的情况下才会切换至运行模式,在其他情况下均处于非运行模式。而控制单元41虽然一直处于工作状态,但在低功耗控制电路60的控制下,第二储能装置20始终输出低功耗的电能供控制单元41使用。因此,在双电源的供电模式下,该报警器能保持持久的待机时间,免去了因消耗电能大而使用户频繁充电的困扰;另外,本实施例还具有低电警告功能,保证用户及时对报警器进行充电,更加便于用户使用。
以上仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种智能持久待机便携式求助报警器,包括触发装置(50)、通信模块(11),所述通信模块(11),通过无线通讯网络,向指定接收终端发送信号;其特征在于,采用双电源供电;
该报警器还包括:识别定位系统(10)、控制系统(40)、第一储能装置(30)、第二储能装置(20)、低功耗控制电路(60);
所述控制系统(40),包括控制单元(41),所述控制单元(41)控制识别定位系统(10)的运行模式,且所述控制单元(41)监测所述第一储能装置(30)的剩余电量,并通过通信模块(11)发送低电警告信号;
所述第二储能装置(20),向所述控制系统(40)持续提供低功耗的电能;
所述低功耗控制电路(60),控制所述第二储能装置(20)向控制系统(40)输出电能;
所述识别定位系统(10),在报警器开机后处于非运行模式,当所述触发装置(50)被触发或第一储能装置(30)电量不足时,所述识别定位系统(10)在控制单元(41)的控制下,切换至运行模式;所述通信模块(11)设于所述识别定位系统(10)内;
所述第一储能装置(30),在所述识别定位系统(10)处于运行模式下,向所述识别定位系统(10)供电。
2.如权利要求1所述的智能持久待机便携式求助报警器,其特征在于,所述第一储能装置(30)包括:
电池(31),用于优先向识别定位系统(10)输出电能;
备用电池(32),用于替换电池(31)向识别定位系统(10)输出电能;
电池切换开关(33),用于自动切换电池(31)和备用电池(32)的工作状态。
3.如权利要求2所述的智能持久待机便携式求助报警器,其特征在于:所述第一储能装置(30)和第二储能装置(20)被封装在一个壳体中。
4.如权利要求2所述的智能持久待机便携式求助报警器,其特征在于:所述控制系统(40)还包括与控制单元(41)连接的用于显示报警器工作状态的光学显示单元(42)。
5.如权利要求1、2、3或4所述的智能持久待机便携式求助报警器,其特征在于:所述识别定位系统(10)还包括用于储存用户身份识别信息的用户识别单元(13)、用于获取用户位置信息的GPS定位单元(12)。
6.如权利要求1、2、3或4所述的智能持久待机便携式求助报警器,其特征在于:所述触发装置(50)选用按钮,且在按钮上方设置一个保护壳,以防止用户在不需要求助的情况下无意识按下按钮,保护壳与按钮之间设置一个通孔,用户可以通过通孔操作按钮。
7.如权利要求1、2、3或4所述的智能持久待机便携式求助报警器,其特征在于:所述通信模块(11)可按GSM、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA或WiMAX模式发送数据。
8.如权利要求1、2、3或4所述的智能持久待机便携式求助报警器,其特征在于:所述第一储能装置(30)的标称电压为3.7V,所述第二储能装置(20)的标称电压为3V。
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