CN220672063U - 一种储能电源的遥控装置 - Google Patents

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Inventor
邱裔
陈剑锋
许磊
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Dongguan Protronic Electronic Co ltd
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Dongguan Protronic Electronic Co ltd
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Abstract

本申请提供了一种储能电源的遥控装置,包括遥控器主体、网线和转换器,遥控器主体通过网线和转换器与储能电源连接,遥控器主体的表面设置有显示屏,可用于显示储能电源的基本信息。本申请通过利用网线进行信号传输,增加了储能产品的控制距离,同时也加强了信号的抗干扰能力,使通讯的可靠性增加;通过设置屏幕显示设置良好的人机交互界面,使人们能够在使用过程中实时了解储能产品的基本信息,用户体验更佳。

Description

一种储能电源的遥控装置
技术领域
本申请涉及储能电源领域,特别涉及一种储能电源的遥控装置。
背景技术
储能电源是一种内置高能量密度电池,可提供稳定交流或者直流的电源系统。随着全球新能源产业的快速发展,储能电源也产生了巨大的市场需求。而在众多的储能电源产品中,人们往往只能依靠产品本身的按键操作进行使用,或者用只有几个按键的简陋遥控器控制,无法得到产品具体的实时信息,这样的方式会使终端用户体验感极差,特别是在户外使用该储能电源时,一般储能电源位于房车内,而在户外使用无线或者蓝牙通讯控制,信号又极其容易受到干扰导致通讯失败而无法正常在中远距离控制。
实用新型内容
本申请的目的是提供一种具有良好的人机交互界面和稳定可靠的通讯方式的储能电源的遥控装置。
为了实现上述目的,本申请提供如下技术方案:
一种储能电源的遥控装置,包括遥控器主体、网线和转换器,所述遥控器主体通过网线和转换器与储能电源连接,所述遥控器主体的表面设置有显示屏,可用于显示储能电源的基本信息。
进一步地,所述遥控器主体上位于显示屏的一侧还设置有操作按钮。
进一步地,所述遥控器主体的底部设置有安装凹槽,所述安装凹槽上设置有用于与网线连接的端口。
进一步地,所述遥控器主体内部设置有电路板。
进一步地,所述电路板上设置有通信模块。
进一步地,所述通信模块采用型号为TP8485。
进一步地,所述电路板上设置有主控模块。
进一步地,所述主控模块的型号为:STM32F030C8T6。
进一步地,所述电路板上设置有感光模块。
进一步地,所述感光模块通过光电二极管的光电流变化,实时获取当前的发光强度,通过主控模块的计算和处理,实现显示屏的自适应亮度变化。
本申请的有益效果为:
在户外实用储能电源时,本申请可以通过利用网线进行信号传输,增加了储能产品的控制距离,同时也加强了信号的抗干扰能力,使通讯的可靠性增加;通过设置屏幕显示设置良好的人机交互界面,使人们能够在使用过程中实时了解储能产品的基本信息,用户体验更佳。
附图说明
图1为本申请一实施例提供的储能电源的遥控装置安装在房车上时的结构示意图;
图2为本申请一实施例提供的储能电源的遥控装置的结构示意图;
图3为本申请一实施例提供的储能电源的遥控器主体的结构示意图;
图4为本申请一实施例提供的储能电源的遥控器主体的另一视角的结构示意图;
图5为本申请一实施例提供的储能电源的遥控器主体的部分方框原理图。
附图标记说明:
1、储能电源;2、遥控器主体;4、网线;5、转换器;
21、显示屏;22、操作按钮;23、安装凹槽;24、端口;
26、通信模块;27、主控模块;28、感光模块;
具体实施方式
本申请的实施方式部分使用的术语仅用于对本申请的具体实施例进行解释,而非旨在限定本申请,下面将结合附图对本申请实施例的实施方式进行详细描述。
如图1所示的,本实施例以房车为例,由于储能电源重量大,一般储能电源是设置在房车内部的,因此当人们在房车外活动时,若需要对储能电源进行操作或了解储能电源的信息时,需要重新进入到房车内进行操作。本实施的遥控装置是设置在房车外的,其遥控主体通过螺丝或其他固定装置安装在房车外,然后在通过网线和转换器与储能电源连接,储能电源还可以为控制装置提供电源。
如图2所示的,一种储能电源的遥控装置,包括遥控器主体2、网线4和转换器5,遥控器主体2通过网线4和转换器5与储能电源1连接,遥控器主体2的表面设置有显示屏21,可用于显示储能电源1的基本信息。本实施例通过利用网线4进行信号传输,增加了储能产品的控制距离,同时也加强了信号的抗干扰能力,使通讯的可靠性增加;通过设置屏幕显示设置良好的人机交互界面,使人们能够在使用过程中实时了解储能产品的基本信息,用户体验更佳。
如图3所示的,本实施例中,遥控器主体2上位于显示屏21的一侧还设置有操作按钮22。用户可以在观看显示屏21上的信息的同时,方便地操作遥控器。不需要在显示屏21和操作按钮22之间频繁切换视线,提高了操作的便捷性和流畅性。
显示屏21采用VA显示屏21,通过与主控模块27连接,使用I2C总线通讯,显示储能产品的基本信息,包括电池电量、电池温度、电池容量、充满或放空时间、输入输出功率以及其他功能状态。
如图4所示的,本实施例中,遥控器主体2的底部设置有安装凹槽23,安装凹槽23上设置有用于与网线4连接的端口24。通过在遥控器底部设置安装凹槽23和连接端口24,可以让网线4连接更加牢固稳定。凹槽的设计可以帮助网线4固定在遥控器上,避免因网线4松动而导致通讯中断或数据传输错误。
本实施例中,遥控器主体2内部设置有电路板。
如图5所示的,本实施例中,电路板上设置有通信模块26。
本实施例中,通信模块26采用型号为TP8485。半双工通讯,与主控模块27连接,经过主控模块27MCU的处理分析实现数据的传输,经网线4与转换器5连接到储能电源1产品上,获取储能电源1产品的机器状态信息和发送同步控制指令信息。
本实施例中,电路板上设置有主控模块27。
本实施例中,主控模块27的型号为:STM32F030C8T6。
本实施例中,电路板上设置有感光模块28。
本实施例中,感光模块28通过光电二极管的光电流变化,实时获取当前的发光强度,通过主控模块27的计算和处理,实现显示屏21的自适应亮度变化。
工作原理:在使用时,将网线4与转换器5连接上储能电源1,本实施例装置将自动识别连接,连接成功就会显示储能电源1产品的基本信息,数据通过网线4在不断双向传输,经过主控模块27的MCU的数据处理,发送到显示屏21,显示屏21就会不断刷新数据,保持实时性。通过计算感光模块28中光电二极管的光电流的大小,就能实时获取当前的光强,改变屏幕的单位时间内的显示时间,能够实现屏幕亮度的调节。轻触对应的按键能同步控制储能电源1的功能输出,长按按键能切换部分显示或者控制储能电源1产品的其他功能状态,主控模块27MCU检测到按键触发后,把对应的控制指令经通讯模块发送到储能电源1产品,从而实现遥控。
在本申请实施例的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应作广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或者两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请实施例中的具体含义。
在本申请实施例或者暗示所指的装置或者元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请实施例的限制。在本申请实施例的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非是另有精确具体地规定。
本申请实施例的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一、“第二”、“第三”、“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施例,例如能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“可以包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可可以包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本申请实施例的技术方案,而非对其限制。尽管参照前述各实施例对本申请实施例进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换。而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请实施例各实施例技术方案的范围。

Claims (10)

1.一种储能电源的遥控装置,其特征在于:包括遥控器主体、网线和转换器,所述遥控器主体通过网线和转换器与储能电源连接,所述遥控器主体的表面设置有显示屏,可用于显示储能电源的基本信息。
2.根据权利要求1所述的一种储能电源的遥控装置,其特征在于:所述遥控器主体上位于显示屏的一侧还设置有操作按钮。
3.根据权利要求1所述的一种储能电源的遥控装置,其特征在于:所述遥控器主体的底部设置有安装凹槽,所述安装凹槽上设置有用于与网线连接的端口。
4.根据权利要求1所述的一种储能电源的遥控装置,其特征在于:所述遥控器主体内部设置有电路板。
5.根据权利要求4所述的一种储能电源的遥控装置,其特征在于:所述电路板上设置有通信模块。
6.根据权利要求5所述的一种储能电源的遥控装置,其特征在于:所述通信模块采用型号为TP8485。
7.根据权利要求4所述的一种储能电源的遥控装置,其特征在于:所述电路板上设置有主控模块。
8.根据权利要求7所述的一种储能电源的遥控装置,其特征在于:所述主控模块的型号为:STM32F030C8T6。
9.根据权利要求4所述的一种储能电源的遥控装置,其特征在于:所述电路板上设置有感光模块。
10.根据权利要求9所述的一种储能电源的遥控装置,其特征在于:所述感光模块通过光电二极管的光电流变化,实时获取当前的发光强度,通过主控模块的计算和处理,实现显示屏的自适应亮度变化。
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