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[發明專利]智能設備無線監控方法有效

專利信息
申請號: 201610013059.3 申請日: 2016-01-11
公開(公告)號: CN105549411B 公開(公告)日: 2017-09-15
發明(設計)人: 廖望 申請(專利權)人: 成都思唯奇科技有限公司
主分類號: G05B15/02 分類號: G05B15/02;G05B19/418
代理公司: 北京天奇智新知識產權代理有限公司11340 代理人: 郭霞
地址: 610041 四川省成都市*** 國省代碼: 四川;51
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 智能 設備 無線 監控 方法
【權利要求書】:

1.一種智能設備無線監控方法,所述智能設備用于具有中控設備的智能家居系統,其特征在于,所述智能設備包括溫度檢測單元、溫度分析單元、工作狀態采集單元、第一通信單元和第二通信單元,所述方法包括:

(10)監測智能設備的工作狀態;

(20)遠程地發送監控指令,以對可能存在故障的智能設備進行調試,所述步驟(10)包括:

(1)通過所述工作狀態采集單元采集智能設備的工作狀態,并通過所述第一通信單元把所述工作狀態發送給智能家居系統的中控設備;

(2)通過溫度檢測單元采集智能設備的溫度信息,并通過所述第二通信單元把所述溫度信息發送給所述中控設備;

(3)所述中控設備在接收所述工作狀態和所述溫度信息時,針對各個智能設備分別計算所述工作狀態的上傳速率和所述溫度信息的上傳速率;

(4)根據所述中控設備計算所述工作狀態的上傳速率與溫度信息的上傳速率之間的差值,確定與該差值相關聯的智能設備存在故障;

(5)根據步驟(4)確定的故障發出故障警告信息。

2.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一通信單元與第二通信單元采用相同的硬件結構。

3.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,對任一臺智能設備而言,所述工作狀態包括來自智能設備的電源部件的輸出電壓,還包括來自智能設備至少一個模塊或器件的輸入電壓和輸出電壓。

4.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述溫度信息包括智能設備內部電路板的至少一個位置的溫度信息。

5.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述溫度信息包括智能設備內部電路板的多個位置的溫度分布信息。

6.根據權利要求4或5所述的方法,其特征在于,所述溫度信息通過柔性感溫單元獲得。

7.根據權利要求6所述的方法,其特征在于,所述柔性感溫單元包括多個感溫電路構成的陣列。

8.根據權利要求7所述的方法,其特征在于,所述感溫電路包括晶體管 T1-T18、溫度傳感器S1和電容C2-C4,其中:晶體管T1的柵極連接CLK,源極連接T9的漏極,T1的漏極連接T3的柵極,T3的源極連接T13的漏極,T3的漏極連接OUT,T2的柵極連接CLK,T2的源極連接CTRL,T2的漏極連接T13的柵極、T6的柵極以及T15的漏極和C3的一端,T13的源極連接T11的漏極和T15的源極,T15的漏極還連接T4的基極,T4的漏極連接T5的源極,T4的源極連接S1的一端和T6的漏極,S1的另一端連接T15的漏極,T6的源極連接電容C2的一端和T16的漏極以及T18的源極,C2的另一端連接OUT,T18的柵極連接T13的柵極和T2的漏極以及T5的柵極,T9的源極連接T7的漏極,T7的源極連接C3的另一端,T7的源極還連接Vin、T8的源極以及C4的一端,T7的柵極連接T8的柵極,T8的漏極連接T10的源極,C4的另一端連接T10的漏極以及T17的源極,T17的柵極連接CLK,T17的漏極接地,T12的柵極連接T17的源極,T11的柵極連接T1的漏極,T12的漏極連接T14的源極和T16的源極,T14的柵極和漏極連接T10的柵極,T9的柵極連接T13的柵極,T14的柵極連接T18的漏極,T15的柵極連接T16的柵極,T7的柵極連接T15的柵極。

9.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,對于任一個智能設備,所述步驟(4)包括:所述中控設備計算所述工作狀態的上傳速率與溫度信息的上傳速率之間的差值,當差值大于預設閾值時,確定與該差值相關聯的智能設備存在故障

(401)設中控設備在T1時間內接收到的來自某智能設備的第一通信單元的 數據量為M1,則對于該智能設備的工作狀態的上傳速率V工=M1/T1;

(402)設中控設備在T1時間內接收到的來自所述某智能設備的第二通信單元的數據量為M2,則對于該智能設備的溫度信息的上傳速率V溫=M2/T1;

(403)在T1時間之后的另一個T2時間內,設中控設備在T2時間內接收到的來自所述某智能設備的第一通信單元的數據量為M’1,則對于該智能設備的工作狀態的上傳速率V’工=M’1/T2;

(404)設中控設備在T2時間內接收到的來自所述某智能設備的第二通信單元的數據量為M2,則對于該智能設備的溫度信息的上傳速率V’溫=M’2/T2;

(405)計算第一上傳速率差D1=(1/2)*((V工+V’工)-(V溫+V’溫));

(406)根據T1時間和T2時間內分別收到的溫度信息,確定所述某智能設備可能出現故障的部件,并根據預先確定的該智能設備的監控指令集確定與該可能出現故障的部件有關的第一監控指令;

(407)通過第一通信單元向所述某智能設備發送當前被確定的監控指令;

(408)設中控設備在T3時間內接收到的來自某智能設備的第一通信單元的數據量為M3,則對于該智能設備的工作狀態的上傳速率V”工=M3/T3;

(409)設中控設備在T3時間內接收到的來自所述某智能設備的第二通信單元的數據量為M4,則對于該智能設備的溫度信息的上傳速率V”溫=M4/T3;

(410)在T3時間之后的另一個T4時間內,設中控設備在T2時間內接收到 的來自所述某智能設備的第一通信單元的數據量為M’3,則對于該智能設備的工作狀態的上傳速率V”’工=M’3/T4;

(411)設中控設備在T4時間內接收到的來自所述某智能設備的第二通信單元的數據量為M’4,則對于該智能設備的溫度信息的上傳速率V”’溫=M’4/T4;

(412)計算第二上傳速率差D2=(1/2)*((V”工+V”’工)-(V”溫+V”’溫));

(413)比較D1和D2之間的差值,當該差值小于預設閾值時,確定與第一監控指令相對應的所述某智能設備的部件出現故障;否則,根據預先確定的該智能設備的監控指令集確定與該可能出現故障的部件有關的、不同于第一監控指令的第二監控指令,并重復步驟(407)到步驟(413),直到確定與某監控指令相對應的所述某智能設備的部件出現故障為止。

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