[實用新型]一種內嵌式蓄電池防盜及工況監測模塊有效
| 申請號: | 201720240997.7 | 申請日: | 2017-03-13 |
| 公開(公告)號: | CN206573692U | 公開(公告)日: | 2017-10-20 |
| 發明(設計)人: | 文斌;李嘉樂;衛晉芳 | 申請(專利權)人: | 成都信息工程大學;成都宸浩科技有限公司 |
| 主分類號: | G01R31/36 | 分類號: | G01R31/36;G01S19/42 |
| 代理公司: | 成都信博專利代理有限責任公司51200 | 代理人: | 劉凱 |
| 地址: | 610225 四川省成都*** | 國省代碼: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 內嵌式 蓄電池 防盜 工況 監測 模塊 | ||
技術領域
本實用新型涉及蓄電池防盜技術領域,具體為一種內嵌式蓄電池防盜及工況監測模塊。
背景技術
目前鐵塔公司所管轄通信基站的蓄電池防盜監控主要采用GPRS和GPS組合,安裝在監控點較隱蔽位置進行防盜與追蹤模式。此種模式有以下三個缺點:
1、外置式設備安裝麻煩且易遭到破壞而失去防盜作用。
2、采用插卡式GPRS通信模塊通信,SIM卡觸點易產生觸點氧化、觸點彈簧片失去作用等故障造成設備不正常工作。
3、這種基于GPRS通信模式防盜設備的大規模使用,由此產生的通信費用支出很大。
同時由于鐵塔分布地域廣、位置分散、都處于室外,大量蓄電池的維護保養工作很難,每個蓄電池的工作狀況無監測,大多采用時間一到統一的更換的保養模式,有些蓄電池即使仍可使用,也只有換下來,這不僅造成資源的浪費,同時也不環保。
實用新型內容
針對上述問題,本實用新型的目的在于提供一種隱蔽性好,不易受到破壞與察覺且功耗及通信費用較低的內嵌式蓄電池防盜及工況監測模塊。技術方案如下:
一種內嵌式蓄電池防盜及工況監測模塊,所述模塊嵌于蓄電池內部,其包括用于實時采集蓄電池位置信息的GPS模塊,用于采集蓄電池工作溫度的溫度采集模塊,用于將采集到的數據傳送到云數據管理中心的NBIOT通信模塊;GPS模塊、溫度采集模塊和NBIOT通信模塊均連接到微控器,微控器同時通過NBIOT模塊接收數據采集指令;還包括內阻檢測模塊,內阻檢測模塊包括用于向蓄電池電池兩板發送高頻信號的高頻信號產生電路,高頻信號產生電路通過限幅濾波電路連接到微控器;還包括連接到微控器的用于檢測蓄電池工作電壓的電池電壓拾取電路。
進一步的,所述微控器為低功耗STM32F103。
更進一步的,還包括完成12V電源轉換,用于向各模塊供電的電源管理模塊。
本實用新型的有益效果是:
1)本實用新型通過NBIOT通信協議與后端進行數據交互,不需外插SIM卡,形成小體積、低功耗、內嵌于蓄電池內部,與其融為一體,外觀與普通蓄電池無區別,隱蔽性好,不易受到破壞與察覺;
2)使用、維護簡單,通過蓄電池的溫度與位置變化相結合的方式獲取報警信息,其報警的可靠性增大;
3)采用NBIOT通信協議,功耗及通信費用都很低,大規模使用的通信費用低廉,一個電池一個月的通信費用僅一元錢;
4)在防盜檢測的同時,對蓄電池工狀最為核心指標內阻進行測量,形成蓄電池在線監測模式,有助于定時提醒用戶維護保養和電池的好壞;
5)將蓄電池內阻測量作為一個蓄電池核心指標,有利于推動蓄電池生產廠家技術更新升級。
附圖說明
圖1為本實用新型內嵌式蓄電池防盜及工況監測模塊的結構示意圖。
具體實施方式
下面結合附圖和具體實施例對本實用新型做進一步詳細說明,如圖1所示,一種內嵌式蓄電池防盜及工況監測模塊,所述模塊嵌于蓄電池內部,其包括用于實時采集蓄電池位置信息的GPS模塊,用于采集蓄電池工作溫度的溫度采集模塊,用于將采集到的數據傳送到云數據管理中心的NBIOT通信模塊;GPS模塊、溫度采集模塊和NBIOT通信模塊均連接到微控器,微控器同時通過NBIOT模塊接收數據采集指令。
微控器主要由低功耗STM32F103完成。I2C接口的傳感器與STM32F103的42引腳相連接;在STM32F03內部通過編寫程序完成所有信息采集;STM32F03的37、38腳與NBIOT模塊進行連接,將采集到的數據通過串口2由NBIOT模塊傳向云數據管理中心。微控器(STM32F103)是整個裝置的控制中心,信息的采集與傳輸均由它控制完成;當蓄電池的安全信息受威脅的情況下,自動開啟警告,實時發送位置信息,保護蓄電池的安全并可進行防盜追蹤。
GPS模塊獲取實時位置信息,如發現位置超過設定的門限值,就通過通信接口向遠程信息中心發送位置和報警信息。GPS位置采用VK2828U7G5LF GPS模塊通過TTL電平與STM32103的串口1連接。溫度采集模塊獲取蓄電池的工作溫度,一般地蓄電池在線工作的溫度與停止工作的溫度相比要高,此信息作為報警信息的參考。溫度采集模塊采用18B20通過STM32103的I2C接口與微控器連接。微控器通過這兩個接口進行信息采集,在微控器內部對位置和溫度信息與設定的報警門限進行比較,發現數據異常,通過串口2向外發送數據和報警信息。
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