一种移动互联网中的无线空气环境监测装置及系统制造方法及图纸

技术编号:13794109 阅读:42 留言:0更新日期:2016-10-06 08:43
本发明专利技术公开了一种移动互联网中的无线空气环境监测装置及系统,属于电子设备领域、智能硬件领域和移动互联网领域。本发明专利技术的核心是,让空气环境监测装置带有无线通信功能,从而可以与无线通信设备(手机、平板电脑、笔记本电脑、无线路由器等)通过无线通信信道相连,进行双向数据交互,进而使得带有无线通信功能的空气环境监测装置接入到移动互联网中。这样无线通信设备可以获得空气环境监测装置采集到的传感数据,并向其发送控制指令;无线通信设备可以将传感数据与自身软硬件资源所获得的数据、以及从移动互联网中获取到的数据相结合,从而向用户提供更多服务;移动互联网也可以收集到多个空气环境监测装置采集到的传感数据从而进行分析与处理,并向无线通信设备发送信息以提供更多服务。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术是关于一种用于监测空气环境的智能无线设备,是一种软硬件相结合设备,属于电子设备领域、智能硬件领域和移动互联网领域。
技术介绍
近年来,与移动互联网相关的智能硬件逐渐发展起来,而其中与健康相关的智能硬件在国内外备受关注。用于监测室内空气环境的智能硬件,由于将传统的单纯硬件设备,通过软件与移动互联网相连,从而使得设备信息的获取方式发生了极大的改变,并且可以基于移动互联网、云服务和大数据等新兴技术,将孤立的硬件设备连入移动互联网,进而进行数据交互,在向用户提供基础性传感数据的同时,也可以向用户提供新的增值服务,因此具有广泛的应用前景。目前公开的相关专利中,至今没有类似的用于监测室内空气环境的智能硬件,只有单纯的用于检测室内空气质量的检测设备,如中国专利“基于手机系统的空气质量检测装置”( CN201310588509),只包括空气质量检测装置的具体实现方案,以及提供了可与手机相连的无线模块,但是如何利用手机实现智能化并未涉及,以及如何利用移动互联网技术实现更多的应用等也未涉及,从而上述专利技术仍然属于传统硬件范畴,无法归类到智能硬件范畴和移动互联网范畴。
技术实现思路
本专利技术提供了一种移动互联网中的无线空气环境监测装置及系统;带有无线通信功能的空气环境监测设备与无线通信设备之间可以建立无线通信与数据交互,从而无线通信设备可以获得空气环境监测设备的信息,并控制空气环境检测设备的智能化运行;无线通信设备可以向其他无线通信设备提供数据交互,也可以连入移动互联网实现数据交互;通过移动互联网收集到的数据以及其他各类网上数据,基于大数据技术、云计算技术等手段可以给移动互联网用户提供与空气环境监测相关的智能化信息和增值服务应用。本专利技术的上述目的是通过如下的技术方案予以实现的:1. 如图1所示,“带无线通信功能的空气环境监测设备1”通过无线通信信道与“无线通信设备2”相连,进行数据交互:“无线通信设备2”向“带无线通信功能的空气环境监测设备1”发送控制指令,“带无线通信功能的空气环境监测设备1”向“无线通信设备2”发送采集的传感数据。2. 如图1所示,“带无线通信功能的空气环境监测设备1”通过无线通信信道与“无线通信设备4”相连,进行数据交互:“无线通信设备4”向“带无线通信功能的空气环境监测设备1”发送控制指令,“带无线通信功能的空气环境监测设备1”向“无线通信设备4”发送采集的传感数据。3. 如图1所示,“无线通信设备2”通过无线通信信道与“移动互联网3”相连,进行数据交互与数据传输:“无线通信设备2”向“移动互联网3”发送传感数据与其他数据(如位置信息、用户信息等),“移动互联网3向“无线通信设备2”发送移动互联网数据(如更新的软件、推送数据与信息、电子商务信息等)。4. 如图1所示,“无线通信设备4”通过无线通信信道与“移动互联网3”相连,进行数据交互与数据传输:“无线通信设备4”向“移动互联网3”发送传感数据与其他数据(如位置信息、用户信息等),“移动互联网3向“无线通信设备4”发送移动互联网数据(如更新的软件、推送数据与信息、电子商务信息等)。5. 如图1所示,“无线通信设备6”通过无线通信信道与“移动互联网3”相连,进行数据交互与数据传输:“移动互联网3”向“无线通信设备6”发送传感数据(“带无线通信功能的空气环境监测设备1”采集到的传感数据)和移动互联网数据(如更新的软件、推送数据与信息、电子商务信息等);“无线通信设备6”向“移动互联网3”发送控制“带无线通信功能的空气环境监测设备1”的指令数据和其他数据(如位置信息、用户信息等)。6. 如图1所示,“无线通信设备6”通过无线通信信道与“无线通信设备2”相连,进行数据交互与数据传输:“无线通信设备2”向“无线通信设备5”发送传感数据(“带无线通信功能的空气环境监测设备1”采集到的传感数据);“无线通信设备5”向“无线通信设备2”发送控制“带无线通信功能的空气环境监测设备1”的指令数据和其他数据(如位置信息、用户信息等);“无线通信设备5”通过“无线通信设备2”向“移动互联网3”发送其他数据(如位置信息、用户信息等);“无线通信设备5”通过“无线通信设备2”从“移动互联网3”获取移动互联网数据(如更新的软件、推送数据与信息、电子商务信息等)。7. 所属的“无线通信设备2”、 “无线通信设备4” 、“无线通信设备5”和“无线通信设备6”,可以是手机、平板电脑、笔记本电脑、无线路由器等带有无线通信功能的设备。8. 入图2所示,所述的“无线通信设备2”,其包括“天线A2-1”, “无线通信模块A2-2”,“处理器2-3”,“无线通信模块B2-4”,“天线B2-5”,“操作系统2-6”,“软件2-7”,“屏幕2-8”,“多种传感器及功能模块2-9”。9. 如图2所示, “天线A2-1”与图1中“带无线通信功能的空气环境监测设备1”通过无线通信信道相连,进行数据双向传输;“天线A2-1”与“无线通信模块A2-2”相连,进行双向数据传输;“无线通信模块A2-2”与“处理器2-3”相连,进行双向数据传输;“处理器2-3”还分别于“屏幕2-8”、 “多种传感器及功能模块2-9”、 “无线通信模块B2-4”相连,“处理器2-3”对上述相连的部分进行控制、并进行双向数据传输;“操作系统2-6”安装在“处理器2-3”上,并通过“处理器2-3”控制各模块以及获得数据;“软件2-7”安装在“操作系统2-6”上,并通过“操作系统2-6”控制各模块以及获得数据;“无线通信模块B2-4”与“天线B2-5”相连,进行数据双向传输;“天线A2-5”与图1中“无线通信设备5”以及“移动互联网3”通过无线通信信道相连,进行双向数据传输。10. 如图2所示,所述的“多种传感器及功能模块2-9”是无线通信设备上带有的多种传感器和功能模块,如GPS定位模块提供位置信息等,所述“软件2-7”可调用上述“多种传感器及功能模块2-9”所获得的信息,从而与从“带无线通信功能的空气环境监测设备1”采集到的传感数据相结合,向用户提供更多的服务。11. 如图2所示,所述的“无线通信模块B2-4”和“天线B2-5”可从图1中的“移动互联网3”获取信息, 所述“软件2-7”可调上述获取信息,从而与从“带无线通信功能的空气环境监测设备1”采集到的传感数据相结合,向用户提供更多的服务。12. 如图2所示,所述的“无线通信模块B2-4”和“天线B2-5”可向图1中的“移动互联网3”发送“无线通信模块A2-2”和“天线A2-1”从图1中“带无线通信功能的空气环境监测设备1”采集到的传感数据。13. 所述的“无线通信设备4” 、“无线通信设备5”和“无线通信设备6”也可以是图2所描述的架构。14. 所述的“带无线通信功能的空气环境监测设备1”包括但不仅限于无线通信模块、温度传感器、湿度传感器、气压传感器、甲醛浓度传感器、有机挥发污染物浓度传感器、可吸入颗粒物浓度传感器(如PM2.5、PM10等)、一氧化碳浓度传感器、二氧化碳浓度传感器、煤气浓度传感器、二氧化硫浓度传感器、氢气浓度传感器、氧气浓度传感器、甲苯浓度传感器、其他有害气体传感器、核辐射传感器等。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种移动互联网中的无线空气环境监测装置及系统,其步骤包括:(1)“带无线通信功能的空气环境监测设备1”通过无线通信信道与“无线通信设备2”相连,进行数据交互:“无线通信设备2”向“带无线通信功能的空气环境监测设备1”发送控制指令,“带无线通信功能的空气环境监测设备1”向“无线通信设备2”发送采集的传感数据;(2)“带无线通信功能的空气环境监测设备1”通过无线通信信道与“无线通信设备4”相连,进行数据交互:“无线通信设备4”向“带无线通信功能的空气环境监测设备1”发送控制指令,“带无线通信功能的空气环境监测设备1”向“无线通信设备4”发送采集的传感数据;(3)“无线通信设备2”通过无线通信信道与“移动互联网3”相连,进行数据交互与数据传输:“无线通信设备2”向“移动互联网3”发送传感数据与其他数据(如位置信息、用户信息等),“移动互联网3向“无线通信设备2”发送移动互联网数据(如更新的软件、推送数据与信息、电子商务信息等);(4)“无线通信设备4”通过无线通信信道与“移动互联网3”相连,进行数据交互与数据传输:“无线通信设备4”向“移动互联网3”发送传感数据与其他数据(如位置信息、用户信息等),“移动互联网3向“无线通信设备4”发送移动互联网数据(如更新的软件、推送数据与信息、电子商务信息等);(5)“无线通信设备6”通过无线通信信道与“移动互联网3”相连,进行数据交互与数据传输:“移动互联网3”向“无线通信设备6”发送传感数据(“带无线通信功能的空气环境监测设备1”采集到的传感数据)和移动互联网数据(如更新的软件、推送数据与信息、电子商务信息等);“无线通信设备6”向“移动互联网3”发送控制“带无线通信功能的空气环境监测设备1”的指令数据和其他数据(如位置信息、用户信息等);(6)“无线通信设备6”通过无线通信信道与“无线通信设备2”相连,进行数据交互与数据传输:“无线通信设备2”向“无线通信设备5”发送传感数据(“带无线通信功能的空气环境监测设备1”采集到的传感数据);“无线通信设备5”向“无线通信设备2”发送控制“带无线通信功能的空气环境监测设备1”的指令数据和其他数据(如位置信息、用户信息等);“无线通信设备5”通过“无线通信设备2”向“移动互联网3”发送其他数据(如位置信息、用户信息等);“无线通信设备5”通过“无线通信设备2”从“移动互联网3”获取移动互联网数据(如更新的软件、推送数据与信息、电子商务信息等)。...

【技术特征摘要】
1.一种移动互联网中的无线空气环境监测装置及系统,其步骤包括:(1)“带无线通信功能的空气环境监测设备1”通过无线通信信道与“无线通信设备2”相连,进行数据交互:“无线通信设备2”向“带无线通信功能的空气环境监测设备1”发送控制指令,“带无线通信功能的空气环境监测设备1”向“无线通信设备2”发送采集的传感数据;(2)“带无线通信功能的空气环境监测设备1”通过无线通信信道与“无线通信设备4”相连,进行数据交互:“无线通信设备4”向“带无线通信功能的空气环境监测设备1”发送控制指令,“带无线通信功能的空气环境监测设备1”向“无线通信设备4”发送采集的传感数据;(3)“无线通信设备2”通过无线通信信道与“移动互联网3”相连,进行数据交互与数据传输:“无线通信设备2”向“移动互联网3”发送传感数据与其他数据(如位置信息、用户信息等),“移动互联网3向“无线通信设备2”发送移动互联网数据(如更新的软件、推送数据与信息、电子商务信息等);(4)“无线通信设备4”通过无线通信信道与“移动互联网3”相连,进行数据交互与数据传输:“无线通信设备4”向“移动互联网3”发送传感数据与其他数据(如位置信息、用户信息等),“移动互联网3向“无线通信设备4”发送移动互联网数据(如更新的软件、推送数据与信息、电子商务信息等);(5)“无线通信设备6”通过无线通信信道与“移动互联网3”相连,进行数据交互与数据传输:“移动互联网3”向“无线通信设备6”发送传感数据(“带无线通信功能的空气环境监测设备1”采集到的传感数据)和移动互联网数据(如更新的软件、推送数据与信息、电子商务信息等);“无线通信设备6”向“移动互联网3”发送控制“带无线通信功能的空气环境监测设备1”的指令数据和其他数据(如位置信息、用户信息等);(6)“无线通信设备6”通过无线通信信道与“无线通信设备2”相连,进行数据交互与数据传输:“无线通信设备2”向“无线通信设备5”发送传感数据(“带无线通信功能的空气环境监测设备1”采集到的传感数据);“无线通信设备5”向“无线通信设备2”发送控制“带无线通信功能的空气环境监测设备1”的指令数据和其他数据(如位置信息、用户信息等);“无线通信设备5”通过...

【专利技术属性】
技术研发人员:叶乐衣强薛若时花蕾
申请(专利权)人:南京锐达金电子科技有限公司
类型:发明
国别省市:江苏;32

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