智能设备远程状态自动报告方法技术

技术编号:14914944 阅读:108 留言:0更新日期:2017-03-30 04:06
为了提高智能设备的远程状态监控能力,本发明专利技术提供了一种智能设备远程状态自动报告方法。本发明专利技术能够方便、高效并自动地辅助用户或者智能家居系统设备维护人员进行检修,从而有利于智能家居远程监控和维护。此外,本发明专利技术创造性地运用了柔性电路作为智能设备远程监控和维护的工具,极大地降低了对于不同厂商、不同型号和/或系列的智能设备在进行远程监控和维护时需要付出的额外增加的、面对不同接口和通信协议等所需要付出的成本。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及智能家居控制
,更具体地,涉及一种智能设备远程状态自动报告方法
技术介绍
智能家居系统在现代生活步调的加快之下,性能要求也越来越高,个性化、自动化、娱乐化、智能化等。虽然智能家居控制系统已经有了很大的进步,而且正在不断发展,但是根据我们国家具体情况,性价比高、操作便捷、实用性强的智能家居系统在我国的普及面还特别小,我们国家人口密集,尤其在城市中,“智能家居”是一个主要的发展方向。智能家居系统的核心和关键技术之一是各个智能设备之间的联网和控制。例如,经检索,申请号为CN201010153188.5的中国专利技术专利申请公开了一种可以随时向远程服务器报告自身信息的计算机智能设备系统及方法。所述报告方法包括检测设备状态的步骤;用描述性计算机语言生成设备状态信息的步骤;以及将状态信息发送给远程计算机的步骤。但是,包括上述列举的专利申请在内的现有技术尚未涉及智能设备的远程调试领域的技术。
技术实现思路
为了提高智能设备的远程状态监控能力,本专利技术提供了一种智能设备远程状态自动报告方法,所述智能设备用于具有中控设备的智能家居系统,所述智能设备包括温度检测单元、温度分析单元、工作状态采集单元、第一通信单元和第二通信单元,所述方法包括:(1)通过所述工作状态采集单元采集智能设备的工作状态,并通过所述第一通信单元把所述工作状态发送给智能家居系统的中控设备;(2)通过温度检测单元采集智能设备的温度信息,并通过所述第二通信单元把所述温度信息发送给所述中控设备;(3)所述中控设备在接收所述工作状态和所述温度信息时,针对各个智能设备分别计算所述工作状态的上传速率和所述温度信息的上传速率;(4)根据所述中控设备计算所述工作状态的上传速率与温度信息的上传速率,确定与该差值相关联的智能设备存在故障;(5)根据步骤(4)确定的故障发出故障警告信息。进一步地,所述第一通信单元与第二通信单元采用相同的硬件结构。进一步地,对任一台智能设备而言,所述工作状态包括来自智能设备的电源部件的输出电压,还包括来自智能设备至少一个模块或器件的输入电压和输出电压。进一步地,所述温度信息包括智能设备内部电路板的至少一个位置的温度信息。进一步地,所述温度信息包括智能设备内部电路板的多个位置的温度分布信息。进一步地,所述温度信息通过柔性感温单元获得。进一步地,所述柔性感温单元包括多个感温电路构成的阵列。进一步地,所述感温电路包括晶体管T1-T18、温度传感器S1和电容C2-C4,其中:晶体管T1的栅极连接CLK,源极连接T9的漏极,T1的漏极连接T3的栅极,T3的源极连接T13的漏极,T3的漏极连接OUT,T2的栅极连接CLK,T2的源极连接CTRL,T2的漏极连接T13的栅极、T6的栅极以及T15的漏极和C3的一端,T13的源极连接T11的漏极和T15的源极,T15的漏极还连接T4的基极,T4的漏极连接T5的源极,T4的源极连接S1的一端和T6的漏极,S1的另一端连接T15的漏极,T6的源极连接电容C2的一端和T16的漏极以及T18的源极,C2的另一端连接OUT,T18的栅极连接T13的栅极和T2的漏极以及T5的栅极,T9的源极连接T7的漏极,T7的源极连接C3的另一端,T7的源极还连接Vin、T8的源极以及C4的一端,T7的栅极连接T8的栅极,T8的漏极连接T10的源极,C4的另一端连接T10的漏极以及T17的源极,T17的栅极连接CLK,T17的漏极接地,T12的栅极连接T17的源极,T11的栅极连接T1的漏极,T12的漏极连接T14的源极和T16的源极,T14的栅极和漏极连接T10的栅极,T9的栅极连接T13的栅极,T14的栅极连接T18的漏极,T15的栅极连接T16的栅极,T7的栅极连接T15的栅极。进一步地,对于任一个智能设备,所述步骤(4)包括:所述中控设备计算所述工作状态的上传速率与温度信息的上传速率之间的差值,当差值大于预设阈值时,确定与该差值相关联的智能设备存在故障(401)设中控设备在T1时间内接收到的来自某智能设备的第一通信单元的数据量为M1,则对于该智能设备的工作状态的上传速率V工=M1/T1;(402)设中控设备在T1时间内接收到的来自所述某智能设备的第二通信单元的数据量为M2,则对于该智能设备的温度信息的上传速率V温=M2/T1;(403)在T1时间之后的另一个T2时间内,设中控设备在T2时间内接收到的来自所述某智能设备的第一通信单元的数据量为M’1,则对于该智能设备的工作状态的上传速率V’工=M’1/T2;(404)设中控设备在T2时间内接收到的来自所述某智能设备的第二通信单元的数据量为M2,则对于该智能设备的温度信息的上传速率V’温=M’2/T2;(405)计算第一上传速率差D1=(1/2)*((V工+V’工)-(V温+V’温));(406)根据T1时间和T2时间内分别收到的温度信息,确定所述某智能设备可能出现故障的部件,并根据预先确定的该智能设备的调控指令集确定与该可能出现故障的部件有关的第一调控指令;(407)通过第一通信单元向所述某智能设备发送当前被确定的调控指令;(408)设中控设备在T3时间内接收到的来自某智能设备的第一通信单元的数据量为M3,则对于该智能设备的工作状态的上传速率V”工=M3/T3;(409)设中控设备在T3时间内接收到的来自所述某智能设备的第二通信单元的数据量为M4,则对于该智能设备的温度信息的上传速率V”温=M4/T3;(410)在T3时间之后的另一个T4时间内,设中控设备在T2时间内接收到的来自所述某智能设备的第一通信单元的数据量为M’3,则对于该智能设备的工作状态的上传速率V”’工=M’3/T4;(411)设中控设备在T4时间内接收到的来自所述某智能设备的第二通信单元的数据量为M’4,则对于该智能设备的温度信息的上传速率V”’温=M’4/T4;(412)计算第二上传速率差D2=(1/2)*((V”工+V”’工)-(V”温+V”’温));(413)比较D1和D2之间的差值,当该差值小于预设阈值时,确定与第一调控指令相对应的所述某智能设备的部件出现故障;否则,根据预先确定的该智能设备的调控指令集确定与该可能出现故障的部件有关的、不同于第一调控指令的第二调控指令,并重复步骤(407)到步骤(413),直到确定与某调控指令相对应的所述某智能设备的部件出现故障为止。...
智能设备远程状态自动报告方法

【技术保护点】
一种智能设备远程状态自动报告方法,所述智能设备用于具有中控设备的智能家居系统,其特征在于,所述智能设备包括温度检测单元、温度分析单元、工作状态采集单元、第一通信单元和第二通信单元,所述方法包括:(1)通过所述工作状态采集单元采集智能设备的工作状态,并通过所述第一通信单元把所述工作状态发送给智能家居系统的中控设备;(2)通过温度检测单元采集智能设备的温度信息,并通过所述第二通信单元把所述温度信息发送给所述中控设备;(3)所述中控设备在接收所述工作状态和所述温度信息时,针对各个智能设备分别计算所述工作状态的上传速率和所述温度信息的上传速率;(4)根据所述中控设备计算所述工作状态的上传速率与温度信息的上传速率,确定与该差值相关联的智能设备存在故障;(5)根据步骤(4)确定的故障发出故障警告信息。

【技术特征摘要】
1.一种智能设备远程状态自动报告方法,所述智能设备用于具有中控设备
的智能家居系统,其特征在于,所述智能设备包括温度检测单元、温度分析单
元、工作状态采集单元、第一通信单元和第二通信单元,
所述方法包括:
(1)通过所述工作状态采集单元采集智能设备的工作状态,并通过所述第
一通信单元把所述工作状态发送给智能家居系统的中控设备;
(2)通过温度检测单元采集智能设备的温度信息,并通过所述第二通信单
元把所述温度信息发送给所述中控设备;
(3)所述中控设备在接收所述工作状态和所述温度信息时,针对各个智能
设备分别计算所述工作状态的上传速率和所述温度信息的上传速率;
(4)根据所述中控设备计算所述工作状态的上传速率与温度信息的上传速
率,确定与该差值相关联的智能设备存在故障;
(5)根据步骤(4)确定的故障发出故障警告信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一通信单元与第二通
信单元采用相同的硬件结构。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,对任一台智能设备而言,所
述工作状态包括来自智能设备的电源部件的输出电压,还包括来自智能设备至
少一个模块或器件的输入电压和输出电压。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述温度信息包括智能设备
内部电路板的至少一个位置的温度信息。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述温度信息包括智能设备
内部电路板的多个位置的温度分布信息。
6.根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于,所述温度信息通过柔性

\t感温单元获得。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述柔性感温单元包括多个
感温电路构成的阵列。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述感温电路包括晶体管
T1-T18、温度传感器S1和电容C2-C4,其中:晶体管T1的栅极连接CLK,源极
连接T9的漏极,T1的漏极连接T3的栅极,T3的源极连接T13的漏极,T3的漏
极连接OUT,T2的栅极连接CLK,T2的源极连接CTRL,T2的漏极连接T13的栅
极、T6的栅极以及T15的漏极和C3的一端,T13的源极连接T11的漏极和T15
的源极,T15的漏极还连接T4的基极,T4的漏极连接T5的源极,T4的源极连
接S1的一端和T6的漏极,S1的另一端连接T15的漏极,T6的源极连接电容C2
的一端和T16的漏极以及T18的源极,C2的另一端连接OUT,T18的栅极连接
T13的栅极和T2的漏极以及T5的栅极,T9的源极连接T7的漏极,T7的源极连
接C3的另一端,T7的源极还连接Vin、T8的源极以及C4的一端,T7的栅极连
接T8的栅极,T8的漏极连接T10的源极,C4的另一端连接T10的漏极以及T17
的源极,T17的栅极连接CLK,T17的漏极接地,T12的栅极连接T17的源极,
T11的栅极连接T1的漏极,T12的漏极连接T14的源极和T16的源极...

【专利技术属性】
技术研发人员:廖望
申请(专利权)人:成都互触科技有限公司
类型:发明
国别省市:四川;51

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1