本文作者:kaifamei

能實(shí)現(xiàn)開鎖功率提升的基于FC電子鑰匙授權(quán)開鎖的方法與流程

更新時(shí)間:2025-12-26 13:39:28 0條評(píng)論

能實(shí)現(xiàn)開鎖功率提升的基于FC電子鑰匙授權(quán)開鎖的方法與流程


能實(shí)現(xiàn)開鎖功率提升的基于nfc電子鑰匙授權(quán)開鎖的方法
技術(shù)領(lǐng)域
1.本發(fā)明涉及無線控制方法技術(shù)領(lǐng)域,特別是一種能實(shí)現(xiàn)開鎖功率提升的基于nfc電子鑰匙授權(quán)開鎖的方法。


背景技術(shù):



2.目前常見的智能門鎖、保險(xiǎn)箱鎖、拉桿箱鎖等各種電子鎖,大部分都是采用干電池或可充電電池進(jìn)行供電。當(dāng)干電池或充電電池的電量耗盡后,需要重新更換電池或充電。若不能及時(shí)更換干電池或充電,用戶再次開鎖時(shí),會(huì)因?yàn)殡娏康突驔]有電而無法打開鎖,對(duì)其應(yīng)用造成了不利影響。無源電子鎖是一種不需要外接電源的智能鎖,比如通信領(lǐng)域使用的智能井蓋上安裝的無源電子鎖就是其中的一種,無源電子鎖中,主要包括nfc天線和驅(qū)動(dòng)模塊、儲(chǔ)能模塊、nfc收發(fā)模塊、電源模塊、通訊及控制模塊等(本實(shí)施例統(tǒng)稱為主控系統(tǒng))等,應(yīng)用中需要開鎖時(shí),相關(guān)人員通過隨身攜帶的開鎖端發(fā)射出開鎖指令及無線能量信號(hào),鎖端的主控系統(tǒng)經(jīng)nfc天線接收到開鎖指令及無線能量信號(hào)后,在相關(guān)模塊共同作用下,將其轉(zhuǎn)換為自身工作所需的電源并在開鎖指令作用下,鎖端就能實(shí)現(xiàn)開鎖功能。
3.nfc模塊(包括鎖端接收側(cè)的nfc模塊以及控制端nfc設(shè)備的發(fā)射nfc模塊)的工作方式一般分為三種,包括讀卡器模式、仿真卡模式、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)模式。其中點(diǎn)對(duì)點(diǎn)模式支持不同nfc收發(fā)設(shè)備之間進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,如果采用另外兩個(gè)模式,則需要在電子鎖中內(nèi)置電源,無法實(shí)現(xiàn)無源電子鎖的設(shè)計(jì),因此,現(xiàn)有技術(shù)中一般采用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)模式實(shí)現(xiàn)無源電子鎖的開鎖控制。現(xiàn)有技術(shù)中,具備nfc(近場通信)控制功能的設(shè)備 (電子鑰匙)很多,例如手機(jī),電腦等,都能實(shí)現(xiàn)和鎖端(電子鎖)的nfc模塊實(shí)現(xiàn)開鎖指令輸出及接收,鎖端并接收轉(zhuǎn)換無線能量信號(hào)作為電源供給。實(shí)際情況下,為了防止正在工作無源電子鎖設(shè)備被其他nfc 設(shè)備信號(hào)干擾,需要防碰撞技術(shù)來實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的連接,但是現(xiàn)有技術(shù)中,均未見到記載有能通過相應(yīng)方案防止其他nfc設(shè)備干擾的技術(shù)。還有就是,通常情況下,nfc收發(fā)模塊的體積及功率較小,用戶通常無法精準(zhǔn)的對(duì)準(zhǔn)控制發(fā)射端及鎖端接收側(cè)的兩個(gè)nfc模塊,這樣,會(huì)導(dǎo)致傳輸效率不高。此外nfc模塊輸出的充電電源的功率很低,通常只適用于一些小型低功耗可穿戴設(shè)備,因此,在對(duì)需要相對(duì)較大功率的無源電子鎖進(jìn)行無線非接觸開鎖,目前的公知技術(shù)還無法滿足實(shí)際需要,提供一種能有效實(shí)現(xiàn)無線充電能量的發(fā)射及接收,能為電子鎖提供相對(duì)大能量,滿足無線非接觸開鎖的技術(shù)顯得尤為必要。


技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:



4.為了克服現(xiàn)有無源電子鎖由于技術(shù)所限,存在如背景所述弊端,本發(fā)明提供了一種在相關(guān)模塊共同作用下,通過防碰撞技術(shù)使得電子鑰匙和電子鎖即使在復(fù)雜的應(yīng)用場景也能實(shí)現(xiàn)正常應(yīng)答、實(shí)現(xiàn)信息交互,當(dāng)電子鎖和電子鑰匙建立通訊后,電子鑰匙可通過電子鎖發(fā)送的饋電電流判定nfc收發(fā)模塊是否對(duì)準(zhǔn),以實(shí)現(xiàn)最大效率的充能,根據(jù)nfc裝置的阻抗信息以及功率信息,動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)輸出給電子鎖nfc接收模塊的功率大小以及相位,提高充電效率,由此實(shí)現(xiàn)能為電子鎖端提供相對(duì)更充足的電能,保證了開鎖指令能有效得到響應(yīng),進(jìn)
而能實(shí)現(xiàn)有效開鎖的能實(shí)現(xiàn)開鎖功率提升的基于nfc電子鑰匙授權(quán)開鎖的方法。
5.本發(fā)明解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是:
6.能實(shí)現(xiàn)開鎖功率提升的基于nfc電子鑰匙授權(quán)開鎖的方法,其特征在于無源電子鎖的電子鎖端主控系統(tǒng)包括nfc天線和驅(qū)動(dòng)模塊、儲(chǔ)能模塊、nfc接收模塊、電源模塊、通訊及控制模塊,無源電子鎖的電子鑰匙端具有nfc發(fā)射模塊、防撞模塊、比對(duì)模塊、延時(shí)模塊;開鎖功率提升的開鎖方法包括如下步驟,步驟a:相關(guān)人員經(jīng)隨身攜帶電子鑰匙端的nfc發(fā)射模塊先后發(fā)射出無線能量信號(hào)和開鎖指令,具體的,電子鑰匙端的防撞模塊將開鎖指令信道分為控制信道和數(shù)據(jù)信道,控制信道用于發(fā)送忙音信號(hào)和無源電子鎖之間的nfc接收模塊之間建立通訊,當(dāng)發(fā)送請(qǐng)求后得到反饋、電子鎖端受到busy信號(hào)干擾時(shí)則通過延時(shí)模塊進(jìn)行隨機(jī)延時(shí),延時(shí)結(jié)束后再次發(fā)送請(qǐng)求、直至電子鎖端不再受到busy信息,完成與無源電子鎖建立數(shù)據(jù)傳輸通訊的功能;步驟b:經(jīng)電子鑰匙端的數(shù)據(jù)信道,nfc發(fā)射模塊通過nfc接收模塊為電子鎖供電的同時(shí)并建立通訊,通信建立完成后電子鑰匙輸出開鎖命令,電子鑰匙發(fā)射的無線能量信號(hào)先對(duì)電子鎖內(nèi)的電源模塊進(jìn)行充電,通訊及控制模塊獲取電子鎖并發(fā)送、電源模塊得到的電子鑰匙端發(fā)射的饋電電流測(cè)量值,該測(cè)量值是電源模塊充電的電流信息;步驟c:電子鑰匙端將接收的電源模塊充電電流信息和自身內(nèi)部多個(gè)給定范圍的邊界所對(duì)應(yīng)閾值,經(jīng)比對(duì)模塊進(jìn)行比較,得出電子鑰匙與電子鎖之間的nfc發(fā)射模塊及接收模塊nfc位置是否對(duì)準(zhǔn),當(dāng)偏離得越遠(yuǎn)、電子鑰匙端測(cè)量值越低,在達(dá)到電子鑰匙端移動(dòng)到理想位置時(shí),也就是電子鑰匙端輸出的功率和電子鎖端接收的功率在最大閾值時(shí),電子鑰匙生成功率控制信號(hào),提升輸出給nfc接收模塊的功率,并將輸出給nfc接收模塊的功率的相位調(diào)節(jié)至nfc發(fā)射模塊的功率的相同相位,增加等效品質(zhì)因數(shù)、提高電源模塊充電效率,進(jìn)而,驅(qū)動(dòng)模塊進(jìn)行開鎖操作為電子鎖供電、其鎖芯打開;步驟d:若nfc接收模塊為感性或容性電路中的一種時(shí),電子鑰匙端控制輸出相位與nfc接收模塊的功率相位差,使nfc發(fā)射模塊及nfc接收模塊之間變?yōu)樽栊噪娐罚瑢?duì)無源電子鎖的儲(chǔ)能模塊進(jìn)行快速充能,當(dāng)無源電子鎖中的存儲(chǔ)能量足以驅(qū)動(dòng)電子鎖時(shí)、驅(qū)動(dòng)模塊進(jìn)行開鎖操作為電子鎖供電、其鎖芯打開。
7.進(jìn)一步地,所述步驟a中,防撞模塊對(duì)信號(hào)判斷并進(jìn)行控制輸出,主要是確nfc發(fā)射模塊、npn接收模塊之間收發(fā)無線信號(hào)指令及無線能量信號(hào)不受到外部設(shè)備的干擾。
8.進(jìn)一步地,所述步驟b中,電子鎖發(fā)送的饋電電流測(cè)量值是電子鎖nfc天線的末端之間的交流電流數(shù)據(jù)。
9.進(jìn)一步地,所述步驟c中,電子鑰匙與電子鎖之間的nfc發(fā)射模塊及接收模塊nfc位置對(duì)準(zhǔn)時(shí),達(dá)到最大值后,電子鑰匙端的led會(huì)發(fā)光或者訊響器發(fā)聲提示相關(guān)人員。
10.進(jìn)一步地,所述步驟a中,電子鑰匙端的nfc發(fā)射模塊發(fā)射出的出開鎖指令,是在電子鑰匙與電子鎖之間的nfc發(fā)射模塊及接收模塊nfc位置對(duì)準(zhǔn)后。
11.本發(fā)明有益效果是:本發(fā)明能經(jīng)電子鑰匙給電子鎖授權(quán),進(jìn)行開鎖,使得電子鎖可以做到無源,無需對(duì)電子鎖的電源進(jìn)行更換。通過防撞模塊的作用,電子鑰匙和電子鎖即使在復(fù)雜的應(yīng)用場景下也能實(shí)現(xiàn)正常的應(yīng)答,并減少了其他nfc設(shè)備帶來的無線信號(hào)干擾,工作更加可靠;本發(fā)明中,當(dāng)電子鎖和電子鑰匙端建立通訊連接后,電子鑰匙端可通過電子鎖端發(fā)送的饋電電流判定nfc收發(fā)模塊是否對(duì)準(zhǔn),以實(shí)現(xiàn)電源模塊最大效率的充能,且根據(jù)nfc裝置的阻抗信息以及功率信息,能動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)輸出給電子鎖電源模塊的功率大小以及相位,提高了充電效率并降低了充電時(shí)間,由此實(shí)現(xiàn)能為電子鎖端提供相對(duì)更充足的電能,保
證了開鎖指令能有效得到響應(yīng),進(jìn)而能實(shí)現(xiàn)有效開鎖的操作控制。綜上,本發(fā)明具有好的應(yīng)用前景。
附圖說明
12.以下結(jié)合附圖和實(shí)施例將本發(fā)明做進(jìn)一步說明。
13.圖1是本發(fā)明開鎖流程框圖。
14.圖2是本發(fā)明防撞模塊工作流框圖。
15.圖3是本發(fā)明軟件架構(gòu)框圖示意。
具體實(shí)施方式
16.圖1、2、3中所示,能實(shí)現(xiàn)開鎖功率提升的基于nfc電子鑰匙授權(quán)開鎖的方法,無源電子鎖的電子鎖端主控系統(tǒng)包括但不限定的nfc天線和驅(qū)動(dòng)模塊、儲(chǔ)能模塊、nfc接收模塊、電源模塊、通訊及控制模塊,無源電子鎖的電子鑰匙具有但不限定的nfc發(fā)射模塊、防撞模塊、比對(duì)模塊、延時(shí)模塊。
17.圖1、2、3中所示,本實(shí)施例以智能井蓋上安裝的無源電子鎖開鎖為例做使用說明,相關(guān)人員通過授權(quán)的電子鑰匙獲得開啟井蓋電子鎖的權(quán)限,具體的,開鎖功率提升的開鎖方法包括如下步驟。步驟a:相關(guān)人員經(jīng)隨身攜帶電子鑰匙端(包括手機(jī)或pc機(jī))的nfc發(fā)射模塊先后發(fā)射出無線能量信號(hào)和開鎖指令,具體的,電子鑰匙端的防撞模塊將開鎖指令信道分為控制信道和數(shù)據(jù)信道,控制信道用于發(fā)送忙音信號(hào)和無源電子鎖之間的nfc接收模塊之間的通訊交互,當(dāng)發(fā)送請(qǐng)求后得到反饋、電子鎖端受到busy信號(hào)(其他占用信號(hào))干擾時(shí)則通過延時(shí)模塊進(jìn)行隨機(jī)延時(shí),延時(shí)結(jié)束后再次發(fā)送請(qǐng)求、直至電子鎖端不再受到busy 信息干擾,完成與無源電子鎖建立數(shù)據(jù)傳輸通訊;具體的,防撞模塊對(duì)信號(hào)判斷并進(jìn)行控制輸出,主要是確nfc發(fā)射模塊、npn接收模塊之間收發(fā)無線信號(hào)指令及無線能量信號(hào)不受到外部設(shè)備的干擾。
18.圖1、2、3中所示,開鎖功率提升的開鎖方法,步驟b:經(jīng)電子鑰匙端的數(shù)據(jù)信道,nfc發(fā)射模塊通過 nfc接收模塊為電子鎖供電的同時(shí)并建立通訊,通信建立完成后電子鑰匙輸出開鎖命令,電子鑰匙發(fā)射的無線能量信號(hào)先對(duì)電子鎖內(nèi)的電源模塊進(jìn)行充電,通訊及控制模塊獲取電子鎖并發(fā)送、電源模塊得到的電子鑰匙端發(fā)射的饋電電流測(cè)量值,該測(cè)量值是電源模塊充電的電流信息;步驟b中,電子鎖發(fā)送的饋電電流測(cè)量值是電子鎖nfc天線末端之間的交流電流數(shù)據(jù)。
19.圖1、2、3中所示,開鎖功率提升的開鎖方法,步驟c:電子鑰匙端將接收的電源模塊充電電流信息和自身內(nèi)部多個(gè)給定范圍的邊界所對(duì)應(yīng)閾值,經(jīng)比對(duì)模塊進(jìn)行比較,得出電子鑰匙與電子鎖之間的nfc發(fā)射模塊及接收模塊nfc位置是否對(duì)準(zhǔn),當(dāng)偏離得越遠(yuǎn)、電子鑰匙端測(cè)量值越低,反之越大,在達(dá)到電子鑰匙端移動(dòng)到理想位置時(shí),也就是電子鑰匙端輸出的功率和電子鎖端接收的功率在最大閾值時(shí)(例如當(dāng)充電電流最大值等于200ma時(shí),可以確定四個(gè)值的范圍r1、r2、r3、r4,范圍r1包括高于等于最大值的值x(200ma ≤x),范圍r2包括低于最大值并且高于或等于160ma的值x(160ma≤x<200ma),范圍r3包括低于160ma 并且高于或等于80ma的值x(80ma≤x<160ma),范圍r4包括低于80ma的值x(x<80ma),電子鑰匙生成功率控制信號(hào),提升輸出給nfc接收模塊的功率,并將輸出給nfc接收模塊的功率的相
位調(diào)節(jié)至nfc發(fā)射模塊的功率的相同相位(負(fù)載為純電阻時(shí),電壓與電流相位相同,φ=0
°
,cosφ=1,電阻消耗的功率全部是有功功率,提高了功率因數(shù),增加有功功率,從而提高電能利用率),增加等效品質(zhì)因數(shù)、提高充電效率。具體的,電子鑰匙與電子鎖之間的nfc發(fā)射模塊及接收模塊nfc位置對(duì)準(zhǔn)時(shí),達(dá)到最大值后,電子鑰匙端的led會(huì)發(fā)光或者訊響器發(fā)聲提示相關(guān)人員,進(jìn)而,驅(qū)動(dòng)模塊進(jìn)行開鎖操作為電子鎖供電、其鎖芯打開。
20.圖1、2、3中所示,開鎖功率提升的開鎖方法,步驟d:若nfc接收模塊為感性或容性電路中的一種時(shí),電子鑰匙端控制輸出相位與nfc接收模塊的功率相位差,使nfc發(fā)射模塊及nfc接收模塊之間變?yōu)樽栊噪娐罚瑢?duì)無源電子鎖的儲(chǔ)能模塊進(jìn)行快速充能,當(dāng)無源電子鎖中的存儲(chǔ)能量足以驅(qū)動(dòng)電子鎖時(shí)、驅(qū)動(dòng)模塊進(jìn)行開鎖操作為電子鎖供電、其鎖芯打開。電子鑰匙端的nfc發(fā)射模塊發(fā)射出的出開鎖指令,是在電子鑰匙與電子鎖之間的nfc發(fā)射模塊及接收模塊nfc位置對(duì)準(zhǔn)后。
21.圖1、2、3中所示,本發(fā)明能經(jīng)電子鑰匙給電子鎖授權(quán)進(jìn)行開鎖,使得電子鎖可以做到無源,無需對(duì)電子鎖的電源進(jìn)行更換。通過防撞模塊的作用,使得電子鑰匙和電子鎖即使在復(fù)雜的應(yīng)用場景下也能實(shí)現(xiàn)正常應(yīng)答,并減少了其他nfc設(shè)備帶來的無線信號(hào)干擾,工作更加可靠;本發(fā)明中,當(dāng)電子鎖和電子鑰匙端建立通訊后,電子鑰匙端可通過電子鎖端發(fā)送的饋電電流判定nfc收發(fā)模塊是否對(duì)準(zhǔn),以實(shí)現(xiàn)最大效率的充能,且根據(jù)設(shè)備的阻抗信息以及功率信息,動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)輸出給電子鎖電源模塊的功率大小以及相位,提高了充電效率并降低了充電時(shí)間,由此實(shí)現(xiàn)能為電子鎖端提供相對(duì)更充足的電能,保證了開鎖指令能有效得到響應(yīng),進(jìn)而能實(shí)現(xiàn)有效開鎖操作控制。
22.應(yīng)當(dāng)理解,雖然本說明書按照實(shí)施方式加以描述,但并非實(shí)施方式僅包含一個(gè)獨(dú)立的技術(shù)方案,說明書的這種敘述方式僅僅是為清楚起見,本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)將說明書作為一個(gè)整體,實(shí)施例中的技術(shù)方案也可以經(jīng)適當(dāng)組合,形成本領(lǐng)域技術(shù)人員可以理解的其他實(shí)施方式,本發(fā)明的保護(hù)范圍在權(quán)利要求書記載范圍之內(nèi)。

技術(shù)特征:


1.能實(shí)現(xiàn)開鎖功率提升的基于nfc電子鑰匙授權(quán)開鎖的方法,其特征在于,無源電子鎖的電子鎖端主控系統(tǒng)包括nfc天線和驅(qū)動(dòng)模塊、儲(chǔ)能模塊、nfc接收模塊、電源模塊、通訊及控制模塊,無源電子鎖的電子鑰匙端具有nfc發(fā)射模塊、防撞模塊、比對(duì)模塊、延時(shí)模塊;開鎖功率提升的開鎖方法包括如下步驟,步驟a:相關(guān)人員經(jīng)隨身攜帶電子鑰匙端的nfc發(fā)射模塊先后發(fā)射出無線能量信號(hào)和開鎖指令,具體的,電子鑰匙端的防撞模塊將開鎖指令信道分為控制信道和數(shù)據(jù)信道,控制信道用于發(fā)送忙音信號(hào)和無源電子鎖之間的nfc接收模塊之間建立通訊,當(dāng)發(fā)送請(qǐng)求后得到反饋、電子鎖端受到busy信號(hào)干擾時(shí)則通過延時(shí)模塊進(jìn)行隨機(jī)延時(shí),延時(shí)結(jié)束后再次發(fā)送請(qǐng)求、直至電子鎖端不再受到busy信息,完成與無源電子鎖建立數(shù)據(jù)傳輸通訊的功能;步驟b:經(jīng)電子鑰匙端的數(shù)據(jù)信道,nfc發(fā)射模塊通過nfc接收模塊為電子鎖供電的同時(shí)并建立通訊,通信建立完成后電子鑰匙輸出開鎖命令,電子鑰匙發(fā)射的無線能量信號(hào)先對(duì)電子鎖內(nèi)的電源模塊進(jìn)行充電,通訊及控制模塊獲取電子鎖并發(fā)送、電源模塊得到的電子鑰匙端發(fā)射的饋電電流測(cè)量值,該測(cè)量值是電源模塊充電的電流信息;步驟c:電子鑰匙端將接收的電源模塊充電電流信息和自身內(nèi)部多個(gè)給定范圍的邊界所對(duì)應(yīng)閾值,經(jīng)比對(duì)模塊進(jìn)行比較,得出電子鑰匙與電子鎖之間的nfc發(fā)射模塊及接收模塊nfc位置是否對(duì)準(zhǔn),當(dāng)偏離得越遠(yuǎn)、電子鑰匙端測(cè)量值越低,在達(dá)到電子鑰匙端移動(dòng)到理想位置時(shí),也就是電子鑰匙端輸出的功率和電子鎖端接收的功率在最大閾值時(shí),電子鑰匙生成功率控制信號(hào),提升輸出給nfc接收模塊的功率,并將輸出給nfc接收模塊的功率的相位調(diào)節(jié)至nfc發(fā)射模塊的功率的相同相位,增加等效品質(zhì)因數(shù)、提高電源模塊充電效率,進(jìn)而,驅(qū)動(dòng)模塊進(jìn)行開鎖操作為電子鎖供電、其鎖芯打開;步驟d:若nfc接收模塊為感性或容性電路中的一種時(shí),電子鑰匙端控制輸出相位與nfc接收模塊的功率相位差,使nfc發(fā)射模塊及nfc接收模塊之間變?yōu)樽栊噪娐罚瑢?duì)無源電子鎖的儲(chǔ)能模塊進(jìn)行快速充能,當(dāng)無源電子鎖中的存儲(chǔ)能量足以驅(qū)動(dòng)電子鎖時(shí)、驅(qū)動(dòng)模塊進(jìn)行開鎖操作為電子鎖供電、其鎖芯打開。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的能實(shí)現(xiàn)開鎖功率提升的基于nfc電子鑰匙授權(quán)開鎖的方法,其特征在于,步驟a中,防撞模塊對(duì)信號(hào)判斷并進(jìn)行控制輸出,主要是確nfc發(fā)射模塊、npn接收模塊之間收發(fā)無線信號(hào)指令及無線能量信號(hào)不受到外部設(shè)備的干擾。3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的能實(shí)現(xiàn)開鎖功率提升的基于nfc電子鑰匙授權(quán)開鎖的方法,其特征在于,步驟b中,電子鎖發(fā)送的饋電電流測(cè)量值是電子鎖nfc天線的末端之間的交流電流數(shù)據(jù)。4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的能實(shí)現(xiàn)開鎖功率提升的基于nfc電子鑰匙授權(quán)開鎖的方法,其特征在于,步驟c中,電子鑰匙與電子鎖之間的nfc發(fā)射模塊及接收模塊nfc位置對(duì)準(zhǔn)時(shí),達(dá)到最大值后,電子鑰匙端的led會(huì)發(fā)光或者訊響器發(fā)聲提示相關(guān)人員。5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的能實(shí)現(xiàn)開鎖功率提升的基于nfc電子鑰匙授權(quán)開鎖的方法,其特征在于,步驟a中,電子鑰匙端的nfc發(fā)射模塊發(fā)射出的出開鎖指令,是在電子鑰匙與電子鎖之間的nfc發(fā)射模塊及接收模塊nfc位置對(duì)準(zhǔn)后。

技術(shù)總結(jié)


能實(shí)現(xiàn)開鎖功率提升的基于FC電子鑰匙授權(quán)開鎖的方法,無源電子鎖的電子鎖端主控系統(tǒng)包括FC天線和驅(qū)動(dòng)模塊、儲(chǔ)能模塊、FC接收模塊、電源模塊、通訊及控制模塊,無源電子鎖的電子鑰匙端具有FC發(fā)射模塊、防撞模塊、比對(duì)模塊、延時(shí)模塊;開鎖功率提升的開鎖方法包括四個(gè)步驟。本發(fā)明減少了其他FC設(shè)備帶來的無線信號(hào)干擾,工作更加可靠,通過電子鎖端發(fā)送的饋電電流判定FC收發(fā)模塊是否對(duì)準(zhǔn),以實(shí)現(xiàn)電源模塊最大效率的充能,且根據(jù)FC裝置的阻抗信息以及功率信息,能動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)輸出給電子鎖電源模塊的功率大小以及相位,提高了充電效率并降低了充電時(shí)間,由此能為電子鎖端提供相對(duì)更充足的電能,保證了開鎖指令能有效得到響應(yīng),進(jìn)而能有效開鎖操作控制。進(jìn)而能有效開鎖操作控制。進(jìn)而能有效開鎖操作控制。


技術(shù)研發(fā)人員:

李志強(qiáng) 蔡新歷 佘益輝 余潔 沈易翔 倪鵬輝 詹量 杜勝富

受保護(hù)的技術(shù)使用者:

碩能(上海)自動(dòng)化科技有限公司

技術(shù)研發(fā)日:

2022.09.09

技術(shù)公布日:

2022/12/22


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