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申请/专利权人:湖南炬神电子有限公司
摘要:本发明提供了一种超小体积魔方快充插座,所述魔方快充插座包括电路板,所述电路板包括:输入电源、输入整流滤波电路、PWM控制电路、变压器主路、反馈电路、输出同步整流电路、输出滤波电路、协议IC控制电路和输出端口进行电连接;所述输出端口用于执行插入检测,获取插入设备的充电协议需求,所述输出端口包括:TYPE‑C输出端口、USB‑A输出端口;所述TYPE‑C输出端口支持20W的PD快充,所述USB‑A输出端口电路包括单A输出端口、双A输出端口,分别支持12W15W的功率输出;所述协议IC控制电路用于基于所述充电协议需求进行功率分配。本发明提供的插座体积较小,携带方便,又能提供更多充电接口且供电安全性更高。
主权项:1.一种超小体积魔方快充插座,其特征在于,所述魔方快充插座包括电路板004,所述电路板004包括:输入电源11、输入整流滤波电路12、PWM控制电路13、变压器主路14、反馈电路15、输出同步整流电路16、输出滤波电路17、协议IC控制电路18和输出端口进行电连接;所述输出端口用于执行插入检测,获取插入设备的充电协议需求,所述输出端口包括:TYPE-C输出端口19、USB-A输出端口20;所述TYPE-C输出端口19支持20W的PD快充,所述USB-A输出端口电路包括单A输出端口、双A输出端口,分别支持12W15W的功率输出;所述协议IC控制电路18用于基于所述充电协议需求进行功率分配;其中,所述插座还包括:快充握手协议芯片、防尘装置、远程控制装置,所述握手协议芯片设置与电路板004上,用于根据插入设备自动识别对应设备的充电规范,并通过所述充电规范进行充电;所述防尘装置设置于快充插座的插孔处,用于阻隔灰尘、液体进入插孔;所述远程控制装置中包括WiFi模块,蓝牙连接模块,所述WiFi模块基于WiFi通信协议,用于远程接收用户通信指令,并根据所述用户通信指令进行解析,确定用户需求,并根据所述用户需求执行对应的操作命令;其中,所述用户需求包括:命令执行需求、信息提取需求;所述命令执行需求包括:打开插座、关闭插座、定时通断、功率设置、密码设置;所述信息提取需求包括:电量使用信息、插入设备充电状态信息、插座实时功率信息;所述蓝牙连接模块,用于连接室内智能设备,并接收所述WiFi模块中的用户需求信息,判断是否需要对室内智能设备进行远程控制,确定判断结果,并根据所述判断结果执行对应的远程控制命令;其中,针对插入接口的设备进行状态识别时,首先需要针对设备的连接状态的信号进行采集,步骤1:采用离散傅里叶变换针对插入设备的信息进行采集: 其中,m表示插入设备序列对应的序列号,Ym表示针对序列号为m的设备信息采集结果,ym表示序列号为m的插入设备以采样率fs针对时域信号进行采样对应的离散时间序列,Q表示采样点的数量即总的插入设备数,表示在所有的采样点中,序列号为m的插入设备对应的旋转因子;步骤2:插入设备对应的旋转因子的计算过程为: 其中,Q表示采样点的数量即总的插入设备数,XQ表示在所有的采样点中,插入设备对应的旋转因子,k表示对应设备的离散频率值;其中,所述魔方快充插座中还包括:状态监测装置、报警装置、充电保护装置;所述状态监测装置用于获取插座的实时工作信息,根据所述实时工作信息进行异常信息检测,当检测到异常工作信息时,针对所述异常工作信息进行定位,获取目标异常位置,并根据所述异常工作信息进行判断异常等级,并将所述异常等级发送至报警装置;其中,所述实时工作信息包括插入设备接口信息、充电功率信息、电能消耗信息;所述异常等级包括:初级异常、中级异常、高级异常;所述报警装置和所述状态监测装置进行电连接,用于根据所述异常等级生成对应的报警信息,当所述异常等级为初级异常时,控制所述魔方快充插座中的LED报警灯亮起;当所述异常等级为中级异常时,将所述报警信息通过远程方式发送至用户端口,并接收用户端口发送的异常处理指令;当所述异常等级为高级异常时,自动执行断电操作;其中,在对插座进行状态监测时,并不支持针对异常的工作信息进行定位,当在云端检测到插座的运行状态存在异常时即进行报警,或者直接执行自动断电处理;通过在云端对快充插座的工作状态数据进行监测,当检测到存在异常数据时,可根据云端数据库中的数据分布特点进行智能判断目标异常位置,并针对异常进行定位,在针对插座运行过程中的异常进行报警时,根据处于不同等级的异常执行不同的报警方式;针对所述魔方快充插座的运行过程进行异常数据检测时,首先需要根据实时工作数据进行分析,当插座的实时工作数据中存在异常数据时,判断插座出现故障问题,当快充出现故障问题时,针对电路中路径进行故障优化,执行步骤如下所示:步骤1:将插座的内部结构转换为无向图模型GV,E,其中,V表示边的集合,W表示顶点集合,将内部基本单元看作顶点的集合,基本单元之间的连线关系作为边的集合,V={v1,v2,…,vi},E={e1,e2,…,ej},i表示电路中的总边数,j表示电路中的总顶点数,假设vin、vli分别表示插座在工作过程中故障线路中的两个基本单元,进行故障优化路径如下:R=vliem…envin其中,R表示微流控芯片中的故障进行路径优化结果,em、en表示在电路内部随机设置的两个基本单元之间的连线关系;步骤2:从输出端口向内部时,通过在无向图模型GV,E中进行遍历,即从输出端口到输入端口形成一个完整的测试路径,路径序列可表示为S={v'1v'2…v'j-1v'j},假设电路中的测试路径表示为tp={t1…tm…tn…tj},其中,tp表示选取的测试路径,tm表示测试路径中对应的顶点v'm的编码,tn表示测试路径中对应的顶点v'n的序列号,tj表示测试路径中对应的顶点v'j的序号,测试路径的序列长度可表示为: 其中,Len表示测试路径长度,表示电路中的测试路径tp对应的两个相邻顶点tm和tm+1之间的长度表示;步骤3:为了提高测试路径的稳定性,需要对电路进行静态条件约束,静态约束主要指测试路径不能在相邻的基本单元中进行交叉,在测试过程中均为基于二维坐标方式进行流动,假设a时刻下测试路径和对应时刻下与测试路径相邻的路径的行坐标表示为t表示测试路径的序号表示,n表示对应时刻下相邻路径的序号表示,a时刻下测试路径和对应时刻下与测试路径相邻的路径的列坐标表示为因此,针对测试路径的静态条件约束表示为:
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