本实用新型涉及电池充电技术领域,尤其涉及一种多设备同时无线充电系统。
背景技术:
随着零售业智慧化发展,智能购物设备开始广泛应用于商超等各类零售场景,其中主要以立式自助购物终端、智能购物车等电子设备终端为主。目前智能购物车等小型智能购物设备一般通过有线连接方式进行充电,一般有线方式充电须由相关工作人员操作连接与检查其充电状态。这种充电方式存有以下缺点:1、由于商超通常对如智能购物车类可移动式智能购物设备采用统一堆放管理方式,当设备堆放后设备间可操作空间狭窄,工作人员操作充电线连接设备时存在空间不足、难以对准充电接口、充电连接效率低下等问题。2、多设备同时充电时随着设备数量增加,所需充电接口增加线材规格提升,导致线材结构复杂且笨重,尤其在多设备间拉动使用时存在较大阻碍,当线材长期受阻拉动后易出现破损折弯等不良现象,导致线材难以长期保质、工作人员难以高效完成充电线连接的问题。充电过程中充电状态一般通过充电接收设备显示,在多设备场景下受空间限制等因素工作人员难以一一确认其充电状态与相关设备信息。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于至少解决现有技术中存在的技术问题之一,提供一种采用无线连接方式且能够同时为多个设备提供充电的系统。
本实用新型的实施例提供了:
一种多设备同时无线充电系统,包括无线供电装置和多个位置可移动的无线充电装置,所述无线供电装置包括外壳和电路板,所述电路板上设有处理器、无线发射端模组和显示屏,所述处理器分别与无线发射端模组和显示屏连接,各所述无线充电装置包括无线接收端模组和充电电池,所述无线接收端模组和充电电池连接,所述无线发射端模组和无线接收端模组采用磁共振式模组,且所述无线发射端模组可同时为多个无线接收端模组供电。
进一步,还包括购物车,所述无线充电装置固定安装在购物车上。
进一步,所述外壳上设有限位栏,所述限位栏用于限定购物车充电时的位置,以使无线接收端模组接近无线发射端模组。
进一步,所述无线接收端模组安装在购物车的同一滚轮支架的外侧上。
进一步,所述购物车上安装有第一通讯模块,所述电路板上还设有第二通讯模块,所述第二通讯模块与处理器连接,所述第一通讯模块与第二通讯模块采用无线连接方式进行通讯。
进一步,所述第一通讯模块为射频识别卡,所述第二通讯模块为读卡器,所述读卡器与处理器连接。
进一步,所述第一通讯模块和第二通讯模块均采用wifi模组或蓝牙模组。
进一步,所述无线供电装置还包括警示模块,所述警示模块与处理器连接。
本实用新型的有益效果是:本实用新型通过采用磁共振式模组,使无线供电装置能够同时为多个无线充电装置进行充电,解决了有线充电接口不足导致充电连接效率低和充电不安全的问题,高效的实现了多设备充电状态检测显示。
附图说明
图1是具体实施例中一种多设备同时无线充电系统的正视图;
图2是具体实施例中一种多设备同时无线充电系统的俯视图;
图3是具体实施例中一种多设备同时无线充电系统的侧视图;
图4是具体实施例中一种多设备同时无线充电系统的斜视图;
图5是具体实施例中无线充电装置的电子电路图;
图6是具体实施例中无线供电装置的电子电路图。
具体实施方式
如图1所示,本实施例提供了一种多设备同时无线充电系统,包括无线供电装置和多个位置可移动的无线充电装置,所述无线供电装置包括外壳和电路板,所述电路板上设有处理器、无线发射端模组和显示屏,所述处理器分别与无线发射端模组和显示屏连接,各所述无线充电装置包括无线接收端模组和充电电池,所述无线接收端模组和充电电池连接,所述无线发射端模组和无线接收端模组采用磁共振式模组,且所述无线发射端模组可同时为多个无线接收端模组供电。
在本实施例系统中,磁共振式模组可通过调节其共振频率与输出功率等参数,即可在发射线圈范围内实现单发射线圈对一或多接收设备的无线充电方式,从而实现同时对多各充电设备进行充电。所述无线供电装置与市电连接,所述外壳可固定安装在地上,也可将外壳贴壁安装在墙上,所述电路板安装在外壳上,具体地,所述无线发射端模组安装在外壳的外壁上,方便与无线接收端模组建立连接。所述无线充电装置安装在自助购物终端或者智能购物车等智能设备上。该系统的工作原理为:当智能设备需要充电时,通过移动智能设备位置,并使无线接收端模组靠近无线发射端模组,从而实现自动充电,由于无线发射端模组可同时与多个无线接收端模组连接,所以实现多设备同时无线充电。避免通过电线进行充电连接,能够很好地解决了充电连接效率低和安全充电的问题。
其中,处理器用于控制无线供电装置的工作状态,可采用现有的单片机来实现;所述显示屏用于显示无线供电装置的工作情况,比如充电设备的数量以及充电情况,采用现有的显示屏来实现即可;所述无线发射端模组和无线接收端模组采用现有的磁共振式模组来实现即可。
参照图1,进一步作为优选的实施方式,还包括购物车,所述无线充电装置固定安装在购物车上。
在本实施例中将无线充电装置安装在购物车上,所述购物车为常规的购物车,所述无线充电装置具体安装在购物车底部或者侧部都可以,在此并不做限定。
参照图2,进一步作为优选的实施方式,所述外壳上设有限位栏,所述限位栏用于限定购物车充电时的位置,以使无线接收端模组接近无线发射端模组。
所述限位栏用于限定一个区域,当需要充电时,将购物车推入该区域内,并限定了购物车的位置,从而使无线接收端模组接近无线发射端模组,进行自动充电。在本实施例中,所述限位栏沿地面设计,用于限定购物车车轮的位置,如此可使外壳更加简单,易于实现,且大气美观。
参照图3,进一步作为优选的实施方式,所述无线接收端模组安装在购物车的同一滚轮支架的外侧上。
由于购物车在安放时,为了节省空间,都进行组合安放,如图1所述,此时需要将无线接收端模组统一安装在同一滚轮支架上,比如要么安装在左侧的滚轮支架,要么安装在右侧的滚轮支架上。如此,进行充电时,多个购物车可以压缩组合起来,而无线接收端模组同时处于同一侧,从而进行同步充电,如此可以缩减无线供电装置的面积,降低了成本。
参照图1,进一步作为优选的实施方式,所述购物车上安装有第一通讯模块,所述电路板上还设有第二通讯模块,所述第二通讯模块与处理器连接,所述第一通讯模块与第二通讯模块采用无线连接方式进行通讯。
进一步作为优选的实施方式,所述第一通讯模块为射频识别卡,所述第二通讯模块为读卡器,所述读卡器与处理器连接。
进一步作为优选的实施方式,所述第一通讯模块和第二通讯模块均采用wifi模组或蓝牙模组。
预先给各购物车设置好编号信息,当多个购物车推入限位栏后,第二通讯模块可自动地与第一通讯模块建立连接,从而获取购物车的信息。比如,所述第一通讯模块为射频识别卡,当读卡器感应到射频识别卡处于感应范围时,自动读取射频识别卡内的信息,所述信息包括购物车和电池的信息等。或者,所述第一通讯模块和第二通讯模块均采用wifi模组或蓝牙模组,由于购物车上安装有智能设备,所述第一通讯模块设置在智能设备内。
进一步作为优选的实施方式,所述无线供电装置还包括警示模块,所述警示模块与处理器连接。
所述警示模块包括声音警示或者闪灯警示,用于在无线充电装置充满电后,发出警示,方便工作人员更换其他无线充电装置进行充电,提高效率。
具体实施例
以下结合图1至图4对多智能购物车进行同时无线充电的系统进行详细说明。
该系统包括一个无线供电装置和多个无线充电装置,所述无线供电装置的电路板上设有处理器、无线发射端模组2、读卡器3和显示屏1,所述无线供电装置的外壳上设有限位栏6;所述无线充电装置安装在购物车5上,具体地,所述无线接收端模组4安装在购物车5的同一滚轮支架的外侧,且安装高度与无线发射端模组2的高度一致,所述充电电池7设置在购物车5的扶手附件处,具体地,充电电池7嵌入在智能设备内,所述智能设备可与用户进行交互。
当智能购物车5组合推进限位栏6后,通过限位栏6的限制,使无线接收端模组4靠近无线发射端模组2。同时,无线充电装置上的读卡器读取购物车5上的rfid标签,并登记显示在显示屏1上,方便管理人员对智能购物车5的充电管理。由于采取磁共振式无线充电模组,无线发射端模组2同时对无线接收端模组4进行供电,从而实现多设备同时充电。由于无线发射端模组2和无线接收端模组4之间具有互感信息,所以当充电电池7充满电后,处理器控制警示模块发出警示信息。
参照图6,无线供电装置可采用图6中的电路结构来实现,该无线供电装置包括ac/dc模块、输入滤波模块、功率调控模块、发射控制模块、发射放大模块、稳压模块、无线通信模块和无线充电发射端主控模块、显示屏和发射线圈;通过对市电进行交直流转换和滤波后,由发射控制模块进行发射功率调控并通过发射线圈将电能转换发射。
参照图5,无线充电装置可采用图5中的电路结构来实现,该无线充电装置包括接收线圈、功率调控模块、接收控制模块、输出滤波模块和充电终端与无线通信模块;通过接收线圈接收电能并经过功率转换和滤波后进行充电存储。
以上是对本实用新型的较佳实施进行了具体说明,但本实用新型并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可做出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。