传感器通信测试的制作方法

文档序号:14292511阅读:142来源:国知局

本公开涉及传感器通信测试。



背景技术:

传感器可以被周期性地测试以确定它们是否正常运转。测试传感器可以包括测试传感能力以及测试通信能力。例如,测试传感器通信能力可以包括使传感器从中央监测位置发送和接收通信。

传感器可能需要按照法律被周期性地测试。例如,建筑法规和/或条例可能要求周期性测试各种类型的传感器,诸如烟雾和/或火焰传感器。测试这种传感器可以包括使传感器将信号发送到中央监测位置,并且从中央监测位置接收信号以确保传感器可以有效地传送警报事件,诸如到中央监测位置。

附图说明

图1是根据本公开的一个或多个实施例的用于传感器通信测试的系统的示例。

图2是根据本公开的一个或多个实施例的用于传感器通信测试的系统的示例。

图3是根据本公开的一个或多个实施例的用于传感器通信测试的传感器的示意性框图。

具体实施方式

本文描述了传感器通信测试。例如,一个或多个实施例包括传感器,该传感器包括:无线传送器,被配置为生成射频(rf)信号;rf衰减器,被配置为沿预先确定的方向定向rf信号;以及控制器,被配置为接收自测试命令以执行通信测试,响应于自测试命令而将通信测试信号发送到传感器面板,以及响应于通信测试信号而从传感器面板接收通信测试响应信号,其中通信测试响应信号指示传感器通过通信测试还是通信测试失败。

以前的传感器通信测试方法包括:第一用户(诸如维修工人或建筑技术人员)在传感器处引起警报事件,以及第二用户在中央监测位置处检验该传感器是否有效地把所述警报事件传送到中央监测站。该方法可能包括:第一用户必须使用梯子来访问传感器以引起警报事件,因为许多传感器位于天花板区域附近或在天花板区域中。与第一用户通信的第二用户可以检验与所述中央监测位置的传感器通信并且记录每个成功或失败的传感器测试。此外,许多建筑物可能具有大量的传感器,并且测试每个传感器可能花费大量时间,这可能导致高测试成本。

根据本公开的传感器通信测试可以利用移动设备来使传感器与中央监测位置通信。因此,单个用户可以执行传感器通信测试,从而允许更快和更便宜的传感器测试。

在下面的详细描述中,参考形成详细描述的一部分的附图。附图以图示的方式示出本公开的一个或多个实施例可被如何实践。

这些实施例被足够详细地描述以使本领域普通技术人员能够实践本公开的一个或多个实施例。要理解的是,在不脱离本公开的范围的情况下,可以利用其它实施例,并且可以进行过程、电气和/或结构改变。

如将理解的,本文的各种实施例中所示的元件可以被添加、交换、组合和/或消除,以便提供本公开的若干附加实施例。在图中提供的元件的比例和相对尺度意图图示本公开的实施例,并且不应该以限制的意义来理解。

本文的附图遵循如下编号惯例:第一个数字或多个数字对应于绘图编号,并且其余数字标识附图中的元件或部件。不同图之间的类似元件或部件可通过使用类似数字来标识。

如本文所使用的,“一”或“若干”某事物可以指代一个或多个这样的事物。例如,“若干传感器”可以指代一个或多个传感器。此外,如本文中特别是关于附图中的参考标记所使用的,标志符“m”和“n”指示如此标明的若干特定特征可以与本公开的若干实施例包括在一起。

图1是根据本公开的一个或多个实施例的用于传感器通信测试的系统100的示例。如图1中所示,系统100可包括传感器102-1、102-2、102-m、定向射频(rf)信号104-1、104-2、104-n和移动设备106。

传感器102-1、102-2、102-m可以是建筑传感器。传感器102-1、102-2、102-m可以包括用于生成rf信号的无线传送器和用于沿预先确定的方向定向rf信号的rf衰减器。如本文所使用的,rf信号指代具有指定频率的电磁波。如本文所使用的,无线传送器指代生成rf信号的设备。

传感器102-1、102-2、102-m可以是加热、通风和空调(hvac)传感器。例如,传感器102-1、102-2、102-m可以是二氧化碳(co2)传感器(例如,用于检测co2的水平)、电流传感器(例如,用于监测hvac装备的电流)、湿度传感器(例如,用于监测湿度和/或相对湿度)、占用传感器(例如,用于监测空间占用,诸如用于hvac应用的空间占用)、压强传感器(例如,用于测量压强),和/或温度传感器(例如,用于测量温度),但是本公开的实施例不限于列出的hvac传感器。

传感器102-1、102-2、102-m可以是照明传感器。例如,传感器102-1、102-2、102-m可以是占用传感器,诸如超声占用传感器、被动红外占用传感器或超声和被动红外占用传感器的组合(例如,用于监测用于照明应用的空间占用)和/或光传感器(例如,用于监测空间中的日光量),但是本公开的实施例不限于列出的照明传感器。

传感器102-1、102-2、102-m可以是烟雾和/或火焰传感器。例如,传感器102-1、102-2、102-m可以是诸如光电和/或电离烟雾检测器之类的烟雾传感器(例如,用于检测烟雾)和/或诸如uv、近ir阵列、ir、红外热摄像机、uv/ir和/或双ir/ir火焰检测器之类的火焰传感器,(例如,用于检测火焰),但是本公开的实施例不限于所列出的烟雾和/或火焰传感器。

无线传送器可以是蓝牙/低功耗蓝牙(ble)传送器。如本文所使用的,ble传送器指代可以生成rf信号的ble无线传送器。例如,传感器102-1、102-2、102-m可以包括用于生成定向rf信号104-1、104-2、104-n的ble传送器。

无线传送器可以是亚千兆赫传送器。如本文所使用的,亚千兆赫传送器指代能够生成处于小于1千兆赫(ghz)的频带中的rf信号的无线传送器。例如,传感器102-1、102-2、102-m可以包括用于生成定向rf信号104-1、104-2、104-n的亚千兆赫传送器。

无线传送器可以是wi-fi传送器。如本文所使用的,wi-fi传送器指代能够生成处于2.4ghz超高频带和/或5ghz超高频工业、科学和医疗(ism)频带中的rf信号的无线传送器。例如,传感器102-1、102-2、102-m可以包括用于生成定向rf信号104-1、104-2、104-n的wi-fi传送器。

无线传送器可以是光保真(li-fi)传送器。如本文所使用的,li-fi传送器指代使用在紫外(uv)可见光、红外和/或近uv光谱中操作的光通信的无线传送器。例如,传感器102-1、102-2、102-m可以包括用于生成定向rf信号104-1、104-2、104-n的li-fi传送器。

传感器102-1、102-2、102-m可以包括rf衰减器,如将关于图3进一步描述的。rf衰减器可以使rf信号104-1、104-2、104-n沿预先确定的方向定向。例如,如图1中所示,rf衰减器可以沿基本向下的方向使传感器102-1、102-2、102-m的rf信号104-1、104-2、104-n定向,因为传感器102-1、102-2、102-m位于相对于移动设备106更高的位置。

尽管定向rf信号104-1、104-2、104-n在图1中被示出并且被描述为被定向为沿基本向下的方向,但是本公开的实施例不限于此。例如,定向rf信号104-1、104-2、104-n可以被定向在相对于传感器的放置的0°和180°之间的任何角度。即,如图1中所示,rf信号被示出为被定向在90°角度;然而,rf信号可以被定向在相对于传感器的放置的小于90°或大于90°的角度。

在一些实施例中,传感器可以位于墙壁上。例如,墙壁传感器的定向rf信号可以按照相对于墙壁90的角度被定向远离传感器;然而,rf信号可被定向在相对于传感器的放置的小于90°(例如,朝向地板)或大于90°(例如,朝向天花板)的角度。

如图1中所示,系统100可以包括移动设备106。移动设备106可以响应于移动设备106位于定向rf信号104-1、104-2、104-n附近而发送自测试命令到传感器102-1、102-2、102-m。如本文所使用的,自测试命令指代发送到传感器102-1、102-2、102-m以使传感器102-1、102-2、102-m执行通信测试的指令。通信测试可以包括:传感器102-1、102-2、102-m向中央监测位置发送信号,以及从中央监测位置接收信号,如将参照图2进一步描述的。

如本文所使用的,移动设备可以包括被(或可能被)用户携带和/或穿戴的设备。例如,除其它类型的移动设备之外,移动设备还可以是电话(例如智能电话)、平板电脑、个人数字助理(pda)、智能眼镜和/或腕戴式设备(如智能手表)。

当移动设备106分别位于传感器102-1、102-2、102-m的定向rf信号104-1、104-2、104-n的附近时,移动设备106可以将自测试命令发送到传感器102-1、102-2、102-m的控制器。如本文所使用的,移动设备处于定向rf信号附近指代移动设备靠近定向rf信号和/或在距定向rf信号的阈值距离内,使得该移动设备可以与所述传感器通信。例如,如图1中所示,移动设备106被示出为靠近传感器102-1的定向rf信号104-1,但将不靠近定向rf信号104-2、104-n。在该示例中,移动设备106可以向传感器102-1发送对传感器102-1的自测试命令。传感器102-1的控制器可以响应于移动设备106位于定向rf信号104-1附近而接收自测试命令,并使传感器102-1执行通信测试,如将在本文中进一步描述的。

在一些实施例中,传感器可以位于天花板区域中或天花板区域周围。距位于天花板区域中或周围的传感器的近距离可以是一米或两米,但是本公开的实施例不限于一或两米的近距离。例如,近距离可以小于1米或多于1米。

在一些实施例中,使用移动设备106的用户可能能够选择哪个传感器用于引起执行通信测试。例如,在移动设备106处于多于一个传感器附近的示例中,用户可以经由移动设备106的图形用户界面选择哪个传感器用于引起执行通信测试。

图形用户界面可以显示与若干传感器102-1、102-2、102-m有关的控件和/或监测信息。在一些实施例中,用户界面可以是图形用户界面(gui),该图形用户界面可以向用户提供信息和/或从用户接收信息。显示器可以是例如触摸屏(例如,gui可以包括触摸屏功能)。图形用户界面可以是移动设备屏幕,诸如移动设备106的屏幕。

响应于从移动设备106接收到自测试命令,传感器102-1、102-2、102-m可以向传感器面板发送通信测试信号。如本文所使用的,传感器面板指代针对位于建筑物中的传感器的中央监测位置。例如,传感器102-1、102-2、102-m可以向传感器面板发送通信测试信号,以测试传感器102-1、102-2、102-m和传感器面板之间的通信。信号可以从传感器面板被对应地发送到传感器102-1、102-2、102-m,如将结合图2进一步描述的。

移动设备106可以响应于传感器102-1、102-2、102-m通过通信测试而接收到通过通知。例如,如果传感器102-1、102-2、102-m通过通信测试,则移动设备106可接收到来自连接到所述传感器面板的管理服务器的通知。例如,移动设备106可发送自测试命令到传感器102-1以使传感器102-1向传感器面板发送通信测试信号。移动设备106可以接收指示传感器102-1已经通过通信测试的通知,该通知可以显示在移动设备106的图形用户界面上。通过通知可以从连接到传感器面板的管理服务器被接收,如将结合图2进一步描述的。

移动设备106可以响应于传感器102-1、102-2、102-m通信测试失败而接收到失败通知。例如,如果传感器102-1、102-2、102-m通信测试失败,则移动设备106可接收到来自连接到所述传感器面板的管理服务器的通知。例如,移动设备106可以向传感器102-1发送自测试命令以使得传感器102-1向传感器面板发送通信测试信号。移动设备106可以接收指示传感器102-1已通信测试失败的通知,该通知可以显示在移动设备106的图形用户界面上。可以从连接到传感器面板的管理服务器接收失败通知,如将结合图2进一步描述的。

传感器通信测试可以允许单个用户在短时间内对大量传感器执行通信测试。通过利用移动设备,用户不再需要携带梯子来访问本来可能难以访问的传感器。传感器通信测试可以允许更快的传感器通信测试,从而导致低测试成本。

图2是根据本公开的一个或多个实施例的用于传感器通信测试的系统208的示例。如图2中所示,系统208可包括传感器202(例如,前面结合图1所描述的传感器102)、定向rf信号204(例如,前面结合图1所描述的定向rf信号104)、移动设备206(例如,先前结合图1所描述的移动设备106)、传感器面板210和管理服务器212。

移动设备206可以检测到来自传感器202的定向rf信号204。例如,用户可能与移动设备206一起正移动通过建筑空间。当移动设备206处于定向rf信号204附近时,移动设备206可以检测到传感器202。

移动设备206可以响应于移动设备206处于定向rf信号204附近而向传感器202发送自测试命令。例如,如图2中所示,移动设备206位于定向rf信号204附近,并且因此可以将自测试命令发送到传感器202。

传感器202可以响应于来自移动设备206的自测试命令而执行通信测试。通信测试包括向传感器面板210发送通信测试信号。通信测试信号可以包括用于测试传感器202和传感器面板210之间的通信的信号。如先前在图1中所描述的,传感器面板可以是针对位于建筑物中的传感器的中央监测位置。

通信测试包括从传感器面板210接收通信测试响应信号。通信测试响应信号可以包括用于测试传感器面板210和传感器202之间的通信的信号。

移动设备206可以响应于传感器202通过通信测试而接收到通过通知。移动设备206可以接收到来自管理服务器212的通过通知。例如,响应于移动设备206通过通信测试,传感器面板210可使管理服务器212向移动设备206发送通过通知。如本文所使用的,通过通知包括发送到移动设备206以指示特定传感器已经通过通信测试的通知。

传感器202可以基于传感器202在将通信测试信号发送到传感器面板210的阈值时间内接收到来自传感器面板210的通信测试响应信号而通过通信测试。例如,传感器202可以将通信测试信号发送到传感器面板210,并从传感器面板210接收通信测试响应信号。如果来自传感器面板210的通信测试响应信号在从发送通信测试信号的阈值时间内由传感器202接收到,则传感器202已通过通信测试。移动设备206可以响应于传感器202在发送通信测试信号的阈值时间内接收到来自传感器面板210的通信测试响应信号而接收到来自管理服务器212的通过通知。

在一些实施例中,阈值时间可以是10秒。例如,建筑法规和/或条例可能要求阈值时间为十秒。例如,如果在传感器202发送通信测试信号的十秒内传感器202接收到来自传感器面板210的通信测试响应信号,则传感器202已通过通信测试。移动设备206可以响应于传感器202在发送通信测试信号的十秒内从传感器面板210接收到通信测试响应信号而接收到来自管理服务器212的通过通知。

移动设备206可以响应于传感器202通信测试失败而接收到失败通知。类似于通过通知,移动设备206可以从管理服务器212接收到失败通知。例如,响应于移动设备206通信测试失败,传感器面板210可以使管理服务器212向移动设备206发送失败通知。如本文所使用的,失败通知包括发送到移动设备206以指示特定传感器已通信测试失败的通知。

传感器202可以基于传感器202在将通信测试信号发送到传感器面板210的阈值时间内未能从传感器面板210接收到通信测试响应信号而通信测试失败。例如,传感器202可以将通信测试信号发送到传感器面板210并且接收来自传感器面板210的通信测试响应信号。如果来自传感器面板210的通信测试响应信号在从发送通信测试信号的阈值时间内未被传感器202接收到,则传感器202已经通信测试失败。移动设备206可以响应于传感器202在发送通信测试信号的阈值时间内没有接收到来自传感器面板210的通信测试响应信号而从管理服务器212接收到失败通知。

在一些实施例中,如果阈值时间是十秒,并且在传感器202发送通信测试信号的十秒内传感器202没有接收到来自传感器面板210的通信测试响应信号,则传感器202已经通信测试失败。移动设备206可以响应于传感器202未能在发送所述通信测试信号的十秒内接收到来自传感器面板210的通信测试响应信号而接收到来自管理服务器212的失败通知。

传感器202可以经由有线或无线网络将通信测试信号发送到传感器面板210,并从传感器面板210接收通信测试响应信号。传感器面板210可以使管理服务器212经由有线或无线网络发送通过通知或失败通知。移动设备206可以经由有线或无线网络从管理服务器212接收通过通知或失败通知。

有线或无线网络可以是连接传感器202、传感器板210、管理服务器212和移动设备206的网络关系。除其它类型的网络关系之外,这种网络关系的示例还可以包括局域网(lan)、广域网(wan)、个人区域网络(pan)、分布式计算环境(例如,云计算环境)、存储区域网络(san)、城域网(man)、蜂窝通信网络和/或互联网。

管理服务器212可以跟踪通过通信测试的传感器和通信测试失败的传感器。例如,如先前在图1中所示的,建筑空间可以具有多个传感器(例如,传感器102-1、102-2、102-m)。当用户利用移动设备206对传感器执行通信测试时,管理服务器212可以生成被测试传感器的列表,包括传感器通过通信测试还是通信测试失败。

移动设备206可以接收描述传感器202的语音命令。例如,利用移动设备206来执行传感器通信测试的用户可提供关于传感器202的命令,诸如口述评论。可以通过麦克风经由有线或无线连接向移动设备206提供命令。例如,用户可以向包括麦克风的无线头戴式耳机(诸如蓝牙头戴式耳机)说话,该无线头戴式耳机可以向移动设备206传送命令。

命令可以包括用于将设备标记为通过、失败和/或跳过、评论和/或采取校正动作的命令。在一些示例中,用户可能接收到传感器202已经通过通信测试的通过通知;作为响应,用户可以向移动设备206口述用于将传感器202标记为已通过通信测试的命令。在一些示例中,用户可能接收到传感器202已通信测试失败的失败通知;作为响应,用户可以向移动设备206口述用于把传感器202标记为已通信测试失败的命令。在一些示例中,用户可以指定设备的集合(例如,将一区域中的所有传感器标记为通过、失败和/或跳过)。

用户可以在传感器通信测试期间找到传感器的技术问题。在一些示例中,用户可以向移动设备206口述命令以把传感器202标记为跳过(例如用户已经跳过传感器202的通信测试)。在一些示例中,用户可以口述用于对传感器202进行评论和/或指定设备名称的命令(例如,“传感器202被损坏”、“传感器202被桌子阻挡,需要移除桌子”)。在一些示例中,用户可以口述用于进行关于传感器202的校正动作的命令(例如,“替换传感器202”)。

虽然命令被描述为包括通过、失败、跳过、评论和/或校正动作,但是本公开的实施例不限于此。例如,除其他类型的语音命令之外,用户还可以指定设备名称。

语音命令可以由移动设备206发送到管理服务器212。语音命令可以被包括在测试报告中,如本文将进一步描述的。

管理服务器212可以生成测试报告。测试报告可以包括通过通信测试的传感器和通信测试失败的传感器。例如,管理服务器212可以生成指示建筑物中的哪些传感器已经通过通信测试以及哪些传感器已经通信测试失败的测试报告。测试报告可以包括诸如每个传感器的位置、传感器的类型、传感器名称等等之类的信息。

测试报告可以包括从移动设备206的用户接收的语音命令信息。在一些示例中,测试报告可以包括用户已经经由语音命令将哪些传感器标记为通过、失败和/或跳过。在一些示例中,测试报告可以包括由用户做出的评论和/或校正动作口述。

管理服务器212可以将测试报告发送到移动设备206。除了其它信息,测试报告还可以经由移动设备206的图形用户界面向移动设备206的用户提供关于如下各项的信息:已经通过通信测试的传感器、已经通信测试失败的传感器、被跳过(例如,没有执行通信测试)的传感器、每一个相应传感器的位置、每个相应传感器的名称、可能需要校正动作的传感器,和/或可能需要被重新测试的传感器。

在传感器通信测试期间利用语音命令可以实现免手(handfree)测试。这可以使用户能够在传感器通信测试期间同时执行多个任务。

图3是根据本公开的一个或多个实施例的用于传感器通信测试的传感器302的示意性框图。如图2中所示,传感器302(例如,先前结合图1和图2分别描述的传感器102、202)可以包括控制器313、无线传送器318和rf衰减器320。控制器313可以包括用于根据本公开进行传感器通信测试的存储器316和处理器314。

传感器302可以包括用于生成rf信号的无线传送器318。如先前结合图1所描述的,除其它类型的传送器之外,无线传送器318还可以是ble传送器、亚千兆赫传送器、wi-fi传送器和/或li-fi传送器。

传感器302可以包括rf衰减器320。rf衰减器320可以沿预先确定的方向定向rf信号。在传感器302位于建筑空间的天花板区域中或周围的示例中,rf衰减器320可以沿向下的方向使rf信号定向,使得移动设备可以接近定向rf信号。

rf衰减器320可以是用于沿预先确定的方向使rf信号定向的定向天线。如本文所使用的,定向天线指代沿特定方向辐射或接收功率的天线。

rf衰减器320可以是用于沿预先确定的方向使rf信号定向的护罩。该护罩可以吸收和/或反射rf信号以定向rf信号。如本文所使用的,护罩指代用于覆盖或包围传感器302的一部分从而使得由rf衰减器320生成的rf信号被吸收和/或反射rf信号的护罩材料沿预先确定的方向定向的材料。

护罩可以是rf屏蔽材料。在一些示例中,护罩可以由作为rf屏蔽材料的材料制成。在一些示例中,护罩可以被rf屏蔽材料电镀。rf屏蔽材料可以是铜和镍材料,但是本公开的实施例不限于铜和镍材料。如本文所使用的,rf屏蔽材料指代反射和/或吸收rf信号的材料。

存储器316可以是可以由处理器314访问以执行本公开的各种示例的任何类型的存储介质。例如,存储器316可以是具有存储在其上的计算机可读指令(例如,计算机程序指令)的非暂态计算机可读介质,所述计算机可读指令可由所述处理器314执行以响应于所述移动设备位于定向rf信号的预先确定的方向附近而从移动设备接收自测试命令。此外,处理器314可以执行存储在存储器316中的可执行指令以响应于自测试命令而把通信测试信号发送到传感器面板,并且响应于所述通信测试信号而接收来自传感器面板的通信测试响应信号,其中所述通信测试响应信号指示传感器已经通过通信测试还是已经通信测试失败。

存储器316可以是易失性或非易失性存储器。存储器316还可以是可移除(例如,便携式)存储器,或不可移除(例如,内部)存储器。例如,除其他类型的存储器之外,存储器316还可以是随机存取存储器(ram)(例如,动态随机存取存储器(dram)和/或相变随机存取存储器(pcram))、只读存储器(rom)(例如,电可擦除可编程只读存储器(eeprom)和/或压缩盘只读存储器(cd-rom))、闪速存储器、激光盘、数字通用盘(dvd)或其他光学存储装置,和/或磁介质,诸如磁带盒、磁带或磁盘。

此外,虽然存储器316被图示为位于控制器313内,但是本公开的实施例并不限于此。例如,存储器316还可以位于另一计算资源内部(例如,使计算机可读指令能够通过互联网或其它有线或无线连接被下载)。

如本文所使用的,“逻辑”是用于执行本文中所描述的动作和/或功能等的替代或附加处理资源,与存储在存储器中并且可由处理器执行的计算机可执行指令(例如,软件,固件等)相反,处理资源包括硬件(例如,各种形式的晶体管逻辑、专用集成电路(asic)等)。假定逻辑类似地执行用于本公开的实施例的目的的指令。

尽管具体实施例已在本文中被说明和描述,但本领域普通技术人员将理解,被设计为实现相同技术的任何布置可以代替所示的特定实施例。本公开意图覆盖本公开的各种实施例的任何以及所有修改或变化。

要理解的是,以说明性方式而不是限制性方式进行上面的描述。通过审阅以上描述,上述实施例和本文中未具体描述的其它实施例的组合对本领域技术人员来说将是显而易见的。

本公开的各种实施例的范围包括以上结构和方法所用于的任何其它应用。因此,本公开的各种实施例的范围应参照所附权利要求以及这样的权利要求有权享有的等同物的全部范围来确定。

在前面的详细描述中,各种特征在图示于附图中的示例实施例中出于简化本公开的目的被分组在一起。这种公开的方法不被解释为反映如下意图:本公开的实施例需要比在每个权利要求中明确记载的更多的特征。

相反,如以下权利要求反映的,发明主题在于少于单个公开的实施例的所有特征。因此,下面的权利要求由此被合并到该详细描述中,其中每个权利要求独立地作为单独的实施例。

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