胎压传感器及基于胎压传感器的阈值设定系统和方法与流程

文档序号:17671800发布日期:2019-05-15 23:06阅读:527来源:国知局
胎压传感器及基于胎压传感器的阈值设定系统和方法与流程

本发明涉及一种胎压监测装置,具体涉及一种胎压传感器及基于胎压传感器的阈值设定系统和方法。



背景技术:

胎压监测系统简称“tpms”,是“tirepressuremonitoringsystem”的缩写。这种技术可以通过记录轮胎转速或安装在轮胎中的电子传感器,对轮胎的各种状况进行实时自动监测,能够为行驶提供有效的安全保障。

目前,在专利文库的检索中,申请号201510710915.6已经公开了对汽车胎压传感器位置的自动检测技术,提高了当前汽车胎压传感器安装设定的效率,可以自动将胎压传感器安装位置和id号举行对应,但是,仅仅完成位置和id的对应仍然不能完成全部胎压传感器参数的设定,仍然需要对每一个胎压传感器的报警阈值进行设定,单一重复性设置每一个胎压传感器阈值依然是一个低效耗时的劳动。

所以,在现有胎压传感器定位技术的技术上,增加胎压传感器的报警阈值的高效设定技术,以实现更高的设定效率,获得更好的使用效果和更佳的实用性。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种胎压传感器及基于胎压传感器的阈值设定系统和方法,用以解决现有胎压传感器阈值设定效率低及安装后无法再次设定的问题。

为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

一种胎压传感器,它包括第一mcu模块、测量单元、存储单元、低频无线接收单元和高频无线发射单元,第一mcu模块为嵌入式系统,当第一mcu模块收到外部发来的胎压报警阈值设定指令时,及时读取设定阈值并储存于存储单元的指定位置,且第一mcu模块依据设定间隙将测量单元测得的胎压值与所设定的胎压阈值进行比较。

一种基于胎压传感器的阈值设定系统,包括如上所述的胎压传感器和主处理器模块;所述主处理器模块包括第二mcu模块、can总线、低频无线发射单元和高频无线接收单元;当需要对胎压传感器报警阈值进行设置时,输入所设定的胎压报警阈值,第二mcu模块控制主处理器模块的低频无线发射单元分别传输给各个胎压传感器;各胎压传感器的第一mcu模块收到外部发来的胎压报警阈值设定指令时,及时读取设定阈值并储存于存储单元的指定位置,且第一mcu模块依据设定间隙将测量单元测得的胎压值与所设定的胎压报警阈值进行比较。

一种基于胎压传感器的阈值设定方法,采用如上所述的系统来实施,它包括如下步骤:

step1:输入所设定的胎压报警阈值;

step2:主处理器模块将所设定的胎压报警阈值分别传输给各个胎压传感器;

step3:各个胎压传感器回传新的胎压报警阈值数据,主处理模块接收到后完成比对,数值一致则完成本次设定。

一种基于胎压传感器的阈值设定系统,包括如上所述的胎压传感器和手持或地面终端;所述手持或地面终端包括第三mcu模块、低频无线发射单元和高频无线接收单元;当需要对胎压传感器报警阈值进行设置时,输入所设定的胎压报警阈值,第三mcu模块控制手持或地面终端的低频无线发射单元分别传输给对应的胎压传感器;该胎压传感器的第一mcu模块收到外部发来的胎压报警阈值设定指令时,及时读取设定阈值并储存于存储单元的指定位置,且第一mcu模块依据设定间隙将测量单元测得的胎压值与所设定的胎压报警阈值进行比较。

一种基于胎压传感器的阈值设定方法,采用如上所述的系统来实施,它包括如下步骤:

step1:输入所设定的胎压报警阈值;

step2:手持或地面终端将所设定的胎压报警阈值分别传输给对应的胎压传感器;

step3:该胎压传感器回传新的胎压报警阈值数据,手持或地面终端接收到后完成比对,数值一致则完成本次设定。

一种基于胎压传感器的阈值设定系统,包括如上所述的胎压传感器和出厂设定系统;所述出厂设定系统包括第四mcu模块、低频无线发射单元和高频无线接收单元;当需要对胎压传感器报警阈值进行设置时,输入所设定的报警阈值,第四mcu模块控制出厂设定系统的低频无线发射单元分别传输给对应的胎压传感器;该胎压传感器的第一mcu模块收到外部发来的胎压报警阈值设定指令时,及时读取胎压报警阈值并储存于存储单元的指定位置,且第一mcu模块依据设定间隙将测量单元测得的胎压值与所设定的胎压报警阈值进行比较。

一种基于胎压传感器的阈值设定方法,采用如上所述的系统来实施,它包括如下步骤:

step1:输入所设定的胎压报警阈值;

step2:出厂设定系统将所设定的胎压报警阈值分别传输给对应的胎压传感器;

step3:该胎压传感器回传新的胎压报警阈值数据,出厂设定系统接收到后完成比对,数值一致则完成本次设定。

本发明具有如下优点:

1、本发明的具有可设定或修改胎压报警阈值的胎压传感器,以及在使用中、出厂时、维护维修时对胎压传感器的胎压报警阈值进行设定或修改的系统和方法。使用时,可以依据不同车型的要求进行胎压报警阈值进行设定和修改。

2、本发明的胎压传感器使用时,当第一mcu模块收到外部发来的胎压报警阈值设定指令时,及时读取设定阈值并储存于存储单元的指定位置,且第一mcu模块依据设定间隙将测量单元测得的胎压值与所设定的胎压报警阈值进行比较。与现有技术相比,可实现静态的胎压监测系统的定位、匹配、监测,有助于提高安全性。

附图说明

图1为本发明基于胎压传感器的监测阈值设定系统的胎压传感器模块组成框图。

图2为本发明基于胎压传感器的监测阈值设定系统的系统组成框图。

图3为本发明基于胎压传感器的监测阈值设定系统的主处理器模块组成框图。

图4为本发明基于胎压传感器的监测阈值设定系统的出厂设定系统组成框图。

图5为本发明基于胎压传感器的监测阈值设定系统的手持或地面终端组成框图。

具体实施方式

以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效。

须知,本说明书所附图式所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、右”、“中间”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本发明可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本发明可实施的范畴。

实施例1

参见图1,一种胎压传感器,它包括第一mcu模块、测量单元、存储单元、低频无线接收单元和高频无线发射单元,第一mcu模块为嵌入式系统,当第一mcu模块收到外部发来的胎压报警阈值设定指令时,及时读取设定阈值并储存于存储单元的指定位置,且第一mcu模块依据设定间隙将测量单元测得的胎压值与所设定的胎压阈值进行比较。

参见图2-图3,一种基于胎压传感器的阈值设定系统,包括如上所述的胎压传感器和主处理器模块;所述主处理器模块包括第二mcu模块、can总线、低频无线发射单元和高频无线接收单元;当需要对胎压传感器报警阈值进行设置时,输入所设定的胎压报警阈值,第二mcu模块控制主处理器模块的低频无线发射单元分别传输给各个胎压传感器;各胎压传感器的第一mcu模块收到外部发来的胎压报警阈值设定指令时,及时读取设定阈值并储存于存储单元的指定位置,且第一mcu模块依据设定间隙将测量单元测得的胎压值与所设定的胎压报警阈值进行比较。

优选的,采用如上所述的系统来实施,包括如下步骤:

step1:输入所设定的胎压报警阈值;

step2:主处理器模块将所设定的胎压报警阈值分别传输给各个胎压传感器;

step3:各个胎压传感器回传新的胎压报警阈值数据,主处理模块接收到后完成比对,数值一致则完成本次设定。

参见图4,一种基于胎压传感器的阈值设定系统,包括如上所述的胎压传感器和出厂设定系统;所述出厂设定系统包括第四mcu模块、低频无线发射单元和高频无线接收单元;当需要对胎压传感器报警阈值进行设置时,输入所设定的报警阈值,第四mcu模块控制出厂设定系统的低频无线发射单元分别传输给对应的胎压传感器;该胎压传感器的第一mcu模块收到外部发来的胎压报警阈值设定指令时,及时读取胎压报警阈值并储存于存储单元的指定位置,且第一mcu模块依据设定间隙将测量单元测得的胎压值与所设定的胎压报警阈值进行比较。

优选的,采用如上所述的系统来实施,包括如下步骤:

step1:输入所设定的胎压报警阈值;

step2:出厂设定系统将所设定的胎压报警阈值分别传输给对应的胎压传感器;

step3:该胎压传感器回传新的胎压报警阈值数据,出厂设定系统接收到后完成比对,数值一致则完成本次设定。

参见图5,一种基于胎压传感器的阈值设定系统,包括如上所述的胎压传感器和手持或地面终端;所述手持或地面终端包括第三mcu模块、低频无线发射单元和高频无线接收单元;当需要对胎压传感器报警阈值进行设置时,输入所设定的胎压报警阈值,第三mcu模块控制手持或地面终端的低频无线发射单元分别传输给对应的胎压传感器;该胎压传感器的第一mcu模块收到外部发来的胎压报警阈值设定指令时,及时读取设定阈值并储存于存储单元的指定位置,且第一mcu模块依据设定间隙将测量单元测得的胎压值与所设定的胎压报警阈值进行比较。

优选的,采用如上所述的系统来实施,包括如下步骤:

step1:输入所设定的胎压报警阈值;

step2:手持或地面终端将所设定的胎压报警阈值分别传输给对应的胎压传感器;

step3:该胎压传感器回传新的胎压报警阈值数据,手持或地面终端接收到后完成比对,数值一致则完成本次设定。

实际应用中,第一mcu模块可选用英飞凌的sp37或sp40,以及freescale的fxth870x6系列tpms专用芯片。

实际应用中,可选择stm32f4系列单片机、以及freescale的mc9s08系列作为第二、第三、第四mcu模块的核心运算单元。

实际应用中,存储单元可选eeprom芯片、flash芯片或者ram芯片,实现数据存储。

虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。

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