一种闲时屏蔽的充电桩刷卡装置的制作方法

文档序号:11406220阅读:1353来源:国知局
一种闲时屏蔽的充电桩刷卡装置的制造方法

本实用新型属于充电桩技术领域,涉及一种充电桩刷卡装置。



背景技术:

电动车作为一种有效替代燃油汽车的绿色交通工具,是目前汽车发展的趋势。但是电动车因为电池容量有限,需要解决充电问题才能广泛推广,未来要大力发展电动车,需要使电动车充电像加油一样方便。

目前给电动车充电的主流技术是采用充电桩,充电桩能够快速的为电动车充电,充电桩可分为交流充电桩和直流充电桩两种。交流充电桩是安装在电动车外、与交流电网连接,为电动车车载充电机提供交流电源的供电装置,同时具备计量计费功能;直流充电桩是固定安装在电动车外、与交流电网连接,为电动车动力电池提供小功率直流电源的供电装置,直流充电桩具有充电机功能,可以实时监视并控制被充电电池状态,同时,直流充电桩可以对充电电量进行计量。充电桩一般采用刷卡充电,直接将信号感应器设置在控制面板上,且处于充电桩的内腔,由于控制面板整体密封,导致屏蔽的现象发生,在刷卡时,不易感应到内部的信号感应器。因此有部分技术提出在感应区域开口,或者是使用辐射能力更强的射频技术,但是,这样增强感应能力之后,有可能接收到相邻充电桩或者距离较远的感应信号,但实际上只是部分客户携带感应卡经过该区域或者是在操作其他的充电桩,这有可能导致误操作。

目前的充电桩刷卡方式一般采用基于射频识别(radio frequency Identification,RFID)技术的非接触式IC卡,这种RFID技术虽然具有识别灵敏,加密性好的问题;但是也存在IC卡丢失时,补办麻烦的问题。



技术实现要素:

本实用新型所要解决的技术问题是实现充电桩刷卡感应灵敏,并且防止信号干扰和误操作,本实用新型解决的另一个技术问题是,使得用户可以在IC卡丢失时,利用保存的二维码扫码识别进行充电。

本实用新型通过下述技术方案来实现。

一种闲时屏蔽的充电桩刷卡装置,包括射频卡和安装在充电桩外壳内的射频卡感应装置,射频卡感应装置处的充电桩外壳上开设感应窗口,感应窗口处安装防尘滤网,防尘滤网和射频卡感应装置之间设置屏蔽板,屏蔽板推拉式安装在感应窗口内侧。

进一步优选,屏蔽板包括用于遮挡感应窗口的主平板,主平板上、下两侧设有横板,上横板和下横板均设有套筒,套筒滑动安装在导杆上,所述屏蔽板的右端设有盖板,盖板盖合充电桩外壳上的屏蔽板运动窗口,盖板处设有拉手。屏蔽板可以推拉盖合感应窗口,起到屏蔽作用。

进一步优选,充电桩内部安装固定板,导杆固定安装在固定板上,所述屏蔽板的左端安装机械自锁开关,固定板上安装机械自锁开关座,通过机械自锁开关锁合屏蔽板。所述机械自锁开关是甲虫门吸,可以按压式开关屏蔽板。

进一步优选,所述防尘滤网下方的充电桩外壳上开设倾斜的排水槽,排水槽下侧的充电桩外壳向内延伸形成挡水板,挡水板一直延伸至屏蔽板下侧。排水槽起到排水作用,防止水流入充电桩内,使内部的电路短路。

进一步优选,在屏蔽板与充电桩外壳之间设置橡胶条,橡胶条固定在充电桩外壳的橡胶条槽内。橡胶条起到密封作用。

进一步优选,包括安装在充电桩上的二维码扫码装置和触摸屏,所述射频卡的表面印刷二维码;还包括安装在充电桩内的主控制器、RS232接口电路、RS485接口电路、电量计量模块;所述射频卡感应装置由射频卡读写电路和射频天线组成,主控制器通过RS232接口电路连接触摸屏,主控制器通过RS485接口电路连接电量计量模块和二维码扫码装置,主控制器连接射频卡读写电路,射频卡读写电路连接射频天线。

进一步优选,所述主控制器采用STM32F103C8T6单片机,所述射频卡读写电路采用MFRC531射频卡读写芯片,所述RS485接口电路采用MAX485芯片,所述RS232接口电路采用MAX232电平转换芯片。

进一步优选,主控制器连接有线网关或无线网关,可以通过网关与控制平台实现信息交互。

本实用新型的优点:充电桩刷卡感应灵敏,并且防止信号干扰和误操作;不但可以射频识别,也可以二维码识别;可防止雨水沿感应窗口进入充电桩内,防止短路;以射频卡读写电路实现非接触式智能卡的快速读写,用户刷卡方便快捷,一旦射频卡消磁失灵,可以扫码二维码刷卡,一旦卡片丢失,只要手机保持了二维码的照片,也可以扫码使用。通过标准化串行通信接口与电能计量模块、充电桩中的上位机之间进行信息交互,便于与任何遵循RS484通信协议的电能计量模块电能消费数据的读取和费用核算,便于与遵循RS232通信协议的计算机或其他控制器之间实现信息交换,标准化的串口可以让本实用型具有通用性,便于与电动汽车充电桩的集成。

附图说明

图1是本实用新型的示意图。

图2是本实用新型的感应窗口部位局部剖视图。

图3是本实用新型的感应窗口部位增加防水排水结构后的剖视图。

图4是充电刷卡模块示意图。

图中:1.充电桩、2.防尘滤网、3.屏蔽板、4.拉手、5.二维码扫码装置、6.触摸屏、7.导杆、8.射频卡感应装置、9.充电桩外壳、10.排水槽、11.挡水板、12.固定板、13.橡胶条。

具体实施方式

下面结合附图详细说明本实用新型。

如图1、2、3所示,一种闲时屏蔽的充电桩刷卡装置,包括射频卡和安装在充电桩外壳9内的射频卡感应装置8,射频卡感应装置8处的充电桩外壳9上开设感应窗口,感应窗口处安装防尘滤网2,防尘滤网2和射频卡感应装置8之间设置屏蔽板3,屏蔽板3推拉式安装在感应窗口内侧。如图2所示,屏蔽板3包括用于遮挡感应窗口的主平板,主平板上、下两侧设有横板,上横板和下横板均设有套筒,套筒滑动安装在导杆7上,所述屏蔽板3的右端设有盖板,盖板盖合充电桩外壳9上的屏蔽板运动窗口,盖板处设有拉手4。刷卡充电时,拉出屏蔽板3,射频信号穿过防尘滤网2,射频卡与射频卡感应装置8实现信号连接;操作完毕后,推入屏蔽板3,屏蔽板3遮挡感应窗口,从而防止信号干扰和误操作。所述屏蔽板3采用铜材质,屏蔽效果好。防尘滤网2不影响射频信号传输,但可以防止灰尘进入充电桩内。

进一步的,充电桩1内部安装固定板12,导杆7固定安装在固定板12上,所述屏蔽板3的左端安装机械自锁开关,固定板12上安装机械自锁开关座,通过机械自锁开关锁合屏蔽板3。所述机械自锁开关是市场上常用的开关,第一按压锁住、第二次按压则打开,如采用甲虫门吸。

进一步的,充电桩1经常安装于室外,在下雨时,水有可能从防尘滤网2处进入充电桩1内,为解决这样问题,采用了如图3所述的结构,所述防尘滤网2下方的充电桩外壳9上开设倾斜的排水槽10,排水槽10下侧的充电桩外壳9向内延伸形成挡水板11,挡水板11一直延伸至屏蔽板3下侧。这样从防尘滤网2进入的水可顺找排水槽10排除,不会进入充电桩1内,并且灰尘也不会从排水槽10进入充电桩1内。

更特别的,在屏蔽板3与充电桩外壳9之间设置橡胶条13,橡胶条13固定在充电桩外壳9的橡胶条槽内。橡胶条13起到密封作用。

进一步的,还包括安装在充电桩1上的二维码扫码装置5和触摸屏6,所述射频卡的表面印刷二维码,通过二维码扫码装置5扫码二维码也可以识别用户账户进行充电。还包括安装在充电桩1内的主控制器、RS232接口电路、RS485接口电路、电量计量模块;所述射频卡感应装置8由射频卡读写电路和射频天线组成,主控制器通过RS232接口电路连接触摸屏,主控制器通过RS485接口电路连接电量计量模块和二维码扫码装置,主控制器连接射频卡读写电路,射频卡读写电路连接射频天线。所述主控制器采用STM32F103C8T6单片机,所述射频卡读写电路采用MFRC531射频卡读写芯片,所述RS485接口电路采用MAX485芯片,所述RS232接口电路采用MAX232电平转换芯片。主控制器还连接有线网关或无线网关,可以通过网关与控制平台实现信息交互。

以嵌入式技术和RFID技术相结合,以嵌入式主控制器为控制核心,以射频卡读写电路实现非接触式智能卡的快速读写,用户刷卡方便快捷,一旦射频卡消磁失灵,可以扫码二维码刷卡,一旦卡片丢失,只要手机保持了二维码的照片,也可以扫码使用。通过标准化串行通信接口与电能计量模块、充电桩中的上位机之间进行信息交互,便于与任何遵循RS484通信协议的电能计量模块电能消费数据的读取和费用核算,便于与遵循RS232通信协议的计算机或其他控制器之间实现信息交换,标准化的串口可以让本实用型具有通用性,便于与电动汽车充电桩的集成。

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