一种智能停车管理装置的制作方法

文档序号:26126776发布日期:2021-08-03 13:11阅读:108来源:国知局
一种智能停车管理装置的制作方法

本实用新型涉及车辆管理相关技术领域,尤其是指一种智能停车管理装置。



背景技术:

停车场是供车辆停放之场所。停车场有仅画停车格而无人管理及收费的简易停车场,亦有配有出入栏口、泊车管理员及计时收款员的收费停车场。现代化的停车场常有自动化计时收费装置、闭路电视及录影机装置。停车场主及管理员的法律责任,通常只是提供场地给驾车人士停泊车辆,不保障车辆受损及失车责任,一般会贴合约免责条款于停车场大门之外供车主参阅。

现有的停车场一般指的是正规的停车场,当然也包括路边的停车位也属于停车场的一部分,而现有的停车场监控车辆的摄像头往往都需要安装在比较高的地方,那么就可以拍摄到一个区域内的车辆情况,而这样的摄像头就比较受到场地的限制,导致适用范围狭窄,而且需要比较多的配套设备来辅助摄像头,导致其使用成本也相对而言比较高。



技术实现要素:

本实用新型是为了克服现有技术中存在上述的不足,提供了一种适用范围广的智能停车管理装置。

为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:

一种智能停车管理装置,包括基座、机壳和摄像头,所述基座的左侧设有安装组件,所述的摄像头安装在基座的右侧,所述的基座内设有充电锂电池、风光互补控制器、单片机和无线传输模块,所述的机壳安装在基座的上方,所述的机壳内设有发电机和齿轮箱,所述机壳的前端设有叶片组件,所述机壳的上表面上设有太阳能光伏板,所述的叶片组件上设有转轴,所述的叶片组件通过转轴与齿轮箱连接,所述的发电机和齿轮箱连接,所述的发电机和太阳能光伏板均与风光互补控制器连接,所述的风光互补控制器与充电锂电池连接,所述的充电锂电池分别与单片机和摄像头连接,所述的无线传输模块和摄像头均与单片机连接。

使用时,通过叶片给发电机发电给充电锂电池进行供电处理,同时也可以通过太阳能光伏板获取太阳能给充电锂电池进行供电处理,两者供电可通过风光互补控制器进行控制给充电锂电池进行供电处理,而摄像头对车辆进行信息获取之后,将车辆信息传递给单片机,而单片机通过无线传输模块将车辆信息上传进行监测,这样设计使得对于摄像头的安装就不局限于一定适用范围了,可以满足不同的使用场景,即使无法获取太阳能也可以通过风能进行供电,而且通过无线传输模块的设计不需要进行其他有线的预埋设计,大大提高了适用范围,安装组件的设计方便了该管理装置的拆卸与安装。

作为优选,所述的安装组件包括安装座,所述安装座的上下两端上均设有导条,所述的导条上设有与之相匹配的导轨,所述安装座的内部设有卷簧和卷带,所述卷带的一端与卷簧连接,所述卷管的另一端设有卷卡头,所述的卷卡头置于安装座的一侧面外部,所述安装座与卷卡头相对应的另一侧面外部设有卷卡扣。通过导轨和导条的设计,使得该装置能够安装在规则面上,同时通过导条在导轨上的移动能够方便该装置位置的调节;通过卷带的设计,能够将该装置绑缚在不规则的地方,而且具有一定的伸缩功能,不会损坏所绑缚的地方,同时还可以直接通过安装座进行固定安装,通过上述三种方式对该装置进行安装,能够满足该装置任何使用场景的安装与拆卸。

作为优选,所述的基座内设有存储接口,所述的存储接口内设有存储卡,所述的存储接口置于摄像头与单片机之间。通过存储接口和存储卡的设计,防止该装置在无线传输模块失效或者无线传输不稳定的时候,设计了本地数据的备份,以确保数据的可靠性。

作为优选,所述的无线传输模块内设有sim卡接口,所述的sim卡接口内设有sim卡,所述的无线传输模块通过sim卡经移动通信网络连接有后台服务器。通过sim卡接口和sim卡的设计,能够使得该装置能够通过5g等网络传输,同时单一装置都具备单一sim卡的标识,从而能够实现装置的点对点操作服务,安全可靠性大大提高了。

作为优选,所述的基座和机壳之间设有支撑柱,所述支撑柱的上端设有转动齿,所述机壳的底部设有与转动齿相匹配的转动盘,所述的机壳通过转动盘和转动齿的配合安装在支撑柱上且与支撑柱转动连接。通过转动盘和转动齿的设计,能够实现机壳的位置调整,从而方便风能的充分使用,提高了能量转换效率。

作为优选,所述的转动盘上设有锁止孔,所述的锁止孔内设有锁止销,所述的转动盘通过锁止销与转动齿固定连接。通过锁止孔和锁止销的设计,能够更好的固定机壳,防止机壳位置的不定性,导致风能无法更好的获取。

作为优选,所述的叶片组件包括转动叶和转动头,所述的转轴安装在机壳上,所述转轴的一端与齿轮箱连接,所述转轴的另一端与转动头连接,所述的转动叶有若干片,所述的转动叶均匀分布在转动头上。通过叶片组件的结构设计,能够方便风能的获取。

作为优选,所述转动叶的形状呈平行四边形,所述的转动叶由两个钝角三角形构成,所述的转动叶由光伏板制作而成。通过转动叶的结构设计,一方面能够实现风力发电的同时,还能够利用太阳能进行供电处理,实现了双重供电效果。

作为优选,所述转动叶其中一个钝角所在的角向内翻折呈大于九十度的夹角,所述转动叶另一个钝角所在的角向外翻折呈大于九十度的夹角,所述转动叶的翻折处采用圆弧过渡结构。转动叶的结构设计使得转动叶的主要受力点在于钝角所在的位置处,而两个钝角所在的位置相互错开,故而当其中一个钝角受力时,由于两个受力点错开,另一个钝角受力点对其作用大大减小,从而提高了风能的转化效率。

作为优选,所述的转动叶置于翻折面上且靠近翻折处设有若干均匀分布的通孔,所述通孔所在的轴线与转动叶所在的平面之间构成一个小于九十度的夹角,所述通孔置于转动叶一端面的开口与通孔置于转动叶另一端面的开口相互错开。通过通孔的结构设计,其中一个钝角受力时,由于孔置于转动叶一端面的开口与通孔置于转动叶另一端面的开口相互错开,故而该钝角能够充分受到风能的作用进行转动发电,另一个钝角受力点会对转动叶的转动存在阻力,故而通过通孔进行通风处理,减小阻力作用,同时通孔的角度设计使得风往转动叶的背面甩出,能够实现一定的涡流效应,反而能够促进转动叶的转动。

本实用新型的有益效果是:能够满足不同场景的使用需求,适用范围广,安装与拆卸方便,存储数据的可靠性高,安全可靠性高,提高了能量转换效率。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图;

图2是叶片组件的结构示意图;

图3是转动叶的结构示意图;

图4是图3中aa处的剖面结构示意图。

图中:1.太阳能光伏板,2.发电机,3.齿轮箱,4.转轴,5.叶片组件,6.转动盘,7.支撑柱,8.摄像头,9.充电锂电池,10.风光互补控制器,11.存储接口,12.单片机,13.安装座,14.卷卡头,15.导条,16.无线传输模块,17.基座,18.锁止销,19.机壳,20.转动叶,21.转动头,22.通孔。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步的描述。

如图1所述的实施例中,一种智能停车管理装置,包括基座17、机壳19和摄像头8,基座17的左侧设有安装组件,摄像头8安装在基座17的右侧,基座17内设有充电锂电池9、风光互补控制器10、单片机12和无线传输模块16,机壳19安装在基座17的上方,机壳19内设有发电机2和齿轮箱3,机壳19的前端设有叶片组件5,机壳19的上表面上设有太阳能光伏板1,叶片组件5上设有转轴4,叶片组件5通过转轴4与齿轮箱3连接,发电机2和齿轮箱3连接,发电机2和太阳能光伏板1均与风光互补控制器10连接,风光互补控制器10与充电锂电池9连接,充电锂电池9分别与单片机12和摄像头8连接,无线传输模块16和摄像头8均与单片机12连接。

安装组件包括安装座13,安装座13的上下两端上均设有导条15,导条15上设有与之相匹配的导轨,安装座13的内部设有卷簧和卷带,卷带的一端与卷簧连接,卷管的另一端设有卷卡头14,卷卡头14置于安装座13的一侧面外部,安装座13与卷卡头14相对应的另一侧面外部设有卷卡扣。

基座17内设有存储接口11,存储接口11内设有存储卡,存储接口11置于摄像头8与单片机12之间。无线传输模块16内设有sim卡接口,sim卡接口内设有sim卡,无线传输模块16通过sim卡经移动通信网络连接有后台服务器。

基座17和机壳19之间设有支撑柱7,支撑柱7的上端设有转动齿,机壳19的底部设有与转动齿相匹配的转动盘6,机壳19通过转动盘6和转动齿的配合安装在支撑柱7上且与支撑柱7转动连接。转动盘6上设有锁止孔,锁止孔内设有锁止销18,转动盘6通过锁止销18与转动齿固定连接。

如图2所示,叶片组件5包括转动叶20和转动头21,转轴4安装在机壳19上,转轴4的一端与齿轮箱3连接,转轴4的另一端与转动头21连接,转动叶20有若干片,转动叶20均匀分布在转动头21上。如图3所示,转动叶20的形状呈平行四边形,转动叶20由两个钝角三角形构成,转动叶20由光伏板制作而成。如图4所示,转动叶20其中一个钝角所在的角向内翻折呈大于九十度的夹角,转动叶20另一个钝角所在的角向外翻折呈大于九十度的夹角,转动叶20的翻折处采用圆弧过渡结构。转动叶20置于翻折面上且靠近翻折处设有若干均匀分布的通孔22,通孔22所在的轴线与转动叶20所在的平面之间构成一个小于九十度的夹角,通孔22置于转动叶20一端面的开口与通孔22置于转动叶20另一端面的开口相互错开。

使用时,首先安装组件内通过选择安装座13或者导条15亦或者卷带中的一种方式来固定该装置,能够满足任何使用场景的需求;然后通过转动盘6和转动齿的设计,来调节机壳19的位置以选择合适的角度使得转动叶20能够获得最大的风能,并通过锁止销18进行固定;最后,风作用在一个钝角所在的翻折面上时,该面上的通孔22不会泄漏风,同时另一个钝角所在的翻折面上受到通孔22的作用使得风能够通过通孔22泄出,减小阻力作用,反之亦然,而转动叶20的转动通过转轴4作用在齿轮箱3上,齿轮箱3使得发电机2进行发电,同时转动叶20上的光伏板和机壳19上的太阳能光伏板1都可以进行发电,两个发电方式通过风光互补控制器10对充电锂电池9进行充电供电处理,摄像头8来获取车辆信息之后先通过存储卡进行本地存储,同时将信息传递给单片机12,通过单片机12发送给无线传输模块16,而无线传输模块16通过sim卡的设计能够移动通信网络传递给后台服务器,实现数据的上传并对车辆进行监控。

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