一种物联网安全分析仪的制作方法

文档序号:16926381发布日期:2019-02-22 19:54阅读:256来源:国知局
一种物联网安全分析仪的制作方法

本发明涉及物联网安全技术领域,特别涉及一种物联网安全分析仪。



背景技术:

随着时代的发展与技术的进步,物联网技术也越来越发达,但是现有技术中的物联网技术在安全方面还有一些缺点,无法对物品进行良好的安全监测,时效性较差。

因此,发明一种物联网安全分析仪来解决上述问题很有必要。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种物联网安全分析仪,通过实时将远程监测机构的位置数据与设定路线进行对比,判断当前数据是否处于设定路线上,进而根据远程监测机构的位置变化,判断快递车队是否出现意外,当实时位置数据与设定路线不符时,中央处理器控制报警单元进行报警,提醒数据监测后台服务器内部工作人员,然后工作人员对车主手机进行联系,从而联系到快递车队车主进行咨询,以便于了解情况并作出应对,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种物联网安全分析仪,包括远程监测机构,所述远程监测机构的输出端设有数据监测后台服务器;

所述远程监测机构包括可编程plc、gps定位单元和信号传输单元,所述可编程plc的输入端与gps定位单元的输出端连接,所述可编程plc的的输出端与信号传输单元的输入端连接;

所述数据监测后台服务器包括数据处理中心、信号接收单元和微信公众号单元,所述数据处理中心的输入端与信号接收单元的输出端连接,所述微信公众号单元的连接端与数据处理中心连接;

所述数据处理中心包括中央处理器、报警单元、云计算服务器和服务终端,所述报警单元的输入端和服务终端的输入均与中央处理器的输出端连接,所述云计算服务器的连接端与中央处理器连接。

优选的,所述微信公众号单元的连接端设有车主手机,所述车主手机的连接端设有公众二维码与设备专属编号。

优选的,所述远程监测机构的连接端设有蓄电单元与零时供电单元。

优选的,所述蓄电单元包括蓄电池与usb充电接口,所述usb充电接口与蓄电池通过导线连接,所述零时供电单元包括电池槽与干电池,所述干电池设于电池槽内部。

优选的,所述数据监测后台服务器的连接端设有云存储单元,所述云存储单元设置为云存储器。

优选的,所述中央处理器包括降噪单元、分析单元和处理单元。

优选的,所述gps定位单元设置为gps定位器,所述报警单元设置为蜂鸣器。

优选的,所述远程监测机构还包括设备机壳,所述可编程plc、gps定位单元、信号传输单元、蓄电单元和零时供电单元均设于设备机壳内部。

优选的,所述信号传输单元与信号接收单元通过广域网信号连接。

本发明的技术效果和优点:

1、本发明通过实时将远程监测机构的位置数据与设定路线进行对比,判断当前数据是否处于设定路线上,进而根据远程监测机构的位置变化,判断快递车队是否出现意外,当实时位置数据与设定路线不符时,中央处理器控制报警单元进行报警,提醒数据监测后台服务器内部工作人员,然后工作人员对车主手机进行联系,从而联系到快递车队车主进行咨询,以便于了解情况并作出应对;

2、本发明通过设有云计算服务器,云计算服务器具有较高的数据运输以及处理速度,从而提高中央处理器对比实时位置数据与设定路线的速度,以便于快速判断出是否出现意外情况,提高本发明的时效性;

3、本发明通过设有云存储单元,以便于对设定路线以及gps定位单元检测到的数据进行存储,同时由于云存储单元具有较大的存储空间,因此可以有效延长位置数据的存储时间,便于查找;

4、本发明通过设有蓄电单元与零时供电单元,以便于当蓄电单元电量用完后且无法进行即时充电后,可以通过利用零时供电单元中的干电池进行供电,从而避免因电量不足导致的远程监测机构无法使用的情况发生。

附图说明

图1为本发明的系统结构示意图。

图2为本发明的远程监测机构结构示意图。

图3为本发明的数据处理中心结构示意图。

图4为本发明的中央处理器结构示意图。

图中:1远程监测机构、2数据监测后台服务器、3可编程plc、4gps定位单元、5信号传输单元、6数据处理中心、7信号接收单元、8微信公众号单元、9中央处理器、10报警单元、11云计算服务器、12服务终端、13车主手机、14公众二维码、15设备专属编号、16蓄电单元、17零时供电单元、18云存储单元、19降噪单元、20分析单元、21处理单元。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

实施例1

本发明提供了如图1-4所示的一种物联网安全分析仪,包括远程监测机构1,所述远程监测机构1的输出端设有数据监测后台服务器2;

所述远程监测机构1包括可编程plc3、gps定位单元4和信号传输单元5,所述可编程plc3的输入端与gps定位单元4的输出端连接,所述可编程plc3的的输出端与信号传输单元5的输入端连接;

所述数据监测后台服务器2包括数据处理中心6、信号接收单元7和微信公众号单元8,所述数据处理中心6的输入端与信号接收单元7的输出端连接,所述微信公众号单元8的连接端与数据处理中心6连接;

所述数据处理中心6包括中央处理器9、报警单元10、云计算服务器11和服务终端12,所述报警单元10的输入端和服务终端12的输入均与中央处理器9的输出端连接,所述云计算服务器11的连接端与中央处理器9连接。

由上述实施例可知:本发明通过实时将远程监测机构1的位置数据与设定路线进行对比,判断当前数据是否处于设定路线上,进而根据远程监测机构1的位置变化,判断快递车队是否出现意外,当实时位置数据与设定路线不符时,中央处理器9控制报警单元10进行报警,提醒数据监测后台服务器2内部工作人员,然后工作人员对车主手机13进行联系,从而联系到快递车队车主进行咨询,以便于了解情况并作出应对。

实施例2

进一步的,在上述实施例1中,所述微信公众号单元8的连接端设有车主手机13,所述车主手机13的连接端设有公众二维码14与设备专属编号15,以便于快递车主通过车主手机13扫描设备机壳外部的公众二维码14,从而完成对微信公众号单元8的关注,然后在微信公众号单元8的界面内输入设备专属编号15,从而完成远程监测机构1的设备绑定。

进一步的,在上述实施例1中,所述远程监测机构1的连接端设有蓄电单元16与零时供电单元17,通过设有蓄电单元16与零时供电单元17,以便于当蓄电单元16电量用完后且无法进行即时充电后,可以通过利用零时供电单元17中的干电池进行供电,从而避免因电量不足导致的远程监测机构1无法使用的情况发生。

进一步的,在上述实施例1中,所述蓄电单元16包括蓄电池与usb充电接口,所述usb充电接口与蓄电池通过导线连接,所述零时供电单元17包括电池槽与干电池,所述干电池设于电池槽内部。

进一步的,在上述实施例1中,所述数据监测后台服务器2的连接端设有云存储单元18,所述云存储单元18设置为云存储器,通过设有云存储单元18,以便于对设定路线以及gps定位单元4检测到的数据进行存储,同时由于云存储单元18具有较大的存储空间,因此可以有效延长位置数据的存储时间,便于查找。

进一步的,在上述实施例1中,所述中央处理器9包括降噪单元19、分析单元20和处理单元21。

进一步的,在上述实施例1中,所述gps定位单元4设置为gps定位器,所述报警单元10设置为蜂鸣器。

进一步的,在上述实施例1中,所述远程监测机构1还包括设备机壳,所述可编程plc3、gps定位单元4、信号传输单元5、蓄电单元16和零时供电单元17均设于设备机壳内部。

进一步的,在上述实施例1中,所述信号传输单元5与信号接收单元7通过广域网信号连接,以便于可编程plc3对位置数据信息进行初步处理后通过信号传输单元5将其转发至数据处理中心6,数据处理中心6通过信号接收单元7进行接收。

本发明工作原理:

参照说明书附图2与附图3,首先数据监测后台服务器2内部的工作人员通过服务终端12内部的数据处理中心6将设定的路线输入到中央处理器9中,快递车队运输过程中,将远程监测机构1放置到快递车上,快递车主通过车主手机13扫描设备机壳外部的公众二维码14,从而完成对微信公众号单元8的关注,然后在微信公众号单元8的界面内输入设备专属编号15,从而完成远程监测机构1的设备绑定,然后远程监测机构1中的gps定位单元4实时检测当前的位置信息并将其转发至可编程plc3,可编程plc3对该数据信息进行初步处理后通过信号传输单元5将其转发至数据处理中心6,数据处理中心6通过信号接收单元7进行接收,然后数据处理中心6中的中央处理器9对该数据进行降噪、分析和处理,从而实时将该数据与设定路线进行对比,判断当前数据是否处于设定路线上,进而根据远程监测机构1的位置变化,判断快递车队是否出现意外,当实时位置数据与设定路线不符时,中央处理器9控制报警单元10进行报警,提醒数据监测后台服务器2内部工作人员,然后工作人员对车主手机13进行联系,从而联系到快递车队车主进行咨询,以便于了解情况并作出应对;

参照说明书附图3,通过设有云计算服务器11,云计算服务器11具有较高的数据运输以及处理速度,从而提高中央处理器9对比实时位置数据与设定路线的速度,以便于快速判断出是否出现意外情况,提高本发明的时效性;

参照说明书附图1,通过设有云存储单元18,以便于对设定路线以及gps定位单元4检测到的数据进行存储,同时由于云存储单元18具有较大的存储空间,因此可以有效延长位置数据的存储时间,便于查找;

参照说明书附图1,通过设有蓄电单元16与零时供电单元17,以便于当蓄电单元16电量用完后且无法进行即时充电后,可以通过利用零时供电单元17中的干电池进行供电,从而避免因电量不足导致的远程监测机构1无法使用的情况发生。

最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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