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智能货柜稳定性测试装置及方法

阅读:30发布:2024-02-28

专利汇可以提供智能货柜稳定性测试装置及方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及一种智能货柜 稳定性 测试方法,包括:向智能货柜发出启动指令;从智能货柜获取智能货柜多个部件测试的第一数据;从 服务器 获取智能货柜多个部件测试的第二数据;以及基于智能货柜多个部件检测的第一数据和第二数据确定智能货柜的稳定性。本发明的智能货柜稳定性测试装置,可远程操作,不需要人工手动操作控制,测试时间短,可进行多个周期测试,测试效率高,结果准确性高。同时可以节约测试时间,节省人工成本。,下面是智能货柜稳定性测试装置及方法专利的具体信息内容。

1.一种智能货柜稳定性测试方法,包括:
向智能货柜发出启动指令;
从智能货柜获取智能货柜多个部件测试的第一数据;
服务器获取智能货柜多个部件测试的第二数据;以及
基于智能货柜多个部件检测的第一数据和第二数据确定智能货柜的稳定性。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述第一数据包括多个部件的运行结果指示。
3.根据权利要求1所述的方法,其中所述第二数据包括多个部件的运行状态指示。
4.根据权利要求3所述的方法,进一步包括启动场测程序;其中所述场测程序测试智能货柜多个部件的运行状态。
5.根据权利要求4所述的方法,进一步包括所述场测程序将智能货柜多个部件的测试结果记录在日志中;以及将所述日志发送到服务器。
6.根据权利要求5所述的方法,其中来自服务器的所述指示包括所述智能货柜的多个部件是否正常的指示。
7.根据权利要求4所述的方法,进一步包括启动一键检测程序;其中所述一键检测程序测试多个部件的配合运行状态。
8.根据权利要求1所述的方法,进一步包括利用电源控制器对所述智能货柜通电或者断电。
9.根据权利要求1所述的方法,进一步包括利用图像设备获取智能货柜多个部件测试的第一数据。
10.根据权利要求9所述的方法,进一步包括利用所述图像设备获取智能货柜测试过程中的视频。
11.根据权利要求1所述的方法,所述多个部件包括读写器、电、4G网络模压缩机传感器、探测器、屏幕、灯。
12.一种智能货柜稳定性测试装置,包括:
控制器,其经配置以向智能货柜发出启动指令;
图像设备,其经配置以从智能货柜获取智能货柜多个部件测试的第一数据;以及通信接口,其经配置以从服务器获取智能货柜多个部件测试的第二数据;
其中,所述控制器进一步经配置以基于智能货柜第一数据和第二数据确定智能货柜的稳定性。
13.根据权利要求12所述的装置,进一步包括电源控制器,其经配置以对所述智能货柜通电或者断电。
14.一种智能货柜,包括:
通信接口,其经配置以接收启动指令;
处理器,其经配置以响应于启动指令,测试智能货柜多个部件的工作状态;以及多个指示装置,其经配置以指示智能货柜多个部件的工作状态;
其中,所述通信接口进一步经配置以将智能货柜多个部件的工作状态发送到服务器。
15.一种智能货柜的测试方法,包括:
接收启动指令;
响应于启动指令,测试智能货柜多个部件的工作状态;
指示智能货柜多个部件的工作状态;以及
将智能货柜多个部件的工作状态发送到服务器。

说明书全文

智能货柜稳定性测试装置及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及智能测试,特别地涉及智能货柜测试领域。

背景技术

[0002] 智能货柜作为目前比较流行的新零售购物方式,已经逐渐渗透到生活的各个落,在机场、商场、地站、办公区等地随处可见。售货种类也多种多样,咖啡、鲜榨果汁、各种瓶装或者灌装饮品、生鲜和其他休闲零食类商品等,给用户提供方便快捷的购物体验。
[0003] 智能货柜需经常进行稳定性测试,以确保能够生成正确的订单。现有的智能货柜稳定性测试都是由人工手动完成,即人工手动控制智能货柜进行开关机和盘点测试等工作。但是此种测试方法的测试时间特别长,且操作多重复的机械动作,操作测试的人员容易疲劳,注意不集中,因此容易产生漏检等问题。

发明内容

[0004] 针对现有技术中存在的技术问题,本发明提出了一种智能货柜稳定性测试方法,包括:向智能货柜发出启动指令;从智能货柜获取智能货柜多个部件测试的第一数据;从服务器获取智能货柜多个部件测试的第二数据;以及基于智能货柜第一数据和第二数据确定智能货柜的稳定性。
[0005] 如上所述的方法,其中所述第一数据包括多个部件的运行结果指示。
[0006] 如上所述的方法,其中所述第二数据包括多个部件的运行状态指示。
[0007] 如上所述的方法,进一步包括启动场测程序;其中所述场测程序测试智能货柜多个部件的运行状态。
[0008] 如上所述的方法,进一步包括所述场测程序将智能货柜多个部件的测试结果记录在日志中;以及将所述日志发送到服务器。
[0009] 如上所述的方法,其中来自服务器的所述指示包括所述智能货柜多个部件是否正常的指示。
[0010] 如上所述的方法,进一步包括启动一键检测程序;其中所述一键检测程序测试多个部件的配合运行状态。
[0011] 如上所述的方法,进一步包括利用电源控制器对所述智能货柜通电或者断电。
[0012] 如上所述的方法,进一步包括利用图像设备获取智能货柜多个部件测试的第一数据。
[0013] 如上所述的方法,进一步包括利用所述图像设备获取智能货柜测试过程中的视频。
[0014] 如上所述的方法,其中所述多个部件包括读写器、电、4G网络模压缩机传感器、探测器、屏幕、灯。
[0015] 一种智能货柜稳定性测试装置,包括:控制器,其经配置以向智能货柜发出启动指令;图像设备,其经配置以从智能货柜获取智能货柜多个部件测试的第一数据;以及通信接口,其经配置以从服务器获取智能货柜多个部件测试的第二数据;其中,所述控制器进一步经配置以基于智能货柜第一数据和第二数据确定智能货柜的稳定性。
[0016] 如上所述的装置,进一步包括电源控制器,其经配置以对所述智能货柜通电或者断电。
[0017] 一种智能货柜,包括:通信接口,其经配置以接收启动指令;处理器,其经配置以响应于启动指令,测试智能货柜多个部件的工作状态;以及多个指示装置,其经配置以指示智能货柜多个部件的工作状态;其中,所述通信接口进一步经配置以将智能货柜多个部件的工作状态发送到服务器。
[0018] 一种智能货柜的测试方法,包括:接收启动指令;响应于启动指令,测试智能货柜多个部件的工作状态;指示智能货柜多个部件的工作状态;以及将智能货柜多个部件的工作状态发送到服务器。
[0019] 本发明的智能货柜稳定性测试装置,可远程操作,不需要人工手动操作控制,测试时间短,可进行多个周期测试,测试效率高,结果准确性高。同时可以节约测试时间,节省人工成本。附图说明
[0020] 下面,将结合附图对本发明的优选实施方式进行进一步详细的说明,其中:
[0021] 图1是根据本发明的一个实施例的智能货柜稳定性测试装置;
[0022] 图2为根据本发明的另一个实施例的智能货柜内部结构示意图;以及[0023] 图3是根据本发明的一个实施例的智能货柜稳定性测试的流程图

具体实施方式

[0024] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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。
[0025] 在以下的详细描述中,可以参看作为本申请一部分用来说明本申请的特定实施例的各个说明书附图。在附图中,相似的附图标记在不同图式中描述大体上类似的组件。本申请的各个特定实施例在以下进行了足够详细的描述,使得具备本领域相关知识和技术的普通技术人员能够实施本申请的技术方案。应当理解,还可以利用其它实施例或者对本申请的实施例进行结构、逻辑或者电性的改变。
[0026] 图1是根据本发明的一个实施例的智能货柜稳定性测试装置。如图1所示,智能货柜稳定性测试装置100包括控制器101,图像设备102和通信接口(图中未示出)。在智能货柜稳定性测试过程中,控制器101通过通信接口向智能货柜103发出启动指令和稳定性测试指令。
[0027] 根据本发明的一个实施例,智能货柜稳定性测试装置100还可以包括电源控制器104。控制器101与电源控制器104通信连接,电源控制器104接收控制器101发出的指令,并根据指令向智能货柜103通电。其中,电源控制器104直接与电源105连接。控制器101与智能货柜103通信连接,以向智能货柜103发送指令。智能货柜103接收控制器101的指令,根据指令完成稳定性测试。
[0028] 控制器101作为本发明中的上位机,可以为任何型号的台式机电脑、笔记本电脑、上网本等。控制器101包括一个或多个有线或无线通信接口。在本发明中,控制器101可通过通信接口与图像设备102、智能货柜103、电源控制器104连接。控制器101通过通信接口向电源控制器104以及智能货柜103发送指令,以完成智能货柜的稳定性测试。控制器101还可以通过通信接口连接至端服务器106,并从云端服务器106中提取数据,用以分析并测试智能货柜103是否运行正常。
[0029] 图像设备102可以为摄像设备,可以直观的监测智能货柜103的启动、关闭和工作过程是否出现异常等。图像设备102通过通信接口与控制器101相连,并将记录的智能货柜103的启动、关闭和工作过程等测试图像发送至控制器101。
[0030] 通信接口可以为网络接口卡、无线调制解调器或有线调制解调器。在一种应用中,通信接口能够是WiFi调制解调器。在另一些应用中,通信接口能够是3G调制解调器、4G调制解调器、5G调制解调器、蓝牙组件、射频接收器、天线或它们的组合。
[0031] 电源控制器104连接至电源105。此处电源105可以为直流电源或者交流电源,图1仅为示意图,并不限定电源105的种类。电源控制器104接收到控制器101发出的指令后,向智能货柜103通电,使智能货柜103开机;或者对智能货柜103断电,使智能货柜关机,进而对智能货柜103进行多次稳定性测试。
[0032] 根据本发明的一个实施例,电源控制器104可以分别与智能货柜103中各个待测试的部件连接。电源控制器104接收主控PC 101发出的指令,分别单独的对智能货柜103中的一个或者多个部件通电或者断电。
[0033] 图2为图1中所示装置中智能货柜103内部结构示意图。如图所示,智能货柜包括处理器201、通信接口202以及多个指示装置203。其中,处理器201分别与通信接口202和指示装置203连接,智能货柜通过处理器201依次初始化并测试智能货柜的多个部件的启动及关闭是否正常,从而处理器可记录多个部件的运行结果指示,作为第一数据。
[0034] 其中,此处及下文所提及的多个部件包括但不限于:读写器、电锁、4G网络模块、压缩机、传感器、探测器、屏幕、灯等。
[0035] 根据本发明的一个实施例,处理器201内包括场测程序,处理器201可启动场测程序启动并运行,以测试智能货柜103内部多个部件的运行情况。场测程序还可以将以上多个部件的运行情况测试结果记录在处理器201的日志中,作为第二数据,处理器201通过通信接口202进一步将第二数据发送到服务器。
[0036] 智能货柜中对多个部件测试时,可以产生不同的数据。以电锁为例,当处理器向电锁发送解锁指令,电锁接收指令,并通过电锁内的伸缩杆、弹簧等联动配合执行解锁,最终完成解锁指令,使智能货柜柜处于开启状态。电锁最终完成指令的结果可以直接从智能货柜获取,定义为第一数据;从电锁接收解锁指令,直到其完成解锁指令的过程,均记录在处理器中,并进一步通过通信接口发送至服务器,定义为第二数据。
[0037] 也就是说,第一数据可以直观反映电锁的功能是否完全,其正确执行指令,则功能完全;其不能正确执行指令,则功能不完全,有可能损坏。而第二数据包括电锁工作过程中的详细运行日志,可通过查找运行日志,检修功能不完全的电锁。
[0038] 处理器201通过通信接口202与控制器101连接,以接收控制器101发出的指令。处理器201还可通过通信接口202连接至云端服务器106,以将读写器、电锁、4G网络模块、压缩机、传感器、探测器、屏幕、灯等多个部件的启动及运行等数据发送至云端服务器106,以待进一步分析测试结果。
[0039] 处理器201能够包括一个或多个中央处理单元(CPU)、图形处理单元(GPU)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或它们的组合。处理器201能够执行存储在存储器中的软件或计算机可读指令以执行本文描述的方法或操作。处理器201能够以若干不同的方式来实施。例如,处理器201能够包括一个或多个嵌入式处理器、处理器核心、微型处理器、逻辑电路硬件有限状态机(FSM)、数字信号处理器(DSP)或它们的组合。
[0040] 读写器即射频标签读写设备,读取或者擦写RFID标签内的数据信息,以实现对智能货柜内商品的盘点。读写器可以接收并执行计算机、处理器、工控机甚至远程服务器发出指令。读写器接收指令后,根据该指令可读取附近射频信号覆盖范围内的所有RFID标签信息,并将读取的信息发送至计算机、处理器、工控机甚至远程服务器等。读写器接收指令后,还可根据指令对附近射频信号覆盖范围内的RFID标签内数据信息擦写,并将新的数据信息发送至计算机、处理器、工控机甚至远程服务器等。
[0041] 电锁包括智能货柜的门锁等。电锁可以由工控机、处理器201等控制,使其处于虚拟解锁与虚拟锁定状态。根据本发明的一个实施例,当电锁处于锁定状态时,读写器方能读取或者擦写RFID标签内的数据信息。当电锁处于解锁状态时,读写器处于不工作状态。
[0042] 通信接口202与前文中提到控制器101所包含的通信接口类似,智能货柜中处理器201或者工控机通过通信接口202与控制器101、电源控制器104、云端服务器106等连接。对于通信接口202本身的详细描述请参见前文。
[0043] 根据本发明的一个实施例,智能货柜内部还可能包括存储器。存储器能够存储软件、数据、日志或它们的组合。存储器能够是内部存储器或者外部存储器。例如,存储器能够是易失性存储器或非易失性存储器,诸如非易失性随机存取存储器(NVRAM)、闪存、磁盘存储器的非易失性存储器,或者是诸如静态随机存取存储器(SRAM)的易失性存储器。
[0044] 图3是根据本发明的一个实施例的智能货柜稳定性测试的流程图。结合图1和图2简要陈述,即为:控制器101通过电源控制器104控制智能货柜103通电/断电。控制器101向智能货柜103中的处理器201发送测试指令,处理器201依次初始化智能货柜103内部多个部件,并启动场测程序,测试多个部件的运行情况。测试完成后,场测程序将智能货柜多个部件的测试结果记录在日志中,处理器201进一步将测试日志发送至云端服务器106。
[0045] 指示装置203可以指示多个部件的运行状态。根据本发明的一个实施例,指示装置可以为指示灯,当与其关联的部件测试运行正常时可以亮绿色的指示灯,运行异常则亮红色的指示灯,或者针对不同的异常情况显示不同颜色的指示灯,例如,部件发生损坏则亮红色的指示灯,部件启动异常或启动时间过长等,则亮黄色指示灯等。此处指示灯颜色只为说明指示装置功能而假设设定,实际应用中不对指示灯的颜色做任何限定。当然,指示装置203不局限为指示灯,还可以为警报、提示音等其他引起工作人员注意的指示装置。
[0046] 在步骤310,接受启动指令。控制器将预设的操作指令发送至电源控制器。该预设指令可以使电源控制器定时向智能货柜通电或者断电。如,电源控制器根据控制器101的指令,向智能货柜通电;通电时长达到预设时间后,电源控制器向智能货柜断电。为获取智能货柜稳定性测试的更准确数据,在一定的预设时间内,控制器可预设电源控制器对电源控制器多次通电和断电,以完成多次稳定性测试。
[0047] 根据本发明的一个实施例,电源控制器与智能货柜中各个部件连接。本发明中所提到的电源控制器为智能货柜通电或者断电是指,根据控制器发出的指令,电源控制器单独的分别为各个部件通电或者断电;或者电源控制器同时为智能货柜中各个部件同时通电或者断电。
[0048] 电源控制器给智能货柜通电的状态下,控制器向智能货柜发出测试指令。根据本发明的一个实施例,控制器向智能货柜中的处理器发出指令。在本发明的其他实施例中,智能货柜也可以包括工控机,控制器向智能货柜中的工控机发出指令。
[0049] 在步骤320,响应于启动指令,测试智能货柜多个部件的工作状态。智能货柜接收控制器发出的指令,初始化多个部件并启动场测程序。例如,智能货柜中的处理器接收控制器的指令,依次启动并初始化读写器、电锁、4G网络模块、压缩机、传感器、探测器、屏幕、灯等部件。在此步骤中,处理器将按照设定的顺序依次初始化智能货柜包含的所有部件。与此同时,处理器启动场测程序,以待进一步完成读写器运行测试、开关锁测试、网络连接测试、压缩机工作测试、传感器运行测试、探测器运行测试、屏幕工作测试、开关灯测试等多个部件的测试。根据本发明的一个实施例,处理器在开始对智能货柜内部件初始化测试开始之前,即启动场测程序。
[0050] 此处需要说明的是,当对多个部件进行初始化测试时,只开启并运行待测试的部件,而其他部件依然处于未启动状态。举例而言,进行初始化测试时,读写器开启,除读写器以外的各部件均未开启。读写器初始化完成后,关闭读写器,并根据处理器预设程序初始化下一个需要测试的部件,如电锁。此时进行的各部件的开启及关闭均为初始化测试的一部分。
[0051] 当然,由于智能货柜在实际运行过程中,包含两个或两个以上部件相互配合共同完成预设动作的情况,所以初始化测试过程中,也需要根据预设程序同时开启两个部件,即一键检测程序。例如,同时开启智能货柜的门锁和读写器等。为以后判断某一部件是否正常方便,根据本发明的一个实施例,可以先对单个部件分别进行初始化测试,然后再预设指令对两个部件同时开启、关闭状态测试。
[0052] 在步骤330,指示智能货柜多个部件的工作状态。测试时,多个指示装置203启动工作,并及时反馈多个部件的工作状态。智能货柜中的任何一个部件初始化后,场测程序对该初始化部件的运行状态测试,并启动一键检测程序。例如,根据前一步骤对读写器初始化测试。开启读写器后,场测程序使读写器运行,如测试智能货柜内的RFID标签等,记录读写器的运行,用以测试其运行状态。场测程序可以在处理器对智能货柜中每个部件初始化测试过程中的任何时间内,启动一键检测程序。
[0053] 根据本发明的一个实施例,智能货柜稳定性测试进一步启动一键检测程序。一键检测程序可以测试多个传感器的配合运行状态。当对两个部件同时初始化测试时,同时开启两个部件,一键检测程序被启动。一键检测程序模拟工作模式对这两个部件运行状态进行测试。例如,同时测试的两个部件为门锁和读写器时,运行两个部件,并记录门锁与读写器运行时配合情况,即在门锁解锁状态下,读写器是否运行;门锁锁定时读写器是否运行等。根据本发明的一个实施例,一键检测程序还可以测试智能货柜内天线连接状态,智能货柜柜门的开关是否正常等。
[0054] 在本发明的实施例中,步骤330的智能货柜多个部件的工作状态测试结果,可发送至处理器。处理器接收测试结果留待进一步分析,或通过通信接口发送至服务器。
[0055] 在步骤340,将智能货柜多个部件的工作状态发送到服务器。处理器收集以上测试结果的测试数据,并通过通信接口将全部测试结果发送至云端服务器。云端服务器记录以上测试数据,并可以生成log系统,以备做大数据分析处理使用。
[0056] 控制器通过通信接口从云端服务器提取测试数据,专业人员将数据和预设的目标值比对,以分析该测试的智能货柜工作状态的稳定性。同时,根据生成的log系统进一步判断智能货柜中每一个部件是否合格。
[0057] log系统可记录的数据不完全,且存在局限性,测试系统完全依赖log系统生成的结果测试智能货柜工作状态的稳定性,可能会出现误判等现象。例如电源控制器给智能货柜通电,智能货柜的开机过程可能不会记录在log系统中;log系统显示的结果需专业人员将数据与目标值比对并分析,显示不直观且易出错。所以本发明中,还可以引入图像设备,辅助智能货柜的稳定性测试。根据本发明的一个实施例,图像设备在给智能货柜开启之前进入工作状态。
[0058] 控制器向图像设备发出指令,使图像设备启动并运行。图像设备实时监控智能货柜的工作状态,如智能货柜的工作状态不符合预期,需要进行不合格判定并对其录像。图像设备通过通信接口将录像结果发送至控制器,以便于工作人员查看。根据本发明的一个实施例,图像设备可以通过设备上设置的指示灯被点亮或者熄灭判断其工作状态是否符合预期。
[0059] 上述实施例仅供说明本发明之用,而并非是对本发明的限制,有关技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明范围的情况下,还可以做出各种变化和变型,因此,所有等同的技术方案也应属于本发明公开的范畴。
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