CN103347043A - 一种可远程控制的终端烹饪装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及厨房器具领域,更具体地,涉及一种可远程控制的终端烹饪装置,包括用于容纳食物的容器和用于加热食物的加热模块,还包括终端控制模块,与所述终端控制模块连接设置有以太网接入模块和用于存储终端烹饪装置身份识别信息的身份信息存储单元,所述加热模块与终端控制模块连接,本发明的终端烹饪装置在网络中可以被唯一识别,可以实现用户对目标终端烹饪设备的远程访问,控制及监控;基于该识别定位功能,终端烹饪装置还可以从网络服务器更新烹饪食谱程序、扩展烹饪功能同时将用户使用信息反馈给远程服务器,使远程服务器可以推荐适合特定终端烹饪装置的食谱及食谱对应烹饪程序,具有智能化和贴近现代人的生活方式的特点。
Description
技术领域
本发明涉及厨房用烹饪用具,更具体地,涉及一种可远程控制的终端烹饪装置。
背景技术
现有市场上的烹饪器具,都不具备网络化操控的功能,这使得用户出门在外时就无法控制家里的烹饪器具运作,即使该电器有预约功能,也不方便用户随时调整预约时间,仍然有一定的制约性。申请号为CN200820043897.6的中国专利公开了一种远程控制的电饭煲及其网络系统,虽然能实现该饭煲远程操控,可当同类产品数量多时,就不能准确找到自己家的特定电器,更无法准确操控家中其他同类产品,极易造成控制混乱。
发明内容
本发明的目的,就是克服现有技术的不足,提供一种可远程控制的终端烹饪装置,该烹饪装置通过身份信息存储单元存储有唯一的身份识别信息,可通过远程服务器被唯一地识别,进一步实现用户的远程访问、控制、远程预约等功能,使烹饪装置更加智能化。
为了达到上述目的,采用如下技术方案:
一种可远程控制的终端烹饪装置,包括用于容纳食物的容器和用于加热食物的加热模块,还包括终端控制模块,与所述终端控制模块连接设置有以太网接入模块和用于存储终端烹饪装置身份识别信息的身份信息存储单元,所述加热模块与终端控制模块连接。
作为一种具体实施例,所述终端控制模块包括主处理器,所述主处理器包括存储器电路、电源管理芯片电路、第一看门狗电路、第一复位电路和第一时钟电路,所述存储器电路包括所述身份信息存储单元,所述以太网接入模块和存储器电路与主处理器连接,与主处理器连接还设置有数据采集电路和终端身份识别模块。
作为一种具体实施例,所述身份信息存储单元为以太网接入模块的媒体控制存储位址存储器。
作为一种具体实施例,所述以太网接入模块为网络适配器、嵌入式ZigBee单元或电力载波通信单元。
作为一种具体实施例,所述以太网接入模块包括嵌入式远程无线通信单元。
作为一种具体实施例,所述嵌入式ZigBee单元包括微处理器,与所述微处理器连接设置有串行通信接口、射频发射接收电路、频率合成器、自动增益放大电路和载波侦听多路访问/冲突避免处理器,所述微处理器包括第二看门狗电路,第二时钟电路和第二复位电路。
作为一种具体实施例,所述电力载波通信单元包括依次连接的网卡电路、电力载波通信芯片、信号放大单元及电力耦合变压器,其中电力耦合变压器与终端烹饪装置的电源线连接,网卡电路与主处理器连接。
作为一种具体实施例,所述烹饪装置表面设置有显示面板和按键板,与所述终端控制模块连接还设置有键盘输入电路、显示电路和外设驱动电路,所述显示面板与显示电路连接,所述按键板与键盘输入电路连接。
作为一种具体实施例,所述烹饪装置包括主体和盖体,所述容器设置于主体内,所述加热模块设置于容器外围。
进一步地,所述盖体上设置有电机,所述电机的转轴沿容器方向延伸并在转轴端部位置设置有粉碎刀具。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于:
通过在终端烹饪装置设置以太网接入模块和身份信息存储单元,使终端烹饪装置在网络中可以被唯一识别,实现了用户对目标终端烹饪设备的远程访问,控制及监控;基于该识别定位功能,终端烹饪装置还可以从网络服务器更新烹饪食谱程序、扩展烹饪功能同时将用户使用信息反馈给远程服务器,使远程服务器可以推荐适合特定终端烹饪装置的食谱及食谱对应烹饪程序,以上特点使本发明所述终端烹饪装置更加智能化,具有更贴近现代人的生活方式的特点。
附图说明
图1是实施例1所述可远程控制的终端烹饪装置的结构示意图。
图2是实施例1所述可远程控制的终端烹饪装置的终端控制模块原理框图。
图3是实施例1所述可远程控制的终端烹饪装置的嵌入式ZigBee单元原理框图。
图4A是实施例1所述可远程控制的终端烹饪装置基于嵌入式ZigBee单元的网络控制系统原理框图一。
图4B是实施例1所述可远程控制的终端烹饪装置基于嵌入式ZigBee单元的网络控制系统原理框图二。
图5A是实施例1所述远程控制系统中终端烹饪装置与远程服务器连接示意图一。
图5B是实施例1所述远程控制系统中终端烹饪装置与远程服务器连接示意图二。
图6A是实施例1所述远程控制系统中用户登录远程服务器的流程示意图一。
图6B是实施例1所述远程控制系统中用户登录远程服务器的流程示意图二。
图7是本发明所述远程控制系统中用户远程控制终端烹饪装置的流程示意图。
图8是实施例2所述可远程控制的终端烹饪装置采用电力载波通信单元的通信原理框图。
图9A是实施例2所述可远程控制的终端烹饪装置基于电力载波通信单元的网络控制系统原理框图一。
图9B是实施例2所述可远程控制的终端烹饪装置基于电力载波通信单元的网络控制系统原理框图二。
图10A是实施例3所述可远程控制的终端烹饪装置基于嵌入式远程无线通信单元的网络控制系统原理框图一。
图10B是实施例3所述可远程控制的终端烹饪装置基于嵌入式远程无线通信单元的网络控制系统原理框图二。
图11是本发明实施例4所述可远程控制的终端烹饪装置的结构示意图。
具体实施方式
实施例1
本发明所述的可远程控制的终端烹饪装置,包括用于容纳食物的容器和用于加热食物的加热模块4,还包括终端控制模块5,与所述终端控制模块5连接设置有以太网接入模块和用于存储终端烹饪装置身份识别信息的身份信息存储单元,所述加热模块4与终端控制模块5连接,终端控制模块5用于对终端烹饪装置进行总体控制。
本发明所述的终端烹饪装置主要适用于厨房烹饪工作,其可以是电饭锅、汤煲等厨房电器,本实施以电饭锅为例对本发明做进一步说明。参见图1,本实施例所述的电饭锅包括主体1和盖体3,所述容器2设置于主体1内,所述加热模块4设置于容器2外侧位置,容器2底部设置有温度传感器8。
参见图2,所述终端控制模块5包括主处理器101,所述主处理器101包括存储器电路102、电源管理芯片电路103、第一看门狗电路104、第一复位电路105和第一时钟电路106。所述以太网接入模块和存储器电路102与主处理器101连接,与主处理器101连接还设置有数据采集电路108。
其中:
身份信息存储单元用于存储所在终端烹饪装置的身份识别信息,其中的身份识别信息与终端烹饪装置一一对应。身份信息存储单元可以内置于存储器电路102内,也可以是以太网接入模块的媒体控制存储位址存储器(Media Access Control Address Memory,Mac地址存储器),在第一种情况下,身份识别信息为字符串或者其他可识别的标识符,还可以包括终端烹饪装置的种类、型号、生产日期中的一种或几种;第二种情况下,身份识别信息为本机的MAC地址;当然,作为更优选的方案,终端烹饪装置的身份识别信息也可以同时兼有内置字符串和MAC地址。
存储器电路102,用于存储终端烹饪装置的身份识别信息、配置参数、型号信息等数据。
电源管理芯片电路103:用于管理主处理器101的电源,当主处理器101的电源电压过低时,电源管理芯片电路103可以自动复位主处理器101,使电源电压恢复正常后终端烹饪装置可继续工作。
第一看门狗电路104:用于在主处理器101死机时自动复位主处理器101,保证终端烹饪装置能够继续工作。
数据采集电路108:用于采集终端烹饪装置的工作数据,当主处理器101向数据采集电路108发送读取数据命令时,数据采集电路108将采集到的数据发送到主处理器101,主处理器101根据收到的数据控制终端烹饪装置的工作。
第一复位电路105:用于保证主处理器101的复位,当主处理器101上电时,第一复位电路105就会输出复位信号使主处理器101及各部件处于确定的初始状态,并从初态开始工作;
第一时钟电路106:用于为主处理器101提供稳定的时钟信号。
在本实施例中,电饭锅表面设置有显示面板6和按键板7,与所述终端控制模块5连接还设置有键盘输入电路109、显示电路110和外设驱动电路111,所述显示面板6与显示电路110连接,用以将主处理器101输出的信息显示到屏幕上,按键板7与键盘输入电路109连接,用于将用户需要输入的命令传输到主处理器101,最后存储到存储器电路102中,当终端烹饪装置工作时,主处理器101读取存储器电路102内的用户配置参数,并控制终端烹饪装置的工作;外设驱动电路111用于接收主处理器101的控制信号并控制电饭锅的各外设工作。所述按键板7和显示面板6优选为集成在液晶触摸屏上,融显示、输入为一体使得终端烹饪装置具有较强的现代感和科技感。
本发明的烹饪装置可以通过多种方式接入以太网,如设置所述以太网接入模块为网络适配器,相应地在以太网的网络中设置与之配套的有线路由设备,则所述终端烹饪装置经由网络适配器和有线路由设备接入以太网。
参见图4A-图4B,为了使终端烹饪装置在室内不用受网线接口位置的约束,所述以太网接入模块也可以设置为无线接入终端,本实施例中优选以太网接入模块为嵌入式ZigBee单元,相应地以太网的网络中应当配置无线路由设备,则所述终端烹饪装置经由ZigBee单元通过无线路由设备接入以太网,在通过电话通信网络接入电路时,路由器与电话通信网络之间还需配置调制解调器。参见图3,本实施例中的ZigBee单元与主处理器101连接,用于将网络上收到的数据传送到主处理器101,同时主处理器101将要发送的数据通过嵌入式ZigBee单元传送到网络上。上述嵌入式ZigBee单元包括微处理器201,与所述微处理器201连接设置有串行通信接口202、射频发射接收电路203、频率合成器204、自动增益放大电路205(Automatic Generation Control Circuit,简称AGC电路)和载波侦听多路访问/冲突避免处理器206(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance Processor,简称CSMA/CA处理器),所述微处理器201包括第二看门狗电路212,第二时钟电路203和第二复位电路204,与所述微处理器201连接还置有睡眠定时器215,其中:
第二复位电路214,用于控制ZigBee单元的复位,当微处理器201上电时,第二复位电路214就会输出复位信号使微处理器201及各部件处于确定的初始状态,并从初态开始工作。
第二时钟电路213,用于为微处理器201提供稳定的时钟信号。
第二看门狗电路212:用于在微处理器201死机时自动复位微处理器201,保证ZigBee单元能够继续工作。
射频发射接收电路203:用于接收网络数据包和发射微处理器201的工作状态数据包。
频率合成器204:用于合成输出频率,其以高精度晶体振荡器作为基准,通过合成技术能产生一系列具有一定频率间隔的高清度频率源,分直接合成和锁相环合成两种。
AGC电路205:用于使放大电路的增益自动地随信号强度的变化而调整。
CSMA/CA处理器206:用于载波侦听多路访问/冲突避免。
进一步地,为了便于用户自己识别和获取当前烹饪装置的身份识别信息,与本发明的终端控制模块连接还设置有终端身份识别模块112,该终端身份识别模块112可以读取终端烹饪装置存储于身份信息存储单元内的身份信息,并通过显示面板6进行显示,方便用户读取。
基于上述技术方案,一种终端烹饪装置的远程控制系统,包括上述可远程控制的终端烹饪装置和通过以太网与所述可远程控制的烹饪装置连接的远程服务器,其中:
远程服务器包括服务器控制模块,与所述服务器控制模块连接设置有远程身份识别模块和服务器存储模块,所述服务器存储模块记录多个终端烹饪装置的详细信息形成数据库。
所述身份信息存储单元内置终端烹饪装置的身份识别信息,所述身份识别信息为与终端烹饪装置一一对应的识别码和/或媒体控制存储位址。
基于上述装置和设置,一种可远程控制的烹饪装置的远程控制方法,包括以下步骤得到:
S1将终端烹饪装置接入以太网,终端控制模块5读取终端烹饪装置的身份识别信息并传递至远程服务器;
参见图5A-图5B,在用户通电启用终端烹饪装置后,先通过以太网接入模块接入以太网,对于同一厂家生产的产品来说,可以在以太网接入模块预置远程服务器地址,则终端烹饪装置接入网络后即直接访问该地址,同时,主处理器101通过读取身份信息存储单元内的身份识别信息并由以太网接入模块向远程服务器推送,为远程服务器的验证提供前置数据。
根据以太网接入模块的不同,以太网接入模块发出的信息经由路由设备、电力载波通信电路或无线通信基站发送到英特网上的服务器。
S2远程服务器辨识终端烹饪装置的身份识别信息并存储当前终端烹饪装置的地址;
在理想的情况下,如果网络通信无故障,远程服务器接收到来自终端烹饪装置的身份识别信息并由服务器身份识别模块进行辨识,如辨识通过,则建立远程服务器与终端烹饪装置之间的连接,并将终端烹饪装置的地址、身份识别信息对应存入服务器存储模块。远程服务器通过对身份信息的识别辨识还可以确定终端烹饪装置的种类、型号、电气参数等信息。
以上过程在终端烹饪装置第一次联网时完成,此后,远程服务器以终端烹饪装置的识别码为唯一身份识别标识进行后续所有操作。
S3用户登录远程服务器并验证用户账号;
参见图6A,用户要实现远程控制,其实质是通过网络访问终端烹饪装置并向其发送相应指令,要达到上述目的,用户需要通过电脑、只能手机等终端设备访问远程服务器页面,该访问可以通过internet实现,也可以通过客户端软件实现。显然,为了保证网络安全性,用户在首次访问远程服务器时应当注册账号并设置密码,此后,用户可以凭借自身注册的账号和密码登录远程服务器,为远程控制终端烹饪装置做好准备。
为了提高账户的安全性,在用户认证过程还可以加入手机验证的步骤,该方式下,用户登录远程服务器的流程见图6B,即只有同时满足网络登入验证成功及手机验证成功的情况下,用户才可以成功登录远程服务器。
S4用户向远程服务器发送控制指令,所述控制指令包括目标终端烹饪装置的身份识别信息;
参见图7,当用户希望远程控制特定终端烹饪装置执行一定的操作时,将包含有目标终端烹饪装置的身份识别信息的操作指令发送到远程服务器,则远程服务器的服务器控制模块对其进行解码,上述身份识别信息可以是一串序列号或其他标识符。通过输入身份识别信息,用户即能从服务器中找到并绑定自己的终端烹饪装置,形成远程控制终端与终端烹饪装置之间的联接,
当然,为了避免每次输入控制指令时都输入目标终端烹饪装置的身份识别信息,还可以绑定用户账号和特定终端烹饪装置的身份识别码,这样一旦特定账户发出指令,则远程服务器即向特定的终端烹饪装置发送控制指令。在有客户端管理软件的情况下,同一账号还可以与多个终端烹饪设备进行绑定,如通过不同图标或数字代表不同目标终端烹饪装置,在发送控制指令时先选择不同图标或数字再进行发送即可。
S5远程服务器基于收到的身份识别信息锁定目标终端烹饪装置并向其传输控制指令;
在完成解码后,服务器控制模块基于身份识别信息对服务器存储器进行遍历,找到对应的目标终端烹饪装置的信息,并通过Internet网络反向搜寻目标终端烹饪装置是否在在线,如目标终端烹饪装置在线,在向其发送用户控制指令。
S6目标终端烹饪装置接收控制指令并完成相应操作。
目标终端烹饪装置接收到相应控制指令后,终端控制模块即控制烹饪装置执行相应的操作,从而完成对终端烹饪装置的远程控制。
基于上述过程,用户通过登录远程服务器,并将操作指令数据通过远程服务器传到因特网上并经由以太网耦合设备(如路由设备、电力载波调制解调器或无线通信基站)发送到终端烹饪装置的以太网接入模块,再由以太网接入模块发送到终端控制模块的主处理器101,主处理器101通过外设驱动电路111指令相应部件工作,以最终达到对终端烹饪装置的远程控制;实现了远程实时预约、实时控制、更新功能或者增加终端烹饪器具功能等操作。
而作为上述过程的逆过程,终端烹饪装置的主处理器101也可以通过以太网接入模块和以太网耦合设备将自身的状态信息(如温度等)发送到因特网上,并由远程服务器反馈给用户,实现用户对目标终端烹饪装置的远程监控。
由此,用户只要接入以太网,即可轻易地实现对终端烹饪装置的联网远程控制、获取终端烹饪装置的状态信息;相应地,终端烹饪设备也可以实现从网络服务器更新烹饪食谱程序、扩展烹饪功能同时向反馈用户使用信息给网络服务器,而远程服务器接收到上述信息后,也可以根据喜好,推荐适合特定终端烹饪装置的食谱及食谱对应烹饪程序,甚至进一步地,根据用户身体状况,推荐适宜用户的营养食谱及对应烹饪程序。
应该理解,除其他实施例中的区别外,本实施例中终端烹饪装置的结构、终端烹饪装置的远程控制系统的整体结构和控制方法和过程也适用于本说明书的其他实施例。
实施例2
本实施例与实施例的不同在于,实施例1中,终端烹饪装置的以太网接入模块为ZigBee单元,本实施例中,以太网接入模块为电力载波通信单元,该接入方式适用于整体采用电力载波接入Internet的应用(图9A)或者整体上虽然采用现有网络设备接入,但是在局部区域采用电力载波的应用(图9B),参见图8及图9A,本实施例的以太网接入模块优选为电力载波通信单元,相应地,接入以太网应配置用于捡拾电力载波通信单元的电力载波调制解调器。当终端烹饪装置上电后,主处理器101经由电力载波通信单元将需要发送的数据信息发送到用户室内电力线上,远程服务器通过电力载波调制解调器与电网联接,该应用中终端烹饪装置直接通过电网经由电力载波调制解调器与远程服务器连接,接收操控指令或反馈信息。不过该方案需要克服目前电网传输过程电力载波信号丢失的技术缺陷,实践中有待进一步提升。作为该方案的一个改进方案,参见图9B所示的应用,在该应用中,电力载波调制解调器从用户室内电力线上解调出其中的数据信息后经由路由器发送到Internet网上的远程服务器,远程服务器即能包括身份识别信息在内的数据信息确认终端烹饪装置的类型、型号、电气参数等信息。
上述电力载波通信单元包括依次连接的网卡电路、电力载波通信芯片、信号放大单元及电力耦合变压器,其中电力耦合变压器与室内电线连接,网卡电路与主处理器连接。
实施例3
实施例1和实施例2接入以太网的方式都是基于通信网络相对普及的场所,而另一种情况下,如在偏远的山区,用户是无法通过有线的方式接入以太网(即Internet网络)的,当然也不能利用诸如ZigBee单元等近距离无线传输方式实现网络通信,这种情况下,参见图10A-图10B,上述以太网接入模块可以优选为远程无线通信模块,所述以太网接入模块包括嵌入式远程无线通信单元,所述远程无线通信单元通过远程无线通信基站接入以太网,优选地,所述远程无线通信单元为蜂窝式移动通信模块,如包括GSM通信单元、GPRS通信单元在内的2G通信模块、或者为3G、4G通信模块,甚至可以是RFID通信模块。
上述无线通信基站可以是现有通信运营商的基站,也可以是由国家统筹建设的通用物联网无线通信基站。
基于上述远程无线通信模块,终端烹饪装置可实现只要有手机信号的地方就可以联网,无需其他辅助设备。
实施例4
本实施例与实施例1的不同在于,本实施例中的终端烹饪装置具体为豆浆机,参见图11盖体3与主体1盖合,盖体2上设置有电机9,所述电机9的转轴沿容器3方向延伸并在转轴端部位置设置有粉碎刀具10,该烹饪装置通过粉碎刀具10将食物加工成小体积状,容器3的底部外侧设置有加热模块4,电机7上设置有温度传感器8,在盖体2盖合的情况下,所述终端烹饪装置可以将容器3内的谷物打碎,并注水进行加热。
当然,以上具体实施例只是对本发明的优选实施方式作了详细说明,但是本发明并不限于上述实施方式,如本发明中,所述终端烹饪装置身份信息存储单元所处具体位置并不局限于本说明书实施例,其还可以集成在微处理器中,或者网络适配器电路中,或者是终端控制模块上特设的身份数据存储器,以便于不同设计人员按照自己的习惯布局线路板及编写软件;同时,本发明所述终端烹饪装置的类别并不局限于上述实施例中的电饭锅或豆浆机,其还可以是面条机、和面机等需要较长工作时间的厨房用具。应该理解,在本领域的普通技术人员所具备的认知内,上述实施例还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化,这些变形都在本发明权利要求保护的范围内。
Claims (10)
1.一种可远程控制的终端烹饪装置,包括用于容纳食物的容器和用于加热食物的加热模块,其特征在于,还包括终端控制模块,与所述终端控制模块连接设置有以太网接入模块和用于存储终端烹饪装置身份识别信息的身份信息存储单元,所述加热模块与终端控制模块连接。
2.如权利要求1所述的可远程控制的终端烹饪装置,其特征在于,所述终端控制模块包括主处理器,所述主处理器包括存储器电路、电源管理芯片电路、第一看门狗电路、第一复位电路和第一时钟电路,所述存储器电路包括所述身份信息存储单元,所述以太网接入模块和存储器电路与主处理器连接,与主处理器连接还设置有数据采集电路和终端身份识别模块。
3.如权利要求1所述的可远程控制的终端烹饪装置,其特征在于,所述身份信息存储单元为以太网接入模块的媒体控制存储位址存储器。
4.如权利要求1所述的可远程控制的终端烹饪装置,其特征在于,所述以太网接入模块为网络适配器、嵌入式ZigBee单元或电力载波通信单元。
5.如权利要求1所述的可远程控制的终端烹饪装置,其特征在于,所述以太网接入模块包括嵌入式远程无线通信单元。
6.如权利要求4所述的可远程控制的终端烹饪装置,其特征在于,所述嵌入式ZigBee单元包括微处理器,与所述微处理器连接设置有串行通信接口、射频发射接收电路、频率合成器、自动增益放大电路和载波侦听多路访问/冲突避免处理器,所述微处理器包括第二看门狗电路,第二时钟电路和第二复位电路。
7.如权利要求4所述的可远程控制的终端烹饪装置,其特征在于,所述电力载波通信单元包括依次连接的网卡电路、电力载波通信芯片、信号放大单元及电力耦合变压器,其中电力耦合变压器与终端烹饪装置的电源线连接,网卡电路与主处理器连接。
8.如权利要求1所述的可远程控制的终端烹饪装置,其特征在于,所述烹饪装置表面设置有显示面板和按键板,与所述终端控制模块连接还设置有键盘输入电路、显示电路和外设驱动电路,所述显示面板与显示电路连接,所述按键板与键盘输入电路连接。
9.如权利要求1所述的可远程控制的终端烹饪装置,其特征在于,所述烹饪装置包括主体和盖体,所述容器设置于主体内,所述加热模块设置于容器外围。
10.如权利要求9所述的可远程控制的终端烹饪装置,其特征在于,所述盖体上设置有电机,所述电机的转轴沿容器方向延伸并在转轴端部位置设置有粉碎刀具。
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