本實(shí)用新型涉及無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域,具體涉及一種無(wú)線(xiàn)低功耗多中繼透?jìng)餮b置。
背景技術(shù):
無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò)是一種分布式傳感網(wǎng)絡(luò),它的末梢是可以感知和檢查外部世界的傳感器。其中的傳感器通過(guò)無(wú)線(xiàn)方式通信,因此網(wǎng)絡(luò)設(shè)置靈活,設(shè)備位置可以隨時(shí)更改,還可以跟互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行有線(xiàn)或無(wú)線(xiàn)方式的連接。通過(guò)無(wú)線(xiàn)通信方式形成的一個(gè)多跳自組織網(wǎng)絡(luò)。無(wú)線(xiàn)傳輸系統(tǒng)具有成本低廉、擴(kuò)展性強(qiáng)、通信可靠、安裝維護(hù)便捷等優(yōu)點(diǎn)。
Zigbee等無(wú)線(xiàn)低功耗中繼傳輸技術(shù)在數(shù)千個(gè)微小的傳感器之間相互協(xié)調(diào)實(shí)現(xiàn)通信,以接力的方式通過(guò)無(wú)線(xiàn)電波將數(shù)據(jù)從一個(gè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)傳到另一個(gè)節(jié)點(diǎn)。但其價(jià)格相對(duì)昂貴,其次協(xié)議占帶寬的開(kāi)銷(xiāo)量對(duì)信道帶寬要求較高,而這反過(guò)來(lái)會(huì)影響通訊距離和環(huán)境適應(yīng)性,在實(shí)際應(yīng)用中只好提高發(fā)射功率。在技術(shù)實(shí)現(xiàn)方面,協(xié)議開(kāi)發(fā)難度很大,大多數(shù)協(xié)議還沒(méi)開(kāi)源,各家廠(chǎng)商通信協(xié)議互不兼容,極大的阻礙了設(shè)備的統(tǒng)一性。目前Zigbee抗干擾性差,信號(hào)衰減快,通信會(huì)出現(xiàn)不穩(wěn)定的現(xiàn)象。
針對(duì)無(wú)線(xiàn)低功耗傳輸技術(shù)中存在的同頻干擾問(wèn)題、低功耗傳輸問(wèn)題、中繼透明傳輸問(wèn)題還沒(méi)有統(tǒng)一的解決方案,這些技術(shù)問(wèn)題限制了已有無(wú)線(xiàn)低功耗傳輸技術(shù)在各類(lèi)現(xiàn)場(chǎng)中的推廣和應(yīng)用。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的不足,本實(shí)用新型公開(kāi)了一種無(wú)線(xiàn)低功耗多中繼透?jìng)餮b置,用于解決傳統(tǒng)透?jìng)飨到y(tǒng)供電困難和同頻干擾問(wèn)題,有效提高網(wǎng)絡(luò)可靠性,功耗低,使用太陽(yáng)能鋰電池即可保障供電。
具體技術(shù)方案如下:
一種無(wú)線(xiàn)低功耗多中繼透?jìng)餮b置,包括無(wú)線(xiàn)主機(jī)、無(wú)線(xiàn)分機(jī)、無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K、MCU控制電路、第一無(wú)線(xiàn)模塊、第二無(wú)線(xiàn)模塊、供電電路、外部存儲(chǔ)器、上行無(wú)線(xiàn)模塊、撥碼開(kāi)關(guān)、3.7V聚合物鋰電池太陽(yáng)能供電模塊、下行無(wú)線(xiàn)模塊,所述無(wú)線(xiàn)主機(jī)、所述無(wú)線(xiàn)分機(jī)和所述無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K之間通過(guò)不同的頻率子信道,采用兩級(jí)喚醒機(jī)制,實(shí)現(xiàn)了低功耗中繼透?jìng)鳈C(jī)制,所述無(wú)線(xiàn)主機(jī)內(nèi)設(shè)置有所述MCU控制電路、所述第一無(wú)線(xiàn)模塊、所述第二無(wú)線(xiàn)模塊、所述供電電路和所述外部存儲(chǔ)器,用于定時(shí)發(fā)送巡檢指令,接收、存儲(chǔ)、轉(zhuǎn)發(fā)所述無(wú)線(xiàn)分機(jī)和所述無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K返回的數(shù)據(jù),其中所述MCU控制電路分別連接所述第一無(wú)線(xiàn)模塊、所述第二無(wú)線(xiàn)模塊和所述外部存儲(chǔ)器;所述無(wú)線(xiàn)分機(jī)內(nèi)設(shè)置有所述MCU控制電路、所述上行無(wú)線(xiàn)模塊、所述撥碼開(kāi)關(guān)和所述3.7V聚合物鋰電池太陽(yáng)能供電模塊,用于接收所述無(wú)線(xiàn)主機(jī)、所述無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K發(fā)來(lái)的指令,將采集的各類(lèi)傳感器數(shù)據(jù)回傳給所述無(wú)線(xiàn)主機(jī),其中所述MCU控制電路分別連接所述上行無(wú)線(xiàn)模塊、所述撥碼開(kāi)關(guān)和所述3.7V聚合物鋰電池太陽(yáng)能供電模塊;所述無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K內(nèi)設(shè)置有所述MCU控制電路、所述上行無(wú)線(xiàn)模塊、所述下行無(wú)線(xiàn)模塊和所述3.7V聚合物鋰電池太陽(yáng)能供電模塊,位于無(wú)線(xiàn)主機(jī)和無(wú)線(xiàn)分機(jī)的有效通信范圍內(nèi),用于實(shí)現(xiàn)無(wú)線(xiàn)主機(jī)到無(wú)線(xiàn)分機(jī)之間透明的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā),其中所述MCU控制電路分別連接所述上行無(wú)線(xiàn)模塊、所述下行無(wú)線(xiàn)模塊和所述3.7V聚合物鋰電池太陽(yáng)能供電模塊;
優(yōu)選的,所述MCU控制電路中的MCU型號(hào)為STM32F103RB;
優(yōu)選的,所述第一無(wú)線(xiàn)模塊和所述第二無(wú)線(xiàn)模塊均采用射頻發(fā)射器SI4432芯片,其中所述第一無(wú)線(xiàn)模塊通過(guò)SPI總線(xiàn)1與MCU通信連接,所述第二無(wú)線(xiàn)模塊通過(guò)模擬SPI總線(xiàn)與MCU通信連接;
優(yōu)選的,所述無(wú)線(xiàn)主機(jī)的所述外部存儲(chǔ)器采用TF卡,通過(guò)SPI總線(xiàn)2與MCU通信連接;
優(yōu)選的,所述第一無(wú)線(xiàn)模塊線(xiàn)射頻芯片的引腳SDN、NIRQ、NSEL、SCLK、MOSI、MISO分別和STM32F103RB的引腳PA3、PA0、PA4、PA5、PA6、PA7通信連接,所述第二無(wú)線(xiàn)模塊射頻芯片的引腳SDN、NIRQ、NSEL、SCLK、MOSI、MISO分別和STM32F103RB的引腳PC8、PC9、PC10、PA11、PA12、PA13通信連接;
優(yōu)選的,所述外部存儲(chǔ)器的引腳CS、DI、DO、SCLK分別通過(guò)上拉之后和STM32F103RB的引腳PB12、PB15、PB14、PB13通信連接;
優(yōu)選的,所述無(wú)線(xiàn)分機(jī)的無(wú)線(xiàn)模塊可以通過(guò)所述撥碼開(kāi)關(guān)配置在不同的頻率,使其處在不同的子信道;
優(yōu)選的,所述無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K和所述無(wú)線(xiàn)分機(jī)均采用所述3.7V聚合物鋰電池太陽(yáng)能供電模塊,由3.7V聚合物鋰電池、電池充放電保護(hù)模塊、太陽(yáng)能電池板電壓轉(zhuǎn)換模塊構(gòu)成。
有益效果:
本實(shí)用新型主機(jī)不巡檢時(shí),分機(jī)MCU處于停機(jī)模式,上線(xiàn)無(wú)線(xiàn)模塊處于低功耗狀態(tài),下行無(wú)線(xiàn)模塊處于關(guān)閉狀態(tài),只有收到主機(jī)第一無(wú)線(xiàn)模塊的喚醒包,被喚醒之后MCU才處于正常工作模式,下行無(wú)線(xiàn)模塊處于一個(gè)短暫接受狀態(tài),則實(shí)現(xiàn)了低功耗,更為省電。一個(gè)分機(jī)處在兩個(gè)以上中繼的通信范圍,此時(shí)兩個(gè)中繼會(huì)相互協(xié)作,都會(huì)向其轉(zhuǎn)發(fā)主機(jī)的喚醒包,采集到分機(jī)的指令后兩個(gè)中繼也都會(huì)向主機(jī)回傳數(shù)據(jù),這樣使用多個(gè)中繼,保證了通信的穩(wěn)定。分機(jī)通過(guò)撥碼開(kāi)關(guān)頻率可調(diào),處于不同的子信道,在現(xiàn)場(chǎng)有同頻干擾的情況下,可以有效避開(kāi)干擾頻率。中繼會(huì)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),進(jìn)行選擇性轉(zhuǎn)發(fā),提高主機(jī)巡檢速度,從而實(shí)現(xiàn)高效率的工作。
附圖說(shuō)明
為了更清楚地說(shuō)明本實(shí)用新型實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對(duì)實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡(jiǎn)單地介紹,顯而易見(jiàn)地,下面描述中的附圖僅僅是本實(shí)用新型的一些實(shí)施例,對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來(lái)講,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
圖1:無(wú)線(xiàn)低功耗多中繼透?jìng)餮b置現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖;
圖2:無(wú)線(xiàn)低功耗多中繼透?jìng)餮b置通信框架實(shí)施例;
圖3:無(wú)線(xiàn)低功耗多中繼透?jìng)餮b置數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)模型實(shí)施例;
圖4:無(wú)線(xiàn)低功耗多中繼透?jìng)餮b置MCU控制電路及時(shí)鐘電路原理圖;
圖5:無(wú)線(xiàn)低功耗多中繼透?jìng)餮b置手動(dòng)下載電路原理圖;
圖6:無(wú)線(xiàn)低功耗多中繼透?jìng)餮b置雙片射頻電路的電路原理圖;
圖7:無(wú)線(xiàn)低功耗多中繼透?jìng)餮b置主機(jī)外部存儲(chǔ)器電路原理圖;
圖8:無(wú)線(xiàn)低功耗多中繼透?jìng)餮b置無(wú)線(xiàn)分機(jī)撥碼開(kāi)關(guān)電路原理圖;
圖9:無(wú)線(xiàn)低功耗多中繼透?jìng)餮b置無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)餮b置和無(wú)線(xiàn)分機(jī)鋰電池充放電保護(hù)電路原理圖;
圖10:無(wú)線(xiàn)低功耗多中繼透?jìng)餮b置無(wú)線(xiàn)主機(jī)、無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K供電電路原理圖。
具體實(shí)施方式
為使本實(shí)用新型實(shí)施例的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚,下面將結(jié)合本實(shí)用新型實(shí)施例中的附圖,對(duì)本實(shí)用新型實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例是本實(shí)用新型一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒緦?shí)用新型中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒(méi)有作出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本實(shí)用新型保護(hù)的范圍。
參看圖1:無(wú)線(xiàn)低功耗中繼透?jìng)髂K,按照120度夾角分布在主機(jī)的三個(gè)方向,分機(jī)隨機(jī)布置。根據(jù)通信距離和使用天線(xiàn)增益的不同,無(wú)線(xiàn)分機(jī)1既能與無(wú)線(xiàn)主機(jī)雙向通信也能與無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K1雙向通信,無(wú)線(xiàn)分機(jī)2只能與無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K1雙向通信不能與無(wú)線(xiàn)主機(jī)直接通信,無(wú)線(xiàn)分機(jī)3只能與無(wú)線(xiàn)主機(jī)單向通信,但此時(shí)由于所處的位置,其既能與無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K1雙向通信也能與無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K2雙向通信。圖中的其他無(wú)線(xiàn)分機(jī)與無(wú)線(xiàn)主機(jī)的通信類(lèi)型為上述之一,不同之處在于能否與多個(gè)無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K通信。
參看圖2:無(wú)線(xiàn)主機(jī)巡檢時(shí)無(wú)線(xiàn)主機(jī)第一無(wú)線(xiàn)模塊與無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K的上行無(wú)線(xiàn)模塊在一個(gè)固定信道通信,利用時(shí)分復(fù)用技術(shù),在不同的時(shí)隙下無(wú)線(xiàn)主機(jī)第二無(wú)線(xiàn)模塊和無(wú)線(xiàn)分機(jī)下行無(wú)線(xiàn)模塊使用不同的頻率在不同的子信道下完成不同頻率分機(jī)數(shù)據(jù)的采集和轉(zhuǎn)發(fā)工作。該裝置不工作時(shí),中繼MCU處于停機(jī)模式,中繼上行無(wú)線(xiàn)模塊處于低功耗模式,下行無(wú)線(xiàn)模塊處于關(guān)閉狀態(tài),分機(jī)MCU處于停機(jī)模式,無(wú)線(xiàn)模塊處于低功耗狀態(tài)。當(dāng)主機(jī)巡檢各分機(jī)時(shí),分機(jī)按時(shí)隙返回?cái)?shù)據(jù)。當(dāng)主機(jī)與各無(wú)線(xiàn)分機(jī)處于有效通信范圍內(nèi)時(shí),中繼不工作繼續(xù)保持低功耗狀態(tài)。在復(fù)雜的現(xiàn)場(chǎng)條件下針對(duì)傳統(tǒng)的單天線(xiàn)或者雙天線(xiàn)中繼傳輸裝置供電困難,并且無(wú)法保證數(shù)據(jù)傳輸效率,中繼過(guò)多帶來(lái)的額外開(kāi)銷(xiāo)問(wèn)題,提出的無(wú)線(xiàn)低功耗多中繼透?jìng)鱾鬏斚到y(tǒng)。本實(shí)用新型的無(wú)線(xiàn)低功耗多中繼透?jìng)飨到y(tǒng)可以有效、便捷地排除同頻干擾,使用3.7V聚合物鋰電池太陽(yáng)能供電模塊即可保證無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K和無(wú)線(xiàn)分機(jī)供電,安裝方便,并且會(huì)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)選擇性轉(zhuǎn)發(fā)實(shí)現(xiàn)高效率的工作。
參看圖3:雙向箭頭表示兩個(gè)模塊之間會(huì)相互發(fā)送數(shù)據(jù),單向箭頭表示在該網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)下只有起點(diǎn)向終點(diǎn)發(fā)送數(shù)據(jù)。無(wú)線(xiàn)主機(jī)開(kāi)始巡檢時(shí),第一無(wú)線(xiàn)模塊發(fā)送喚醒包1,第二無(wú)線(xiàn)模塊切換到需要巡檢無(wú)線(xiàn)分機(jī)的子信道發(fā)送喚醒包2,其中喚醒包1有一個(gè)字節(jié)表示需要巡檢的無(wú)線(xiàn)分機(jī)號(hào),喚醒包2中包含采集指令。3個(gè)無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K上行模塊收到喚醒包1后,提取出需要巡檢的無(wú)線(xiàn)分機(jī)號(hào),并配置下行無(wú)線(xiàn)模塊到該無(wú)線(xiàn)分機(jī)號(hào)所對(duì)應(yīng)的子信道,并短暫保持接收狀態(tài)。無(wú)線(xiàn)主機(jī)巡檢1號(hào)無(wú)線(xiàn)分機(jī)時(shí),1號(hào)無(wú)線(xiàn)分機(jī)與無(wú)線(xiàn)主機(jī)互在通信范圍之內(nèi),此時(shí)無(wú)線(xiàn)主機(jī)第二無(wú)線(xiàn)模塊和無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K1下行模塊都會(huì)收到1號(hào)無(wú)線(xiàn)分機(jī)回傳的數(shù)據(jù)包,無(wú)線(xiàn)主機(jī)第二無(wú)線(xiàn)模塊收到無(wú)線(xiàn)分機(jī)數(shù)據(jù)包后通過(guò)第一無(wú)線(xiàn)模塊發(fā)送確認(rèn)信息到3個(gè)無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K的上行模塊,此時(shí)無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K1雖然收到了無(wú)線(xiàn)分機(jī)1的數(shù)據(jù)但不轉(zhuǎn)發(fā),之后3個(gè)無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K直接回到低功耗模式以提高通信效率。無(wú)線(xiàn)主機(jī)巡檢2號(hào)無(wú)線(xiàn)分機(jī)時(shí),無(wú)線(xiàn)主機(jī)與無(wú)線(xiàn)分機(jī)2互在通信范圍之外,在第一個(gè)時(shí)隙內(nèi)無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K下行無(wú)線(xiàn)模塊沒(méi)有收到來(lái)自無(wú)線(xiàn)分機(jī)2回傳的數(shù)據(jù)包,此時(shí)無(wú)線(xiàn)中繼傳輸裝置下行無(wú)線(xiàn)模塊根據(jù)上行無(wú)線(xiàn)模塊收到的喚醒包1生成喚醒包2并轉(zhuǎn)發(fā)給無(wú)線(xiàn)分機(jī)2,在第二個(gè)時(shí)隙無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K1上行無(wú)線(xiàn)模塊再轉(zhuǎn)發(fā)下行無(wú)線(xiàn)模塊收到的來(lái)自無(wú)線(xiàn)分機(jī)2的數(shù)據(jù)包到無(wú)線(xiàn)主機(jī)第一無(wú)線(xiàn)模塊,無(wú)線(xiàn)主機(jī)收到來(lái)自無(wú)線(xiàn)中繼傳輸裝置1的數(shù)據(jù)包后,通過(guò)下行無(wú)線(xiàn)模塊發(fā)送確認(rèn)信息到所有無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K,接著3個(gè)無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K都回到低功耗模式。無(wú)線(xiàn)主機(jī)巡檢3號(hào)無(wú)線(xiàn)分機(jī)時(shí),由于無(wú)線(xiàn)分機(jī)是低增益天線(xiàn),無(wú)線(xiàn)主機(jī)在無(wú)線(xiàn)分機(jī)的有效通信范圍之外,因此無(wú)線(xiàn)主機(jī)第一無(wú)線(xiàn)模塊沒(méi)有確認(rèn)信息給無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K上行模塊,且無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K1和無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K2上行無(wú)線(xiàn)模塊都會(huì)收到來(lái)自無(wú)線(xiàn)分機(jī)3的數(shù)據(jù)包,此時(shí),兩個(gè)無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂K相互協(xié)作,向無(wú)線(xiàn)主機(jī)轉(zhuǎn)發(fā)無(wú)線(xiàn)分機(jī)3的數(shù)據(jù),回到低功耗模式。為保證供電,無(wú)線(xiàn)主機(jī)巡檢完成后無(wú)線(xiàn)低功多中繼透?jìng)飨到y(tǒng)的無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂KMCU回到停機(jī)模式,上行無(wú)線(xiàn)模塊切換到低功耗狀態(tài),下行無(wú)線(xiàn)模塊直接關(guān)閉,無(wú)線(xiàn)分機(jī)MCU回到省電模式,無(wú)線(xiàn)模塊處于低功耗狀態(tài)。
結(jié)合圖5,圖6,參看圖4:無(wú)線(xiàn)低功耗多中繼透?jìng)飨到y(tǒng)無(wú)線(xiàn)主機(jī)和無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)髂KMCU控制電路、手動(dòng)下載電路和無(wú)線(xiàn)射頻電路,該MCU控制電路包括STM32F103RB和其外圍電路。上行和下行無(wú)線(xiàn)通信模塊均使用射頻發(fā)射器SI4432芯片,其中上行無(wú)線(xiàn)模塊通過(guò)MCU的SPI接口1通信連接,下行無(wú)線(xiàn)模塊通過(guò)MCU模擬通信連接。優(yōu)選實(shí)施例中,上行無(wú)線(xiàn)通信模塊SI4432的引腳SDN、NIRQ、NSEL、SCLK、MOSI、MISO分別和STM32F103RB的引腳PA3、PA0、PA4、PA5、PA6、PA7通信連接,下行無(wú)線(xiàn)通信模塊SI4432的引腳SDN、NIRQ、NSEL、SCLK、MOSI、MISO分別和STM32F103RB的引腳PC8、PC9、PC10、PA11、PA12、PA13通信連接,中繼和主機(jī)的電路設(shè)計(jì)相同。
參看圖7:無(wú)線(xiàn)低功耗中繼透?jìng)餮b置無(wú)線(xiàn)主機(jī)外部存儲(chǔ)器電路,使用TF卡通過(guò)SPI接口2與無(wú)線(xiàn)主機(jī)MCU通信連接。
參看圖8:無(wú)線(xiàn)低功耗中繼透?jìng)餮b置無(wú)線(xiàn)分機(jī)撥碼開(kāi)關(guān)電路,可以通過(guò)該撥碼開(kāi)關(guān)靈活配置無(wú)線(xiàn)分機(jī)所處的頻率,使其處于不同的信道。
結(jié)合圖10,參看圖9:無(wú)線(xiàn)低功耗多中繼透?jìng)飨到y(tǒng)無(wú)線(xiàn)中繼透?jìng)餮b置鋰電池充放電電路、MCU和無(wú)線(xiàn)模塊供電電路,以及無(wú)線(xiàn)主機(jī)MCU和無(wú)線(xiàn)模塊供電電路。
本實(shí)用新型可以多中繼協(xié)作通信,解決傳統(tǒng)透?jìng)飨到y(tǒng)供電困難和無(wú)法解決同頻干擾問(wèn)題,有效提高網(wǎng)絡(luò)可靠性,根據(jù)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)高效率的轉(zhuǎn)發(fā),功耗低,使用太陽(yáng)能鋰電池即可保障供電,具有很強(qiáng)的實(shí)用性。
以上實(shí)施例僅用以說(shuō)明本實(shí)用新型的技術(shù)方案,而非對(duì)其限制;盡管參照前述實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)行了詳細(xì)的說(shuō)明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解:其依然可以對(duì)前述各實(shí)施例所記載的技術(shù)方案進(jìn)行修改,或者對(duì)其中部分技術(shù)特征進(jìn)行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應(yīng)技術(shù)方案的本質(zhì)脫離本實(shí)用新型各實(shí)施例技術(shù)方案的精神和范圍。