[发明专利]一种自助式无线节能打印机在审
申请号: | 201711146488.9 | 申请日: | 2017-11-17 |
公开(公告)号: | CN107718911A | 公开(公告)日: | 2018-02-23 |
发明(设计)人: | 付建军 | 申请(专利权)人: | 成都市鑫裕华科技有限公司 |
主分类号: | B41J29/393 | 分类号: | B41J29/393 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 611400 四川省成都市*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 自助式 无线 节能 打印机 | ||
技术领域
本发明涉及打印机领域,具体的说,是一种自助式无线节能打印机。
背景技术
打印机作为一种办公设备,广泛运用于各行各业,成为现代生活、商务、学习等等不可划缺的一部分。然而,打印机的现状是,离开家庭、办公室等固定场所后,到处寻找打印机的事情长有发生,在学校门口、办证中心、政府部门的打印服务店门口排队打印的比比皆是,好不容易轮到自己,又要经过U盘接入、打开、打印、取纸的过程,市场上有便携型打印机,又要受到携带不方便等客观条件的限制。给有需要的人带来非常不方便的感受。
因此,现在已经有自助式的打印机出现在各种场所,打印点的增加让人们的打印变得越来越方便,随时随地可以找到附近的一个打印点进行打印,然而,随着自助打印点的增加,其自助打印机的整体功耗也随之增加,因为自助式打印机是无人监看的,所以总是处于开启状态,从而造成了大量的电能浪费。
发明内容
本发明的目的在于提供一种自助式无线节能打印机,不仅能够转化光能为电能供自身使用,而且能够在检测到有人使用的情况下才开启打印机,从而极大程度上减小能耗。
本发明通过下述技术方案实现:一种自助式无线节能打印机,包括主控模块、电能采集模块、人体检测模块、无线通讯模块、打印模块、显控模块、移动终端。
所述主控模块分别与电能采集模块、人体检测模块、显控模块、无线通讯模块、打印模块电性连接;所述移动终端通过无线通讯模块与主控模块通讯连接。
所述打印模块包括USB芯片、USB打印机,所述USB打印机通过USB芯片与主控模块连接。
所述电能采集模块包括光伏板以及与光伏板连接的光能收集器,所述光能收集器还分别与所述USB打印机和主控模块电性连接。
所述人体检测模块为红外检测模块,所述红外检测模块包括滑动变阻RP、发光二级管D1、接收器Q1、电阻R1、电阻R2、电阻R3、芯片LM358、芯片74LS04;所述芯片LM358的正接口分别通过电阻R1接VCC和通过接收器Q1接地;所述芯片LM358的负接口依次通过电阻R2、发光二级管D1、滑动变阻器RP接VCC;所述芯片LM358的输出端连接有芯片74LS04;所述芯片LM358的输出端和负接口之间还并联有电阻R3。
其工作原理:电能采集模块通过其光伏板进行光能采集,并把光能转化为电能,然后把电能传输至光能收集器进行处理,光能收集器可以根据实际情况决定电源的选择,当处于有关照的条件下,光能收集器用采集光能转换供电;当处于光照不足的条件下时,光能收集器自动切换到备用电源为整个打印机进行供电。
然后,打印机在没有使用的情况下一直处于休眠状态,人体检测模块以红外检测的方式对人体进行检测,若是检测到人体则自动唤醒打印机,在显控模块上显示人机交互界面供使用者操控。
接着,使用者通过移动终端连接自助式打印机的云端服务器,通过扫描二维码进行网上支付,支付完成以后通过无线通讯模块向打印机上传打印数据,并通过人机交互界面对打印参数进行调整,调整完毕以后进行打印,打印完成后5分钟内没有人继续使用打印机则又进入休眠状态。
为了更好的实现本发明,进一步地,所述光能收集器包括芯片U1、第一节点、第二节点、第三节点、第四节点、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5;所述第一节点分别连接太阳能板的正极、第二节点、电容C1,且电容C1连接第三节点;所述第二节点分别连接U1的VIN1接口和电容C2且电容C2连接U1的CAP接口;所述第三节点分别通过电容C3接U1的VIN2接口、通过C4接U1的VIN3接口;所述第四节点分别连接供电电池的正极、电容C5以及U1的BAT接口,所述U1为LTC3330芯片。通过LTC3330管理这个应用的所有电源。该芯片含有两个开关模式电源和一个线性稳压器,采用小型单片封装。降压-升压型转换器可从电池取得功率,以保持稳定的输出电压对这个应用而言设定为3.6V。一个单独的降压型转换器可从太阳能电池板取得功率,也将输出电压调节至相同的值。一个内部优先级区分器确保尽可能使用太阳能电源,仅当需要时才会从电池吸取功率。
为了更好的实现本发明,进一步地,所述显控模块包括液晶控制芯片和液晶显示模块,所述液晶显示模块通过液晶控制芯片与主控模块连接;所述液晶采用320×240的LFUBK909XA彩色点阵图形液晶模块;所述液晶控制芯片S1D13503。通过采用S1D13503实现了在单片机系统中对较大分辨率、彩色液晶显示器的控制,显示稳定可靠。
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