一种门锁.pdf

上传人:111****112 文档编号:726251 上传时间:2018-03-08 格式:PDF 页数:17 大小:939.52KB
返回 下载 相关 举报
摘要
申请专利号:

CN201310168546.3

申请日:

2013.05.09

公开号:

CN103225449A

公开日:

2013.07.31

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||专利申请权的转移IPC(主分类):E05B 41/00变更事项:申请人变更前权利人:黎宁茹变更后权利人:许益军变更事项:地址变更前权利人:210002 江苏省南京市白下区洪武路166号洪武公馆420室变更后权利人:311321 浙江省杭州市临安市昌化镇宜养村1组上村17号登记生效日:20150623|||实质审查的生效IPC(主分类):E05B 41/00申请日:20130509|||公开

IPC分类号:

E05B41/00

主分类号:

E05B41/00

申请人:

黎宁茹

发明人:

黎宁茹

地址:

210002 江苏省南京市白下区洪武路166号洪武公馆420室

优先权:

专利代理机构:

南京纵横知识产权代理有限公司 32224

代理人:

董建林

PDF下载: PDF下载
内容摘要

本发明公开了一种门锁,包括锁芯、锁扣,所述锁芯包括一大锁舌,所述大锁舌可轴向伸缩运动,所述锁扣上开设有一与所述大锁舌相对应的锁扣槽,其特征在于,所述锁扣槽内固定安装有一凹槽型光电传感器,所述凹槽型光电传感器包括一检测凹槽,所述大锁舌一端与所述检测凹槽相对应;所述凹槽型光电传感器连接一检测节点。本发明还公开了另外两种门锁,门锁上设置了可轴向伸缩运动的小锁舌,以及与小锁舌对应的凹槽型光电传感器。本发明能够及时检测门锁的开闭状态,能够对多个门锁进行同时检测,此外,本发明能够有效地判断各种门的状态,产品可靠性高,检测准确,具有极好的市场前景。

权利要求书

1.    一种门锁,包括锁芯、锁扣,所述锁芯包括一大锁舌,所述大锁舌可轴向伸缩运动,所述锁扣上开设有一与所述大锁舌相对应的锁扣槽,其特征在于,所述锁扣槽内固定安装有一凹槽型光电传感器,所述凹槽型光电传感器包括一检测凹槽,所述大锁舌一端与所述检测凹槽相对应;所述凹槽型光电传感器连接一检测节点。

2.
    根据权利要求1所述的一种门锁,其特征在于,所述锁扣上安装有接近传感器,所述锁芯上安装有与所述接近传感器相对应的磁感应器,接近传感器连接检测节点。

3.
    根据权利要求1所述的一种门锁,其特征在于,所述锁扣上安装有超声波发生器,所述锁芯上安装有超声波接收器;超声波发生器连接检测节点;超声波接收器连接单片机,单片机连接无线接收模块。

4.
    根据权利要求1至3任一项所述的一种门锁,其特征在于,所述检测节点包括单片机、无线发射模块,凹槽型光电传感器连接单片机,单片机连接无线发射模块。

5.
    根据权利要求1至3任一项所述的一种门锁,其特征在于,所述检测节点包括片上系统,所述片上系统包括单片机及与单片机相连的无线发射模块,凹槽型光电传感器连接片上系统的单片机输入端。

6.
    根据权利要求5所述的一种门锁,其特征在于,所述片上系统为CC2530,所述单片机为8051型单片机,所述无线发射模块为zigbee发射模块。

7.
    一种门锁,包括锁扣、锁芯,所述锁芯包括一大锁舌,所述大锁舌可轴向伸缩运动,所述锁扣包括一与所述大锁舌相对应的锁扣槽,其特征在于,所述锁芯上固定安装有一凹槽型光电传感器,所述凹槽型光电传感器包括一检测凹槽;所述锁扣上安装有一可轴向伸缩运动的小锁舌,所述小锁舌一端与所述检测凹槽相对应;所述凹槽型光电传感器连接一检测节点。

8.
    根据权利要求7所述的一种门锁,其特征在于,所述检测节点包括片上系统,所述片上系统包括单片机及与单片机相连的无线发射模块,凹槽型光电传感器连接片上系统的单片机输入端,所述片上系统为CC2530,所述单片机为8051型单片机,所述无线发射模块为zigbee发射模块。

9.
    一种门锁,包括锁扣、锁芯,所述锁芯包括一大锁舌,所述大锁舌可轴向伸缩运动,所述锁扣包括一与所述大锁舌相对应的锁扣槽,其特征在于,所述大锁舌上固定连接有一凹槽型光电传感器,所述凹槽型光电传感器包括一检测凹槽;所述锁芯上安装有一可轴向伸缩运动的小锁舌,所述小锁舌位于凹槽型光电传感器与锁扣槽之间,所述小锁舌一端与所述检测凹槽相对应;所述凹槽型光电传感器连接一检测节点。

10.
    根据权利要求9所述的一种门锁,其特征在于,所述检测节点包括片上系统,所述片上系统包括单片机及与单片机相连的无线发射模块,凹槽型光电传感器连接片上系统的单片机输入端,所述片上系统为CC2530,所述单片机为8051型单片机,所述无线发射模块为zigbee发射模块。

说明书

一种门锁
技术领域
本发明涉及一种门锁,具体涉及检测开闭状态的门锁。
背景技术
随着中国城市化程度越来越高,各个城市中的高楼大厦越来越多,不管是工业上还是商业上还是居民住宅,大都安装有各种门。常用的门上一般均安装有门锁。常用的门锁如图1所示。其通常包括锁芯、锁扣,锁芯包括一大锁舌,大锁舌可轴向伸缩运动,锁扣上开设有一与大锁舌相对应的锁扣槽。一般锁芯安装在门板上,锁扣安装在门框上。当门正常关闭时,锁舌伸入锁扣槽;当门正常开启时,锁舌脱离锁扣槽。当门处于半掩状态时,锁舌没有完全伸入锁扣槽,此时门并没有关紧。
日常生活中,由于安全意识的薄弱,人们会忽视门上门锁的开闭状态。如果是普通的门,很可能造成人身、财产安全的隐患。如果是特殊的门,比如防火门,如果处于损坏或者无用状态,比如需要常闭时处于常开或半掩状态,需要常开时处于常闭状态,则防火门就不能起到应有的作用。现有的方式是通过人工检查的方式来对门锁的状态进行确认。这种方式比较费时,在某些门锁较多的场合,如果仍然需要进行人工检查确认,势必耗费很多的人力时间。此外,即使是采用人工检查确认,由于检查过程需要时间,仍然不能及时知晓门锁的开闭状态。
发明内容
为解决现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种门锁。 
为了实现上述目标,本发明采用如下的技术方案:
一种门锁,包括锁芯、锁扣,所述锁芯包括一大锁舌,所述大锁舌可轴向伸缩运动,所述锁扣上开设有一与所述大锁舌相对应的锁扣槽,其特征在于,所述锁扣槽内固定安装有一凹槽型光电传感器,所述凹槽型光电传感器包括一检测凹槽,所述大锁舌一端与所述检测凹槽相对应;所述凹槽型光电传感器连接一检测节点。
前述的一种门锁,其特征在于,所述锁扣上安装有接近传感器,所述锁芯上安装有与所述接近传感器相对应的磁感应器,接近传感器连接检测节点。
前述的一种门锁,其特征在于,所述锁扣上安装有超声波发生器,所述锁芯上安装有超声波接收器;超声波发生器连接检测节点;超声波接收器连接单片机,单片机连接无线接收模块。
前述的一种门锁,其特征在于,所述检测节点包括单片机、无线发射模块,凹槽型光电传感器连接单片机,单片机连接无线发射模块。
前述的一种门锁,其特征在于,所述检测节点包括片上系统,所述片上系统包括单片机及与单片机相连的无线发射模块,凹槽型光电传感器连接片上系统的单片机输入端。
前述的一种门锁,其特征在于,所述片上系统为CC2530,所述单片机为8051型单片机,所述无线发射模块为zigbee发射模块。
一种门锁,包括锁扣、锁芯,所述锁芯包括一大锁舌,所述大锁舌可轴向伸缩运动,所述锁扣包括一与所述大锁舌相对应的锁扣槽,其特征在于,所述锁芯上固定安装有一凹槽型光电传感器,所述凹槽型光电传感器包括一检测凹槽;所述锁扣上安装有一可轴向伸缩运动的小锁舌,所述小锁舌一端与所述检测凹槽相对应;所述凹槽型光电传感器连接一检测节点。
前述的一种门锁,其特征在于,所述检测节点包括片上系统,所述片上系统包括单片机及与单片机相连的无线发射模块,凹槽型光电传感器连接片上系统的单片机输入端,所述片上系统为CC2530,所述单片机为8051型单片机,所述无线发射模块为zigbee发射模块。
一种门锁,包括锁扣、锁芯,所述锁芯包括一大锁舌,所述大锁舌可轴向伸缩运动,所述锁扣包括一与所述大锁舌相对应的锁扣槽,其特征在于,所述大锁舌上固定连接有一凹槽型光电传感器,所述凹槽型光电传感器包括一检测凹槽;所述锁芯上安装有一可轴向伸缩运动的小锁舌,所述小锁舌位于凹槽型光电传感器与锁扣槽之间,所述小锁舌一端与所述检测凹槽相对应;所述凹槽型光电传感器连接一检测节点。
前述的一种门锁,其特征在于,所述检测节点包括片上系统,所述片上系统包括单片机及与单片机相连的无线发射模块,凹槽型光电传感器连接片上系统的单片机输入端,所述片上系统为CC2530,所述单片机为8051型单片机,所述无线发射模块为zigbee发射模块。
本发明的有益之处在于:本发明能够及时检测门锁的开闭状态,能够对多个门锁进行同时检测,此外,本发明能够有效地判断各种门的状态,产品可靠性高,检测准确,具有极好的市场前景。
附图说明
图1是现有门锁的一种结构示意图;
图2是本发明一种门锁的第一个优选实施的结构示意图;
图3是本发明一种门锁的第二个优选实施的结构示意图;
图4是基于图2的实际检测示意图;
图5是基于图3的实际检测示意图;
图6是本发明一种门锁的第三个优选实施的结构示意图;
图7是本发明一种门锁的第四个优选实施的结构示意图;
图8是图7中门处于半掩状态时的结构示意图;
图9是本发明一种门锁中检测节点的第一种优选结构示意图;
图10是本发明一种门锁中检测节点的第二种优选结构示意图;
图11是基于图4的检测节点的第三种优选结构示意图;
图12是基于图5的检测节点的第三种优选结构示意图;
图13是与图12对应的超声波接收器优选连接结构示意图。
图中附图标记的含义:
1、锁芯,2、锁扣,3、大锁舌,4、锁扣槽,5、第一弹簧,6、凹槽型光电传感器,7、接近传感器,8、磁感应器,9、小锁舌,10、第二弹簧,11、超声波发生器,12、超声波接收器,13、单片机,14、无线发射模块,15、片上系统,16、无线接收模块,17、检测凹槽。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本发明作具体的介绍。
图2是本发明一种门锁的第一个优选实施的结构示意图。参照图2所示,本发明的一种门锁,包括锁芯1、锁扣2,锁芯1包括一大锁舌3,大锁舌3可轴向伸缩运动,锁扣2上开设有一与大锁舌3相对应的锁扣槽4,锁扣槽4内固定安装有一凹槽型光电传感器6,凹槽型光电传感器6包括一检测凹槽17,大锁舌3一端与检测凹槽17相对应;凹槽型光电传感器6连接一检测节点。
本发明不限制大锁舌3轴向伸缩运动的具体实现方式,作为一种优选,如图1、图2图3、图6、图7和图8所示,大锁舌3的一端连接第一弹簧5,第一弹簧5的另一端设置在锁芯1上。第一弹簧5在外力作用下会沿着弹簧轴伸缩运动,大锁舌3就能够实现轴向伸缩运动。当然,本领域技术人员可以按照其他任何可行的方式来实现大锁舌3轴向伸缩运动。如图1和图2的锁扣2设置在与锁芯1相对应的位置,且锁扣槽4也轴向安装,使得锁扣槽4与大锁舌3相互对应。
本发明不限制凹槽型光电传感器6的具体类型,凹槽型光电传感器6固定安装在锁扣槽4内,凹槽型光电传感器6包括一检测凹槽17,大锁舌3一端与检测凹槽17相对应。本发明也不限制凹槽型光电传感器6在锁扣槽4内的具体安装位置,其可以如图2所示安装,本领域技术人员也可以根据现有凹槽传感器进行具体操作。
本发明的凹槽型光电传感器6连接一检测节点。本发明的检测节点的作用在于检测并传输凹槽型光电传感器6输出的检测信号。本发明不限制检测节点的具体结构,作为第一种优选,如图9所示,检测节点包括单片机13、无线发射模块14,凹槽型光电传感器6连接单片机13,单片机13连接无线发射模块14。单片机13接收凹槽型光电传感器6的信号,对其进行分析处理,然后再将信号传输给无线发射模块14,无线发射模块14负责将检测信号发送出去。
作为第二种优选,如图10所示,检测节点包括片上系统15,片上系统15指的是在单个芯片上集成一个完整的系统,对所有或部分必要的电子电路进行包分组的技术。本发明的片上系统15包括单片机13及与单片机13相连的无线发射模块14,凹槽型光电传感器6连接片上系统15的单片机13输入端。采用片上系统15的优点是进一步减小了检测节点的体积,提交了本发明门锁的集成度。实际安装时,可以最优先选用CC2530芯片作为片上系统15、并选择8051型单片机13,选择无线发射模块14为zigbee发射模块。
CC2530 是用于2.4‑GHz IEEE 802.15.4、ZigBee 和RF4CE 应用的一个真正的片上系统15(SoC)解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8‑KB RAM 和许多其他强大的功能。CC2530 有四种不同的闪存版本:CC2530F32/64/128/256,分别具有32/64/128/256KB 的闪存。CC2530 具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。
CC2530F256 结合了德州仪器的业界领先的黄金单元ZigBee 协议栈(Z‑Stack),提供了一个强大和完整的ZigBee 解决方案。
CC2530F64 结合了德州仪器的黄金单元RemoTI,更好地提供了一个强大和完整的ZigBee RF4CE 远程控制解决方案。
本发明可以设置连接有无线接收模块16的上位机,上位机可以对凹槽型光电传感器6的检测信号进行集中分析、处理、显示,从而实时获知门的开闭状态。由于检测节点优选采用了无线发射技术,因此可以实现对多个门的门锁开闭状态进行远程监控及实时检测。
实际运行时,锁芯1优选安装在门板上,锁扣2对应地安装在门框上。当然本发明也不限制其他可行的安装方式。作为一种优选例子,当锁芯1安装在门板上,锁扣2安装在门框上时,检测凹槽17的一边发出红外线,另一边接受红外线,当锁芯1插入锁扣2以后,大锁舌3挡住红外光线,凹槽型光电传感器6就会输出相应的电平信号告诉检测节点,表示门已经锁上了。如果锁芯1没有插入锁扣2,红外光线没有被挡住,凹槽型光电传感器6就会输出不同的电平信号告诉检测节点,此时表示门是开着的。
实际使用时发现,有时凹槽型光电传感器6会出现一些误判断的情况,比如当人为用物体插入锁扣2时,物体挡住红外线,此时凹槽型光电传感器6就会误判断门已经锁上。作为进一步的改进,如图2、图4和图11所示给出了第一种结构上的改进方式。如图2、图4、图11所示,在锁扣2上安装有接近传感器7,锁芯1上安装有与接近传感器7相对应的磁感应器8。图4给出的是一个简化的实际检测示意图。图4中的大圆圈A表示装载有磁感应器8的门板的运动范围,图4中的小圆圈B表示位于锁扣2上的接近传感器7的最大检测能力范围。由于磁感应器8设置在锁芯1上,当锁芯1进入图4中小圆圈B的范围时,接近传感器7就会输出相应的电平信号告诉锁芯1在锁扣2周围5cm范围内,因此光电传感器的信号与接近开关的信号就可以表征门的状态,以检测门所处在什么状态。接近传感器7连接单片机13,单片机13连接无线发射模块14。这样,接近传感器7的检测信号能够传输给单片机13,单片机13结合凹槽型光电传感器6的检测信号最终做出判断。
如图3和图12、图13所示给出了第二种结构上的改进方式。与第一种改进的区别在于,锁扣2上安装有超声波发生器11,锁芯1上安装有超声波接收器12;超声波发生器11连接检测节点;超声波接收器12连接单片机13,单片机13连接无线接收模块16。超声波发生器11每隔一段时间发送一定频率的超声波到锁芯1,同时通过检测节点的无线发射模块14发送一帧报文到超声波接收器12,超声波接收器12接收超声波,超声波接收器12的无线接收模块16接收报文,然后超声波接收器12连接的单片机13计算收到的超声波和报文之间的时间差,由此可以测算出锁芯1与锁扣2之间的直线距离,这样整个门处于什么样的开合度就可以检测到,从而避免凹槽型光电传感器6的误判情况的发生。
如图6所示是本发明一种门锁的第三个优选实施的结构示意图。一种门锁,包括锁扣2、锁芯1,锁芯1包括一大锁舌3,大锁舌3可轴向伸缩运动,锁扣2包括一与大锁舌3相对应的锁扣槽4,锁芯1上固定安装有一凹槽型光电传感器6,凹槽型光电传感器6包括一检测凹槽17;锁扣2上安装有一可轴向伸缩运动的小锁舌9,小锁舌9一端与检测凹槽17相对应;凹槽型光电传感器6连接一检测节点。
第三种优选实施与如图1所示的现有技术的区别在于,其在锁芯1上固定安装了凹槽型光电传感器6,在锁扣2上安装有小锁舌9。小锁舌9的一端与检测凹槽17相对应,如图2所示。本发明同样不限制小锁舌9进行轴向伸缩运动的具体实现结构,作为优选,其可以如图6所示。图6中的小锁舌9穿过第二弹簧10,在外力作用下沿着第二弹簧10的弹簧轴进行轴向伸缩运动。且图6中的第二弹簧10的一端顶靠在锁扣2上,第二弹簧10的这一端的位置就能够固定不动,而第二弹簧10的另一端与小锁舌9相互固定连接,因此,在小锁舌9能够进行轴线伸缩运动。当然本领域技术人员可以采用其他任何可行方式。
图6在实际工作时,当门关闭时,大锁舌3伸入锁扣槽4,此时,小锁舌9也同时伸入检测凹槽17中。当门开启时,大锁舌3脱离锁扣槽4,同样,小锁舌9也同时脱离检测凹槽17中。当门处于半掩状态时,大锁舌3没有完全伸入锁扣槽4,此时,小锁舌9也不能够完全伸入检测凹槽17中。
由于凹槽型光电传感器6的检测凹槽17一边发出红外线,另一边接受红外线,当小锁舌9挡住红外光线,凹槽型光电传感器6就会输出相应的电平信号告诉检测节点,表示门已经锁上了。如果大锁舌3没有插入锁扣槽4,此时红外光线没有被小锁舌9挡住,凹槽型光电传感器6就会输出不同的电平信号告诉检测节点,此时表示门是开着的。当门处于半掩状态时,此时红外光线仍然没有被小锁舌9挡住,凹槽型光电传感器6同样会输出电平信号告诉检测节点,此时表示门是开着的。
同样,作为进一步优选,第三个优选实施例中,检测节点完全可以采用实施例1、2、3中的任何一种部件及其连接方式。即第三个优选实施例的检测节点的选择可以是可以如图9、图10所示那样进行设置。此时,作为优选,检测节点包括片上系统15,片上系统15包括单片机13及与单片机13相连的无线发射模块14,凹槽型光电传感器6连接片上系统15的单片机13输入端,片上系统15为CC2530,单片机13为8051型单片机13,无线发射模块14为zigbee发射模块。
如图7所示是本发明一种门锁的第四个优选实施的结构示意图。一种门锁,包括锁扣2、锁芯1,锁芯1包括一大锁舌3,大锁舌3可轴向伸缩运动,锁扣2包括一与大锁舌3相对应的锁扣槽4,大锁舌3上固定连接有一凹槽型光电传感器6,凹槽型光电传感器6包括一检测凹槽17;锁芯1上安装有一可轴向伸缩运动的小锁舌9,小锁舌9位于凹槽型光电传感器6与锁扣槽4之间,小锁舌9一端与检测凹槽17相对应;凹槽型光电传感器6连接一检测节点。
第四个实施例与第三个实施例的区别在于,小锁舌9和凹槽型光电传感器6都是设置在锁芯1上的,且凹槽型光电传感器6固定连接在大锁舌3上,形成凹槽型光电传感器6与大锁舌3的联动。第四个实施例中,小锁舌9位于凹槽型光电传感器6与锁扣槽4之间,小锁舌9一端与检测凹槽17相对应。本实施例本同样不限制小锁舌9进行轴向伸缩运动的具体实现结构,作为优选,其可以如图7所示。图7中的小锁舌9穿过第二弹簧10,在外力作用下沿着第二弹簧10的弹簧轴进行轴向伸缩运动。且图7中的第二弹簧10的一端顶靠在锁芯1上,第二弹簧10的这一端的位置就能够固定不动,而第二弹簧10的另一端与小锁舌9相互固定连接,因此,在小锁舌9能够进行轴线伸缩运动。小锁舌9的一端对应锁扣槽4,小锁舌9的另一端伸出锁芯1,与锁扣2相对。当然本领域技术人员可以采用其他任何可行方式。
图7在实际工作时,当门关闭时,大锁舌3伸入锁扣槽4,此时,由于大锁舌3和凹槽型光电传感器6固定连接,锁扣2挤压小锁舌9一端,使得小锁舌9另一端也同时伸入检测凹槽17中。当门开启时,大锁舌3脱离锁扣槽4,同样,小锁舌9一端缺少了锁扣2的挤压,也同时脱离检测凹槽17中。当门处于半掩状态时,大锁舌3没有完全伸入锁扣槽4,此时,小锁舌9一端缺少锁扣2的完全挤压,也不能够完全伸入检测凹槽17中。
由于凹槽型光电传感器6的检测凹槽17一边发出红外线,另一边接受红外线,当小锁舌9挡住红外光线,凹槽型光电传感器6就会输出相应的电平信号告诉检测节点,表示门已经锁上了。如果大锁舌3没有插入锁扣槽4,此时红外光线没有被小锁舌9挡住,凹槽型光电传感器6就会输出不同的电平信号告诉检测节点,此时表示门是开着的。当门处于半掩状态时,如图8所示,此时红外光线仍然没有被小锁舌9挡住,凹槽型光电传感器6同样会输出电平信号告诉检测节点,此时表示门是开着的。
此外,第四个实施例相对于第三个实施例的优点在于,第四个实施例中,小锁舌9和凹槽型光电传感器6均是安装在锁芯1里面的,因此凹槽型光电传感器6并不会出现优选实施例一类似的误判断的情况,比如,在不破坏锁芯1条件下,外界物体是不可能挡住红外线的,因此凹槽型光电传感器6也就不会误判断门已经锁上。当然,第三个实施例中由于于小锁舌9对应的凹槽型光电传感器6比较小,实际中也很不容易出现误判断的情况。
同样,作为进一步优选,第四个优选实施例中,检测节点完全可以采用实施例1、2、3中的任何一种部件及其连接方式。即第四个优选实施例的检测节点的选择可以是可以如图9、图10所示那样进行设置。此时,作为优选,检测节点包括片上系统15,片上系统15包括单片机13及与单片机13相连的无线发射模块14,凹槽型光电传感器6连接片上系统15的单片机13输入端,片上系统15为CC2530,单片机13为8051型单片机13,无线发射模块14为zigbee发射模块。
本发明能够及时检测门锁的开闭状态,能够对多个门锁进行同时检测,此外,本发明能够有效地判断各种门的状态,产品可靠性高,检测准确,具有极好的市场前景。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,上述实施例不以任何形式限制本发明,凡采用等同替换或等效变换的方式所获得的技术方案,均落在本发明的保护范围内。

一种门锁.pdf_第1页
第1页 / 共17页
一种门锁.pdf_第2页
第2页 / 共17页
一种门锁.pdf_第3页
第3页 / 共17页
点击查看更多>>
资源描述

《一种门锁.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一种门锁.pdf(17页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。

1、10申请公布号CN103225449A43申请公布日20130731CN103225449ACN103225449A21申请号201310168546322申请日20130509E05B41/0020060171申请人黎宁茹地址210002江苏省南京市白下区洪武路166号洪武公馆420室72发明人黎宁茹74专利代理机构南京纵横知识产权代理有限公司32224代理人董建林54发明名称一种门锁57摘要本发明公开了一种门锁,包括锁芯、锁扣,所述锁芯包括一大锁舌,所述大锁舌可轴向伸缩运动,所述锁扣上开设有一与所述大锁舌相对应的锁扣槽,其特征在于,所述锁扣槽内固定安装有一凹槽型光电传感器,所述凹槽型光电传。

2、感器包括一检测凹槽,所述大锁舌一端与所述检测凹槽相对应;所述凹槽型光电传感器连接一检测节点。本发明还公开了另外两种门锁,门锁上设置了可轴向伸缩运动的小锁舌,以及与小锁舌对应的凹槽型光电传感器。本发明能够及时检测门锁的开闭状态,能够对多个门锁进行同时检测,此外,本发明能够有效地判断各种门的状态,产品可靠性高,检测准确,具有极好的市场前景。51INTCL权利要求书1页说明书6页附图9页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书6页附图9页10申请公布号CN103225449ACN103225449A1/1页21一种门锁,包括锁芯、锁扣,所述锁芯包括一大锁舌,所述大锁舌可轴。

3、向伸缩运动,所述锁扣上开设有一与所述大锁舌相对应的锁扣槽,其特征在于,所述锁扣槽内固定安装有一凹槽型光电传感器,所述凹槽型光电传感器包括一检测凹槽,所述大锁舌一端与所述检测凹槽相对应;所述凹槽型光电传感器连接一检测节点。2根据权利要求1所述的一种门锁,其特征在于,所述锁扣上安装有接近传感器,所述锁芯上安装有与所述接近传感器相对应的磁感应器,接近传感器连接检测节点。3根据权利要求1所述的一种门锁,其特征在于,所述锁扣上安装有超声波发生器,所述锁芯上安装有超声波接收器;超声波发生器连接检测节点;超声波接收器连接单片机,单片机连接无线接收模块。4根据权利要求1至3任一项所述的一种门锁,其特征在于,所。

4、述检测节点包括单片机、无线发射模块,凹槽型光电传感器连接单片机,单片机连接无线发射模块。5根据权利要求1至3任一项所述的一种门锁,其特征在于,所述检测节点包括片上系统,所述片上系统包括单片机及与单片机相连的无线发射模块,凹槽型光电传感器连接片上系统的单片机输入端。6根据权利要求5所述的一种门锁,其特征在于,所述片上系统为CC2530,所述单片机为8051型单片机,所述无线发射模块为ZIGBEE发射模块。7一种门锁,包括锁扣、锁芯,所述锁芯包括一大锁舌,所述大锁舌可轴向伸缩运动,所述锁扣包括一与所述大锁舌相对应的锁扣槽,其特征在于,所述锁芯上固定安装有一凹槽型光电传感器,所述凹槽型光电传感器包括。

5、一检测凹槽;所述锁扣上安装有一可轴向伸缩运动的小锁舌,所述小锁舌一端与所述检测凹槽相对应;所述凹槽型光电传感器连接一检测节点。8根据权利要求7所述的一种门锁,其特征在于,所述检测节点包括片上系统,所述片上系统包括单片机及与单片机相连的无线发射模块,凹槽型光电传感器连接片上系统的单片机输入端,所述片上系统为CC2530,所述单片机为8051型单片机,所述无线发射模块为ZIGBEE发射模块。9一种门锁,包括锁扣、锁芯,所述锁芯包括一大锁舌,所述大锁舌可轴向伸缩运动,所述锁扣包括一与所述大锁舌相对应的锁扣槽,其特征在于,所述大锁舌上固定连接有一凹槽型光电传感器,所述凹槽型光电传感器包括一检测凹槽;所。

6、述锁芯上安装有一可轴向伸缩运动的小锁舌,所述小锁舌位于凹槽型光电传感器与锁扣槽之间,所述小锁舌一端与所述检测凹槽相对应;所述凹槽型光电传感器连接一检测节点。10根据权利要求9所述的一种门锁,其特征在于,所述检测节点包括片上系统,所述片上系统包括单片机及与单片机相连的无线发射模块,凹槽型光电传感器连接片上系统的单片机输入端,所述片上系统为CC2530,所述单片机为8051型单片机,所述无线发射模块为ZIGBEE发射模块。权利要求书CN103225449A1/6页3一种门锁技术领域0001本发明涉及一种门锁,具体涉及检测开闭状态的门锁。背景技术0002随着中国城市化程度越来越高,各个城市中的高楼大。

7、厦越来越多,不管是工业上还是商业上还是居民住宅,大都安装有各种门。常用的门上一般均安装有门锁。常用的门锁如图1所示。其通常包括锁芯、锁扣,锁芯包括一大锁舌,大锁舌可轴向伸缩运动,锁扣上开设有一与大锁舌相对应的锁扣槽。一般锁芯安装在门板上,锁扣安装在门框上。当门正常关闭时,锁舌伸入锁扣槽;当门正常开启时,锁舌脱离锁扣槽。当门处于半掩状态时,锁舌没有完全伸入锁扣槽,此时门并没有关紧。0003日常生活中,由于安全意识的薄弱,人们会忽视门上门锁的开闭状态。如果是普通的门,很可能造成人身、财产安全的隐患。如果是特殊的门,比如防火门,如果处于损坏或者无用状态,比如需要常闭时处于常开或半掩状态,需要常开时处。

8、于常闭状态,则防火门就不能起到应有的作用。现有的方式是通过人工检查的方式来对门锁的状态进行确认。这种方式比较费时,在某些门锁较多的场合,如果仍然需要进行人工检查确认,势必耗费很多的人力时间。此外,即使是采用人工检查确认,由于检查过程需要时间,仍然不能及时知晓门锁的开闭状态。发明内容0004为解决现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种门锁。0005为了实现上述目标,本发明采用如下的技术方案一种门锁,包括锁芯、锁扣,所述锁芯包括一大锁舌,所述大锁舌可轴向伸缩运动,所述锁扣上开设有一与所述大锁舌相对应的锁扣槽,其特征在于,所述锁扣槽内固定安装有一凹槽型光电传感器,所述凹槽型光电传感器包括一检测凹槽。

9、,所述大锁舌一端与所述检测凹槽相对应;所述凹槽型光电传感器连接一检测节点。0006前述的一种门锁,其特征在于,所述锁扣上安装有接近传感器,所述锁芯上安装有与所述接近传感器相对应的磁感应器,接近传感器连接检测节点。0007前述的一种门锁,其特征在于,所述锁扣上安装有超声波发生器,所述锁芯上安装有超声波接收器;超声波发生器连接检测节点;超声波接收器连接单片机,单片机连接无线接收模块。0008前述的一种门锁,其特征在于,所述检测节点包括单片机、无线发射模块,凹槽型光电传感器连接单片机,单片机连接无线发射模块。0009前述的一种门锁,其特征在于,所述检测节点包括片上系统,所述片上系统包括单片机及与单片。

10、机相连的无线发射模块,凹槽型光电传感器连接片上系统的单片机输入端。0010前述的一种门锁,其特征在于,所述片上系统为CC2530,所述单片机为8051型单片机,所述无线发射模块为ZIGBEE发射模块。说明书CN103225449A2/6页40011一种门锁,包括锁扣、锁芯,所述锁芯包括一大锁舌,所述大锁舌可轴向伸缩运动,所述锁扣包括一与所述大锁舌相对应的锁扣槽,其特征在于,所述锁芯上固定安装有一凹槽型光电传感器,所述凹槽型光电传感器包括一检测凹槽;所述锁扣上安装有一可轴向伸缩运动的小锁舌,所述小锁舌一端与所述检测凹槽相对应;所述凹槽型光电传感器连接一检测节点。0012前述的一种门锁,其特征在于。

11、,所述检测节点包括片上系统,所述片上系统包括单片机及与单片机相连的无线发射模块,凹槽型光电传感器连接片上系统的单片机输入端,所述片上系统为CC2530,所述单片机为8051型单片机,所述无线发射模块为ZIGBEE发射模块。0013一种门锁,包括锁扣、锁芯,所述锁芯包括一大锁舌,所述大锁舌可轴向伸缩运动,所述锁扣包括一与所述大锁舌相对应的锁扣槽,其特征在于,所述大锁舌上固定连接有一凹槽型光电传感器,所述凹槽型光电传感器包括一检测凹槽;所述锁芯上安装有一可轴向伸缩运动的小锁舌,所述小锁舌位于凹槽型光电传感器与锁扣槽之间,所述小锁舌一端与所述检测凹槽相对应;所述凹槽型光电传感器连接一检测节点。001。

12、4前述的一种门锁,其特征在于,所述检测节点包括片上系统,所述片上系统包括单片机及与单片机相连的无线发射模块,凹槽型光电传感器连接片上系统的单片机输入端,所述片上系统为CC2530,所述单片机为8051型单片机,所述无线发射模块为ZIGBEE发射模块。0015本发明的有益之处在于本发明能够及时检测门锁的开闭状态,能够对多个门锁进行同时检测,此外,本发明能够有效地判断各种门的状态,产品可靠性高,检测准确,具有极好的市场前景。附图说明0016图1是现有门锁的一种结构示意图;图2是本发明一种门锁的第一个优选实施的结构示意图;图3是本发明一种门锁的第二个优选实施的结构示意图;图4是基于图2的实际检测示意。

13、图;图5是基于图3的实际检测示意图;图6是本发明一种门锁的第三个优选实施的结构示意图;图7是本发明一种门锁的第四个优选实施的结构示意图;图8是图7中门处于半掩状态时的结构示意图;图9是本发明一种门锁中检测节点的第一种优选结构示意图;图10是本发明一种门锁中检测节点的第二种优选结构示意图;图11是基于图4的检测节点的第三种优选结构示意图;图12是基于图5的检测节点的第三种优选结构示意图;图13是与图12对应的超声波接收器优选连接结构示意图。0017图中附图标记的含义1、锁芯,2、锁扣,3、大锁舌,4、锁扣槽,5、第一弹簧,6、凹槽型光电传感器,7、接近传感器,8、磁感应器,9、小锁舌,10、第二。

14、弹簧,11、超声波发生器,12、超声波接收器,13、单片机,说明书CN103225449A3/6页514、无线发射模块,15、片上系统,16、无线接收模块,17、检测凹槽。具体实施方式0018以下结合附图和具体实施例对本发明作具体的介绍。0019图2是本发明一种门锁的第一个优选实施的结构示意图。参照图2所示,本发明的一种门锁,包括锁芯1、锁扣2,锁芯1包括一大锁舌3,大锁舌3可轴向伸缩运动,锁扣2上开设有一与大锁舌3相对应的锁扣槽4,锁扣槽4内固定安装有一凹槽型光电传感器6,凹槽型光电传感器6包括一检测凹槽17,大锁舌3一端与检测凹槽17相对应;凹槽型光电传感器6连接一检测节点。0020本发明。

15、不限制大锁舌3轴向伸缩运动的具体实现方式,作为一种优选,如图1、图2图3、图6、图7和图8所示,大锁舌3的一端连接第一弹簧5,第一弹簧5的另一端设置在锁芯1上。第一弹簧5在外力作用下会沿着弹簧轴伸缩运动,大锁舌3就能够实现轴向伸缩运动。当然,本领域技术人员可以按照其他任何可行的方式来实现大锁舌3轴向伸缩运动。如图1和图2的锁扣2设置在与锁芯1相对应的位置,且锁扣槽4也轴向安装,使得锁扣槽4与大锁舌3相互对应。0021本发明不限制凹槽型光电传感器6的具体类型,凹槽型光电传感器6固定安装在锁扣槽4内,凹槽型光电传感器6包括一检测凹槽17,大锁舌3一端与检测凹槽17相对应。本发明也不限制凹槽型光电传。

16、感器6在锁扣槽4内的具体安装位置,其可以如图2所示安装,本领域技术人员也可以根据现有凹槽传感器进行具体操作。0022本发明的凹槽型光电传感器6连接一检测节点。本发明的检测节点的作用在于检测并传输凹槽型光电传感器6输出的检测信号。本发明不限制检测节点的具体结构,作为第一种优选,如图9所示,检测节点包括单片机13、无线发射模块14,凹槽型光电传感器6连接单片机13,单片机13连接无线发射模块14。单片机13接收凹槽型光电传感器6的信号,对其进行分析处理,然后再将信号传输给无线发射模块14,无线发射模块14负责将检测信号发送出去。0023作为第二种优选,如图10所示,检测节点包括片上系统15,片上系。

17、统15指的是在单个芯片上集成一个完整的系统,对所有或部分必要的电子电路进行包分组的技术。本发明的片上系统15包括单片机13及与单片机13相连的无线发射模块14,凹槽型光电传感器6连接片上系统15的单片机13输入端。采用片上系统15的优点是进一步减小了检测节点的体积,提交了本发明门锁的集成度。实际安装时,可以最优先选用CC2530芯片作为片上系统15、并选择8051型单片机13,选择无线发射模块14为ZIGBEE发射模块。0024CC2530是用于24GHZIEEE802154、ZIGBEE和RF4CE应用的一个真正的片上系统15(SOC)解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。

18、。CC2530结合了领先的RF收发器的优良性能,业界标准的增强型8051CPU,系统内可编程闪存,8KBRAM和许多其他强大的功能。CC2530有四种不同的闪存版本CC2530F32/64/128/256,分别具有32/64/128/256KB的闪存。CC2530具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。0025CC2530F256结合了德州仪器的业界领先的黄金单元ZIGBEE协议栈(ZSTACK),说明书CN103225449A4/6页6提供了一个强大和完整的ZIGBEE解决方案。0026CC2530F64结合了德州仪器的黄金单元R。

19、EMOTI,更好地提供了一个强大和完整的ZIGBEERF4CE远程控制解决方案。0027本发明可以设置连接有无线接收模块16的上位机,上位机可以对凹槽型光电传感器6的检测信号进行集中分析、处理、显示,从而实时获知门的开闭状态。由于检测节点优选采用了无线发射技术,因此可以实现对多个门的门锁开闭状态进行远程监控及实时检测。0028实际运行时,锁芯1优选安装在门板上,锁扣2对应地安装在门框上。当然本发明也不限制其他可行的安装方式。作为一种优选例子,当锁芯1安装在门板上,锁扣2安装在门框上时,检测凹槽17的一边发出红外线,另一边接受红外线,当锁芯1插入锁扣2以后,大锁舌3挡住红外光线,凹槽型光电传感器。

20、6就会输出相应的电平信号告诉检测节点,表示门已经锁上了。如果锁芯1没有插入锁扣2,红外光线没有被挡住,凹槽型光电传感器6就会输出不同的电平信号告诉检测节点,此时表示门是开着的。0029实际使用时发现,有时凹槽型光电传感器6会出现一些误判断的情况,比如当人为用物体插入锁扣2时,物体挡住红外线,此时凹槽型光电传感器6就会误判断门已经锁上。作为进一步的改进,如图2、图4和图11所示给出了第一种结构上的改进方式。如图2、图4、图11所示,在锁扣2上安装有接近传感器7,锁芯1上安装有与接近传感器7相对应的磁感应器8。图4给出的是一个简化的实际检测示意图。图4中的大圆圈A表示装载有磁感应器8的门板的运动范。

21、围,图4中的小圆圈B表示位于锁扣2上的接近传感器7的最大检测能力范围。由于磁感应器8设置在锁芯1上,当锁芯1进入图4中小圆圈B的范围时,接近传感器7就会输出相应的电平信号告诉锁芯1在锁扣2周围5CM范围内,因此光电传感器的信号与接近开关的信号就可以表征门的状态,以检测门所处在什么状态。接近传感器7连接单片机13,单片机13连接无线发射模块14。这样,接近传感器7的检测信号能够传输给单片机13,单片机13结合凹槽型光电传感器6的检测信号最终做出判断。0030如图3和图12、图13所示给出了第二种结构上的改进方式。与第一种改进的区别在于,锁扣2上安装有超声波发生器11,锁芯1上安装有超声波接收器1。

22、2;超声波发生器11连接检测节点;超声波接收器12连接单片机13,单片机13连接无线接收模块16。超声波发生器11每隔一段时间发送一定频率的超声波到锁芯1,同时通过检测节点的无线发射模块14发送一帧报文到超声波接收器12,超声波接收器12接收超声波,超声波接收器12的无线接收模块16接收报文,然后超声波接收器12连接的单片机13计算收到的超声波和报文之间的时间差,由此可以测算出锁芯1与锁扣2之间的直线距离,这样整个门处于什么样的开合度就可以检测到,从而避免凹槽型光电传感器6的误判情况的发生。0031如图6所示是本发明一种门锁的第三个优选实施的结构示意图。一种门锁,包括锁扣2、锁芯1,锁芯1包括。

23、一大锁舌3,大锁舌3可轴向伸缩运动,锁扣2包括一与大锁舌3相对应的锁扣槽4,锁芯1上固定安装有一凹槽型光电传感器6,凹槽型光电传感器6包括一检测凹槽17;锁扣2上安装有一可轴向伸缩运动的小锁舌9,小锁舌9一端与检测凹槽17相对应;凹槽型光电传感器6连接一检测节点。0032第三种优选实施与如图1所示的现有技术的区别在于,其在锁芯1上固定安装了凹槽型光电传感器6,在锁扣2上安装有小锁舌9。小锁舌9的一端与检测凹槽17相对应,说明书CN103225449A5/6页7如图2所示。本发明同样不限制小锁舌9进行轴向伸缩运动的具体实现结构,作为优选,其可以如图6所示。图6中的小锁舌9穿过第二弹簧10,在外力。

24、作用下沿着第二弹簧10的弹簧轴进行轴向伸缩运动。且图6中的第二弹簧10的一端顶靠在锁扣2上,第二弹簧10的这一端的位置就能够固定不动,而第二弹簧10的另一端与小锁舌9相互固定连接,因此,在小锁舌9能够进行轴线伸缩运动。当然本领域技术人员可以采用其他任何可行方式。0033图6在实际工作时,当门关闭时,大锁舌3伸入锁扣槽4,此时,小锁舌9也同时伸入检测凹槽17中。当门开启时,大锁舌3脱离锁扣槽4,同样,小锁舌9也同时脱离检测凹槽17中。当门处于半掩状态时,大锁舌3没有完全伸入锁扣槽4,此时,小锁舌9也不能够完全伸入检测凹槽17中。0034由于凹槽型光电传感器6的检测凹槽17一边发出红外线,另一边接。

25、受红外线,当小锁舌9挡住红外光线,凹槽型光电传感器6就会输出相应的电平信号告诉检测节点,表示门已经锁上了。如果大锁舌3没有插入锁扣槽4,此时红外光线没有被小锁舌9挡住,凹槽型光电传感器6就会输出不同的电平信号告诉检测节点,此时表示门是开着的。当门处于半掩状态时,此时红外光线仍然没有被小锁舌9挡住,凹槽型光电传感器6同样会输出电平信号告诉检测节点,此时表示门是开着的。0035同样,作为进一步优选,第三个优选实施例中,检测节点完全可以采用实施例1、2、3中的任何一种部件及其连接方式。即第三个优选实施例的检测节点的选择可以是可以如图9、图10所示那样进行设置。此时,作为优选,检测节点包括片上系统15。

26、,片上系统15包括单片机13及与单片机13相连的无线发射模块14,凹槽型光电传感器6连接片上系统15的单片机13输入端,片上系统15为CC2530,单片机13为8051型单片机13,无线发射模块14为ZIGBEE发射模块。0036如图7所示是本发明一种门锁的第四个优选实施的结构示意图。一种门锁,包括锁扣2、锁芯1,锁芯1包括一大锁舌3,大锁舌3可轴向伸缩运动,锁扣2包括一与大锁舌3相对应的锁扣槽4,大锁舌3上固定连接有一凹槽型光电传感器6,凹槽型光电传感器6包括一检测凹槽17;锁芯1上安装有一可轴向伸缩运动的小锁舌9,小锁舌9位于凹槽型光电传感器6与锁扣槽4之间,小锁舌9一端与检测凹槽17相对。

27、应;凹槽型光电传感器6连接一检测节点。0037第四个实施例与第三个实施例的区别在于,小锁舌9和凹槽型光电传感器6都是设置在锁芯1上的,且凹槽型光电传感器6固定连接在大锁舌3上,形成凹槽型光电传感器6与大锁舌3的联动。第四个实施例中,小锁舌9位于凹槽型光电传感器6与锁扣槽4之间,小锁舌9一端与检测凹槽17相对应。本实施例本同样不限制小锁舌9进行轴向伸缩运动的具体实现结构,作为优选,其可以如图7所示。图7中的小锁舌9穿过第二弹簧10,在外力作用下沿着第二弹簧10的弹簧轴进行轴向伸缩运动。且图7中的第二弹簧10的一端顶靠在锁芯1上,第二弹簧10的这一端的位置就能够固定不动,而第二弹簧10的另一端与小。

28、锁舌9相互固定连接,因此,在小锁舌9能够进行轴线伸缩运动。小锁舌9的一端对应锁扣槽4,小锁舌9的另一端伸出锁芯1,与锁扣2相对。当然本领域技术人员可以采用其他任何可行方式。0038图7在实际工作时,当门关闭时,大锁舌3伸入锁扣槽4,此时,由于大锁舌3和凹槽型光电传感器6固定连接,锁扣2挤压小锁舌9一端,使得小锁舌9另一端也同时伸入检说明书CN103225449A6/6页8测凹槽17中。当门开启时,大锁舌3脱离锁扣槽4,同样,小锁舌9一端缺少了锁扣2的挤压,也同时脱离检测凹槽17中。当门处于半掩状态时,大锁舌3没有完全伸入锁扣槽4,此时,小锁舌9一端缺少锁扣2的完全挤压,也不能够完全伸入检测凹槽。

29、17中。0039由于凹槽型光电传感器6的检测凹槽17一边发出红外线,另一边接受红外线,当小锁舌9挡住红外光线,凹槽型光电传感器6就会输出相应的电平信号告诉检测节点,表示门已经锁上了。如果大锁舌3没有插入锁扣槽4,此时红外光线没有被小锁舌9挡住,凹槽型光电传感器6就会输出不同的电平信号告诉检测节点,此时表示门是开着的。当门处于半掩状态时,如图8所示,此时红外光线仍然没有被小锁舌9挡住,凹槽型光电传感器6同样会输出电平信号告诉检测节点,此时表示门是开着的。0040此外,第四个实施例相对于第三个实施例的优点在于,第四个实施例中,小锁舌9和凹槽型光电传感器6均是安装在锁芯1里面的,因此凹槽型光电传感器。

30、6并不会出现优选实施例一类似的误判断的情况,比如,在不破坏锁芯1条件下,外界物体是不可能挡住红外线的,因此凹槽型光电传感器6也就不会误判断门已经锁上。当然,第三个实施例中由于于小锁舌9对应的凹槽型光电传感器6比较小,实际中也很不容易出现误判断的情况。0041同样,作为进一步优选,第四个优选实施例中,检测节点完全可以采用实施例1、2、3中的任何一种部件及其连接方式。即第四个优选实施例的检测节点的选择可以是可以如图9、图10所示那样进行设置。此时,作为优选,检测节点包括片上系统15,片上系统15包括单片机13及与单片机13相连的无线发射模块14,凹槽型光电传感器6连接片上系统15的单片机13输入端。

31、,片上系统15为CC2530,单片机13为8051型单片机13,无线发射模块14为ZIGBEE发射模块。0042本发明能够及时检测门锁的开闭状态,能够对多个门锁进行同时检测,此外,本发明能够有效地判断各种门的状态,产品可靠性高,检测准确,具有极好的市场前景。0043以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,上述实施例不以任何形式限制本发明,凡采用等同替换或等效变换的方式所获得的技术方案,均落在本发明的保护范围内。说明书CN103225449A1/9页9图1图2说明书附图CN103225449A2/9页10图3说明书附图CN103225449A103/9页11图4说明书附图CN103225449A114/9页12图5说明书附图CN103225449A125/9页13图6说明书附图CN103225449A136/9页14图7说明书附图CN103225449A147/9页15图8图9说明书附图CN103225449A158/9页16图10图11说明书附图CN103225449A169/9页17图12图13说明书附图CN103225449A17。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 固定建筑物 > 锁;钥匙;门窗零件;保险箱


copyright@ 2017-2020 zhuanlichaxun.net网站版权所有
经营许可证编号:粤ICP备2021068784号-1