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一种电子产品的通讯接口的防护方法、系统及电路与流程

  • 国知局
  • 2024-11-21 11:49:50

本发明涉及电子产品的通讯接口的,尤其涉及一种电子产品的通讯接口的防护方法、系统及电路。

背景技术:

1、随着科技的发展,电子产品应用于生活中,并与外界的服务器进行通讯连接,此时,电子产品设有通讯接口,该通讯接口用于对接通讯对象,并接收对应的通讯数据,在现有技术中,通讯接口需要长时间使用,并在使用过程中容易出现电流的异常,可是,针对电流的异常仅仅进行单一管控,并没有充分考虑温度层面的影响,无法保证通讯接口的防护效果。

技术实现思路

1、本发明的目的在于克服现有技术的不足,本发明提供了一种电子产品的通讯接口的防护方法、系统及电路,定位电子产品的通讯接口,并采集该通讯接口的通讯路径;基于该通讯路径的划分定义多个子通讯路径,并标记各个子通讯路径所接收的通讯数据;定位该子通讯路径中的各个接收节点,并标记各个接收节点的电流参数;根据各个接收节点的电流参数以及子通讯路径定义电流异常区域;基于电流异常区域定义多个第一异常因素,并根据多个第一异常因素定义第一异常事件,以便于针对电流层面的异常进行把控,从而对各个子通讯路径进行电流管控。

2、在该子通讯路径中,基于通讯接口的检测定义多个温度参数,并根据多个温度参数定义对应的温度异常部分,基于温度异常部分匹配对应的第二异常事件,以便于针对温度层面的异常进行把控,同时,关联第二异常事件以及第一异常事件,根据第二异常事件以及第一异常事件匹配对应的异常类型,根据异常类型以及防护逻辑表定义对应的防护逻辑,并基于该防护逻辑触发通讯接口的防护,同时,针对通讯接口进行实时防护,兼容了电流异常以及温度异常的考虑,从而针对通讯接口的异常进行多维度的把控,实现了通讯接口在防护逻辑下的精准防护,持续保证了通讯接口的防护效果。

3、本发明实施例提供了一种电子产品的通讯接口的防护方法,应用于电子产品的通讯接口的防护场景;

4、所述电子产品的通讯接口的防护方法,包括:

5、定位电子产品的通讯接口,并采集该通讯接口的通讯路径;

6、基于该通讯路径的划分定义多个子通讯路径,并标记各个子通讯路径所接收的通讯数据;

7、定位该子通讯路径中的各个接收节点,并标记各个接收节点的电流参数;

8、根据各个接收节点的电流参数以及子通讯路径定义电流异常区域;基于电流异常区域定义多个第一异常因素,并根据多个第一异常因素定义第一异常事件;

9、在该子通讯路径中,基于通讯接口的检测定义多个温度参数,并根据多个温度参数定义对应的温度异常部分,基于温度异常部分匹配对应的第二异常事件;

10、关联第二异常事件以及第一异常事件,根据第二异常事件以及第一异常事件匹配对应的异常类型,根据异常类型以及防护逻辑表定义对应的防护逻辑,并基于该防护逻辑触发通讯接口的防护,同时,针对通讯接口进行实时防护。

11、可选的,所述定位电子产品的通讯接口,并采集该通讯接口的通讯路径,包括:

12、采集电子产品的工作数据,并根据电子产品的工作数据定义电子产品的工作状态;

13、在电子产品的工作状态中,遍历电子产品的工作流程,并根据电子产品的工作流程定义对应的通讯部分;

14、基于通讯部分定位电子产品的通讯接口;

15、定格通讯接口,并基于通讯接口触发通讯检测;

16、在通讯接口的通讯检测中,采集该通讯接口的通讯路径。

17、可选的,所述基于该通讯路径的划分定义多个子通讯路径,并标记各个子通讯路径所接收的通讯数据,包括:

18、定格通讯路径;

19、遍历通讯路径,并在通讯路径的遍历中定义多个分支点;

20、基于多个分支点以及对应的通讯对象定义划分模式;

21、关联划分模式以及通讯路径;

22、基于该通讯路径以及划分模式定义多个子通讯路径;

23、定格多个子通讯路径,基于多个子通讯路径匹配对应的接收通道;

24、沿着各个接收通道呈现对应的子通讯路径所接收的通讯数据;

25、对该通讯数据进行标记。

26、可选的,所述定位该子通讯路径中的各个接收节点,并标记各个接收节点的电流参数,包括:

27、定格子通讯路径;

28、基于子通讯路径的遍历而定位各个接收节点;

29、关联多个接收节点,基于多个接收节点构建对应的接收路径;

30、对多个接收路径进行同步检测,并针对各个接收节点进行电流检测

31、在各个接收节点的电流检测中,采集各个接收节点的电流参数;

32、标记各个接收节点的电流参数。

33、可选的,所述根据各个接收节点的电流参数以及子通讯路径定义电流异常区域;基于电流异常区域定义多个第一异常因素,并根据多个第一异常因素定义第一异常事件,包括:

34、定格各个接收节点的电流参数;

35、关联各个接收节点的电流参数以及对应的子通讯路径;

36、基于各个接收节点的电流参数以及对应的子通讯路径定义电流分布图,并根据电流分布图的识别定义电流异常区域;

37、定格电流异常区域;

38、基于电流异常区域的识别定义多个第一异常因素;

39、根据多个第一异常因素以及对应的子通讯路径定义第一异常事件。

40、可选的,所述在该子通讯路径中,基于通讯接口的检测定义多个温度参数,并根据多个温度参数定义对应的温度异常部分,基于温度异常部分匹配对应的第二异常事件,包括:

41、在该子通讯路径中,定格通讯接口;

42、基于通讯接口的检测定义多个温度参数,此时,多个温度参数分布于通讯接口的不同位置;

43、采集多个温度参数所在的位置;

44、基于相邻的两个温度参数定义对应的温度变化量。

45、可选的,所述在该子通讯路径中,基于通讯接口的检测定义多个温度参数,并根据多个温度参数定义对应的温度异常部分,基于温度异常部分匹配对应的第二异常事件,还包括:

46、采集多个温度变化量,并根据多个温度变化量以及多个温度参数所在的位置定义温度异常位置;

47、基于温度异常位置的定位检测而定义对应的温度异常部分;

48、采集多个温度异常部分,关联多个温度异常部分、通讯接口的型号;

49、根据多个温度异常部分、通讯接口的型号匹配对应的第二异常事件。

50、可选的,所述关联第二异常事件以及第一异常事件,根据第二异常事件以及第一异常事件匹配对应的异常类型,根据异常类型以及防护逻辑表定义对应的防护逻辑,并基于该防护逻辑触发通讯接口的防护,同时,针对通讯接口进行实时防护,包括:

51、定格第二异常事件以及第一异常事件;

52、关联第二异常事件以及第一异常事件;

53、根据第二异常事件以及第一异常事件匹配对应的异常类型;

54、根据异常类型以及防护逻辑表定义对应的防护逻辑。

55、可选的,所述关联第二异常事件以及第一异常事件,根据第二异常事件以及第一异常事件匹配对应的异常类型,根据异常类型以及防护逻辑表定义对应的防护逻辑,并基于该防护逻辑触发通讯接口的防护,同时,针对通讯接口进行实时防护,还包括:

56、对第二异常事件以及第一异常事件进行异常匹配,并定义对应的异常系数;

57、关联异常系数以及防护逻辑,根据异常系数以及通讯接口的型号定义防护逻辑的防护等级;

58、基于该防护逻辑触发通讯接口的防护,同时,针对通讯接口进行实时防护。

59、另外,本发明实施例还提供了一种电子产品的通讯接口的防护系统,所述电子产品的通讯接口的防护系统包括:

60、采集模块,用于定位电子产品的通讯接口,并采集该通讯接口的通讯路径;

61、划分模块,用于基于该通讯路径的划分定义多个子通讯路径,并标记各个子通讯路径所接收的通讯数据;

62、电流参数模块,用于定位该子通讯路径中的各个接收节点,并标记各个接收节点的电流参数;

63、第一异常模块,用于根据各个接收节点的电流参数以及子通讯路径定义电流异常区域;基于电流异常区域定义多个第一异常因素,并根据多个第一异常因素定义第一异常事件;

64、第二异常模块,用于在该子通讯路径中,基于通讯接口的检测定义多个温度参数,并根据多个温度参数定义对应的温度异常部分,基于温度异常部分匹配对应的第二异常事件;

65、防护模块,用于关联第二异常事件以及第一异常事件,根据第二异常事件以及第一异常事件匹配对应的异常类型,根据异常类型以及防护逻辑表定义对应的防护逻辑,并基于该防护逻辑触发通讯接口的防护,同时,针对通讯接口进行实时防护。

66、在本发明实施例中,通过本发明实施例中的方法,定位电子产品的通讯接口,并采集该通讯接口的通讯路径;基于该通讯路径的划分定义多个子通讯路径,并标记各个子通讯路径所接收的通讯数据;定位该子通讯路径中的各个接收节点,并标记各个接收节点的电流参数;根据各个接收节点的电流参数以及子通讯路径定义电流异常区域;基于电流异常区域定义多个第一异常因素,并根据多个第一异常因素定义第一异常事件,以便于针对电流层面的异常进行把控,从而对各个子通讯路径进行电流管控。

67、在该子通讯路径中,基于通讯接口的检测定义多个温度参数,并根据多个温度参数定义对应的温度异常部分,基于温度异常部分匹配对应的第二异常事件,以便于针对温度层面的异常进行把控,同时,关联第二异常事件以及第一异常事件,根据第二异常事件以及第一异常事件匹配对应的异常类型,根据异常类型以及防护逻辑表定义对应的防护逻辑,并基于该防护逻辑触发通讯接口的防护,同时,针对通讯接口进行实时防护,兼容了电流异常以及温度异常的考虑,从而针对通讯接口的异常进行多维度的把控,实现了通讯接口在防护逻辑下的精准防护,持续保证了通讯接口的防护效果。

68、另外,本发明实施例还提供了一种电子产品的通讯接口的防护电路,所述电子产品的通讯接口的防护电路包括:控制单元,所述控制单元的若干第一引脚电连接于通讯io端口;稳压二极管,所述稳压二极管的负极电连接于所述控制单元的若干第二引脚;通用二极管,所述通用二极管的正极电连接于所述控制单元的若干第二引脚;自恢复保险丝,所述自恢复保险丝的第一端电连接于所述控制单元的若干第二引脚;电阻,所述电阻的第一端电连接于所述所述自恢复保险丝的第二端;输出端口,所述输出端口电连接于所述电阻的第二端。

69、在本发明的防护电路实施例中,正常通讯的时候,通讯io端口发送信号到控制单元,经过控制单元后输出到输出端口,随后经过接插件连到需要进行通讯的设备端口,当输出端口被误接入或意外接入大于5v的电压时,首先会由电阻、自恢复保险丝进行限流,接着由稳压二极管进行稳压,同时也会经通用二极管进行钳位,从而将通讯io端口电压限制在控制单元本身的耐压范围内,从而保护控制单元不被损坏。

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