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基于物聯網的遠程照明控制系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:11728687閱讀:475來源:國知局
基于物聯網的遠程照明控制系統(tǒng)的制作方法與工藝

本實用新型涉及照明控制領域,更具體地說,它涉及一種基于物聯網的遠程照明控制系統(tǒng)。



背景技術:

對工廠、大型的購物中心、小區(qū)或者倉儲場地的照明控制主要采取人工、時控、光控等方式,這些控制方式至少要在有線網絡的基礎上實施的,不能遠程控制,不能反饋狀態(tài)信息,管理部門需要沿用傳統(tǒng)的人工巡檢來被動管理數量多且分布廣的照明設備,浪費大量人力、物力,在使用和維護方面存在很大的不便。

物聯網是新一代信息技術的重要組成部分,物聯網是指:通過信息傳感設備,按約定的協議,把物體與互聯網相連接,進行信息交換和通信,以實現對物體的智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網絡。和傳統(tǒng)的互聯網相比,物聯網有其鮮明的特征,首先,它是各種感知技術的廣泛應用。物聯網上部署了海量的多種類型傳感器,傳感器獲得的數據具有實時性,按一定的頻率周期性的采集環(huán)境信息,不斷更新數據;其次,它是一種建立在互聯網上的泛在網絡,物聯網技術的重要基礎和核心仍舊是互聯網;還有,物聯網不僅僅提供了傳感器的連接,其本身也具有智能處理的能力,能夠對物體實施智能控制。

目前,申請?zhí)枮?01120280276.1的中國專利公開了一種基于物聯網的遠程照明控制系統(tǒng),它包括至少一個燈具,每個燈具依次連接照明數據采集和控制裝置、物聯網發(fā)送控制器,每個物聯網發(fā)送控制器通過物聯網與中央控制器連接,在需要的房間或過道按需要安裝不同或同種類型的燈具,通過照明數據采集和控制裝置采集燈具的運行狀態(tài)數據,將采集的數據及本燈具的地址信息傳送到物聯網發(fā)送控制器,物聯網發(fā)送控制器通過物聯網發(fā)送到中央控制器,通過中央控制器的處理,將相應的控制信息和地址信息通過物聯網發(fā)送控制器返回相應的照明數據采集和控制裝置,對相應的燈具進行照明控制。

這種基于物聯網的遠程照明控制系統(tǒng)雖然能夠遠程控制照明,但該系統(tǒng)是通過設定燈具啟動的時間的方式控制燈具發(fā)光,這就會出現在有人來了,但是設定燈具發(fā)光的時間未到,燈具不能及時進行照明的情況,給人們帶來不便,因此具有改進的空間。



技術實現要素:

針對現有技術存在的不足,本實用新型的目的在于提供一種基于物聯網的遠程照明控制系統(tǒng),能夠根據是否有人到來自動進行照明。

為實現上述目的,本實用新型提供了如下技術方案:

一種基于物聯網的遠程照明控制系統(tǒng),包括照明設備,還包括

RFID測距裝置,用于測量人距離照明設備的距離,并輸出距離檢測數字信號;

ZIGBEE無線發(fā)送模塊,耦接于RFID測距裝置以接收距離檢測數字信號,并將距離檢測數字信號轉化為無線信號發(fā)出;

ZIGBEE無線接收模塊,用于接收ZIGBEE無線發(fā)送模塊發(fā)出的無線信號,并將無線信號轉化為距離檢測數字信號;

D/A轉換器,用于將距離檢測數字信號轉化為距離檢測模擬信號;

燈光控制電路,具有與基準距離對應的基準信號,耦接于D/A轉換器以接收距離檢測模擬信號,并比較距離檢測模擬信號與基準信號電壓值的大小以控制照明設備進行照明;

當人距離照明設備的距離小于基準距離時,燈光控制電路控制照明設備進行照明。

采用上述技術方案,RFID測距裝置時刻檢測人與燈光設備之間的距離,并將與距離對應的距離檢測數字信號輸送至ZIGBEE無線發(fā)送模塊,ZIGBEE無線發(fā)送模塊將距離檢測數字信號轉化為無線信號發(fā)出,ZIGBEE無線接收模塊接收到無線信號后再將無線信號轉化為距離檢測數字信號,接著距離檢測數字信號被D/A轉化器轉換為距離檢測模擬信號輸送至燈光控制電路,燈光控制電路具有與基準信號,基準信號與照明設備開始照明的基準距離對應,當RFID測距裝置檢測到人與燈光設備之間的距離小于基準距離時,燈光控制電路控制照明設備開始照明,從而可以根據人與照明設備的實際距離來判斷照明設備是否需要發(fā)光,避免了人到相應的位置后照明設備無法及時開啟進行照明的情況,實現了人走到哪里,哪里的照明設備自動的進行照明,給人們更加智能和舒適的體驗,同時省去了手動開啟照明設備的麻煩,給人們帶來便利,此外,人離開的距離大于基準距離后燈光自動熄滅,更加節(jié)能。

優(yōu)選的,所述燈光控制電路包括

比較電路,具有基準信號,耦接于D/A轉換器以接收距離檢測模擬信號,并比較距離檢測模擬信號與基準信號電壓值的大小以輸出比較信號;

第一開關電路,耦接于比較電路以接收比較信號,并響應于比較信號通斷以控制照明設備進行照明。

采用上述技術方案,比較電路耦接于D/A轉換器以接收距離檢測信號并將距離檢測模擬信號與基準信號相比較后輸出比較信號,第一開關電路響應于耦接于比較電路以接收比較信號并響應于比較信號通斷,第一開關電路通過自身的通斷控制照明設備進行發(fā)光,實現了根據人與照明設備的距離大小自動的控制照明設備進行照明,給人們帶來便利。

優(yōu)選的,所述燈光控制電路還包括耦接于第二開關電路并響應于第二開關電路的通斷以使照明設備漸亮漸滅的漸亮漸滅控制電路。

采用上述技術方案,第二開關電路耦接有漸亮漸滅控制電路,在控制照明設備發(fā)光時,漸亮漸滅控制電路控制照明設備由暗到亮逐漸變亮,避免了人眼忽然接觸強光造成的不適,此外,在關閉時漸亮漸滅控制電路同樣控制照明設備的燈光緩慢變化,給人以舒適和安全的使用體驗;此為,照明設備逐漸變亮時,其工作電流逐漸增大,有利于避免電流忽然增大影響照明設備的使用壽命,增強了對照明設備的保護。

優(yōu)選的,所述燈光控制電路還包括驅動電路、觸發(fā)電路以及第二開關電路;所述驅動電路耦接于漸亮漸滅控制電路,并響應于漸亮漸滅控制電路以驅動觸發(fā)電路工作;所述觸發(fā)電路響應于驅動電路的控制以使第二開關電路導通;所述第二開關電路導通后給照明設備進行供電。

采用上述技術方案,驅動電路響應于漸亮漸滅電流以驅動觸發(fā)電路,觸發(fā)電路被觸發(fā)后使得第二開關電路導通以給照明設備進行供電,進而使照明設備開始照明。

優(yōu)選的,所述觸發(fā)電路包括與驅動電路耦接的發(fā)光部以及與第二開關電路耦接的感光部,所述發(fā)光部響應于驅動電路的控制以發(fā)光,所述感光部檢測到發(fā)光部發(fā)出的光線后使第二開關電路導通。

采用上述技術方案,發(fā)光部耦接于驅動電路并在驅動電路的驅動下進行發(fā)光,感光部檢測到發(fā)光部發(fā)出的光線后使第二開關電路導通。

優(yōu)選的,還包括用于給漸亮漸滅控制電路提供穩(wěn)定電源的電源電路。

采用上述技術方案,通過電源電路將電源穩(wěn)壓、濾波后給漸亮漸滅控制電路供電,保證了漸亮漸滅控制電路的穩(wěn)定工作。

優(yōu)選的,所述比較電路耦接有用于調節(jié)基準信號大小的調節(jié)電路。

采用上述技術方案,比較電路耦接有調節(jié)電路,調節(jié)電路可以調節(jié)基準信號的大小,又由于基準信號的大小與開啟照明設備的基準距離對應,故而可以根據需要設定開啟照明設備的距離,給人們帶來便利。

優(yōu)選的,所述第一開關電路為三極管開關電路。

采用上述技術方案,三極管開關電路不具有活動接點部份,因此不致有磨損之慮,可以使用無限多次,三極管開關電路的動作速度較一般的開關快,一般開關的啟閉時間是以毫秒來計算的,而三極管開關電路則以微秒計,三極管開關電路沒有躍動現象,利用三極管開關電路來驅動電感性負載時,在開關開啟的瞬間,不致有火花產生,更加安全。

優(yōu)選的,所述第二開關電路為晶閘管開關電路。

采用上述技術方案,晶閘管開關電路導通后,即使去掉觸發(fā)電壓,仍然維持導通狀態(tài),具有“一觸即發(fā)”的效果,此外,控制了晶閘管的導通角,它導通的量也變化,就像把水龍頭擰小些,水流量就小,擰大些水流量就大,故而可以方便的根據需要方便的控制燈光設備的發(fā)光強度。

優(yōu)選的,所述驅動電路為四路反相器電路。

采用上述技術方案,反相器驅動電路可以增大對負載的驅動能力,而將四路的反相器驅動電路并聯,進一步增大了負載驅動能力,支持更多的后續(xù)電路,給人們的后續(xù)元器件的選擇提供方便。

綜上所述,本實用新型具有以下有益效果:

1.當RFID測距裝置檢測到人與燈光設備之間的距離小于基準距離時,燈光控制電路控制照明設備開始照明,從而可以根據人與照明設備的實際距離來判斷照明設備是否需要發(fā)光,避免了人到相應的位置后照明設備無法及時開啟進行照明的情況,實現了人走到哪里,哪里自動的進行照明,給人們更加智能和舒適的體驗;

2.同時省去了人手動開啟照明設備的麻煩,給人們帶來便利,此外,人離開的距離大于基準距離后燈光自動熄滅,更加節(jié)能;

3.漸亮漸滅控制電路控制照明設備由暗到亮逐漸變亮,避免了人眼忽然接觸強光造成的不適,此外,在關閉時漸亮漸滅控制電路同樣控制照明設備的燈光緩慢變化,給人以舒適和安全的使用體驗。

附圖說明

圖1為實施例的原理框圖;

圖2為燈光控制電路的電路原理圖。

圖中:1、RFIDA測距裝置;21、ZIGBEE無線發(fā)送模塊;22、ZIGBEE無線接收模塊;3、D/A轉換器;4、燈光控制電路;41、比較電路;411、調節(jié)電路;42、第一開關電路;43、漸亮漸滅控制電路;44、驅動電路;45、觸發(fā)電路;451、發(fā)光部;452、感光部;46、第二開關電路;47、電源電路; 5、照明設備。

具體實施方式

下面結合附圖及實施例,對本實用新型進行詳細描述。

一種基于物聯網的遠程照明控制系統(tǒng),參照圖1,包括RFID測距裝置、ZIGBEE無線發(fā)送模塊21、ZIGBEE無線接收模塊22、ZIGBEE無線接收模塊22、D/A轉換器3、燈光控制電路4以及照明設備5,其中RFID測距裝置與照明設備設置在一起,用于測量人距離照明設備5的距離并輸出距離檢測數字信號;ZIGBEE無線發(fā)送模塊21耦接于RFID測距裝置以接收距離檢測數字信號,并將距離檢測數字信號轉化為無線信號發(fā)出;ZIGBEE無線接收模塊22用于接收ZIGBEE無線發(fā)送模塊21發(fā)出的無線信號,并將無線信號轉化為距離檢測數字信號;D/A轉換器3用于將距離檢測數字信號轉化為距離檢測模擬信號;燈光控制電路4具有與基準距離對應的基準信號,耦接于D/A轉換器3以接收距離檢測模擬信號,并比較距離檢測模擬信號與基準信號電壓值的大小以控制照明設備5進行照明。

RFID測距裝置在申請?zhí)枮镃N201520269855.4的中國專利一種基于可變功率的射頻RFID測距結構中已有公開,ZIGBEE無線接收模塊22、ZIGBEE無線接收模塊22以及D/A轉換器3均屬于現有技術,本實用新型中不做多余贅述。

參照圖2,燈光控制電路4包括比較電路41、第一開關電路42、漸亮漸滅控制電路43、驅動電路44、觸發(fā)電路45、第二開關電路46以及電源電路47,下面逐一詳細公開:

比較電路41具有基準信號,該基準信號與開啟照明設備5的基準距離相對應,同時比較電路41耦接于D/A轉換器3以接收距離檢測模擬信號并比較距離檢測模擬信號與基準信號電壓值的大小以輸出比較信號,此外,比較電路41耦接有用于調節(jié)基準信號大小的調節(jié)部,比較電路41的具體電路連接為:

包括比較器U1、滑動變阻器RW以及電阻R1,其中比較器U1采用LM339芯片,LM339的同相輸入端耦接于D/A轉換器3以接收距離檢測模擬信號,調節(jié)部411由滑動變阻器RW以及電阻R1組成,LM339的反相輸入端連接于滑動變阻器RW的一固定端,滑動變阻器的另一固定端以及滑動端連接于電源,LM339的反相輸入端串聯電阻R1后接地,LM339的輸出端輸出比較信號。

第一開關電路42耦接于比較電路41以接收比較信號,并響應于比較信號通斷以控制照明設備5進行照明,本實施例中,第一開關電路42為三極管開關電路,具體的電路連接為:

包括NPN型的三極管VT1、電阻R2、常開式繼電器KM1以及二極管D1,其中三極管VT1的基極連接于LM339的輸出端以接收比較信號,三極管VT1的基極同時串聯電阻R2后連接于電源,三極管VT1的集電極連接于電源,三極管VT1的發(fā)射極串聯繼電器KM1后接地,三極管VT1的集電極同時連接于二極管D1的陰極,二極管D1的陽極接地。

電源電路47用于給漸亮漸滅控制電路43提供穩(wěn)定的電源,電源電路47包括電阻R5、電容C3、二極管D2以及二極管D3,其中,電阻R5的一端連接于電源,電阻R5的另一端連接于二極管D3的陰極,二極管D3的陽極接地,

漸亮漸滅控制電路43耦接于第二開關電路46并響應于第二開關電路46的通斷以使照明設備5在開始發(fā)光時逐漸發(fā)光且在停止發(fā)光時逐漸熄滅,具體的電路連接為:包括電阻R3以及電容C2,電阻R3的一端連接于開關KM1-1的一端,開關KM1-1的另一端連接于二極管D2的陰極,二極管D2的陽極連接于二極管D3的陰極。

驅動電路44耦接于漸亮漸滅控制電路43,并響應于漸亮漸滅控制電路43以驅動觸發(fā)電路45工作,觸發(fā)電路45響應于驅動電路44的控制以使第二開關電路46導通,第二開關電路46導通后給照明設備5進行供電,驅動電路44、觸發(fā)電路45以及第二開關電路46的具體連接為:

驅動電路44為四路反相器電路,本實施例中采用CD4069芯片構成,四路反相器并聯后串在電阻R3與電阻R4之間;

觸發(fā)電路45包括發(fā)光二極管LED、電阻R4、感光三極管VT,其中二極管LED以及電阻R4構成發(fā)光部451,二極管LED的陽極連接于二極管D2的陰極,二極管LED的陽極串聯電阻R4后接地,感光三極管VT構成感光部452,用于檢測發(fā)光二極管LED發(fā)出的光線并根據是否接收到以導通;

第二開關電路46為晶閘管開關電路,它包括可關斷晶閘管VT2、電位器RP、以及電阻R6,其中可關斷晶閘管VT2的串聯發(fā)光設備(本實施例中為燈泡L)后連接于電源,可關斷晶閘管VT2的陰極接地,可關斷晶閘管VT2的門極串聯電阻R6后連接于感光三極管VT的發(fā)射極,電位器RP的一固定端連接于可關斷晶閘管VT2的陽極,電位器RP的另一固定端以及滑動端連接于感光三極管VT的發(fā)射極。

本實施例的工作原理以及工作過程:

當人逐漸靠近燈光設備時,DFID測距裝置檢測到人距離照明設備 5的距離并將距離檢測數字信號輸送至ZIGBEE無線發(fā)送模塊21,ZIGBEE無線發(fā)送模塊21將距離檢測數字信號轉化為無線信號發(fā)出,ZIGBEE無線接收模塊22接收到無線信號后再將無線信號轉化為距離檢測數字信號,緊接著距離檢測數字信號被D/A轉化器轉換為距離檢測模擬信號輸送至燈光控制電路4,LM339的同相輸入端接收到距離檢測模擬信號,并將距離檢測模擬信號與基準信號進行比較,其中基準信號由滑動變阻器RW以及電阻R1分壓提供。

當人與照明設備 5之間的距離小于基準距離時,距離檢測模擬信號的電壓值小于基準信號的電壓值,LM339輸出低電平的比較信號,三極管VT1接收到低電平的比較信號后截止,從而后續(xù)的電路全部停止工作,照明設備 5未開始照明。

當人與照明設備 5之間的距離大于基準距離時,距離檢測模擬信號的電壓值大于基準信號的電壓值,LM339輸出高電平的比較信號,三極管VT1接收到低電平的比較信號后導通,接著繼電器KM1得電工作使開關KM1-1閉合,開關KM1-1閉合后,電源首先經電阻R5、電容C3、二極管D2以及二極管D3組成的電源電路47進行降壓、穩(wěn)壓、濾波整流后輸出給后續(xù)電路,接著電源經電阻R3后給電容C2充電,充電的過程中C2兩端的電壓逐漸變大,接著四路反相器驅動發(fā)光二極管LED發(fā)光,由于驅動電壓逐漸增大,故而發(fā)光二極管LED亮度逐漸加強,而感光三極管VT檢測到光強逐漸變亮后,等效電阻變小,由感光三極管VT與電阻R6的分壓關系,故而晶閘管VT2的門極接收到的控制電壓隨著LED逐漸變亮也逐漸增大,故而通過燈泡L的越來越大,從而實現了照明設備 5開始發(fā)光時的逐漸變亮,此外,工作電流逐漸增大,有利于避免電流忽然增大影響照明設備 5的使用壽命,增強了對照明設備 5的保護。

當人逐漸遠離照明設備 5時,大于基準距離后,開關KM1-1恢復斷開,此時電容C2開始放電,使得發(fā)光二極管LED能夠緩慢的變暗,進而晶閘管VT2控制燈泡L通過的工作電流逐漸減小,當晶閘管VT2的門極接收到開關KM1-1斷開產生的負脈沖后,晶閘管VT2斷開,從而燈泡L自動熄滅,節(jié)省電源。

以上所述僅是本實用新型的優(yōu)選實施方式,本實用新型的保護范圍并不僅局限于上述實施例,凡屬于本實用新型思路下的技術方案均屬于本實用新型的保護范圍。應當指出,對于本技術領域的普通技術人員來說,在不脫離本實用新型原理前提下的若干改進和潤飾,這些改進和潤飾也應視為本實用新型的保護范圍。

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