LED路灯远程控制系统使用说明
SR-HD LED太阳能路灯专用系列控制器说明书

SR-D 系列太阳能智能充电控制器使用说明书一、 主要特点1. 使用微处理器和专用控制算法,实现了智能控制。
2. 四种负载工作模式:纯光控、光控+定时、手动、调试模式。
3. 内置高精度升压型恒流源,可直接驱动LED 灯,而且电流可调,方便不同灯具使用,并且可能实现多级调光。
4. 科学的蓄电池管理方式,当出现过放时,对蓄电池进行提升电压充电,进行一次补偿维护,正常使用时,使用直充充电和浮充结合的充电方式,增强了蓄电池的使用寿命;同时具有高精度温度补偿,使充电控制更加精确。
5. 参数设置具有掉电保存功能,即系统模式和控制参数等重要数据均保存在芯片内部,掉电后不丢失,使调节更加方便,系统工作更可靠。
6. 充电回路采用双MOS 串联式控制回路,使回路电压损失较使用二极管的电路降低近一半,充电采用PWM 模糊控制,使充电效率大幅提高,用电时间大大增加。
7. LED 直观显示太阳能电池、蓄电池和负载的状态,数码管显示调节参数,让用户实时了解系统运行状况,并且具有丰富的参数设置,用户可以根据不同使用环境设置相应的工作模式。
8. 具有过充、过放保护,太阳能电池板反接保护以及TVS 防雷保护,无跳线设计,可提高系统的可靠性、耐用性。
9. 所有控制全部采用工业级芯片和精密元器件,能在寒冷、高温、潮湿环境正常运行。
同时使用晶振定时控制,使定时控制更加精确。
10. 使用了数字LED 显示及设置,采用数字式电流调节,一键式操作即可完成所有设置,使用方便直观。
二、 系统说明本控制器专为太阳能LED 路灯系统设计,内部集成高精度LED 恒流驱动芯片,可直接驱动LED 路灯,体积小,易于安装,使用极其方便。
本产品将太阳能控制器和LED 恒流源集成一体,采用高功率密度设计,最大可驱动120W 的LED 路灯,最高效率可达94%,控制精度优于5%。
本控制器采用智能数字式电流调节方式,通过按键即可调节电流大小,取消了使用电位器调整电流值,避免了因电位器震动偏位、温漂而出现的误差,提高了准确性和可靠性。
路灯控制器说明书

遮挡太阳能板。因为最大的短路电流将大大超过控制器的额定电流。 7、 将连接负载的电线联接端子(6),注意正确的极性。为防止火花产生,安装前请关闭所有负
载。一定不要超过控制器能承受的额定电流。 8、 使用提供的固定块(8)固定所有的电线。也可以将电线用带子扎起来。 9、 向下滑动控制器盒盖直到停在(9)的位置,关闭安装仓。不要用力!
CR05NL,CR10NL, CR15NL 太阳能路灯控制器 用户手册 功能:过充、过放保护/PWM 调节充电
温度自动补偿/短路、反极性保护 可编程的夜间照明/强充、浮充
生产商不承担,由于违反本手册建议或提及的规范,以及忽视蓄电池生产商的建议,而造成的任何损失。 如果有由非指定人员提供维护服务,造成不正常使用、错误安装或者错误系统设计的情况出现,生产商 不负担任何责任。 擅自打开产品外壳后,质量担保即失效。
夜间照明时间设定
1、 按住编程键。编程键位于控制器盒盖下的安装仓内的右下角。 2、 按住该键 10 秒钟直到右面 LED 指示器停止闪烁并一直为绿色。 3、 按该键 N 次,每次 0.5 秒。每按一次右面的 LED 指示器都闪烁一次绿色。N 表示负载端从黄昏
开始将开启的小时数。 4、 按住该键 10 秒,直到右面的 LED 指示器变为红色。 5、 当释放该键后,右面的 LED 指示器会变黄色并闪烁 N 次。N 表示负载端从黄昏开始将开启的
夜间照明时间的检测
1、 按住编程键。编程键位于控制器盒盖下的安装仓内的右下角。
2、 按住该键 0.5 秒,然后释放,右面的 LED(位于控制器盒盖的显示部分---蓄电池图标下 ) 变黄并闪烁 N 次。N 表示负载端从黄昏将开始开启的小时数。
路灯远程单灯控制系统设计说明

一、系统简介路灯远程单灯控制系统采用了先进的数字信号处理技术、电源管理技术、无线通信技术、数据库管理技术等,实现城市路灯照明系统的遥测遥控和路灯节能功能,是现代意义的城市路灯综合管理系统。
在通信和软件处理方式上,系统通过4G/3G/GPRS/Wifi 无线通讯技术完成数据采集、传输、处理的功能。
通过对道路照明设备的分布式控制和数字化管理,可以实时监控路灯照明设备实时在线控制,降低管理成本,做到无人值守,以建设智慧城市奠定基础。
二、系统功能监控中心集中数据管理和监控,实现目标锁定、快速查找等操作,支持中心监控分级管理,可设立多个分控中心,网络可分区分片管理,组建大型路灯控制系统;自定义控制策略,分时间段控制道路两侧路灯全亮、全关、隔杆亮灯,用户能够根据当地情况灵活调整时间控制路灯,全亮、全关、隔杆亮灯;采用Internet 技术和4G/3G/GPRS/Wifi 无线网络,实现远程PC、手机终端分布式控制;采用高性能ZigBee 无线自动组网技术,实现同一电力网络下路灯的独立控制,自动中继功能保证通信距离全路段覆盖;路灯故障检测功能,主动上报故障路灯位置;服务器离线状态下,系统可以按照指定时间自动控制路灯开关。
三、系统原理系统构架框如图所示。
各路灯线路控制器系统CHS-DL001 利用ZigBee 无线自动组网技术, 自动中继功能通讯,发送和收集各种线路数据,控制器系统CHS-DLM001 同时通过4G/3G/GPRS/Wifi 无线网络将数据通过GPRS 发送到监控中心服务器上,mServer 负责进行数据集中管理与数椐中转,集中管理平台软件运行于监控中心PC 与手机上,从mServer 定期获取数据,同时PC 与手机也可以进行集中控制四、监控中心软件五、数据查询和设置功能路灯线路控制器系统CHS-DL001是根据路灯系列产品开发的一 款专业型远程控制系统,系统提供了完善的数据传输、远程电脑手 机控制、查询和设置功能。
硕日 太阳能路灯控制器 SR-DHK-V1.3版本中文说明书

SR-DHK 智能调光型LED 太阳能路灯充放电控制器使用说明书一、 主要特点1. 按键调节电流大小和工作时段、功率等内容,使用更加简单。
2. 带自学习算法的双时段控制,使晨亮时间更加精确,负载控制更加灵活。
3. 智能功率模式,可根据蓄电池电量自动调节负载功率,最大限度延长蓄电池工作时间。
4. 全数字高精度恒流控制,最高效率可达96%。
5. IP68防水等级,能够在各种恶劣环境下使用,工业级品质保证。
6. 负载输出最高电压可达60V ,可驱动18颗串联的LED 灯。
7. 改进型充电算法,充电效率更高,使太阳能利用时间更加长久。
8. 金属外壳高功率密度设计,使单位体积获得最大功率,同时又能有效控制温升。
9.增强的蓄电池反接保护,LED 短路保护、开路保护等,使系统得到全面保护。
二、 安装和接线1.控制器安装要牢靠,尺寸如下:2. 3. 控制器有防反接保护,光电池和蓄电池接反时,不会损坏控制器。
接线及外观说明如下图所示:指示灯连接线模式指示参数指示防水按键三、 LED 负载连接1. 本控制器为12V/24V 电压自动识别,连接LED 负载时,请确认正确串联数目的LED 灯,警告:如果连接LED 灯串联数目不正确,有可能损坏LED 负载或是控制器,请务必注意!四、 状态指示五、 设置方法:1. 模式与参数浏览控制器面板上有两位数码管,第一位数码管显示模式,第二个数码管显示该模式下的参数。
正常工作时按下按键,模式和参数会显示出来,这时每按一次按键模式值会转换一个数字, 同时第二个数码管显示该模式下对应的参数。
模式与参数设置表如上表所示。
2. 参数调节根据“模式与参数浏览”操作方法,浏览到要调整参数的模式后,按下按键3S 以上,等到第二个数码管开始闪烁后松开按键,然后每按下按键,第二个数码管的值将会变换一次,等到变换到要调整的参数时,停止按键等待第二个数码管停止闪烁,或是按下按键 3S 以上退出。
若要调整多个参数,重复此步骤即可。
HHQ16智能路灯控制器使用说明书

一、用途HHQ16智能路灯控制器(以下简称控制器)采用专用电脑芯片,根据当地的经纬度,按照季节变化自动调整开灯、关灯时间。
控制器具有A 、B 二路输出,每一路均可设置为“全夜灯”(傍晚开灯到清晨开灯)、“半夜灯”(傍晚开灯到后半夜关灯)、“2开2关”(半夜灯加上凌晨再次开关)3种方式。
出厂时A 路设置为全夜灯,B 路设置为半夜灯方式。
为节约功率消耗,控制器在运行时除秒信号闪烁指示正常运行和A 、B 两路的控制状态指示之外,不显示其它内容。
按任意键或刚接通电源时,显示当前时钟,1分钟之后关闭显示。
二、主要技术数据1. 工作参数:AC220V ,允许电压波动范围(85%~110%)Ue ;2. 整机功耗:在开灯状态下≤2W ,其余状态≤1W 。
3. 输出控制:二路输出,每一路输出的最大电流10A AC220V ;4. 计时精度:误差≤±0.5秒/天(室温23℃±3℃)5. 内置电源:高能锂电池,停电数据记忆10年;6. 贮存温度:-40℃~+80℃; 工作温度:-15℃~+60℃;湿度:<90%;7. 适用范围:东经:80.0°~135.9° 北纬:10.0°~56.0°8. 安装方式:壁挂式和装置式; 三、接线图四、外形及安装尺寸(mm)五、使用说明1根据全国主要城市经纬度表,输入使用处最近城市的经纬度和所需开灯、关灯时间,输入方法见序3。
2 查询参数按“查询”键可以查看当天和任意一天实际开灯、关灯时间及现在的年月日。
每按一次“查询”键,改变一次显示内容,显示的顺序如下:→年月日→开灯时间(ON )→关灯时间(OF )当显示停留在“年月日”状态时有两种查询方式:a)按“▲/月”、“(火线)L 路输出路输出(零线)N夜、2开2关)、半夜关灯、开灯时间(只有在A=3或B=3时才有半夜关灯和开灯)。
在进入每一个设置状态时,必定有一个数据在闪烁。
LED控制器-WIFI多点控制LED照明灯具-手机软件使用文档

产品规格书名称:LED WiFi控制器型号:ZJ-WIFI-310/ ZJ-WIFI-370概述 (3)技术参数 (3)1、软件技术参数 (3)2、控制器技术参数 (3)接口说明 (4)一、安装ANT (4)二、电源和LED设备 (4)使用说明 (5)一、安卓版软件使用说明 (5)1、LED Magic Color安装: (5)2、LED Magic Color脱机展示功能: (6)3、单色控制器应用界面: (7)4、全彩控制器应用界面: (7)编辑模式界面如下: (9)二、IOS版软件使用说明 (10)1、LED Magic Color安装: (10)2、LED Magic Color脱机展示功能: (10)3、单色控制器应用界面: (11)4、全彩控制器应用界面: (11)设备列表:返回设备列表; (11)编辑模式:进入自定义模式页面; (11)色环界面: (11)编辑模式界面: (13)自定义模式保存界面: (14)应用举例(以安卓系统为例) (15)一、单机使用 (15)二、联机使用 (20)联机使用系统图 (20)订购说明: (24)产品组成 (24)常见问题解答 (25)1、单机使用时,连接不上,怎么办? (25)2、单机使用时发现密码不对,怎么办? (25)3、联机使用时,连接不上,怎么办? (25)4、这款控制器能在什么品牌手机和系统下运行? (25)5、单机模式及联机模式下每台手机可以连接多少个控制器? (25)6、单机模式或者联机模式下能多台手机同时控制一台控制器? (25)LED WiFi控制器是继传统带有的红外、射频技术的控制器基础之上,应市场需求,客户的需要而诞生的,它是一款集成市场上最新的wifi技术的控制器。
它使得LED的控制更加方便,更加人性化。
我们可以用一个安卓或者IOS系统的手机安装了控制软件便可以遥控LED,这也正是每个客户的心声!利用WiFi技术可以使我们的控制范围更广阔,可以挣脱狭小空间的束缚,在建筑里面可以遥控50米远,在室外的话就可以遥控100米以上。
Mi·light遥控LED灯系统 快速使用指南

Mi·light遥控LED灯系统快速使用指南感谢您购买Mi.light 遥控LED灯系统。
在使用本产品前,请仔细阅读本使用指南,并遵循其中的使用指导,可以帮助您快速获得产品性能的完美验。
为了及时获得正确的使用指导,建议您在产品的存续期内保存此使用指南。
内容目录一.产品介绍二.首次使用遥控LED灯和遥控器的对码匹配同时进行分组与分组控制三.替换和新增四.常见问题五.故障和排除六.丢弃七.技术参数一.产品介绍只需将白炽灯或普通节能灯,LED灯泡替换成Mi·light遥控LED灯,就可以使用配套遥控器实现无线遥控,控制灯的开关和调节光亮,色温。
无需额外的布线安装,简单方便。
注意:Mi·light遥控LED灯不适用于有调光功能的灯具;注意:Mi·light遥控LED灯和遥控器是独立的系统,只能与本公司的产品配套,不兼容其它品牌和公司的普通节能灯,白炽灯,LED灯和遥控系统。
本套装提供基本使用组合,(2个遥控LED灯,1个遥控器)此外,我还提供单支Mi·light遥控LED灯的售卖包装,方便你购买更多的遥控LED灯装点家居。
遥控器功能键说明;二.首次使用如果首次使用本产品,请按以下步骤完成遥控器和灯的安装准备;2.1安装遥控器电池:·取出包装内的遥控器按图示,轻轻按住电池仓盖,向下(遥控器宽的那一端)滑开,然后取下电池仓盖。
·按图示装入两节AAA电池,注意按照电池仓内指示的正负极按装·再盖上电池仓盖,向上(遥控器窄的那一端)推紧。
注:由于电池的不可控制因素,我司不随产品附送。
请见谅!2.2安装遥控LED灯:(注意,操作中请握住灯体的金属部分!)·将遥控LED灯从包装中小心取出。
·切断欲安装遥控LED灯灯具的电源。
·取下原有的灯,并拧上遥控LED灯。
·然后打开电源,正常情况下,LED灯亮。
LED全彩联机控制系统使用说明书

LED全彩联机控制系统使用说明书(适用:PC-9)江门市思域科技有限公司2011-10-01目录第1章概述 (3)1.1 主控型号类型 (3)1.2 控制系统适用方案选择指引 (3)1.3 控制器容量 (3)1.4 分控容量 (4)第2章编辑软件说明 (5)2.1使用环境 (5)2.2软件所需文件列表 (6)2.3调试目的 (7)2.4调试前的准备 (7)2.5调用播放器内部的测试文件(选做) (10)2.5.1播放器自动生成6种测试效果 (10)2.6带音控的电脑屏,音控部分的设置。
(11)第3章编播软件的使用 (16)3.1编播软件主要特点 (16)3.2界面说明 (16)3.3软件使用说明 (17)3.3.1实时播放 (17)3.3.2动画播放 (18)3.3.3 Win 7下的实时播放 (19)3.3.4录像播放 (20)3.3.5文字显示 (22)3.3.6录制功能(录像开始及录像结束) (25)3.4其它功能按钮使用说明 (26)3.4.1色彩调整 (26)3.4.2内置效果 (27)3.4.3安装设置 (37)第4章播放软件修改参数 (39)4.1第一步:软件设置: (39)4.1.1信号线走线方式选择: (39)4.1.2屏体尺寸及显示比例 (41)4.2第二步:灯板设置: (43)4.2.1第一类:思域特有的灯板 (44)4.2.2第二类:市场上比较通用的灯板 (44)4.2.3 第三类:客户自定义脚位的灯具 (46)4.3第三步:硬件设置: (46)4.4参数固化 (47)第1章概述1.1主控型号类型在订购控制器前,首先要了解本公司可提供客户的控制器类型及其相关性能。
本公司控制器有以下几种型号:控的型号及数量。
第2章编辑软件说明2.1使用环境1)系统环境须为Windows XP或Windows 7(win 7需使用基本主题和管理员权限)。
2)软件版本语言字符须与系统语言环境一致。
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本方案技术重点主要分为LED照明技术和Z igBee协议组网技术和GPRS远程传输技术。
设计了一种无线LED路灯远程控制系统,构建为底层为路灯控制节点,中间为中心传输节点,顶层计算机控制终端。
本设计硬件由atmage16、atmega128单片机,ZigBee sz05模块和sz11GPRS模块,和LED路灯灯头以及路灯电源相关器件组成,软件基于Delphi的上位机设计和基于c的下位机程序设计。
本设计旨在提供一种以ZigBee无线技术为主的城市路灯照明系统解决方案,目的是使设计低成本、高效能、全自动化的城市照明系统。
终端节点终……中GPRS中GPRS……中心节点终端节点终端节点第一部分上位机使用说明中央控制中心为PC机,主要负责建立和管理路灯控制网络。
PC机装有人机界面,适合监控人员操作。
该PC机通过3G能上网,打开人机界面,即可进行网络连接和管理路灯。
主要功能包括:◆向中心控制节点发送控制命令,具体包括路灯开关,若是选择手动控制则可以直接发送亮度等级,可以根据需求采集数据光强、温度、电压电流。
若是选择自动控制那么中心控制节点自行对本路灯组进行24小时自动定时开关和调光控制,并且定时接受光强、温度、电压电流数据,这样可以将节省的功率随时上传以供观测。
一安装准备工作1、本无线路灯控制上位机不用安装,直接将应用程序拷贝到电脑适当位置,双击即可打开使用。
2、在使用本系统之前,要确保电脑是开放相应端口且运行在公共网络上的一台电脑主机(或服务器),IP地址是指数据服务中心接入Internet获得公网的IP地址,此IP地址必须为合法的公网IP地址,如果使用内网的计算机来架设数据服务中心,必须在相应的代理网关上做NAT或者DMZ设置来开放数据服务中心所需要的通讯端口号。
这里有两种方式解决该问题。
(1)申请固定IP地址,在GPRS里面就设置成这个固定IP,每次上网连接的时候就都可以连接该台电脑的上位机程序。
(2)没有固定IP地址,但是该电脑能够运行在公共网络,每次连接上网IP地址都会改变。
此时在该电脑上安装动态域名分析软件花生壳。
那么每次上网得到相应的IP地址后,打开花生壳软件(提前申请一个域名),只要把该域名设置在GPRS里面,不管IP如何改变,GPRS都会顺利的连接的该电脑的上位机程序。
二参数配置当双击WirelessLights.exe,出现如下界面用鼠标点击菜单栏中的系统,会出现四个下拉菜单,包括设置、启动服务器、停止服务器、退出、时点击设置,出现如下界面首先配置端口号,端口是指数据中心服务器(电脑)的通讯端口号,具体的端口号分配参照您的系统设计,端口号的取值范围为1~65535,默认端口号为:5070。
并且该端口号和GPRS的设置匹配,端口设置完成后要点击后面的设置键才可以保存。
其次配置街道数目,街道数目就是一共有多少个GPRS需要连接到数据中心,街道数目设置完成后要点击后面的设置键才可以保存。
最后配置街道名称、以及每条街道的路灯数。
点击街道名称下拉菜单,会出现刚刚设置的街道数目,依次选择街道,然后设置下面的街道名称以及该街道下面的路灯数目,每条街道设置完成后要点击后面的设置键才可以保存,如此设置完成所有的街道。
这里我们假设有两条街道,分别为街道1呼呼,下面有两个路灯,街道2哈哈,下面有10个路灯。
三系统运行参数全部设置结束后,即可运行1、点击系统-启动服务器,等待街道上的已经设置好的GPRS连接到上位机,此时已连接到街道左侧的显示符号灯是黑色的。
2、大概10s左右时间,就可以在已连接街道下拉菜单中看到刚才设置的街道名称(如下图),并且显示符号灯变成如下符号。
此时每条街道都处于自动控制状态,不受上位机控制实时调光,即根据光强的变化而改变路灯亮度,每条街道都定时向上位机传输数据,包括温度、光强、电压、电流3、选择任意一条街道后,点解控制-手动控制,显示符号灯变成黑色后,那么该选中的街道就变成了手动控制4、点击路灯-开(或者关、一级亮、二级亮、三级亮、四级亮),此时可以通过上位机控制该街道开关,亮度。
4、点击数据-采集数据,即可采集该条路灯数据。
此时可以选择几号路灯,再点击现场曲线,那么温度、光强、电压、电流四个参数的数据曲线会在下面的数据表中绘制出曲线。
停止采集点击数据-停止采集(点击停止采集后会延迟5s,保证采集数据的完整性)。
此时手动控制的只是该条选中的街道,其他没选中的街道还处在刚才的自动控制状态,只有在手动控制的情况下才能点击路灯和数据。
在除了该条街道的采集数据的任意状态,都可以切换到其他街道,对其他街道进行控制,系统会自动记住对每条街道的控制状态。
5、点击数据-历史数据查询(或警报历史数据)会出现如下界面,通过确认查询日期(点击起始日期和结束日期前面的小方块),再点击查询即可查询想要查询的历史数据。
6、如果因为某些不可控制因素网络中断后GPRS与上位机再次连接成功后,那么该条街道会重新恢自动控制状态,并下发自动控制指令,使下面的路灯与上位机保持一致,但是此时重新连接的情况比较特殊还需技术人员再次确认其工作状态。
第二部分硬件说明1、路灯连接部分说明厂家提供的道路灯来源于浙江百士迪科技有限公司,型号为BSD-3005,额定电压AC100-240V,频率50HZ,功率104W。
使用时,每盏路灯的电源输入都为标准220V,通过内部电源(HLG-15-36系列)将交流电转换为直流电,理论上输出电压调整范围33-40V,电流调整范围2.5-4.2A。
在DIM+和DIM-之间连接一个电阻或者一个1~10Vdc之间的直流电源或者1~10PWM信号即可调节输出恒电流的数值。
如图2-1、2-2所示。
图2-1图2-2每盏该道路灯下都连接控制器节点,即atmega16单片机控制盒。
单片机供给路灯流出5个接口,包括电压检测,电流检测,PWM调光,两个继电器接口。
这5个接口接法如图2-3和2-4所示,用红字标出并分别写好标号。
继电器接口4、5PWM调光3最大电压地路灯220V电源插座220V电源地线控制器220V电源图2-3取电压1最大电压从图2-2就根据是图2-3所画,同样电源分为220V输入端,直流输出端即路灯中心串并联所示的电压和地,还有一个调节端即PWM波和地。
图2-4是把路灯中心拿出来分析,将串并联的LED灯串联一个大功率电阻,取电压再进入放大器部分(稍后详解),然后计算出整个电路电阻全在板子上电流。
将串并联的LED灯并联两个普通电阻,取电压接入控制板,通过分压计算电路的整体电压。
这里的电阻都是在控制板子上,为了说明方便才画出来。
取电压,进入放大器,计算电路电流2地图2-42、路由、终端节点控制温度传感器DS18B20(壳体、TC温度)在电源方面,为了使电路简洁明了,只需使用一个电源输入端(插座220v),其中控制盒电源直接与此相连,路灯电源要通过继电器与此相连。
LED路灯功率检测电压、电流采集无线通信模块Zigbee终端路由节点单片机ATMEGA16LED电源PWM调光图2-5LED路灯终端节点结构继电器SRD-05VDC-SL-C(路灯开关)PC1c29一个路灯组中最多可设置65535个终端路由节点。
每个终端节点由单片机atmega16、无线通信ZigBee sz05、温度传感器DS18B20、继电器SRD-05VDC-SL-C、电压测量电路及入口、电流测量电路及入口、PWM调光接口等组成。
主要功能包括:◆通过zigbee接收中心控制节点发来的控制信号,并控制LED工作状态。
◆接收各种传感器的信号,包括温度传感器、电压电流检测。
并将信号上传至中心控制节点。
这样在中央控制中心就可以实时的观测到各个节点功率,各个节点的温度变化。
◆通过继电器对现场LED路灯进行开关控制◆通过PWM调光,对现场路灯亮度调节电路分析:A、控制盒内单片机为ATmega16单片机,选择外部晶振11.0592MHZ,晶振部分和复位部分如图2-6所示,下载方式为SPI接口编程(In System Program)。
B、图2-7为温度传感器测量电路,传感器型号选择DALLAS公司生产的单线数字温度传感器DS18B20,它与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯,在使用中不需要任何外围元件,测温范围:-55~+125℃。
固有测温分辨率为0.5℃。
C、图2-8是路灯开关继电器原理图,三极管8550的基极B接到单片机的I/O口,三极管的发射极E接到继电器线圈的一端,线圈的另一端接到+5V电源VCC上;继电器线圈两端并接一个二极管IN4148,用于吸收释放继电器线圈断电时产生的反向电动势,防止反向电势击穿三极管8550及干扰其他电路。
I/O口的高低电平控制路灯开关D、图2-9是顺舟科技SZ05系列Z-BEE嵌入式无线串口通信模块SZ05-STD-232-Z,采用了加强型的ZIGBEE无线技术,符合工业标准应用的无线数据通信设备,它具有通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点和特性;可实现多设备间的数据透明传输,在这里应用它的配置方案如图2-10(中心节点)2-11(路由或者终端节点)。
U1V C CR110k104c322pf P621串串Y112345MOSI6MISO7SCK8PD014PD115161718PD519PD620PD721RESET1213PB0(XCK/T0)PB1(T1)PB2(AIN0/INT2)PB3(AIN1/OC0)PB4(SS)PB5(MOSI)PB6(MISO)PB7(SCK)PD0(RXD)PD1(TXD)PD2(INT0)PD3(INT1)PD4(OC1B)PD5(OC1A)PD6(ICP)PD7(OC2)RESETXTAL2XTAL1PA0(ADC0)40PA1(ADC1)39PA2(ADC2)38PA3(ADC3)37PA4(ADC4)36PA5(ADC5)35PA6(ADC6)34PA7(ADC7)33PC0(SCL)22PC1(SDA)23PC2(TCK)24PC3(TMS)25PC4(TDO)26PC5(TDI)27PC6(TOSC1)28PC7(TOSC2)29VCC10AVCC30AREF32GND31GND11AD6AD7PC0VCCc1104PD6R45.1kVCCP5123DS18B20GND c4ATmega16-16PC GND22pfGND11.0592MH91011 P321220V串LED串串U213jidianqi45D1D ZenerVCC图2-6GNDQ1np n R31kPD5U31182173164155146137128GNDPD1PD0VCC图2-7图2-8图2-9图2-10图2-11E、图2-12是电路采集和光强控制部分,之前说到在电源的DIM+和DIM-之间连接一个电阻或者一个1~10Vdc之间的直流电源或者1~10PWM信号即可调节输出恒电流的数值。