LED路灯远程控制系统使用说明教学内容
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。
智慧路灯控制系统说明书设计方案

智慧路灯控制系统说明书设计方案智慧路灯控制系统设计方案1. 引言智慧路灯控制系统是一种基于信息技术和通信技术的智能化路灯管理系统,旨在提高路灯的能效和管理效率,降低能源消耗,减少环境污染,并提供更便捷舒适的城市生活环境。
本设计方案将介绍智慧路灯控制系统的整体架构、功能模块、软硬件设备以及系统运行流程。
2. 系统架构智慧路灯控制系统的整体架构由多个模块组成,包括终端设备、网关设备、服务器以及管理平台。
终端设备安装在路灯上,负责灯光的控制和监测;网关设备用于与终端设备进行通信,并将数据发送到服务器;服务器负责数据存储和处理;管理平台提供对系统进行集中管理和监控的功能。
3. 功能模块智慧路灯控制系统包含以下功能模块:3.1 灯光控制模块:根据不同的时间和环境条件,智慧路灯系统可以自动调整灯光亮度和颜色,以达到节能和美化城市环境的效果。
3.2 远程监控模块:通过网络连接,管理平台可以实时监控系统中每个路灯的状态,包括灯光使用情况、电能消耗情况等。
3.3 维护管理模块:管理平台可以对系统进行远程管理和维护,包括故障检测、故障报警、远程升级等功能。
3.4 数据分析模块:系统可以对采集到的大量数据进行分析和统计,提供报表和图表展示,为城市规划和决策提供参考。
4. 软硬件设备智慧路灯控制系统使用的软硬件设备如下:4.1 路灯终端设备:包括LED灯、光感器、温湿度传感器、通信模块等。
4.2 网关设备:负责终端设备数据的收集和传输,包括通信模块、处理器、存储器等。
4.3 服务器:用于数据存储和处理,包括数据库、计算机服务器等。
4.4 管理平台:提供系统管理和监控功能的软件平台,可以通过电脑和手机等设备进行访问和操作。
5. 系统运行流程智慧路灯控制系统的运行流程如下:5.1 终端设备采集环境数据,并发送给网关设备。
5.2 网关设备将采集到的数据发送到服务器,并存储在数据库中。
5.3 服务器对数据进行处理和分析,生成报表和图表等可视化结果,并提供给管理平台使用。
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。
LED路灯远程控制系统使用说明

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。
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。
灯饰控制系统及软件操作说明书

灯饰控制系统及软件操作说明书预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制LED灯饰控制系统2010-3-16一、概述LED点光源以像素为单位,在工程上可以组成“点—线—面”各种照明实体,以及各种LED规则、异形屏等,在灯饰和户外照明方面有很大的市场前景。
在工程上,点光源以像素点为单位,具有很大的分散性,本套解决方案,主要是从点光源的特点出发,使点光源的工程施工和效果制作变得简单,灵活和方便。
1、对于异形屏,前期的灯具放置和后期的工程施工,全部在大家比较熟悉的AutoCAD 中进行。
对于规则屏,则直接在LedEdit软件里面设置即可。
2、在AutoCAD中,一个“圆”代表一个LED像素点,一条“直线”代表灯具之间的连接线,“p1,p2,p3…”代表控制系统的端口分配。
3、效果制作在LedEdit中进行,LedEdit软件直接导入或生成AutoCAD的工程布局图*.dxf文件,LedEdit软件根据AutoCAD中的灯具布局来制作效果。
如:二、异形图像处理:以QQ头像为例,介绍如何制作异形图案。
第一步,首先准备一张QQ头像的图片(用相机拍摄或通过网络下载):第二步,打开AutoCAD软件,选择“插入”菜单下的”光栅图像”,将图片插入到AutoCAD 中。
第三步,在QQ的轮廓上放置灯。
(以“AutoCAD中的“圆”代表灯”)第四步,删除“光栅图像”,开始连线和标识端口号。
第五步,在AutoCAD保存连接图,(另存为…)“QQ.dxf”。
第六步,在LedEdit软件中导入QQ.dxf文件第七步:根据“qq动画参照.bmp(制作FLASH的尺寸与其同样大小)”(该图片由LedEdit自动生成,保存在工程目录下面),在Flash软件里做动画。
生成QQ.swf参照放置图,在上层图层制作动画:制作完成后,删除放置图,并导出swf文件。
第八步:在LedEdit中播放,并记录效果。
「0326 LCS60智能灯光控制器说明书」

智能灯光控制器□使用说明书[LCS6008]北京嘉复欣科技有限公司Beijing GareflwlTechnology Co.,Ltd说明LCS6008型灯光控制器是我公司专门针对远程城市景观照明集中监控市场而设计开发的一款具有嵌入GPRS/CDMA 1X 通信功能的一体化微型远程设备。
城市景观照明存在如下特点:分布点多、分布面广,市政府如要统一管理与控制城市景观照明,提高城市智能化与信息化建设,那么远程控制点设备一定要有接入互联网的手段,以实现远程数据采集与控制,目前主流的接入方式是通过GPRS/CDMA 1X网络接入Inte rnet或专网。
每个控制点有着多条交流线路需要远程控制,并能够检测多种设备数字信号的报警,这样可避免白天亮灯、晚上熄灯等异常情况。
城市景观照明的实时性不强但时效性很强,有些景观照明设施并不是每天都要开启,而只是在特定或特殊日期才开启,例如五一、十一、元旦、春节或重要会议等情况,这样就要求设备具有可设置多组时间表的功能,通过时间表的设定,设备即可在设定的时间范围内去控制照明设施,而其他时间并不起效。
城市景观照明的控制不能依赖于远程控制中心,在脱机情况下设备仍能按照预先设置的参数去工作,真正做到无人值守的工作模式,同时又不缺失远程接管的功能,当设备接入GPRS网络后即可与预设的监控中心取得联系,这样远程控制中心即可接管设备,实现远程控制与数据采集功能。
终 端 结 构 框 图图1-1 结构图基 本 工 作 原 理 及 功 能LCS6008型灯光控制器由GPRS 通信模块、主机板及显示板等部件组成,同时可外接PDA 掌上电脑,由此实现电量数据和控制信号的采集、计算、显示、传送,并通过无线组网,接收中心控制的指令,完成遥测、遥信、遥控等功能。
终端接通电源后,自动进入复位和程序初始化运行,若首次运行则需由主台控制中心发送一系列的运行参数给终端,之后,终端会严格按此参数有条不紊地进行工作。
智能路灯操作手册

智能路灯操作手册第一章:概述 (2)1.1 产品简介 (2)1.2 功能特点 (3)第二章:安装与接线 (3)2.1 安装准备 (3)2.2 安装步骤 (4)2.3 接线方法 (4)第三章:系统配置 (4)3.1 系统结构 (4)3.2 系统参数配置 (5)3.3 系统升级与维护 (5)第四章:智能控制 (6)4.1 控制原理 (6)4.2 控制方式 (6)4.3 控制策略 (6)第五章:远程监控与管理 (7)5.1 监控平台介绍 (7)5.1.1 平台功能 (7)5.1.2 平台架构 (8)5.2 平台操作指南 (8)5.2.1 登录平台 (8)5.2.2 设备监控 (8)5.2.3 报警与预警 (8)5.2.4 远程控制 (8)5.2.5 数据分析 (8)5.3 故障排查与处理 (9)5.3.1 故障排查 (9)5.3.2 故障处理 (9)第六章:节能与环保 (9)6.1 节能原理 (9)6.2 节能措施 (9)6.3 环保效益 (10)第七章:安全防护 (10)7.1 安全措施 (10)7.2 防护等级 (11)7.3 应急处理 (11)第八章:维护与保养 (12)8.1 常规维护 (12)8.2 定期保养 (12)8.3 更换零部件 (12)第九章:故障诊断与处理 (13)9.1 故障分类 (13)9.2 故障诊断方法 (13)9.3 故障处理流程 (14)第十章:用户操作指南 (14)10.1 使用前的准备 (14)10.1.1 硬件要求 (14)10.1.2 软件要求 (14)10.1.3 系统权限 (14)10.2 基本操作 (15)10.2.1 登录系统 (15)10.2.2 主界面 (15)10.2.3 数据查询 (15)10.2.4 数据录入 (15)10.2.5 数据修改与删除 (15)10.3 高级功能 (15)10.3.1 数据导出 (15)10.3.2 数据备份与恢复 (15)10.3.3 权限管理 (15)10.3.4 系统设置 (16)10.3.5 帮助文档 (16)第十一章:技术支持与售后服务 (16)11.1 技术支持 (16)11.2 售后服务 (16)11.3 联系方式 (17)第十二章:附录 (17)12.1 常见问题解答 (17)12.1.1 页面加载过程相关问题 (17)12.1.2 功能优化相关问题 (17)12.1.3 安全相关问题 (18)12.2 技术参数 (18)12.2.1 页面加载功能参数 (18)12.2.2 功能优化参数 (18)12.2.3 安全功能参数 (18)12.3 相关标准与法规 (18)第一章:概述1.1 产品简介本书将向您详细介绍一款创新性的产品——【产品名称】。
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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。
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。
图2-3 地最大电压PWM调光3地线插座220V电源路灯220V电源控制器220V电源继电器接口4、5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。
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。
图2-42、路由、终端节点控制图2-5 LED 路灯终端节点结构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、地最大电压子上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)。
图2-6 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。
16单片机可提供的PWM波范围是1-5V,为了提高电压,再加上电阻调节,即可满足要求。
电压取值点也可以在上述路灯整体分解图中看出,即串并联LED灯的最大电压处,再通过控制板上的分压电阻测出电压,然后接入单片机AD口。
电流采集取值点是在串并联LED灯的的电压最低端,然后串联上大功率电阻,测出电电压再接入放大电路,放大后的电压直接接入单片机AD口。
这里的放大电路选择芯片为OP07,该芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。
由于OP07具有非常低的输入失调电压,所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。
图2-123、中心节点控制图2-13 LED路灯中心控制节点结构一个路灯组中有一个中心节点,放在路灯地区的中心。
最多可以组网65535个路灯终端节点,采用星形网组网。
由单片机atmega128、光强传感器、无线通信ZigBee sz05模块和sz11 GPRS模块组成。
主要功能包括:◆中央控制中心通过GPRS发送控制命令给这个中心节点控制器,此中心节点控制器再向附近终端控制器通过zigbee发送已经接收的并经过处理的控制命令信号。
此中心节点控制器也可以通过zigbee接受附近终端控制器的信号,再通过GPRS传送给中央控制中心。
◆该中心控制节点可实现在GPRS模块掉网等不可控制情况下,GPRS自行主动连接服务器,以保证联网正常。
◆接收本节点的光强传感器的信号,感知这一片路灯的光照强度。
在需要上传数据的时候和各个节点的温度,电压,电流信号一并传到中央控制中心。
还有在自动控制的时候可以通过光强自行对该路灯组调光。
电路分析:A、控制盒内单片机为ATmega128单片机,选择外部晶振11.0592MHZ,下载方式为SPI接口编程(In System Program)。