智能楼内LED照明系统

申请号 CN201710620864.7 申请日 2017-07-26 公开(公告)号 CN107278002A 公开(公告)日 2017-10-20
申请人 深圳市联强邦盛实业有限公司; 发明人 杨岳峰;
摘要 本实 发明 实施例 公开了一种智能楼内LED照明系统,包括主 控制器 、与所述 主控制器 相连的通信主模 块 ,以及两个以上与所述通信主模块相连的终端控 制模 块,其中,终端 控制模块 位于LED照明灯中;所述主控制器用于向所述通信主模块发送楼内LED照明控制指令,所述通信主模块用于将所述楼内LED照明控制指令进行调制,并将调制后楼内LED照明控制指令分别发送给所述终端控制模块,所述终端控制模块用于对所述调制后楼内LED照明控制指令进行解析,并根据解析结果对所述LED照明灯进行控制。本发明实施例实现了对楼内LED照明灯的实时有效控制,操作方便、维护简单、节约 能源 、可靠性高并能很好地实现无线组网。
权利要求

1.一种智能楼内LED照明系统,其特征在于,包括:主控制器、与所述主控制器相连的通信主模,以及两个以上与所述通信主模块相连的终端控制模块,其中,终端控制模块位于LED照明灯中;
所述主控制器用于向所述通信主模块发送楼内LED照明控制指令,所述通信主模块用于将所述楼内LED照明控制指令进行调制,并将调制后楼内LED照明控制指令分别发送给所述终端控制模块,所述终端控制模块用于对所述调制后楼内LED照明控制指令进行解析,并根据解析结果对所述LED照明灯进行控制。
2.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述通信主模块通过电线分别与所述两个以上终端控制模块连接。
3.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,还包括:ZigBee协调器和两个以上ZigBee定位器;其中,
所述ZigBee协调器与所述主控制器相连,用于与ZigBee定位器共同组建ZigBee通信子网,所述ZigBee定位器设置在所述LED照明灯中,与所述终端控制模块一一对应,用于将所述终端控制模块监控获得的所述LED照明灯电器状态及人员位置信息通过所述ZigBee通信子网发送给所述主控制器,以使得所述主控制器对所述LED照明灯电器状态及人员位置信息进行存储和显示。
4.如权利要求3所述的系统,其特征在于,所述终端控制模块包括:
从控制器、ZigBee路由器、LED驱动电源和通信从模块,其中,所述ZigBee路由器、所述LED驱动电源和所述通信从模块分别与所述从控制器相连;
所述通信从模块用于收发电力线载波数据,所述ZigBee路由器用于传输无线数据并为所述ZigBee定位器提供参考坐标,所述从控制器用于控制所述LED驱动电源调节楼内LED照明灯并监控楼内LED照明灯电气状态。
5.如权利要求4所述的系统,其特征在于,所述从控制器通过串口分别与所述ZigBee路由器和所述LED驱动电源相连。
6.如权利要求4所述的系统,其特征在于,所述从控制器通过I/O端口与所述通信从模块相连。
7.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述通信主模块包括:
载波收发电路、控制器接口、滤波电路、变压器耦合电路和供电电路,其中,所述控制器接口、所述滤波电路、变所述压器耦合电路和所述供电电路分别与所述载波手法电路相连;
所述控制器接口用于提供所述主控制器与所述通信主模块连接的接口,所述滤波电路用于对接收和发送的信号的进行滤波,所述变压器耦合电路用于将弱电信号与电力线进行耦合,所述载波收发电路用于对数据进行调制和解调处理并对功率进行放大处理,所述供电电路用于供电。
8.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述LED照明灯的LED驱动电源包括:整流电路、反激电路、降压变换电路、电压制芯片、处理器以及反馈补偿电路;
所述整流电路和所述反激电路用于将220V交流电压转化为5V和36V直流电压并供给所述处理器和所述LED照明灯使用;所述电压控制芯片、所述处理器以及所述反馈补偿电路共同实现LED驱动电源输出电压的调节和控制。

说明书全文

智能楼内LED照明系统

技术领域

[0001] 本发明属于通信领域,更具体地,涉及一种智能楼内LED照明系统。

背景技术

[0002] 现有的LED照明系统主要由部署在楼内的LED照明灯组成,每个LED照明灯上均设置有传感器,当有人经过时,传感器接收到信号开启LED照明灯进行照明,在无人经过时,LED照明灯关闭,从而达到节省电能的作用。
[0003] 在实际的使用过程中,发明人发现:现有技术提供的LED照明系统,各个LED照明灯之间相互独立,由自身设置的传感器控制开启/关闭,控制方式单一,无法满足智能楼内对LED照明系统进行统一控制的目的。并且,由于每个LED照明灯单独管理,也无法即使获取LED照明灯的故障情况,从而影响使用体验。

发明内容

[0004] 针对现有技术的缺陷,本发明的目的在于提供一种智能楼内LED照明系统,旨在解决现有技术提供的LED照明系统控制功能单一的问题。
[0005] 本发明提供了一种智能楼内LED照明系统,包括:主控制器、与所述主控制器相连的通信主模,以及两个以上与所述通信主模块相连的终端控制模块,其中,终端控制模块位于LED照明灯中;
[0006] 所述主控制器用于向所述通信主模块发送楼内LED照明控制指令,所述通信主模块用于将所述楼内LED照明控制指令进行调制,并将调制后楼内LED照明控制指令分别发送给所述终端控制模块,所述终端控制模块用于对所述调制后楼内LED照明控制指令进行解析,并根据解析结果对所述LED照明灯进行控制。
[0007] 进一步地,所述通信主模块通过电线分别与所述两个以上终端控制模块连接。
[0008] 进一步地,智能楼内LED照明系统,还包括:ZigBee协调器和两个以上ZigBee定位器;其中,
[0009] 所述ZigBee协调器与所述主控制器相连,用于与ZigBee定位器共同组建ZigBee通信子网,所述ZigBee定位器设置在所述LED照明灯中,与所述终端控制模块一一对应,用于将所述终端控制模块监控获得的所述LED照明灯电器状态及人员位置信息通过所述ZigBee通信子网发送给所述主控制器,以使得所述主控制器对所述LED照明灯电器状态及人员位置信息进行存储和显示。
[0010] 进一步地,所述终端控制模块包括:
[0011] 从控制器、ZigBee路由器、LED驱动电源和通信从模块,其中,所述ZigBee路由器、所述LED驱动电源和所述通信从模块分别与所述从控制器相连;
[0012] 所述通信从模块用于收发电力线载波数据,所述ZigBee路由器用于传输无线数据并为所述ZigBee定位器提供参考坐标,所述从控制器用于控制所述LED驱动电源调节楼内LED照明灯并监控楼内LED照明灯电气状态。
[0013] 进一步地,所述从控制器通过串口分别与所述ZigBee路由器和所述LED驱动电源相连。
[0014] 进一步地,所述从控制器通过I/O端口与所述通信从模块相连。
[0015] 进一步地,所述通信主模块包括:
[0016] 载波收发电路、控制器接口、滤波电路、变压器耦合电路和供电电路,其中,所述控制器接口、所述滤波电路、变所述压器耦合电路和所述供电电路分别与所述载波手法电路相连;
[0017] 所述控制器接口用于提供所述主控制器与所述通信主模块连接的接口,所述滤波电路用于对接收和发送的信号的进行滤波,所述变压器耦合电路用于将弱电信号与电力线进行耦合,所述载波收发电路用于对数据进行调制和解调处理并对功率进行放大处理,所述供电电路用于供电。
[0018] 进一步地,所述LED照明灯的LED驱动电源包括:整流电路、反激电路、降压变换电路、电压制芯片、处理器以及反馈补偿电路;
[0019] 所述整流电路和所述反激电路用于将220V交流电压转化为5V和36V直流电压并供给所述处理器和所述LED照明灯使用;所述电压控制芯片、所述处理器以及所述反馈补偿电路共同实现LED驱动电源输出电压的调节和控制。
[0020] 本发明实施例提供的智能楼内LED照明系统,由主控制器通过通信主模块快对LED照明灯中的终端控制模块进行控制,实现了对智能楼内的每个LED照明灯进行统一控制和管理的目的,解决了现有技术提供的LED照明系统各个LED照明灯单独控制,造成控制方式单一,无法进行统一管理,无法及时上报故障的问题。本发明实施例提供的技术方案能够达到实时有效控制,操作方便、维护简单、节约能源、可靠性高的效果。附图说明
[0021] 图1是本发明实施例提供的智能楼内LED照明系统的模块结构框图
[0022] 图2是图1所示的本发明实施例提供的智能楼内LED照明系统中终端控制模块的结构框图;
[0023] 图3是图1所示的本发明实施例提供的智能楼内LED照明系统中通信主模块的结构框图;
[0024] 图4是图3所示的通信主模块中载波收发电路的具体电路图;
[0025] 图5是本发明实施例提供的智能楼内LED照明系统中LED驱动电源的结构框图。

具体实施方式

[0026] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
[0027] 本发明涉及无线网络通信和电力线载波通信技术领域,特别涉及一种ZigBee和电力线载波控制的智能楼内LED照明系统。其中,ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗个域网协议,根据这个协议规定的技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。
[0028] 本发明提供的基于ZigBee和电力线载波的智能楼内LED照明系统包括主控制器、ZigBee协调器、通信主模块、多个终端控制模块以及ZigBee定位器;主控制器通过串口分别与ZigBee协调器和通信主模块相连;通信主模块通过电力线与多个终端控制模块相连;ZigBee定位器与终端控制模块之间进行无线通信。
[0029] 来自主控制器的控制指令通过RS232串口传到通信主模块或ZigBee协调器,然后通过220V电力线或者ZigBee无线网络下发数据,终端控制模块通过电力线载波通信网络或者ZigBee无线通信网络接收信号后并解析指令,进而控制楼内LED照明灯;另外,ZigBee定位器与终端控制模块进行无线数据交互,不断收集无线信号强度RSSI值,结合终端控制模块提供的参考坐标,计算出人员当前位置,与楼内LED照明灯电气状态一起通过无线网络或电力线载波通信网络传输到主控制器。
[0030] 本发明在已有的通信技术基础上,结合了电力线载波通信和ZigBee无线网络通信的优点,很好地将节能楼内LED照明灯控制和监控楼内员分布结合起来,实现楼内LED照明灯的远程控制与监控楼内员分布。不仅提高了网络通信的可靠性,发挥了两种网络各自的优点,使楼内LED照明灯操作灵活、维护方便,节约能源,并且很好地实现监控楼内员分布,本系统在网络通信模型和控制系统技术上有所创新。
[0031] 为了更进一步地说明本发明实施例提供的智能楼内LED照明系统,现在结合附图详述如下:
[0032] 如图1所示,本发明实施例提供的智能楼内LED照明灯系统包括:主控制器11、通信主模块13和两个以上终端控制模块2;主控制器11通过串口通信主模块13相连;进一步地,为了达到对人员的监控目的,智能楼内LED照明灯系统还包括:ZigBee协调器12和两个以上ZigBee定位器3,其中,ZigBee协调器12与主控制器11相连,ZigBee定位器3与终端控制模块2一一对应连接。
[0033] 通信主模块13通过电力线与终端控制模块2相连;其中,终端控制模块2位于LED照明灯中。主控制器11控制整个系统的通信过程,包括电力线载波通信和ZigBee无线通信,实现了对楼内LED照明灯的远程控制和监控楼内员分布,并且提供了良好的人机交互界面,ZigBee协调器12实现了ZigBee网络的建立,负责协调无线网络通信以及与主控制器11数据交互;通信主模块13实现了电力线载波收发过程,负责将主控制器11的指令通过电力线传输给终端控制模块以及将楼内LED照明灯电气状态返回给主控制器11;终端控制模块2实现了楼内LED照明灯的控制,并且与ZigBee定位器3进行无线通信,进行监控楼内员分布,多个终端控制模块2通过电力线并联连接。ZigBee定位器3由工作人员随身佩戴,主要用来定位人员实时的位置信息。楼内LED照明灯系统通过主控制器11将路灯控制指令发送给通信主模块12,通信主模块12将指令调制后通过电力线传送给终端控制模块2,终端控制模块2收到信号后,对指令进行解调并对楼内LED照明灯实施相应操作;ZigBee协调器12将建立ZigBee通信子网,ZigBee定位器3与终端控制模块2进行无线交互,通过收集无线信号RSSI强度值,并结合参考坐标计算出人员实时位置信息;与此同时,终端控制模块2监控到楼内LED照明灯电气状态发生变化或收集到了附近人员位置信息后,通过电力线或者ZigBee无线网络发送给主控制器11,主控制器11将收到的数据进行存储和显示,并提供良好的人机交互界面。
[0034] 其中主控制器11一般可由ARM9控制器及其外围电路构成;一个主控制器11可以同时控制多个终端控制模块2。
[0035] 如图2所示,终端控制模块2包括从控制器21、ZigBee路由器24、LED驱动电源23以及通信从模块22;从控制器21通过串口分别与ZigBee路由器24、LED驱动电源23相连,通过I/O端口与通信从模块22相连;从控制器21实现了对LED驱动电源23的控制以及对人员位置信息的获取,ZigBee路由器22负责无线数据的传输,为ZigBee定位器3提供参考坐标,在每隔一定距离,需重新建立ZigBee子网时,ZigBee路由器24则改成ZigBee协调器;LED驱动电源23完成了楼内LED照明灯的调节以及电气状态的监控;通信从模块22负责电力线载波数据的收发。
[0036] 其中,从控制器21可由单片机及其外围电路构成;实现了对LED驱动电源23的控制以及对人员位置信息的获取。
[0037] 如图3所示,通信主模块13包括控制器接口131、载波收发电路132、滤波电路133、供电电路134以及变压器耦合电路135;通信主模块13中的各个部分之间通过电路信号线相连;其中,控制器接口131提供了控制器与通信主模块13的接口;载波收发电路132实现了数据的调制与解调以及功率放大等;滤波电路133对接收和发送的信号的进行滤波;变压器耦合电路135实现了弱电信号与电力线的耦合。
[0038] 本发明提供了一种由MI200E芯片及其外围电路构成的载波收发电路,如图4所示,当该芯片收到载波信号时,载波信号从J2接口输入,并通过变压器感应到次级线圈,差分信号接入到MI200E芯片的RAI+端和RAI-端,接收信息并处理。发送信号时通过芯片的PA和PB端输出信号,发送滤波后经过变压器耦合到初级初级线圈,再把信号发送到电网上。
[0039] 如图5所示,LED驱动电源23包括整流电路231、反激电路232、降压变换电路233、电压控制芯片234、处理器235以及反馈补偿电路236;LED驱动电源23中的各部分通过电路信号线相连;其中,整流电路231和反激电路232将220V交流电压AC转化为5V和36V直流电压,既可以给处理器235使用,也可满足楼内LED照明灯供电;降压变换电路233实现LED驱动电源23的恒流控制;电压控制芯片234产生了调节输出电压所需的PWM信号;处理器235对输出电流进行AD采样以及通过串口接收从控制器21的电流控制信号,进而对输出电流进行闭环控制;反馈补偿电路236通过模拟补偿的方法提高了控制系统的相位裕度,增强了系统的稳定性。其中,处理器235可由MSP430单片机及其外围电路构成。
[0040] 本发明通讯流程如下所述:首先,主控制器11通过通信主模块13发送灯控指令,控制信号通过电力线载波通信传输到终端控制模块2,每个终端控制模块2通过ID识别是否为自身控制信号后,对接收信号其进行解调并执行相应操作;主控制器11还可以通过ZigBee协调器12建立无线通信网络,依据所要发送数据的类型,选择合适的通信方式。其次,终端控制模块2时刻监听电力线和ZigBee网络上的信号变化,根据信号类型(电力线载波信号和ZigBee无线信号)选择相应的接收方式,将接收到的信号解析后存在缓冲区内,并作相应处理。最后,ZigBee定位器3与终端控制模块2不断地进行无线数据交互的同时,当楼内LED照明灯电气状态或楼内人员位置变化时,终端控制模块2将数据通过无线网络传给ZigBee协调器12或者利用电力线载波发送机制传输给通信主模块13,进而通过串口传输给主控制器11。总之,本系统的通讯流程是建立在电力线通信和ZigBee无线通信双重网络的基础上的,将它们进行有效结合,从而实现了楼内LED照明灯的远程控制和监控楼内员分布。
[0041] 本发明在通信方式上采用电力线载波通信和ZigBee通信双重网络模型,在功能上实现了LED电源节能控制与监控楼内员分布。各终端控制模块2之间既可以通过电力线传输数据,也可以通过ZigBee无线网络传输数据,因此可以在不需要重新布线的情况下,提高了网络的通信距离,扩大了网络的覆盖面积,同时也提高了网络的可靠性。本发明中终端控制模块2的布置需要视建筑物的实际环境而定,一般在每隔一定距离后需要布置ZigBee协调器模块12,以便在有效小区域内组成子网,各个子网之间可以进行电力线载波通信,这样可以尽量减少障碍物对无线网络信号强度的影响,提高通信的可靠性。
[0042] 本发明实施例提供的智能楼内LED照明系统,由主控制器通过通信主模块快对LED照明灯中的终端控制模块进行控制,实现了对智能楼内的每个LED照明灯进行统一控制和管理的目的,解决了现有技术提供的LED照明系统各个LED照明灯单独控制,造成控制方式单一,无法进行统一管理,无法及时上报故障的问题。本发明实施例提供的技术方案能够达到实时有效控制,操作方便、维护简单、节约能源、可靠性高的效果。
[0043] 本领域的技术人员容易理解,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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