CN101917808A - 频闪交通补光灯及其控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种频闪交通补光灯其控制方法,该频闪交通补光灯包括:电源模块、连接所述电源模块的主控模块和连接所述主控模块的发光灯,其中:所述电源模块,用于将交流电转换为直流电源,并向所述主控模块输出所述直流电源;所述主控模块,用于接收所述直流电源,并接收摄像机的同步信号,根据所述同步信号控制所述发光灯的开关。本发明提供的频闪交通补光灯及其控制方法,根据摄像机在拍摄时的同步信号进行频率和占空比的调整,与所述摄像机在拍摄时保持同步,使使摄像机在拍摄时能够得到准确同步的补光。

Description

频闪交通补光灯及其控制方法
技术领域
本发明涉及电子技术领域,具体是指频闪交通补光灯及其控制方法。
背景技术
在交通上应用的摄像机有很多种类及款式,每种摄像机的具体抓拍并不相同,目前市场上的用于智能交通系统的大功率LED补光灯,其频率或功率不能改变,并不能与各种摄像机在拍摄时进行准确同步,使摄像机进行拍摄时,特别是在光线不足的情况下,不能使该摄像机在拍摄时得到补光,或者补光不能与摄像机的拍摄准确同步,影响了摄像机拍摄的效果。
发明内容
本发明的主要目的是提供一种频闪交通补光灯及其控制方法,使摄像机在拍摄时能够得到准确同步的补光。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
本发明提供一种频闪交通补光灯,其包括:电源模块、连接所述电源模块的主控模块和连接所述主控模块的发光灯,其中:
所述电源模块,用于将交流电转换为直流电源,并向所述主控模块输出所述直流电源;
所述主控模块,用于接收所述直流电源,并接收摄像机的同步信号,根据所述同步信号控制所述发光灯的开关。
优选地,所述主控模块包括:
信号接收模块,用于接收摄像机的同步信号;
信号处理模块,用于对所述同步信号进行分析,根据所述分析的结果控制所述恒流电源输出模块输出恒流电源;
恒流电源输出模块,用于根据所述信号处理模块的控制向所述发光灯输出恒流电源。
优选地,所述信号处理模块,用于分析并得到所述同步信号的频率和占空比,根据所述同步信号的频率和占空比设定所述恒流电源输出模块输出的恒流电源的频率和占空比;
所述恒流电源输出模块,用于根据所述信号处理模块设定的频率和占空比向所述发光灯输出恒流电源。
优选地,所述发光灯为LED灯。
一种频闪交通补光灯的控制方法,其包括步骤:
接收摄像机的同步信号;
根据所述同步信号向发光灯输出恒流电源。
优选地,所述根据所述同步信号向发光灯输出恒流电源,具体包括:
对所述同步信号进行分析;
根据所述分析的结果控制所述恒流电源输出模块输出恒流电源。
优选地,
所述对所述同步信号进行分析;具体包括:
分析并得到所述同步信号的频率和占空比,根据所述同步信号的频率和占空比设定输出的恒流电源的频率和占空比;
所述根据所述分析的结果控制所述恒流电源输出模块输出恒流电源,具体包括:
根据所述设定的频率和占空比向所述发光灯输出恒流电源。
实施本发明的技术方案,具有以下有益效果:本发明提供的频闪交通补光灯及其控制方法,根据摄像机在拍摄时的同步信号进行频率和占空比的调整,与所述摄像机在拍摄时保持同步,使使摄像机在拍摄时能够得到准确同步的补光。
附图说明
图1为本发明实施例提供的频闪交通补光灯结构示意图;
图2为本发明实施例提供的频闪交通补光灯的原理图;
图3为本发明实施例提供的第一种摄像机信号输入时的波形与频闪交通补光灯的波形对应图;
图4为本发明实施例提供第二种摄像机信号输入时的波形与频闪交通补光灯的波形对应图;
图5为本发明实施例提供的频闪交通补光灯的控制方法的流程图;
图6为本发明实施例提供的根据所述同步信号向发光灯输出恒流电源的流程图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
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。
本发明实施例提供一种频闪交通补光灯,如图1和图2所示,该频闪交通补光灯包括:电源模块120、连接所述电源模块120的主控模块130和连接所述主控模块130的发光灯140,该电源模块120、主控模块130和发光灯140都装设在外壳110上,组成一个频闪交通补光灯,在本实施例中,优选的,该发光灯140为LED灯,且为多个,其中:
所述电源模块120,用于将交流电转换为直流电源,并向所述主控模块130输出所述直流电源;在本实施例中,该电源模块120将常用的220V的交流电转换为48V的直流电(也可以根据需要转换为其他电压的直流电),将该直流电提供给主控模块130,为所述主控模块130提供直流电源,以及通过该主控模块为发光灯140提供恒流电源。
所述主控模块130,用于接收所述直流电源,并接收摄像机的同步信号,根据所述同步信号控制所述发光灯140的开关。
在具体的实施例中,
所述主控模块130包括:
信号接收模块131,用于接收摄像机的同步信号;
信号处理模块132,用于对所述同步信号进行分析,根据所述分析的结果控制所述恒流电源输出模块133输出恒流电源;更为具体的实施例中,所述信号处理模块132,用于分析并得到所述同步信号的频率和占空比,根据所述同步信号的频率和占空比设定所述恒流电源输出模块133输出恒流电源的频率和占空比;
恒流电源输出模块133,用于根据所述信号处理模块132的控制向所述发光灯140输出恒流电源。更为具体的实施例中,所述恒流电源输出模块133,用于根据所述信号处理模块设定的频率和占空比向所述发光灯输出恒流电源。
另外,若摄像机按帧率输出信号,则该主控模块130也可以与摄像机的帧率同步,并可以根据各种不同的摄像机要求进行调整该主控模块130输出恒流电源的频率、占空比,等,以匹配该摄像机的帧率,频闪交通补光灯也可以更改功率满足各种环境,各种道路距离的需求。
在上述实施例提供的频闪交通补光灯应用中:
图3为有摄像机信号输入时的波形与频闪交通补光灯波形的对应,其中摄像机同步信号的波形1表示有摄像机抓拍信号,0表示无摄像机抓拍信号,频闪交通补光灯通断的1代表LED灯发光状态,0代表LED灯熄灭状态,从图3可以看出,在有摄像机的同步信号(抓拍信号)时,频闪交通补光灯的主控模块130会控制LED灯进行补光,保证摄像机抓拍的补光效果。
图4为摄像机需要更多的补光时间时,不同的摄像机对补光的时间要求有所不同,频闪交通补光灯可以根据摄像机的需要加大占空比而不更改频率,增加LED的发光时间,从而保证摄像机抓拍的补光效果。其中摄像机同步信号的波形1表示有摄像机同步信号(抓拍信号),0表示无摄像机同步信号(抓拍信号),频闪交通补光灯通断的1代表LED灯发光状态,0代表LED灯熄灭状态。
本发明实施例提供一种频闪交通补光灯的控制方法,如图5所示,该方法包括步骤:
S310、接收摄像机的同步信号;
S320、根据所述同步信号向发光灯输出恒流电源。
其中,具体的实施例中:
所述步骤S320、根据所述同步信号向发光灯输出恒流电源,如图6所示,具体包括:
S321、对所述同步信号进行分析;
S322、根据所述分析的结果控制所述恒流电源输出模块输出恒流电源。
在更为具体的实施例中:
所述步骤S321、对所述同步信号进行分析;具体包括:
分析并得到所述同步信号的频率和占空比,根据所述同步信号的频率和占空比设定输出的恒流电源的频率和占空比;
所述步骤S322、根据所述分析的结果控制所述恒流电源输出模块输出恒流电源,具体包括:
根据所述设定的频率和占空比向所述发光灯输出恒流电源。
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。

Claims (7)

1.一种频闪交通补光灯,其特征在于,包括:电源模块、连接所述电源模块的主控模块和连接所述主控模块的发光灯,其中:
所述电源模块,用于将交流电转换为直流电源,并向所述主控模块输出所述直流电源;
所述主控模块,用于接收所述直流电源,并接收摄像机的同步信号,根据所述同步信号控制所述发光灯的开关。
2.如权利要求1所述频闪交通补光灯,其特征在于,所述主控模块包括:
信号接收模块,用于接收摄像机的同步信号;
信号处理模块,用于对所述同步信号进行分析,根据所述分析的结果控制所述恒流电源输出模块输出恒流电源;
恒流电源输出模块,用于根据所述信号处理模块的控制向所述发光灯输出恒流电源。
3.如权利要求2所述频闪交通补光灯,其特征在于,
所述信号处理模块,用于分析并得到所述同步信号的频率和占空比,根据所述同步信号的频率和占空比设定所述恒流电源输出模块输出的恒流电源的频率和占空比;
所述恒流电源输出模块,用于根据所述信号处理模块设定的频率和占空比向所述发光灯输出恒流电源。
4.如权利要求1所述频闪交通补光灯,其特征在于,所述发光灯为LED灯。
5.一种频闪交通补光灯的控制方法,其特征在于,包括步骤:
接收摄像机的同步信号;
根据所述同步信号向发光灯输出恒流电源。
6.如权利要求5所述方法,其特征在于,所述根据所述同步信号向发光灯输出恒流电源,具体包括:
对所述同步信号进行分析;
根据所述分析的结果控制所述恒流电源输出模块输出恒流电源。
7.如权利要求6所述方法,其特征在于,
所述对所述同步信号进行分析;具体包括:
分析并得到所述同步信号的频率和占空比,根据所述同步信号的频率和占空比设定输出的恒流电源的频率和占空比;
所述根据所述分析的结果控制所述恒流电源输出模块输出恒流电源,具体包括:
根据所述设定的频率和占空比向所述发光灯输出恒流电源。
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