CN105425661A - 激光定位灯的智能驱动控制方法、装置及补光灯控制器 - Google Patents

激光定位灯的智能驱动控制方法、装置及补光灯控制器 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种激光定位灯的智能驱动控制方法、装置及补光灯控制器,其根据激光定位灯的开启信号对所述的激光定位灯进行供电,从而开启所述的激光定位灯,并计算所述的激光定位灯的开启时长,将所述的开启时长与预设的时长阈值进行比较分析,当所述的激光定位灯的开启时长达到预设的时长阈值时,则对所述的激光定位灯停止供电,从而自动关断所述的激光定位灯,不仅能够实现远程控制补光灯的开关,调光,数据查询,故障报警,调光策略自运行以及频闪爆闪模式功能,还具有激光定位灯的智能驱动功能,智能控制激光定位灯的供电或断电,远程控制激光定位灯的开灯,定时关断以及手动开关功能。

Description

激光定位灯的智能驱动控制方法、装置及补光灯控制器
技术领域
本发明涉及补光控制技术领域,特别是一种激光定位灯的智能驱动控制方法、装置以及具有该智能驱动控制装置的补光灯控制器。
背景技术
随着公共安防事业的不断发展,道路视频监控设备越来越多的被使用,为了追求更清晰的监控画面,道路监控摄像头在拍摄过程中都会使用到补光灯对拍摄进行补光,为了使补光灯补光位置与拍摄位置相同,补光灯中常常会包含一个激光灯头进行激光定位,现有激光灯头的供电都使用普通小功率的LED电源,只能人工进行开关,无法实现远程控制,同时由于激光对人体有害,现有激光灯电源无自动关断功能,这样在人工操作的时候经常会出现因人眼过长时间注视激光而出现的人体损伤。
发明内容
本发明为解决上述问题,提供了一种激光定位灯的智能驱动控制方法、装置及补光灯控制器,能够对激光定位灯进行智能驱动控制以及对补光灯进行智能补光控制。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案为:
一种激光定位灯的智能驱动控制装置,其包括:
MCU控制模块,用于发出激光定位灯的开关信号;
激光定位灯电源模块,用于接收所述的开关信号,并根据该开关信号对所述的激光定位灯进行供电或断电,从而开启或关断所述的激光定位灯;
RTC时钟模块,用于计算所述的激光定位灯的开启时长;
时长分析模块,用于获取所述的激光定位灯的开启时长,并将该开启时长与预设的时长阈值进行比较分析;
所述的激光定位灯电源模块、RTC时钟模块、时长分析模块分别与所述的MCU控制模块相连接,当所述的激光定位灯为开启状态时,所述的RTC时钟模块自动进行开启时长的计算,所述的时长分析模块自动进行比较分析,当所述的激光定位灯的开启时长达到预设的时长阈值时,则通过所述的MCU控制模块向所述的激光定位灯电源模块发出关断信号,所述的激光定位灯电源模块停止供电,从而自动关断所述的激光定位灯。
优选的,还包括以太网通信模块,用于将远程服务器发出的激光定位灯的开关信号传输至所述的MCU控制模块。
优选的,还包括激光定位灯手动开关信号输入模块,用于检测激光定位灯的手动开关的输入操作,并根据该输入操作向所述的MCU控制模块发出的激光定位灯的开关信号。
优选的,所述的激光定位灯电源模块还串联设置有恒流模块,该恒流模块将恒压信号转换为恒流信号并输出给激光定位灯进行供电。
相应的,本发明还提供一种激光定位灯的智能驱动控制方法,其包括以下步骤:
S1.接收激光定位灯的开启信号;
S2.根据所述的开启信号对所述的激光定位灯进行供电,从而开启所述的激光定位灯;
S3.计算所述的激光定位灯的开启时长;
S4.将所述的开启时长与预设的时长阈值进行比较分析,当所述的激光定位灯的开启时长达到预设的时长阈值时,则对所述的激光定位灯停止供电,从而自动关断所述的激光定位灯。
另外,本发明还提供一种补光灯控制器,其包括上述任一项所述的激光定位灯的智能驱动控制装置。
优选的,还包括与所述MCU控制模块连接的继电器模块,用于根据MCU控制模块发出的补光灯的开关信号进行控制继电器触点的吸合或关断,从而控制所述补光灯的开启或关断。
优选的,还包括与所述继电器模块并联设置的电量检测模块,用于检测补光灯控制器内各个电路的电量信息,并根据该电量信息进行故障分析和判断。
优选的,还包括与所述继电器模块并联设置的调光模块,用于根据MCU控制模块发出的补光灯的调光信号对所述补光灯进行亮度调整的控制。
优选的,还包括与所述MCU控制模块连接的DI输入模块,用于向MCU控制模块传输监控摄像头发出的频闪爆闪信号。
本发明的有益效果是:
本发明的一种激光定位灯的智能驱动控制方法、装置及补光灯控制器,其根据激光定位灯的开启信号对所述的激光定位灯进行供电,从而开启所述的激光定位灯,并计算所述的激光定位灯的开启时长,将所述的开启时长与预设的时长阈值进行比较分析,当所述的激光定位灯的开启时长达到预设的时长阈值时,则对所述的激光定位灯停止供电,从而自动关断所述的激光定位灯,不仅能够实现远程控制补光灯的开关,调光,数据查询,故障报警,调光策略自运行以及频闪爆闪模式功能,还具有激光定位灯的智能驱动功能,智能控制激光定位灯的供电或断电,远程控制激光定位灯的开灯,定时关断以及手动开关功能。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明一种激光定位灯的智能驱动控制装置的结构示意图;
图2为本发明一种激光定位灯的智能驱动控制方法的流程简图;
图3为本发明的补光灯控制器的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚、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用以解释本发明,并不用于限定本发明。
如图1所示,本发明的一种激光定位灯的智能驱动控制装置,其包括:
MCU控制模块10,用于发出激光定位灯的开关信号;
激光定位灯电源模块20,用于接收所述的开关信号,并根据该开关信号对所述的激光定位灯进行供电或断电,从而开启或关断所述的激光定位灯;
RTC时钟模块30,用于计算所述的激光定位灯的开启时长;
时长分析模块40,用于获取所述的激光定位灯的开启时长,并将该开启时长与预设的时长阈值进行比较分析;
所述的激光定位灯电源模块20、RTC时钟模块30、时长分析模块40分别与所述的MCU控制模块10相连接,当所述的激光定位灯为开启状态时,所述的RTC时钟模块30自动进行开启时长的计算,所述的时长分析模块40自动进行比较分析,当所述的激光定位灯的开启时长达到预设的时长阈值时,则通过所述的MCU控制模块10向所述的激光定位灯电源模块20发出关断信号,所述的激光定位灯电源模块20停止供电,从而自动关断所述的激光定位灯。
本实施例中,所述的MCU控制模块的激光定位灯的开关信号不仅来自于远程服务器发出的信号,可实现远程控制激光定位灯的开关功能,本实施例中还设置有手动开关,通过激光定位灯的手动开关向MCU控制模块发出开关信号,以达到手动控制激光定位灯的功能。对应的,本实施例中,还包括以太网通信模块50和/或激光定位灯手动开关信号输入模块60,其中,以太网通信模块50用于将远程服务器发出的激光定位灯的开关信号传输至所述的MCU控制模块10;激光定位灯手动开关信号输入模块60用于检测激光定位灯的手动开关的输入操作,并根据该输入操作向所述的MCU控制模块10发出的激光定位灯的开关信号。本发明的MCU控制模块10通过以太网通信模块50和远程服务器通信,接收相关动作和任务指令,MCU控制模块10集中运算和保存服务器下发的相关任务,并上传相关状态和数据信息,实现远程控制的功能。
并且,所述的RTC时钟模块30还设有供电电池,即使在掉电情况下仍可运行时钟,保证重新上电后仍可运行相关任务。所述的激光定位灯电源模块20还串联设置有恒流模块,该恒流模块将恒压信号转换为恒流信号并输出给激光定位灯进行供电。MCU控制模块10通过I/O口可控制恒流信号的输出,以实现开关的功能。
本发明通过对激光定位灯进行智能驱动的控制,用户可以通过远程服务器统自定义激光定位灯的开启时长,当开启激光定位灯后自动统计开启时长,开启时长达到预设的时长阈值时,激光定位灯将自动关断,无需人工操作,避免因人眼长时间注视激光而出现的人体损伤,起到保护人体的作用。
如图2所示,本发明还提供一种激光定位灯的智能驱动控制方法,其包括以下步骤:
S1.接收激光定位灯的开启信号;
S2.根据所述的开启信号对所述的激光定位灯进行供电,从而开启所述的激光定位灯;
S3.计算所述的激光定位灯的开启时长;
S4.将所述的开启时长与预设的时长阈值进行比较分析,当所述的激光定位灯的开启时长达到预设的时长阈值时,则对所述的激光定位灯停止供电,从而自动关断所述的激光定位灯。
如图3所示,本发明还提供一种补光灯控制器,其包括上述任一项所述的激光定位灯的智能驱动控制装置,控制器内置AC/DC电源模块,将市电转换为直流电给后续电路供电,还包括与所述MCU控制模块10连接的继电器模块70,用于根据MCU控制模块10发出的补光灯的开关信号进行控制继电器触点的吸合或关断,从而控制所述补光灯的开启或关断。并进一步包括与所述继电器模块70并联设置的电量检测模块80和调光模块90,电量检测模块80用于检测补光灯控制器内各个电路的电量信息,并根据该电量信息进行故障分析和判断;调光模块90用于根据MCU控制模块发出的补光灯的调光信号对所述补光灯进行亮度调整的控制。
本实施例中,还包括与所述MCU控制模块10连接的DI输入模块100,用于向MCU控制模块10传输监控摄像头发出的频闪爆闪信号,以实现频闪爆闪功能。
本发明的补光灯控制器可实现远程控制补光灯的开关,调光,数据查询,故障报警,调光策略自运行以及频闪爆闪模式功能,还具有激光定位灯的智能驱动功能,智能控制激光定位灯的供电或断电,远程控制激光定位灯的开灯,定时关断以及手动开关功能。
需要说明的是,本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。对于系统类实施例而言,由于其与方法实施例基本相似,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。并且,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。另外,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
上述说明示出并描述了本发明的优选实施例,应当理解本发明并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文发明构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本发明的精神和范围,则都应在本发明所附权利要求的保护范围内。

Claims (10)

1.一种激光定位灯的智能驱动控制装置,其特征在于,其包括:
MCU控制模块,用于发出激光定位灯的开关信号;
激光定位灯电源模块,用于接收所述的开关信号,并根据该开关信号对所述的激光定位灯进行供电或断电,从而开启或关断所述的激光定位灯;
RTC时钟模块,用于计算所述的激光定位灯的开启时长;
时长分析模块,用于获取所述的激光定位灯的开启时长,并将该开启时长与预设的时长阈值进行比较分析;
所述的激光定位灯电源模块、RTC时钟模块、时长分析模块分别与所述的MCU控制模块相连接,当所述的激光定位灯为开启状态时,所述的RTC时钟模块自动进行开启时长的计算,所述的时长分析模块自动进行比较分析,当所述的激光定位灯的开启时长达到预设的时长阈值时,则通过所述的MCU控制模块向所述的激光定位灯电源模块发出关断信号,所述的激光定位灯电源模块停止供电,从而自动关断所述的激光定位灯。
2.根据权利要求1所述的一种激光定位灯的智能驱动控制装置,其特征在于:还包括以太网通信模块,用于将远程服务器发出的激光定位灯的开关信号传输至所述的MCU控制模块。
3.根据权利要求1所述的一种激光定位灯的智能驱动控制装置,其特征在于:还包括激光定位灯手动开关信号输入模块,用于检测激光定位灯的手动开关的输入操作,并根据该输入操作向所述的MCU控制模块发出的激光定位灯的开关信号。
4.根据权利要求1所述的一种激光定位灯的智能驱动控制装置,其特征在于:所述的激光定位灯电源模块还串联设置有恒流模块,该恒流模块将恒压信号转换为恒流信号并输出给激光定位灯进行供电。
5.一种激光定位灯的智能驱动控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1.接收激光定位灯的开启信号;
S2.根据所述的开启信号对所述的激光定位灯进行供电,从而开启所述的激光定位灯;
S3.计算所述的激光定位灯的开启时长;
S4.将所述的开启时长与预设的时长阈值进行比较分析,当所述的激光定位灯的开启时长达到预设的时长阈值时,则对所述的激光定位灯停止供电,从而自动关断所述的激光定位灯。
6.一种补光灯控制器,其特征在于,包括权利要求1至4任一项所述的激光定位灯的智能驱动控制装置。
7.根据权利要求6所述的一种补光灯控制器,其特征在于,还包括与所述MCU控制模块连接的继电器模块,用于根据MCU控制模块发出的补光灯的开关信号进行控制继电器触点的吸合或关断,从而控制所述补光灯的开启或关断。
8.根据权利要求7所述的一种补光灯控制器,其特征在于,还包括与所述继电器模块并联设置的电量检测模块,用于检测补光灯控制器内各个电路的电量信息,并根据该电量信息进行故障分析和判断。
9.根据权利要求7所述的一种补光灯控制器,其特征在于,还包括与所述继电器模块并联设置的调光模块,用于根据MCU控制模块发出的补光灯的调光信号对所述补光灯进行亮度调整的控制。
10.根据权利要求6所述的一种补光灯控制器,其特征在于,还包括与所述MCU控制模块连接的DI输入模块,用于向MCU控制模块传输监控摄像头发出的频闪爆闪信号。
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