CN116990714B - 一种照明灯具运行数据检测电路及检测装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种照明灯具运行数据检测电路及检测装置,检测电路包括:输入整流子电路,主功率控制子电路、输入电压采样子电路、降压稳压子电路、调光控制子电路和输出电压检测子电路;输入电压采样子电路用于检测获取输入整流子电路的第一输出电压,降压稳压子电路用于对整流子电路的输出电压降压稳压后,生成调光控制子电路的第一输入电压;调光控制子电路基于第一输出电压和第一输入电压,生成影响主功率控制子电路的第二输出电压的脉冲调制信号,输出电压检测子电路检测获取主功率控制子电路的第二输出电压。本发明通过对电路结构中的电压检测,可检测获得照明灯具的运行数据,有利于照明灯具的检测的小型化设计,可有效降低检测成本。
Description
技术领域
本发明涉及灯具数据检测技术领域,尤其涉及一种照明灯具运行数据检测电路及检测装置。
背景技术
目前,越来越多的智能照明灯具需要能耗数据、输入电压特性、功率因数等数据进行检测、管理、分析;常用的检测方法,是通过专用计量芯片,对照明灯具电路结构中的信号进行分析处理后,对后级电路进行控制,从而达到数据检测效果。但是,这一检测方式需要采用专用的计量芯片,计量芯片需要增加单独的供电,电路复杂,其外围电路复杂,不利于智能照明灯具的小型化的设计需求,而且成本高。
申请号为CN202211452043.4的申请文件提出了一种智能化路灯照明监测终端系统,包括:灯杆,设置在城市的道路两侧;设置在所述灯杆上的无线传输模块、公共wifi服务模块、LED光源机单灯控制模块、摄像模块、广播模块、广告屏、环境检测传感器及充电模块;所述无线传输模块,分别与所述公共wifi服务模块、LED光源机单灯控制模块、摄像模块、广播模块、广告屏、环境检测传感器、充电模块及后台服务器连接。以开放云服务的方式实现智慧城市传感终端的设备资源和传感数据管理资源的互通共享,避免智慧城市基础传感网络的重复建设,达到多元传感终端设备和信息资源高度共享,通过统一的云平台大数据管理,形成智慧城市建设的一体化感知载体服务,支撑城市管理的智慧应用;但该技术方案需要用到众多的模块,操作复杂,设计成本高。
因此,需要一种照明灯具运行数据检测电路及检测装置。
发明内容
本发明提供了一种照明灯具运行数据检测电路及检测装置,通过对电路结构中的电压检测,可检测获得照明灯具的运行数据,不需要使用专用计量芯片和外围电路,有利于照明灯具的检测的小型化设计,可有效降低检测成本。
一种照明灯具运行数据检测电路,包括:输入整流子电路,主功率控制子电路、输入电压采样子电路、降压稳压子电路、调光控制子电路和输出电压检测子电路;输入整流子电路连接主功率控制子电路;输入整流子电路连接降压稳压子电路;输入整流子电路连接输入电压采样子电路;降压稳压子电路连接调光控制子电路;输入电压采样子电路连接调光控制子电路;主功率控制子电路连接输出电压检测子电路;
输入电压采样子电路用于检测获取输入整流子电路的第一输出电压,降压稳压子电路用于对整流子电路的输出电压降压稳压后,生成调光控制子电路的第一输入电压;调光控制子电路基于第一输出电压和第一输入电压,生成影响主功率控制子电路的第二输出电压的脉冲调制信号,输出电压检测子电路检测获取主功率控制子电路的第二输出电压。
进一步地,降压稳压子电路通过对隔离转换电压进行降压的方式,检测获取到调光控制子电路工作所需要的第一输入电压。
进一步地,主功率控制子电路将输入整流子电路输出的交流电转换为恒流源后,输出电压检测子电路利用辅助绕组对恒流源进行检测,获取主功率控制子电路的第二输出电压。
进一步地,输入电压信号采样子电路包括采样单元和第一信号生成单元;
采样单元,用于利用比较器,将输入电压与预设的比值进行比较,获得输入电压的电压幅值;
第一信号生成单元,用于根据电压幅值生成第一信号,并向调光控制子电路发送ACK信号。
进一步地,调光控制子电路包括第一信号接收单元和第二信号生成单元;
第一信号接收单元,用于接收ACK信号;
第二信号生成单元,用于根据ACK信号和第一输入电压,生成相匹配对应的第二信号。
进一步地,第二信号生成单元包括第一脉冲调制信号获取单元、第二脉冲调制信号获取单元、第三脉冲调制信号获取单元和第四脉冲调制信号获取单元;
第一脉冲调制信号生成单元,用于当ACK信号为交流信号,并且第一输入电压处于预设的正常工作电压范围内,生成第一脉冲调制信号;第一脉冲调制信号为标准脉冲调制信号;
第二脉冲调制信号生成单元,用于当ACK信号为交流信号,并且第一输入电压超出预设的正常工作电压范围时,生成第二脉冲调制信号;第二脉冲调制信号为低电平脉冲调制信号;
第三脉冲调制信号生成单元,用于当ACK信号为直流信号,并且第一输入电压处于预设的正常工作电压范围内,生成第三脉冲调制信号;第三脉冲调制信号为固定百分比的脉冲调制信号;
第四脉冲调制信号生成单元,用于当ACK信号为直流信号,并且第一输入电压超出预设的正常工作电压范围时,生成第四脉冲调制信号;第四脉冲调制信号为低电平脉冲调制信号。
进一步地,主功率控制子电路还包括信号接收单元和工作调控单元;
信号接收单元,用于接收由调光控制子电路输出的第二信号;
工作调控单元,用于根据第二脉冲调制信号或第四脉冲调制信号,停止电路工作运行;根据第一脉冲调制信号或第三脉冲调制信号,恢复或保持电路工作运行。
进一步地,包括智能检测模块,用于对照明灯具运行数据进行智能检测;智能检测模块包括智能检测设置单元、智能检测模型构建单元和智能检测实施单元;
智能检测设置单元,用于将预设的微处理器分别与输入整流子电路、主功率控制子电路、输入电压采样子电路、降压稳压子电路、调光控制子电路和输出电压检测子电路中的预设检测部件进行连接;
智能检测模型构建单元,用于基于微处理器按照预设的检测周期对预设检测部件进行检测,获取历史检测数据;基于历史检测数据,训练和验证预设的人工智能技术构建的检测模型,生成运行数据智能检测模型;
智能检测实施单元,用于利用运行数据智能检测模型,对照明灯具运行数据进行智能检测。
进一步地,还包括运行数据分析模块,用于基于智能检测模型的检测结果,对运行数据进行展现;运行数据分析模块包括数据展现程序设计单元、数据展现结果设置单元和数据管理单元;
数据展现程序设计单元,用于基于移动终端或物联网平台,设计运行数据展现程序APP或运行数据展现终端程序;
数据展现结果设置单元,用于在运行数据展现程序APP或运行数据展现终端程序上,设计运行数据展现界面、展现内容和展现层级;
数据管理单元,用于基于移动终端或物联网平台,利用运行数据展现程序APP或运行数据展现终端程序,对运行数据进行管理,及时发现照明灯具电路运行异常和故障隐患。
一种照明灯具运行数据检测装置,包括照明灯具运行数据检测电路。
本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:通过对电路结构中的电压检测,可检测获得照明灯具的运行数据,不需要使用专用计量芯片和外围电路,有利于照明灯具的检测的小型化设计,可有效降低检测成本。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1为本发明的一种照明灯具运行数据检测电路结构示意图;
图2为本发明的一种照明灯具运行数据检测电路输入电压信号采样子电路结构示意图;
图3为本发明的一种照明灯具运行数据检测电路调光控制子电路结构示意图;
图4为本发明的一种照明灯具运行数据检测电路的电路连接示意图;
图5为本发明的一种照明灯具运行数据检测电路的检测工作流程示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明提供了一种照明灯具运行数据检测电路,如图1所示,包括:输入整流子电路,主功率控制子电路、输入电压采样子电路、降压稳压子电路、调光控制子电路和输出电压检测子电路;输入整流子电路连接主功率控制子电路;输入整流子电路连接降压稳压子电路;输入整流子电路连接输入电压采样子电路;降压稳压子电路连接调光控制子电路;输入电压采样子电路连接调光控制子电路;主功率控制子电路连接输出电压检测子电路;
输入电压采样子电路用于检测获取输入整流子电路的第一输出电压,降压稳压子电路用于对整流子电路的输出电压降压稳压后,生成调光控制子电路的第一输入电压;调光控制子电路基于第一输出电压和第一输入电压,生成影响主功率控制子电路的第二输出电压的脉冲调制信号,输出电压检测子电路检测获取主功率控制子电路的第二输出电压。
上述技术方案的工作原理为:包括:输入整流子电路,主功率控制子电路、输入电压采样子电路、降压稳压子电路、调光控制子电路和输出电压检测子电路;输入整流子电路连接主功率控制子电路;输入整流子电路连接降压稳压子电路;输入整流子电路连接输入电压采样子电路;降压稳压子电路连接调光控制子电路;输入电压采样子电路连接调光控制子电路;主功率控制子电路连接输出电压检测子电路;
输入电压采样子电路用于检测获取输入整流子电路的第一输出电压,降压稳压子电路用于对整流子电路的输出电压降压稳压后,生成调光控制子电路的第一输入电压;调光控制子电路基于第一输出电压和第一输入电压,生成影响主功率控制子电路的第二输出电压的脉冲调制信号,输出电压检测子电路检测获取主功率控制子电路的第二输出电压。
上述技术方案的有益效果为:采用本实施例提供的方案,通过对电路结构中的电压检测,可检测获得照明灯具的运行数据,不需要使用专用计量芯片和外围电路,有利于照明灯具的检测的小型化设计,可有效降低检测成本。
在一个实施例中,降压稳压子电路通过对隔离转换电压进行降压的方式,检测获取到调光控制子电路工作所需要的第一输入电压。
上述技术方案的工作原理为:降压稳压子电路通过对隔离转换电压进行降压的方式,检测获取到调光控制子电路工作所需要的第一输入电压。
上述技术方案的有益效果为:采用本实施例提供的方案,通过获取第一输入电压,可保证获得调光控制子电路的检测数据。
在一个实施例中,主功率控制子电路将输入整流子电路输出的交流电转换为恒流源后,输出电压检测子电路利用辅助绕组对恒流源进行检测,获取主功率控制子电路的第二输出电压。
上述技术方案的工作原理为:主功率控制子电路将输入整流子电路输出的交流电转换为恒流源后,输出电压检测子电路利用辅助绕组对恒流源进行检测,获取主功率控制子电路的第二输出电压。
上述技术方案的有益效果为:采用本实施例提供的方案,通过检测,可获得主功率控制子电路的检测运行数据。
在一个实施例中,如图2所示,输入电压信号采样子电路包括采样单元和第一信号生成单元;
采样单元,用于利用比较器,将输入电压与预设的比值进行比较,获得输入电压的电压幅值;
第一信号生成单元,用于根据电压幅值生成第一信号,并向调光控制子电路发送ACK信号。
上述技术方案的工作原理为:输入电压信号采样子电路包括采样单元和第一信号生成单元;
采样单元,用于利用比较器,将输入电压与预设的比值进行比较,获得输入电压的电压幅值;
第一信号生成单元,用于根据电压幅值生成第一信号,并向调光控制子电路发送ACK信号。
上述技术方案的有益效果为:采用本实施例提供的方案,提供获取到电压幅值,以及向调光控制子电路发送ACK信号,可保证调光控制子电路的调光控制的有效性。
在一个实施例中,如图3所示,调光控制子电路包括第一信号接收单元和第二信号生成单元;
第一信号接收单元,用于接收ACK信号;
第二信号生成单元,用于根据ACK信号和第一输入电压,生成相匹配对应的第二信号。
上述技术方案的工作原理为:调光控制子电路包括第一信号接收单元和第二信号生成单元;
第一信号接收单元,用于接收ACK信号;
第二信号生成单元,用于根据ACK信号和第一输入电压,生成相匹配对应的第二信号。
上述技术方案的有益效果为:采用本实施例提供的方案,通过接收ACK信号和生成匹配对应的第二信号,可为后续的检测实施提供条件和参考。
在一个实施例中,第二信号生成单元包括第一脉冲调制信号获取单元、第二脉冲调制信号获取单元、第三脉冲调制信号获取单元和第四脉冲调制信号获取单元;
第一脉冲调制信号生成单元,用于当ACK信号为交流信号,并且第一输入电压处于预设的正常工作电压范围内,生成第一脉冲调制信号;第一脉冲调制信号为标准脉冲调制信号;
第二脉冲调制信号生成单元,用于当ACK信号为交流信号,并且第一输入电压超出预设的正常工作电压范围时,生成第二脉冲调制信号;第二脉冲调制信号为低电平脉冲调制信号;
第三脉冲调制信号生成单元,用于当ACK信号为直流信号,并且第一输入电压处于预设的正常工作电压范围内,生成第三脉冲调制信号;第三脉冲调制信号为固定百分比的脉冲调制信号;
第四脉冲调制信号生成单元,用于当ACK信号为直流信号,并且第一输入电压超出预设的正常工作电压范围时,生成第四脉冲调制信号;第四脉冲调制信号为低电平脉冲调制信号。
如图5,图4所示,接通输入电压时,通过U1比较器进行电压采样,通过一个固定的比值调光芯片可以精确的读取出入电压的幅值,输入电压采样电路向调光电路输入一个ACK信号;此时,调光内部对信号进行保存和处理和判断后输出相应的脉冲调制信号;当检测到的是交流信号,并且在是正常的工作电压时,调光电路输出为正常脉冲调制信号,当电压超过标称的极限电压的时候,输出低电平脉冲调制信号,主功率不工作;当检测到为直流信号并且在正常工作电压的时候,输出固定的百分比脉冲调制信号,主功率工作在安全的工作模式。当直流信号不在标称的电压范围内时,调光电路输出低电平脉冲调制信号,主功率不工作。
上述技术方案的工作原理为:第二信号生成单元包括第一脉冲调制信号获取单元、第二脉冲调制信号获取单元、第三脉冲调制信号获取单元和第四脉冲调制信号获取单元;
第一脉冲调制信号生成单元,用于当ACK信号为交流信号,并且第一输入电压处于预设的正常工作电压范围内,生成第一脉冲调制信号;第一脉冲调制信号为标准脉冲调制信号;
第二脉冲调制信号生成单元,用于当ACK信号为交流信号,并且第一输入电压超出预设的正常工作电压范围时,生成第二脉冲调制信号;第二脉冲调制信号为低电平脉冲调制信号;
第三脉冲调制信号生成单元,用于当ACK信号为直流信号,并且第一输入电压处于预设的正常工作电压范围内,生成第三脉冲调制信号;第三脉冲调制信号为固定百分比的脉冲调制信号;
第四脉冲调制信号生成单元,用于当ACK信号为直流信号,并且第一输入电压超出预设的正常工作电压范围时,生成第四脉冲调制信号;第四脉冲调制信号为低电平脉冲调制信号。
上述技术方案的有益效果为:采用本实施例提供的方案,提高生成不同的脉冲调制信号,可以为主功率控制子电路的不同的工作调控提供参考,并可提高调光控制的效率。
在一个实施例中,主功率控制子电路还包括信号接收单元和工作调控单元;
信号接收单元,用于接收由调光控制子电路输出的第二信号;
工作调控单元,用于根据第二脉冲调制信号或第四脉冲调制信号,停止电路工作运行;根据第一脉冲调制信号或第三脉冲调制信号,恢复或保持电路工作运行。
上述技术方案的工作原理为:主功率控制子电路还包括信号接收单元和工作调控单元;
信号接收单元,用于接收由调光控制子电路输出的第二信号;
工作调控单元,用于根据第二脉冲调制信号或第四脉冲调制信号,停止电路工作运行;根据第一脉冲调制信号或第三脉冲调制信号,恢复或保持电路工作运行。
上述技术方案的有益效果为:采用本实施例提供的方案,通过对信号的接收,以及根据不同的脉冲调制信号进行工作调控,提高了调控的针对性和有效性。
在一个实施例中,包括智能检测模块,用于对照明灯具运行数据进行智能检测;智能检测模块包括智能检测设置单元、智能检测模型构建单元和智能检测实施单元;
智能检测设置单元,用于将预设的微处理器分别与输入整流子电路、主功率控制子电路、输入电压采样子电路、降压稳压子电路、调光控制子电路和输出电压检测子电路中的预设检测部件进行连接;
智能检测模型构建单元,用于基于微处理器按照预设的检测周期对预设检测部件进行检测,获取历史检测数据;基于历史检测数据,训练和验证预设的人工智能技术构建的检测模型,生成运行数据智能检测模型;
智能检测实施单元,用于利用运行数据智能检测模型,对照明灯具运行数据进行智能检测。
上述技术方案的工作原理为:包括智能检测模块,用于对照明灯具运行数据进行智能检测;智能检测模块包括智能检测设置单元、智能检测模型构建单元和智能检测实施单元;
智能检测设置单元,用于将预设的微处理器分别与输入整流子电路、主功率控制子电路、输入电压采样子电路、降压稳压子电路、调光控制子电路和输出电压检测子电路中的预设检测部件进行连接;
智能检测模型构建单元,用于基于微处理器按照预设的检测周期对预设检测部件进行检测,获取历史检测数据;基于历史检测数据,训练和验证预设的人工智能技术构建的检测模型,生成运行数据智能检测模型;
智能检测实施单元,用于利用运行数据智能检测模型,对照明灯具运行数据进行智能检测。
上述技术方案的有益效果为:采用本实施例提供的方案,通过利用运行数据智能检测模型,对照明灯具运行数据进行智能检测,可以提高智能检测的质量和效率。
在一个实施例中,还包括运行数据分析模块,用于基于智能检测模型的检测结果,对运行数据进行展现;运行数据分析模块包括数据展现程序设计单元、数据展现结果设置单元和数据管理单元;
数据展现程序设计单元,用于基于移动终端或物联网平台,设计运行数据展现程序APP或运行数据展现终端程序;
数据展现结果设置单元,用于在运行数据展现程序APP或运行数据展现终端程序上,设计运行数据展现界面、展现内容和展现层级;
数据管理单元,用于基于移动终端或物联网平台,利用运行数据展现程序APP或运行数据展现终端程序,对运行数据进行管理,及时发现照明灯具电路运行异常和故障隐患。
上述技术方案的工作原理为:还包括运行数据分析模块,用于基于智能检测模型的检测结果,对运行数据进行展现;运行数据分析模块包括数据展现程序设计单元、数据展现结果设置单元和数据管理单元;
数据展现程序设计单元,用于基于移动终端或物联网平台,设计运行数据展现程序APP或运行数据展现终端程序;
数据展现结果设置单元,用于在运行数据展现程序APP或运行数据展现终端程序上,设计运行数据展现界面、展现内容和展现层级;
数据管理单元,用于基于移动终端或物联网平台,利用运行数据展现程序APP或运行数据展现终端程序,对运行数据进行管理,及时发现照明灯具电路运行异常和故障隐患。
上述技术方案的有益效果为:采用本实施例提供的方案,通过基于智能检测模型的检测结果,对运行数据进行展现,可提高运行数据监控管理的直观性和效率。
一种照明灯具运行数据检测装置,包括照明灯具运行数据检测电路。
上述技术方案的工作原理为:照明灯具运行数据检测装置,包括照明灯具运行数据检测电路。
上述技术方案的有益效果为:采用本实施例提供的方案,通过利用照明灯具运行数据检测装置,可对照明灯具运行数据进行检测。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (10)
1.一种照明灯具运行数据检测电路,其特征在于,包括:输入整流子电路,主功率控制子电路、输入电压采样子电路、降压稳压子电路、调光控制子电路和输出电压检测子电路;输入整流子电路连接主功率控制子电路;输入整流子电路连接降压稳压子电路;输入整流子电路连接输入电压采样子电路;降压稳压子电路连接调光控制子电路;输入电压采样子电路连接调光控制子电路;主功率控制子电路连接输出电压检测子电路;输入电压采样子电路用于检测获取输入整流子电路的第一输出电压,降压稳压子电路用于对整流子电路的输出电压降压稳压后,生成调光控制子电路的第一输入电压;调光控制子电路基于第一输出电压和第一输入电压,生成影响主功率控制子电路的第二输出电压的脉冲调制信号,输出电压检测子电路检测获取主功率控制子电路的第二输出电压。
2.根据权利要求1所述的一种照明灯具运行数据检测电路,其特征在于,降压稳压子电路通过对隔离转换电压进行降压的方式,检测获取到调光控制子电路工作所需要的第一输入电压。
3.根据权利要求1所述的一种照明灯具运行数据检测电路,其特征在于,主功率控制子电路将输入整流子电路输出的交流电转换为恒流源后,输出电压检测子电路利用辅助绕组对恒流源进行检测,获取主功率控制子电路的第二输出电压。
4.根据权利要求1所述的一种照明灯具运行数据检测电路,其特征在于,输入电压信号采样子电路包括采样单元和第一信号生成单元;采样单元,用于利用比较器,将输入电压与预设的比值进行比较,获得输入电压的电压幅值;第一信号生成单元,用于根据电压幅值生成第一信号,并向调光控制子电路发送ACK信号。
5.根据权利要求2所述的一种照明灯具运行数据检测电路,其特征在于,调光控制子电路包括第一信号接收单元和第二信号生成单元;第一信号接收单元,用于接收ACK信号;第二信号生成单元,用于根据ACK信号和第一输入电压,生成相匹配对应的第二信号。
6.根据权利要求5所述的一种照明灯具运行数据检测电路,其特征在于,第二信号生成单元包括第一脉冲调制信号获取单元、第二脉冲调制信号获取单元、第三脉冲调制信号获取单元和第四脉冲调制信号获取单元;第一脉冲调制信号生成单元,用于当ACK信号为交流信号,并且第一输入电压处于预设的正常工作电压范围内,生成第一脉冲调制信号;第一脉冲调制信号为标准脉冲调制信号;第二脉冲调制信号生成单元,用于当ACK信号为交流信号,并且第一输入电压超出预设的正常工作电压范围时,生成第二脉冲调制信号;第二脉冲调制信号为低电平脉冲调制信号;第三脉冲调制信号生成单元,用于当ACK信号为直流信号,并且第一输入电压处于预设的正常工作电压范围内,生成第三脉冲调制信号;第三脉冲调制信号为固定百分比的脉冲调制信号;第四脉冲调制信号生成单元,用于当ACK信号为直流信号,并且第一输入电压超出预设的正常工作电压范围时,生成第四脉冲调制信号;第四脉冲调制信号为低电平脉冲调制信号。
7.根据权利要求6所述的一种照明灯具运行数据检测电路,其特征在于,主功率控制子电路还包括信号接收单元和工作调控单元;信号接收单元,用于接收由调光控制子电路输出的第二信号;工作调控单元,用于根据第二脉冲调制信号或第四脉冲调制信号,停止电路工作运行;根据第一脉冲调制信号或第三脉冲调制信号,恢复或保持电路工作运行。
8.根据权利要求1所述的一种照明灯具运行数据检测电路,其特征在于,还包括智能检测模块,用于对照明灯具运行数据进行智能检测;智能检测模块包括智能检测设置单元、智能检测模型构建单元和智能检测实施单元;智能检测设置单元,用于将预设的微处理器分别与输入整流子电路、主功率控制子电路、输入电压采样子电路、降压稳压子电路、调光控制子电路和输出电压检测子电路中的预设检测部件进行连接;智能检测模型构建单元,用于基于微处理器按照预设的检测周期对预设检测部件进行检测,获取历史检测数据;基于历史检测数据,训练和验证预设的人工智能技术构建的检测模型,生成运行数据智能检测模型;智能检测实施单元,用于利用运行数据智能检测模型,对照明灯具运行数据进行智能检测。
9.根据权利要求8所述的一种照明灯具运行数据检测电路,其特征在于,还包括运行数据分析模块,用于基于智能检测模型的检测结果,对运行数据进行展现;运行数据分析模块包括数据展现程序设计单元、数据展现结果设置单元和数据管理单元;数据展现程序设计单元,用于基于移动终端或物联网平台,设计运行数据展现程序APP或运行数据展现终端程序;数据展现结果设置单元,用于在运行数据展现程序APP或运行数据展现终端程序上,设计运行数据展现界面、展现内容和展现层级;数据管理单元,用于基于移动终端或物联网平台,利用运行数据展现程序APP或运行数据展现终端程序,对运行数据进行管理,及时发现照明灯具电路运行异常和故障隐患。
10.一种照明灯具运行数据检测装置,其特征在于,包括权利要求1-9任一项所述的照明灯具运行数据检测电路。
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