CN205716679U - 一种无线智能轨道灯 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种无线智能轨道灯,轨道灯包括相互连接的轨道灯本体和分离式恒压电源,轨道灯本体包括轨道灯壳体、灯罩、连接杆罩和导轨,轨道灯壳体的光源盒壳体设置在灯罩内;灯罩设置在连接杆罩上,所述连接杆罩设置在导轨上,且与导轨活动连接。本实用新型提供的轨道灯无频闪、无眩光、可调色温、可调色彩、舒适照明,自动调节应用场景,AC85~265宽电压输入,兼容性好;作为设备与应用平台,智能轨道灯之间基于无线通信可以进行组网控制,通过网关进行连接,通过智能设备可以对所有的智能轨道灯进行调控;集成ZigBee无线通信模块,用于外置传感器的数据接入及窗帘等其他智能设备控制。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种照明装置,具体涉及一种无线智能轨道灯。
背景技术
如所周知,轨道灯具组合包括轨道组合和轨道灯。该轨道组和具有二导电条。该轨道灯安装于该轨道组合的不同位置时,该轨道灯皆能与该二导电条达成电性接触。因此,该轨道灯的配置位置与照射范围更具弹性,尤是用于照射陈列在展示架上的商品;
公知的轨道灯具组合,该轨道组和安装于展示架的隔板所需的施工繁琐,导致工时的增加,且展示架缺乏整体的美感,且轨道灯不具有无线和调节色温色彩的能力,亟需一种无线的智能轨道灯。
实用新型内容
为解决上述现有技术中的不足,本实用新型的目的是提供一种无线智能轨道灯,该作为设备与应用平台,智能轨道灯之间基于无线通信可以进行组网控制,通过网关进行连接,通过智能设备可以对所有的智能轨道灯进行调控。
本实用新型的目的是采用下述技术方案实现的:
本实用新型提供一种无线智能轨道灯,所述轨道灯包括相互连接的轨道灯本体和分离式恒压电源,其改进之处在于,所述轨道灯本体包括轨道灯壳体、灯罩、连接杆罩和导轨,所述轨道灯壳体的光源盒壳体设置在灯罩内;所述灯罩设置在连接杆罩上,所述连接杆罩设置在分离式恒压电源上,所述分离式恒压电源设置在导轨上,且与导轨活动连接。
进一步地,所述轨道灯壳体包括光源盒、连接杆和电源盒;所述光源盒设置在连接杆上,用于固定灯罩;所述连接杆设置在导轨上,且与导轨活动连接,用于连接光源盒和电源盒;在所述轨道灯壳体内设置有调节应用场景的控制电路和触摸控制电路。
进一步地,所述光源盒采用带支架的全铝壳体,其表面为细磨砂光滑表面或镀铬的金属表面;其颜色为纯色或彩色;所述光源盒的后端为蜂巢式结构。
进一步地,所述光源盒内的光源为LED光源,在所述光源盒内依次设置LED灯珠铝基板、反射膜、导光板和扩散板;所述光源盒内设置有无频闪电路电源、可调色温的光源和可调色彩的光源;
所述无频闪电路电源为DC-DC电源,具有24-45V DC输入和恒流输出,所述恒流输出为双通道、三通道或四通道输出;所述可调色温的光源采用双通道可调色温,色温取值范围为2700-6500K,超高显色指数CRI90;所述可调色彩的光源为三通道可调色彩,RGB全色系调节。
进一步地,所述导轨上设置有调节应用场景的控制电路、触摸控制电路和ZigBee无线通信模块。
进一步地,所述调节应用场景的控制电路包括MP2459供电电路、环境光传感器、红外传感器和控制芯片;
所述MP2459供电电路具有24-45V DC输入和恒流输出;
所述控制芯片用于控制供电电路、环境光传感器和红外传感器动作。
进一步地,所述触摸控制电路包括MP2459供电电路、MCU控制芯片和调控手机APP;
所述MP2459供电电路具有24-45V DC输入和12V DC输出;
所述MCU控制芯片用于控制MP2459供电电路。
进一步地,所述ZigBee无线通信模块用于外置传感器的数据接入控制,通过网关连接无线通信进行组网控制。
进一步地,所述灯罩采用乳白内磨砂ABS塑料材质,用于达到无眩光/柔光效果;所述灯罩采用直接卡入光源盒;所述连接杆罩采用乳白内磨砂ABS塑料材质,用于设置传感器应用;所述连接杆罩采用直接卡入连接杆;所述导轨采用导热工程塑料材质。
进一步地,所述分离式恒压电源为60W分离式电源,具有85-265V宽电压输入,45V电压输出,最大输出功率为60W;用于轨道灯本体上LED光源及其应用电路的供电电源;
分离式恒压电源的壳体采用导热工程塑料,内部灌胶,通过一体化电缆线连接市电输入插头。
与最接近的现有技术相比,本实用新型提供的技术方案具有的优异效果是:
1、无频闪/无眩光/可调色温/可调色彩/舒适照明,自动控制/调节应用场景,智能随意控制,AC85~265宽电压输入/兼容性好;
2、采用一体化恒压电源+一体化DC恒流驱动方式;
3、作为设备与应用平台,智能轨道灯之间基于无线通信可以进行组网控制,通过网关进行连接,通过智能设备可以对所有的智能轨道灯进行调控;
4、集成ZigBee无线通信模块,用于外置传感器的数据接入及窗帘等其他智能设备控制。
附图说明
图1是本实用新型提供的无线智能轨道灯的结构示意图,其中:1-分离式电源;2-轨道灯壳体;3-灯罩;4-连接杆罩;5-导轨。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步的详细说明。
以下描述和附图充分地示出本实用新型的具体实施方案,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施方案可以包括结构的、逻辑的、电气的、过程的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的组件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施方案的部分和特征可以被包括在或替换其他实施方案的部分和特征。本实用新型的实施方案的范围包括权利要求书的整个范围,以及权利要求书的所有可获得的等同物。在本文中,本实用新型的这些实施方案可以被单独地或总地用术语“实用新型”来表示,这仅仅是为了方便,并且如果事实上公开了超过一个的实用新型,不是要自动地限制该应用的范围为任何单个实用新型或实用新型构思。
本实用新型提供一种无线智能轨道灯,其结构示意图如图1所示,所述轨道灯包括相互连接的轨道灯本体和分离式恒压电源1,所述轨道灯本体包括轨道灯壳体2、灯罩3、连接杆罩4和导轨5,所述轨道灯壳体的光源盒壳体设置在灯罩3内;所述灯罩3设置在连接杆罩4上,所述连接杆罩4设置在分离式恒压电源1上,所述分离式恒压电源1设置在导轨5上,且与导轨5活动连接;在所述轨道灯壳体内设置有调节应用场景的控制电路和触摸控制电路。
一、所述轨道灯壳体包括光源盒、连接杆和电源盒;所述光源盒设置在连接杆上,用于固定灯罩;所述连接杆设置在导轨上,且与导轨活动连接,用于连接光源盒和电源盒。
1.1光源盒采用带支架的全铝壳体,表面处理:光滑表面,细磨砂表面效果,可镀铬处理为金属表面效果;颜色:白色,黑色,可增加表面处理为其他任何颜色;光源盒的后端为蜂巢式结构。
光源盒内的光源为LED光源,在所述光源盒内依次设置LED灯珠铝基板、反射膜、导光板和扩散板;所述光源盒内设置有无频闪电路电源、可调色温的光源和可调色彩的光源;
1.2所述轨道灯壳体包括光源盒、连接杆和电源盒;所述光源盒设置在连接杆上,用于固定灯罩;所述连接杆设置在导轨上,且与导轨活动连接,用于连接光源盒和电源盒。
光源盒采用带支架的全铝壳体,其表面为细磨砂光滑表面或镀铬的金属表面;其颜色为 纯色或彩色;所述光源盒的后端为蜂巢式结构。
1.3光源盒内的光源为LED光源,在所述光源盒内依次设置LED灯珠铝基板、反射膜、导光板和扩散板;所述光源盒内设置有无频闪电路电源、可调色温的光源和可调色彩的光源;
所述无频闪电路电源为DC-DC电源,具有24-45V DC输入和恒流输出,所述恒流输出为双通道、三通道或四通道输出;所述可调色温的光源采用双通道可调色温,色温取值范围为2700-6500K,超高显色指数CRI90;所述可调色彩的光源为三通道可调色彩,RGB全色系调节。
1.4所述轨道内设置有调节应用场景的控制电路、触摸控制电路和ZigBee无线通信模块;
1.4.1所述调节应用场景的控制电路包括MP2459供电电路、环境光传感器、红外传感器和控制芯片;所述MP2459供电电路具有24-45V DC输入和恒流输出;所述环境光传感器用于检测环境光照;所述红外传感器用于检测人体;所述控制芯片用于控制供电电路、环境光传感器和红外传感器动作;
环境光照度高于设定阈值时,根据不同档位阈值,自动调节LED亮度比例0-100%,采用渐变调节方式/渐变增加或者降低亮度比例;
在自动模式下,当环境光照度低于设定阈值且红外传感器检测到人体时,如果是在关灯状态且连接在市电供电时,自动渐变5s开灯,LED亮度从0%渐变提高至100%比例的默认状态:
在自动模式下,当环境光照度低于设定阈值且红外传感器未检测到人体时,如果是在开灯状态,自动延时15s关灯,LED亮度从当前状态渐变降低至0%比例。如果是在关灯状态,则不做控制动作。
1.4.2所述触摸控制电路包括MP2459供电电路、MCU控制芯片和调控手机APP;
所述MP2459供电电路具有24-45V DC输入和12V DC输出;
所述MCU控制芯片用于控制MP2459供电电路;
所述调控手机APP为装在智能手机上的一个软件,包括亮度调节滑动条、色温调节滑动条和色彩调节滑动条;
所述调控手机APP上的亮度调节滑动条最下端为0%,即关灯状态;最上端为100%,触摸0-100%之间均为开灯,通过触摸点对应的状态调节亮度;
所述调控手机APP上的色温调节滑动条最下端为2700K,最上端为6500K,中间4000K,当触摸点达到最6500K时,各通道亮度均为100%,即最大色温对应最大亮度;
所述调控手机APP上的色彩调节滑动条分别由RGB三个通道独立调节完成,每个通道 的调节范围均为0-100%,R/G/B分别对应红/绿/蓝色,当RGB均调节为100%时对应的为最大功率。
所述调控手机APP可以对单灯进行调控,可以分组调控,也可以整体同时调控。
集成ZigBee无线通信模块,用于外置传感器的数据接入及窗帘等其他智能设备控制。
1.5所述灯罩采用乳白内磨砂ABS塑料材质,用于达到无眩光/柔光效果;所述灯罩采用直接卡入光源盒;所述连接杆罩采用乳白内磨砂ABS塑料材质,用于设置传感器应用;所述连接杆罩采用直接卡入连接杆;所述导轨采用导热工程塑料材质。
1.6AC-DC CV恒压电源,DC-DC PWM恒流电源,DC-DC无线模块供电电源;
AC-DC CV恒压电源:导轨铜线85-265V宽电压输入,单级隔离式恒压电源,输出电压45V/最大输出功率60W,内置射灯壳体/灌胶;
DC-DC PWM恒流电源:内置射灯壳体/灌胶,带MCU控制/完全无频闪,2通道/可调色温,3通道/RGB可调色彩;
DC-DC无线模块供电电源:内置射灯壳体/灌胶,同时给无线模块/传感器供电。
分离式恒压电源的壳体采用导热工程塑料,内部灌胶,通过一体化电缆线连接市电输入插头。
以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对其限制,尽管参照上述实施例对本实用新型进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员依然可以对本实用新型的具体实施方式进行修改或者等同替换,这些未脱离本实用新型精神和范围的任何修改或者等同替换,均在申请待批的本实用新型的权利要求保护范围之内。
Claims (10)
1.一种无线智能轨道灯,所述轨道灯包括相互连接的轨道灯本体和分离式恒压电源,其特征在于,所述轨道灯本体包括轨道灯壳体、灯罩、连接杆罩和导轨,所述轨道灯壳体的光源盒壳体设置在灯罩内;所述灯罩设置在连接杆罩上,所述连接杆罩设置在分离式恒压电源上,所述分离式恒压电源设置在导轨上,且与导轨活动连接。
2.如权利要求1所述的无线智能轨道灯,其特征在于,所述轨道灯壳体包括光源盒、连接杆和电源盒;所述光源盒设置在连接杆上,用于固定灯罩;所述连接杆设置在导轨上,且与导轨活动连接,用于连接光源盒和电源盒;在所述轨道灯壳体内设置有调节应用场景的控制电路和触摸控制电路。
3.如权利要求2所述的无线智能轨道灯,其特征在于,所述光源盒采用带支架的全铝壳体,其表面为细磨砂光滑表面或镀铬的金属表面;其颜色为纯色或彩色;所述光源盒的后端为蜂巢式结构。
4.如权利要求2所述的无线智能轨道灯,其特征在于,所述光源盒内的光源为LED光源,在所述光源盒内依次设置LED灯珠铝基板、反射膜、导光板和扩散板;所述光源盒内设置有无频闪电路电源、可调色温的光源和可调色彩的光源;
所述无频闪电路电源为DC-DC电源,具有24-45V DC输入和恒流输出,所述恒流输出为双通道、三通道或四通道输出;所述可调色温的光源采用双通道可调色温,色温取值范围为2700-6500K,超高显色指数CRI90;所述可调色彩的光源为三通道可调色彩,RGB全色系调节。
5.如权利要求2所述的无线智能轨道灯,其特征在于,所述导轨上设置有调节应用场景的控制电路、触摸控制电路和ZigBee无线通信模块。
6.如权利要求5所述的无线智能轨道灯,其特征在于,所述调节应用场景的控制电路包括MP2459供电电路、环境光传感器、红外传感器和控制芯片;
所述MP2459供电电路具有24-45VDC输入和恒流输出;
所述控制芯片用于控制供电电路、环境光传感器和红外传感器动作。
7.如权利要求5所述的无线智能轨道灯,其特征在于,所述触摸控制电路包括MP2459供电电路、MCU控制芯片和调控手机APP;
所述MP2459供电电路具有24-45VDC输入和12V DC输出;
所述MCU控制芯片用于控制MP2459供电电路。
8.如权利要求5所述的无线智能轨道灯,其特征在于,所述ZigBee无线通信模块用于外置传感器的数据接入控制,通过网关连接无线通信进行组网控制。
9.如权利要求1所述的无线智能轨道灯,其特征在于,所述灯罩采用乳白内磨砂ABS塑料材质,用于达到无眩光/柔光效果;所述灯罩采用直接卡入光源盒;所述连接杆罩采用乳白内磨砂ABS塑料材质,用于设置传感器应用;所述连接杆罩采用直接卡入连接杆;所述导轨采用导热工程塑料材质。
10.如权利要求1所述的无线智能轨道灯,其特征在于,所述分离式恒压电源为60W分离式电源,具有85-265V宽电压输入,45V电压输出,最大输出功率为60W;用于轨道灯本体上LED光源及其应用电路的供电电源;
分离式恒压电源的壳体采用导热工程塑料,内部灌胶,通过一体化电缆线连接市电输入插头。
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CN105782809A (zh) * | 2016-03-16 | 2016-07-20 | 北京云天创科技有限公司 | 一种无线智能轨道灯 |
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