CN207369380U - 智能照明控制系统 - Google Patents

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王濒
彭雄
陈翼
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Abstract

本实用新型提供一智能照明控制系统,包括一控制模块,所述控制模块连接被控照明系统,被控照明系统所在空间设置有光照传感器和红外传感器,光照传感器和红外传感器分别连接控制模块,所述控制模块连接一云服务器,所述云服务器连接远程用户终端。本实用新型所述的智能照明控制系统,实现了远程控制灯光,根据使用环境能自动调节灯光亮度,在公共区域能自动根据人员流动来调节开启灯的数量和亮度。

Description

智能照明控制系统
技术领域
本实用新型涉及电器控制技术领域,特别涉及灯光自动化控制技术领域。
背景技术
传统灯光,都是按照传统照明电路设计,灯光开关通过人手动操作开关来实现,没法进行远程操作,灯光亮度调节,过道走廊灯不能在没人行走时自动关闭,布线繁琐,不利于检修。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题在于,克服现有技术中存在的问题,提供一种智能照明控制系统。
智能照明控制系统,包括一控制模块,所述控制模块连接被控照明系统,被控照明系统所在空间设置有光照传感器和红外传感器,光照传感器和红外传感器分别连接控制模块,所述控制模块连接一云服务器,所述云服务器连接远程用户终端。
所述云服务器通过TCP通信网络连接控制模块。
所述用户终端通过以太网连接云服务器。
所述光照传感器通过485通信网络连接控制模块。
红外传感器通过485通信网络连接控制模块。
有益效果,本实用新型所述的智能照明控制系统,实现了远程控制灯光,根据使用环境能自动调节灯光亮度,在公共区域能自动根据人员流动来调节开启灯的数量和亮度。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式来详细说明本实用新型;
图1为本实用新型所述的智能照明控制器使用拓扑原理图。
图2为智能照明控制器的控制原理图,图中分为五大块,分别是485通讯,232通讯,CAN总线,外部控制点输入和输出,关照和红外传感器模拟量输入。
图3为图2中芯片上部分图,图中主要是两个CAN通讯总线,一个485通讯,和TCP/IP网络通讯。
图4为图2中芯片左边部分图,图中主要是芯片工作频率和时钟。ANNIU1到ANNIU5是光照控制器上手动控制按钮。
图5为图2中的下边部分,ANNIU6到ANNIU8是光照控制器上手动控制按钮,DZSS3到DZSS11是光照控制器上指示灯和一个485通讯。
图6为图2中右边上半部分,Y3到Y8控制外部灯光负载输出,一个232通讯(用于读写程序使用),581模拟量输入,主要是采集光照强度。
图7为图2右边下半部分,Y1到Y2控制外部灯光负载输出,581模拟量输入,主要是采集红外线信号,X1到X8控制外部开关控制输入信号。
具体实施方式
为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本实用新型。
参看图1,智能照明控制系统,包括一控制模块,所述控制模块连接被控照明系统,被控照明系统所在空间设置有光照传感器和红外传感器,光照传感器和红外传感器分别连接控制模块,所述控制模块连接一云服务器,所述云服务器连接远程用户终端。
首先远程功能要解决远程通信问题,采用网络TCP通信协议连接所有控制模块,与云服务器建立连接,然后通过给用户使用授权,用户可以用电脑、手机来访问云服务器,查询、自己的设备运行状态,根据自己需求来操作设备来控制灯光。远程用户终端设计为手机APP程序访问和电脑远程访问。
其次,在不同环境下,安装光照传感器,控制器通过485通信方式采集数据,根据我们要求数据,进行闭环PID调节、控制灯光亮度。光照传感器数量根据实际情况增减。
最后,在公共区域,通过红外传感器探测人流量,控制器根据不同区域人流量的多少,来控制开启灯的数量,以便达到节能效果。红外传感器数量根据实际情况增减。
由于整套系统采取模块化设计,后期维护方便;采用远程和本地两种模式控制,使操作方便简单;这个系统采用智能化控制灯的亮度和开关数量,能够起到很好的节能效果。整套系统运行稳定,响应时间短,控制灵活,有巨大实用性。
图2中232芯片的作用是技术人员给主芯片编写的程序传输通道。
图6和图7中485芯片,主要是通信外部设备,一是用来采集外部设备的数据,二是用来控制外部设备的工作状态。
图5中的两个CAN芯片的作用是用来搭建CAN总线通信,主要是连接多台灯光控制器,实现数据集中控制。同时,通过外部设备组态整个系统。
图5中的TCP\IP接口是为了通信到网络中的,通过网络,我们可以用手机、电脑、移动设备来远程访问控制器里的数据。还可以实现远程数据传输和控制整个系统。
图5和图6中ANNIU 1到ANNIU 8是控制器的面板按钮,用来控制面板指示灯,与DZSS1到DZSS8是一一对应的。
图2和图4中两个581芯片是采集外部环境的模拟量数据,以便我们进行PID闭环控制整个系统,而图三中X1到X8是外部开关量信号输入,图三中Y1、Y2和图一中的Y3到Y8是继电器输出控制灯的开关。
图3为芯片上部分图,图中主要是两个CAN通讯总线,一个485通讯,和TCP/IP网络通讯。
工作流程:整个灯光控制器从581芯片采集模拟量信号,控制灯光亮度,而从X1到X8采集开关量信号主要是控制灯的开关。CAN芯片是多台灯光控制器的通信总线,实现大规模灯的集中控制。485芯片是灯光控制器与外部设备之间的通信,TCP网络接口是通过云服务器,可以通过手机、电脑、移动设备来访问控制器。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

Claims (5)

1.智能照明控制系统,其特征是,包括一控制模块,所述控制模块连接被控照明系统,被控照明系统所在空间设置有光照传感器和红外传感器,光照传感器和红外传感器分别连接控制模块,所述控制模块连接一云服务器,所述云服务器连接远程用户终端。
2.根据权利要求1所述的智能照明控制系统,其特征是,所述云服务器通过TCP通信网络连接控制模块。
3.根据权利要求1所述的智能照明控制系统,其特征是,所述用户终端通过以太网连接云服务器。
4.根据权利要求1所述的智能照明控制系统,其特征是,所述光照传感器通过485通信网络连接控制模块。
5.根据权利要求1所述的智能照明控制系统,其特征是,红外传感器通过485通信网络连接控制模块。
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