CN210006210U - 一种基于宽窄带物联网的低功耗电子站牌 - Google Patents

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杨勇
杨劲松
夏银生
孙成
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Anhui Jiaoxin Technology Co.,Ltd.
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Anhui Fuhuang Polytron Technologies Inc
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Abstract

本实用新型涉及电子站牌,具体涉及一种基于宽窄带物联网的低功耗电子站牌,包括安装固定于电子站牌内部的控制器以及外部的OneNET平台,OneNET平台接收服务中心计算并发送的车辆预报站数据,OneNET平台通过NB‑IoT模块将车辆预报站数据发送给控制器,控制器与安装固定在电子站牌上用于显示车辆预报站数据的显示模块相连;本实用新型提供的技术方案能够有效克服现有技术所存在的乡村取电困难、通讯不稳定的缺陷。

Description

一种基于宽窄带物联网的低功耗电子站牌
技术领域
本实用新型涉及电子站牌,具体涉及一种基于宽窄带物联网的低功耗电子站牌。
背景技术
随着现代社会的不断发展与建设,城市公交在公众出行方面也在不断优化,特别是城乡公交一体化,乡村公交的建设每年都在不断增加。但是,对于乡村公交的信息化建设也只停留在机房、软件、车载等几个方面,而为公众出行服务的电子站牌至今没有完全建设起来,这其中主要包括乡村取电困难、运输与施工不便、通讯不稳定等问题。
实用新型内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术所存在的上述缺点,本实用新型提供了一种基于宽窄带物联网的低功耗电子站牌,能够有效克服现有技术所存在的乡村取电困难、通讯不稳定的缺陷。
(二)技术方案
为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:
一种基于宽窄带物联网的低功耗电子站牌,包括安装固定于电子站牌内部的控制器以及外部的OneNET平台,所述OneNET平台接收服务中心计算并发送的车辆预报站数据,所述OneNET平台通过NB-IoT模块将所述车辆预报站数据发送给所述控制器,所述控制器与安装固定在电子站牌上用于显示所述车辆预报站数据的显示模块相连;
所述控制器与用于检测光照强度的光照传感器相连,所述控制器与变压器相连,所述变压器与固定安装在电子站牌上的太阳能板相连,所述变压器与固定安装在电子站牌内部的蓄电池相连,所述控制器与用于根据所述光照传感器的检测结果采用不同供电模式的供电切换模块相连,所述供电切换模块设置在所述变压器与所述太阳能板、蓄电池之间,所述控制器与用于控制所述太阳能板向所述蓄电池充电的控制开关相连,所述控制开关设置在所述太阳能板与所述蓄电池之间。
优选地,还包括用于设备身份识别的物联网卡。
优选地,所述NB-IoT模块采用LWM2M协议将所述车辆预报站数据传输给所述控制器。
优选地,所述光照传感器检测到光照强度低于阈值时,所述控制器控制所述供电切换模块接通所述蓄电池供电;否则,所述控制器控制所述供电切换模块接通所述太阳能板供电。
优选地,所述蓄电池、太阳能板均为6V,所述供电切换模块为二选一模拟开关,所述二选一模拟开关的输入端分别接入所述蓄电池、太阳能板,所述二选一模拟开关的输出端接入变压器。
优选地,所述电子站牌处于休眠状态时,所述控制器控制所述供电切换模块接通所述蓄电池,同时控制所述控制开关接通所述蓄电池、太阳能板,由所述太阳能板为所述蓄电池充电。
优选地,所述控制开关为二选一模拟开关,所述二选一模拟开关的一个输入端接入所述太阳能板,所述二选一模拟开关的输出端接入所述蓄电池。
(三)有益效果
与现有技术相比,本实用新型所提供的一种基于宽窄带物联网的低功耗电子站牌采用NB-IoT模块与微型MCU控制芯片解决了设备功耗较大的问题,使用太阳能与蓄电池相结合的形式解决取电困难的问题,使用OneNET平台作为通讯媒介,解决通讯不稳定的问题,有效实现公交车辆预报站提醒的功能。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型系统示意图;
图2为本实用新型供电切换模块、控制开关电路结构示意图。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
一种基于宽窄带物联网的低功耗电子站牌,如图1和图2所示,包括安装固定于电子站牌内部的控制器以及外部的OneNET平台,OneNET平台接收服务中心计算并发送的车辆预报站数据,OneNET平台通过NB-IoT模块将车辆预报站数据发送给控制器,控制器与安装固定在电子站牌上用于显示车辆预报站数据的显示模块相连;
控制器与用于检测光照强度的光照传感器相连,控制器与变压器相连,变压器与固定安装在电子站牌上的太阳能板相连,变压器与固定安装在电子站牌内部的蓄电池相连,控制器与用于根据光照传感器的检测结果采用不同供电模式的供电切换模块相连,供电切换模块设置在变压器与太阳能板、蓄电池之间,控制器与用于控制太阳能板向蓄电池充电的控制开关相连,控制开关设置在太阳能板与蓄电池之间。
还包括用于设备身份识别的物联网卡。
NB-IoT模块采用LWM2M协议将车辆预报站数据传输给控制器。
光照传感器检测到光照强度低于阈值时,控制器控制供电切换模块接通蓄电池供电;否则,控制器控制供电切换模块接通太阳能板供电。
蓄电池、太阳能板均为6V,供电切换模块为二选一模拟开关,二选一模拟开关的输入端分别接入蓄电池、太阳能板,二选一模拟开关的输出端接入变压器。
电子站牌处于休眠状态时,控制器控制供电切换模块接通蓄电池,同时控制控制开关接通蓄电池、太阳能板,由太阳能板为蓄电池充电。
控制开关为二选一模拟开关,二选一模拟开关的一个输入端接入太阳能板,二选一模拟开关的输出端接入蓄电池。
光照传感器检测到光照强度低于阈值时,控制器控制供电切换模块接通蓄电池供电;否则,控制器控制供电切换模块接通太阳能板供电
本申请技术方案中所采用的蓄电池、太阳能板均为6V,使用同一变压器即可为控制器供电,使用太阳能与蓄电池相结合的形式解决取电困难的问题。
如图2所示,供电切换模块的X脚接入变压器,供电切换模块的X0脚接入太阳能板,供电切换模块的X1脚接入蓄电池,供电切换模块的A脚与控制器的控制引脚相连。
电子站牌处于休眠状态时,控制器控制供电切换模块接通蓄电池,同时控制控制开关接通蓄电池、太阳能板,由太阳能板为蓄电池充电。
如图2所示,控制开关的X脚接入蓄电池,控制开关的X0脚接入太阳能板,控制开关的X1脚悬空,控制开关的的A脚与控制器的控制引脚相连。
供电切换模块与控制开关的工作原理为:X脚、X0脚、X1脚为一组,当控制器的控制引脚向A脚输入高电平时,X脚与X1脚导通;当控制器的控制引脚向A脚低电平时,X脚与X0脚导通。
本申请技术方案中的显示模块采用LED跑马灯进行显示,控制器采用Cortex-M4F,变压器采用正向串联的4只1N4007二极管将6V电压转变为3V电压为控制器供电,供电切换模块、控制开关均采用74HCT4053二选一模拟开关,光照传感器采用FM-GZ。上述电器元件的内部结构及引脚功能均可在出厂说明书中查看,本申请技术方案中所涉及电器元件的电路连接关系可根据出厂说明书得到,为本领域技术人员的公知常识。
值得注意的是,本实用新型的目的仅是为了提供一种不同于现有技术的硬件配置,使技术人员能够在这样的硬件配置下实现进一步的开发,至于软件程序可在后期由本领域的编程人员根据实际效果需要进行编程。
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;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不会使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (7)

1.一种基于宽窄带物联网的低功耗电子站牌,包括安装固定于电子站牌内部的控制器以及外部的OneNET平台,其特征在于:所述OneNET平台接收服务中心计算并发送的车辆预报站数据,所述OneNET平台通过NB-IoT模块将所述车辆预报站数据发送给所述控制器,所述控制器与安装固定在电子站牌上用于显示所述车辆预报站数据的显示模块相连;
所述控制器与用于检测光照强度的光照传感器相连,所述控制器与变压器相连,所述变压器与固定安装在电子站牌上的太阳能板相连,所述变压器与固定安装在电子站牌内部的蓄电池相连,所述控制器与用于根据所述光照传感器的检测结果采用不同供电模式的供电切换模块相连,所述供电切换模块设置在所述变压器与所述太阳能板、蓄电池之间,所述控制器与用于控制所述太阳能板向所述蓄电池充电的控制开关相连,所述控制开关设置在所述太阳能板与所述蓄电池之间。
2.根据权利要求1所述的基于宽窄带物联网的低功耗电子站牌,其特征在于:还包括用于设备身份识别的物联网卡。
3.根据权利要求1所述的基于宽窄带物联网的低功耗电子站牌,其特征在于:所述NB-IoT模块采用LWM2M协议将所述车辆预报站数据传输给所述控制器。
4.根据权利要求1所述的基于宽窄带物联网的低功耗电子站牌,其特征在于:所述光照传感器检测到光照强度低于阈值时,所述控制器控制所述供电切换模块接通所述蓄电池供电;否则,所述控制器控制所述供电切换模块接通所述太阳能板供电。
5.根据权利要求4所述的基于宽窄带物联网的低功耗电子站牌,其特征在于:所述蓄电池、太阳能板均为6V,所述供电切换模块为二选一模拟开关,所述二选一模拟开关的输入端分别接入所述蓄电池、太阳能板,所述二选一模拟开关的输出端接入变压器。
6.根据权利要求1所述的基于宽窄带物联网的低功耗电子站牌,其特征在于:所述电子站牌处于休眠状态时,所述控制器控制所述供电切换模块接通所述蓄电池,同时控制所述控制开关接通所述蓄电池、太阳能板,由所述太阳能板为所述蓄电池充电。
7.根据权利要求6所述的基于宽窄带物联网的低功耗电子站牌,其特征在于:所述控制开关为二选一模拟开关,所述二选一模拟开关的一个输入端接入所述太阳能板,所述二选一模拟开关的输出端接入所述蓄电池。
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