CN215647476U - 一种基于多载体联动的夜景照明演绎装置 - Google Patents

一种基于多载体联动的夜景照明演绎装置 Download PDF

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苏晓翔
蔡永足
林佳择
林永建
江秀娟
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Abstract

本实用新型公开了一种基于多载体联动的夜景照明演绎装置,包括主控服务器,主控服务器通过交换机连接有若干LED分控器,每个LED分控器分别连接有对应的LED灯具组,主控服务器的电源输入端连接有供电切换开关,供电切换开关由肖特基二极管、PMOS管和电阻并联组成,主控服务器采用电源适配器或蓄电池供电,供电切换开关用于切换主控服务器的供电模式,供电模式包括电源适配器供电模式和蓄电池供电模式。本实用新型的夜景照明演绎装置可自动切换供电模式,避免突然断电造成的安全隐患。

Description

一种基于多载体联动的夜景照明演绎装置
技术领域
本实用新型涉及夜景照明技术领域,特别涉及一种基于多载体联动的夜景照明演绎装置。
背景技术
城市道路照明路灯、装饰彩灯、音乐灯光喷泉、彩灯草坪、彩灯树丛、大厦射灯、大厦灯光轮廓线等各有特色的灯光构成了美丽的城市灯光夜景系统,城市灯光夜景系统除了美化城市夜景外,还起到夜间照明的作用。夜景照明演绎装置是用于控制和展示夜景灯光的装置,其通常采用市电作为供电电源,在突然停电或异常状态下导致电源电路掉电时,夜景照明失效,不仅影响夜景照明灯光的演绎效果,且突然断电而处于黑暗的环境下,易发生危险,存在较大安全隐患。
实用新型内容
为解决上述问题,本实用新型提供了一种基于多载体联动的夜景照明演绎装置。
本实用新型采用以下技术方案:
一种基于多载体联动的夜景照明演绎装置,包括主控服务器,所述主控服务器通过交换机连接有若干LED分控器,每个所述LED分控器分别连接有对应的LED灯具组,所述主控服务器的电源输入端连接有供电切换开关,所述供电切换开关由肖特基二极管、PMOS管和电阻并联组成,所述主控服务器采用电源适配器或蓄电池供电,所述供电切换开关用于切换所述主控服务器的供电模式,所述供电模式包括电源适配器供电模式和蓄电池供电模式。
进一步地,所述主控服务器还连接有电压监测模块,所述电压监测模块用于监测所述主控服务器的输入电压数据及电压异常警报,所述电压监测模块由电压监测电路、警铃开关和警铃组成。
进一步地,所述电压监测电路采用电阻分压电路。
进一步地,所述警铃开关采用NMOS管开关电路。
进一步地,所述主控服务器还连接有散热模块,所述散热模块由温控器和散热风扇组成,所述温控器用于控制散热风扇的开启或关闭。
进一步地,所述蓄电池的输入端连接有太阳能电池板。
进一步地,在所述太阳能电池板的输出端连接有电能预存储模块,所述电能预存储模块由肖特基二极管和超级电容串联组成。
进一步地,所述蓄电池的输出端还连接有抗雷击浪涌保护电路。
采用上述技术方案后,本实用新型与背景技术相比,具有如下优点:
本实用新型夜景照明演绎装置采用多个LED分控器对多组LED灯具分别控制,便于对整体照明景观进行分块管理和维修;并采用电源适配器供电和蓄电池供电两种模式,在市电供电正常的情况下,采用电源适配器供电模式对主控服务器进行供电,在市电停电或故障的情况,自动切换为蓄电池供电模式对主控服务器进行充电,从而保证本实施例的多载体联动的夜景照明演绎装置能够持续供电,保证夜景照明演绎效果,且避免突然断电造成的安全隐患;此外,还利用太阳能电池板对蓄电池进行充电,更加环保。
附图说明
图1为本实用新型夜景照明演绎装置的结构示意图;
图2为主控服务器的供电结构示意图。
附图标记说明:
1.主控服务器;2.供电切换开关;3.电源适配器;4.蓄电池;5.太阳能电池板;6.电能预存储模块;7.抗雷击浪涌保护电路;8.电压监测模块;9.散热模块。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型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仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
在本实用新型中需要说明的是,术语“上”“下”“左”“右”“竖直”“水平”“内”“外”等均为基于附图所示的方位或位置关系,仅仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示本实用新型的装置或元件必须具有特定的方位,因此不能理解为对本实用新型的限制。
实施例
如图1和图2所示,一种基于多载体联动的夜景照明演绎装置,包括主控服务器1,所述主控服务器1通过交换机连接有若干LED分控器,每个所述LED分控器分别连接有对应的LED灯具组,所述主控服务器1的电源输入端连接有供电切换开关2,所述供电切换开关2由肖特基二极管、PMOS管和电阻并联组成,所述主控服务器1采用电源适配器3或蓄电池供电4,所述供电切换开关2用于切换所述主控服务器1的供电模式,所述供电模式包括电源适配器供电模式和蓄电池供电模式。
采用基于PMOS管的供电切换开关,自动切换所述主控服务器1的供电模式,在市电供电正常的情况下,采用电源适配器供电模式对主控服务器1进行供电,在市电停电或故障的情况,自动切换为蓄电池供电模式对主控服务器1进行充电,从而保证本实施例的多载体联动的夜景照明演绎装置能够持续供电,避免突然断电造成的安全隐患。
所述主控服务器1还连接有电压监测模块8,所述电压监测模块8用于监测所述主控服务器1的输入电压数据及电压异常警报,所述电压监测模块8由电压监测电路、警铃开关和警铃组成。所述电压监测电路采用电阻分压电路。所述警铃开关采用NMOS管开关电路。设置电压检测模块8实时监测主控服务器1的供电情况,当出现电压异常时,主控服务器1通过控制警铃开关开启警铃,发出警报,使维修人员能及时发现和处理。
所述主控服务器1还连接有散热模块9,所述散热模块9由温控器和散热风扇组成,所述温控器用于控制散热风扇的开启或关闭。主控服务器1根据预先设置的温度阈值,当主控服务器1内部的温度超过温度阈值时,温控器开工至散热风扇开启,帮助主控服务器1进行散热,防止温度过高造成元器件的损坏,延迟使用寿命,减少故障。
所述蓄电池4的输入端连接有太阳能电池板5。在所述太阳能电池板5的输出端连接有电能预存储模块6,所述电能预存储模块6由肖特基二极管和超级电容串联组成。所述蓄电池4的输出端还连接有抗雷击浪涌保护电路7。
本实施例通过肖特基二极管将超级电容与太阳能电池板输出端口并联在一起,把太阳能电池板的电能预先储存起来,增加太阳能电池板的驱动负载能力。
本实施例的抗雷击浪涌保护电路7由陶瓷气体放电管、保险丝和瞬态抑制二极管组成。当雷击浪涌高压达到使陶瓷气体放电管内部的气体击穿时,陶瓷气体放电管由高阻抗变成低阻抗,使浪涌电压迅速短路而接近于零电压,从而起到保护后续电路的作用;雷击浪涌电流所产生的高温将使保险丝熔断,进而起到保护后续电路的作用;此外,当雷击浪涌电压超过正常工作电压时,瞬态抑制二极管即刻发生雪崩,将瞬时电流引入大地,从而起到保护后续电路的作用。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

Claims (8)

1.一种基于多载体联动的夜景照明演绎装置,其特征在于:包括主控服务器,所述主控服务器通过交换机连接有若干LED分控器,每个所述LED分控器分别连接有对应的LED灯具组,所述主控服务器的电源输入端连接有供电切换开关,所述供电切换开关由肖特基二极管、PMOS管和电阻并联组成,所述主控服务器采用电源适配器或蓄电池供电,所述供电切换开关用于切换所述主控服务器的供电模式,所述供电模式包括电源适配器供电模式和蓄电池供电模式。
2.如权利要求1所述的一种基于多载体联动的夜景照明演绎装置,其特征在于:所述主控服务器还连接有电压监测模块,所述电压监测模块用于监测所述主控服务器的输入电压数据及电压异常警报,所述电压监测模块由电压监测电路、警铃开关和警铃组成。
3.如权利要求2所述的一种基于多载体联动的夜景照明演绎装置,其特征在于:所述电压监测电路采用电阻分压电路。
4.如权利要求3所述的一种基于多载体联动的夜景照明演绎装置,其特征在于:所述警铃开关采用NMOS管开关电路。
5.如权利要求1所述的一种基于多载体联动的夜景照明演绎装置,其特征在于:所述主控服务器还连接有散热模块,所述散热模块由温控器和散热风扇组成,所述温控器用于控制散热风扇的开启或关闭。
6.如权利要求1所述的一种基于多载体联动的夜景照明演绎装置,其特征在于:所述蓄电池的输入端连接有太阳能电池板。
7.如权利要求6所述的一种基于多载体联动的夜景照明演绎装置,其特征在于:在所述太阳能电池板的输出端连接有电能预存储模块,所述电能预存储模块由肖特基二极管和超级电容串联组成。
8.如权利要求7所述的一种基于多载体联动的夜景照明演绎装置,其特征在于:所述蓄电池的输出端还连接有抗雷击浪涌保护电路。
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Pledgor: Xiamen Lianfa Intelligent Technology Co.,Ltd.

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