CN217241005U - 一种集成无线与有线通信的智能照明系统调试装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了属于照明控制技术领域的一种集成无线与有线通信的智能照明系统调试装置,包括电源模块,电源模块的输出端与LDO降压模块的输入端连接,LDO降压模块的输出端分别与CAN总线通讯模块、RS485通讯模块和WIFI/BLE双模通讯模块的电源输入端连接,WIFI/BLE双模通讯模块还分别与CAN总线通讯模块和RS485通讯模块连接。本实用新型通过WIFI/BLE双模通讯模块实现手机APP与调试工具进行数据交互,同时产生WIFI或BLE无线通讯信号,从而实现与照明控制系统中WIFI或BLE设备通讯;通过CAN总线通讯模块将数据转换成CAN总线通讯协议,从而实现与照明控制系统中CAN总线设备通讯;通过RS485通讯模块将数据转换成RS485通讯协议,从而实现与照明控制系统中RS485设备通讯。
Description
技术领域
本实用新型属于照明控制技术领域,具体涉及一种集成无线与有线通信的智能照明系统调试装置。
背景技术
目前智能教室、智能家居以及智能酒店等室内智能照明控制系统越来越普及,用户在享受便利的同时往往会遇到系统复杂、安装繁琐以及调试复杂等问题。
目前照明控制系统中各类控制设备没有统一的通讯协议,存在多种通讯协议,在调试过程中工程人员需要携带计算机或专用的调试工具,有时需要用到多种调试设备才能将整个控制系统调试完毕,会很不方便。
因此,亟需一种集成无线与有线通信的智能照明系统调试装置,通过手机工具APP与WIFI/BLE双模通讯模块连接,将数据转换成不同协议格式的数据,从而实现与照明系统内不同种类协议的设备通讯。现场调试只需要带手机和调试装置即可调试市面上大部分照明控制设备,节省了一定的人力物力。具有结构简单、安全性高以及实用性强的特点。
实用新型内容
为解决上述背景技术中提出的问题。本实用新型提供了一种集成无线与有线通信的智能照明系统调试装置,具有结构简单、安全性高以及实用性强的特点。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种集成无线与有线通信的智能照明系统调试装置,包括电源模块,电源模块的输出端与LDO降压模块的输入端连接,LDO降压模块的输出端分别与CAN总线通讯模块、RS485通讯模块和WIFI/BLE双模通讯模块的电源输入端连接,WIFI/BLE双模通讯模块还分别与CAN总线通讯模块和RS485通讯模块连接。
为了为LDO降压模块输入直流电压,进一步地,电源模块包括电池组BT1,电池组BT1的正极与开关S1的一端连接,开关S1的另一端与LDO降压模块连接。
为了为电池组BT1充电,进一步地,电源模块还包括充电管理电路,充电管理电路包括圆孔插座J1,圆孔插座J1的1脚与二极管D1的1脚以及电阻R2的一端连接,圆孔插座J1的2脚与3脚相连接,二极管D1的2脚与电池组BT1的正极以及开关S1的一端连接,电阻R2的另一端与发光二极管D3的正极相连接,电池组BT1的负极与发光二极管D3的负极以及圆孔插座J1的2脚和3脚相连接。
为了输出稳定的3.3V直流电压,进一步地,LDO降压模块包括芯片U1,芯片U1的2脚与开关S1的另一端相连接,芯片U1的3脚为3.3V电源输出端,且芯片U1的3脚与电容C3的正极连接。
为了实现手机APP与调试工具进行数据交互,同时产生WIFI或BLE无线通讯信号,从而实现与照明控制系统中WIFI或BLE设备通讯,进一步地,WIFI/BLE双模通讯模块包括芯片U2,芯片U2的1脚分别与电容C1、电容C2的一端以及LDO降压模块的输出端连接,芯片U2的11脚和12脚分别与CAN总线通讯模块和RS485通讯模块连接。
为了将数据转换成CAN总线通讯协议,从而实现与照明控制系统中CAN总线设备通讯,进一步地,CAN总线通讯模块包括芯片U3,芯片U3的1脚与LDO降压模块的输出端连接,芯片U3的3脚与芯片U2的12脚相连接,芯片U3的4脚与芯片U2的11脚相连接,芯片U3的5脚与接线端子P1的1脚连接,芯片U3的6脚与接线端子P1的2脚连接。
为了将数据转换成RS485通讯协议,从而实现与照明控制系统中RS485设备通讯,进一步地,RS485通讯模块包括芯片U4,芯片U4的1脚与LDO降压模块的输出端连接,芯片U4的3脚与芯片U2的12脚相连接,芯片U4的4脚与芯片U2的11脚相连接,芯片U4的5脚与接线端子P2的1脚连接,芯片U4的6脚与接线端子P2的2脚连接。
为了对数据进行复位重置,进一步地,还包括复位模块,复位模块包括电阻R3,电阻R3的一端与LDO降压模块的输出端连接,电阻R3的另一端分别与电容C4的一端以及芯片U2的1脚连接。
为了指示工作状态,进一步地,还包括指示灯模块,指示灯模块包括电阻R1,电阻R1的一端与LDO降压模块的输出端连接,电阻R1的另一端与发光二极管D2连接,发光二极管D2的另一端与芯片U2的18脚连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1、本实用新型通过WIFI/BLE双模通讯模块实现手机APP与调试工具进行数据交互,同时产生WIFI或BLE无线通讯信号,从而实现与照明控制系统中WIFI或BLE设备通讯;
2、本实用新型通过CAN总线通讯模块将数据转换成CAN总线通讯协议,从而实现与照明控制系统中CAN总线设备通讯;
3、本实用新型通过RS485通讯模块将数据转换成RS485通讯协议,从而实现与照明控制系统中RS485设备通讯;
4、本实用新型体积小、可手持以及可充电,通过BLE与手机APP通讯,避免了携带电脑,具有结构简单、安全性高以及实用性强的特点。
附图说明
附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:
图1为本实用新型的系统框图;
图2为本实用新型电源模块与LDO降压模块的电路图;
图3为本实用新型WIFI/BLE双模通讯模块的电路图;
图4为本实用新型CAN总线通讯模块的电路图;
图5为本实用新型RS485通讯模块的电路图;
图6为本实用新型复位模块的电路图;
图7为本实用新型指示灯模块的电路图;
图中:1、电源模块;2、LDO降压模块;3、CAN总线通讯模块;4、RS485通讯模块;5、WIFI/BLE双模通讯模块;6、指示灯模块;7、复位模块。
具体实施方式
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,所描述的实施例仅仅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做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。
实施例1
请参阅图1-7,本实用新型提供以下技术方案:一种集成无线与有线通信的智能照明系统调试装置,包括电源模块1,电源模块1的输出端与LDO降压模块2的输入端连接,LDO降压模块2的输出端分别与CAN总线通讯模块3、RS485通讯模块4和WIFI/BLE双模通讯模块5的电源输入端连接,WIFI/BLE双模通讯模块5还分别与CAN总线通讯模块3和RS485通讯模块4连接。
具体的,电源模块1包括电池组BT1,电池组BT1的正极与开关S1的一端连接,开关S1的另一端与LDO降压模块2连接。
通过采用上述技术方案,为LDO降压模块2输入直流电压。
具体的,LDO降压模块2包括芯片U1,芯片U1的2脚与开关S1的另一端相连接,芯片U1的3脚为3.3V电源输出端,且芯片U1的3脚与电容C3的正极连接,芯片U1的1脚以及电容C3的负极均与GND端连接。芯片U1为BL9153-3.3型降压型稳压器。
通过采用上述技术方案,输出稳定的3.3V直流电压为WIFI/BLE双模通讯模块5、CAN总线通讯模块3、RS485通讯模块4、复位模块7以及指示灯模块6供电。
具体的,WIFI/BLE双模通讯模块5包括芯片U2,芯片U2的1脚分别与电容C1、电容C2的一端以及芯片U1的3脚连接,芯片U2的11脚和12脚分别与CAN总线通讯模块3和RS485通讯模块4连接,电容C1和电容C2的另一端以及芯片U2的9脚和19脚均与GND端连接。芯片U2为ESP32-C3-WROOM-02型双模通信模块。
通过采用上述技术方案,实现手机APP与调试工具进行数据交互,同时产生WIFI或BLE无线通讯信号,从而实现与照明控制系统中WIFI或BLE设备通讯。
具体的,CAN总线通讯模块3包括芯片U3,芯片U3的1脚与芯片U1的3脚连接,芯片U3的3脚与芯片U2的12脚相连接,芯片U3的4脚与芯片U2的11脚相连接,芯片U3的5脚与接线端子P1的1脚连接,芯片U3的6脚与接线端子P1的2脚连接,芯片U3的2脚和接线端子P1的3脚与GND相连接。芯片U3为SN65HVD230型CAN总线通讯芯片。
通过采用上述技术方案,将数据转换成CAN总线通讯协议,从而实现与照明控制系统中CAN总线设备通讯。
具体的,RS485通讯模块4包括芯片U4,芯片U4的1脚与芯片U1的3脚连接,芯片U4的3脚与芯片U2的12脚相连接,芯片U4的4脚与芯片U2的11脚相连接,芯片U4的5脚与接线端子P2的1脚连接,芯片U4的6脚与接线端子P2的2脚连接,芯片U4的2脚和接线端子P2的3脚与GND相连接。芯片U3为MAX13085型RS485通讯芯片。
通过采用上述技术方案,将数据转换成RS485通讯协议,从而实现与照明控制系统中RS485设备通讯。
实施例2
本实施例与实施例1不同之处在于:具体的,电源模块1还包括充电管理电路,充电管理电路包括圆孔插座J1,圆孔插座J1的1脚(电源正极)与二极管D1的1脚以及电阻R2的一端连接,圆孔插座J1的2脚与3脚相连接(电源负极),二极管D1的2脚与电池组BT1的正极以及开关S1的一端连接,电阻R2的另一端与发光二极管D3的正极相连接,电池组BT1的负极与发光二极管D3的负极以及圆孔插座J1的2脚和3脚相连接。
通过采用上述技术方案,为电池组BT1充电。
实施例3
本实施例与实施例1不同之处在于:具体的,还包括复位模块7,复位模块7包括电阻R3,电阻R3的一端与芯片U1的3脚连接,电阻R3的另一端分别与电容C4的一端以及芯片U2的1脚连接,电容C4的另一端与GND端连接。
通过采用上述技术方案,对数据进行复位重置。
实施例4
本实施例与实施例1不同之处在于:具体的,还包括指示灯模块6,指示灯模块6包括电阻R1,电阻R1的一端与芯片U1的3脚连接,电阻R1的另一端与发光二极管D2连接,发光二极管D2的另一端与芯片U2的18脚连接。
通过采用上述技术方案,用于指示本装置的工作状态。
综上所述,本实用新型通过WIFI/BLE双模通讯模块实现手机APP与调试工具进行数据交互,同时产生WIFI或BLE无线通讯信号,从而实现与照明控制系统中WIFI或BLE设备通讯;本实用新型通过CAN总线通讯模块将数据转换成CAN总线通讯协议,从而实现与照明控制系统中CAN总线设备通讯;本实用新型通过RS485通讯模块将数据转换成RS485通讯协议,从而实现与照明控制系统中RS485设备通讯;本实用新型体积小、可手持以及可充电,通过BLE与手机APP通讯,避免了携带电脑,具有结构简单、安全性高以及实用性强的特点。
最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,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。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种集成无线与有线通信的智能照明系统调试装置,包括电源模块,其特征在于:电源模块的输出端与LDO降压模块的输入端连接,LDO降压模块的输出端分别与CAN总线通讯模块、RS485通讯模块和WIFI/BLE双模通讯模块的电源输入端连接,WIFI/BLE双模通讯模块还分别与CAN总线通讯模块和RS485通讯模块连接。
2.根据权利要求1所述的一种集成无线与有线通信的智能照明系统调试装置,其特征在于:所述电源模块包括电池组BT1,电池组BT1的正极与开关S1的一端连接,开关S1的另一端与LDO降压模块连接。
3.根据权利要求2所述的一种集成无线与有线通信的智能照明系统调试装置,其特征在于:所述电源模块还包括充电管理电路,充电管理电路包括圆孔插座J1,圆孔插座J1的1脚与二极管D1的1脚以及电阻R2的一端连接,圆孔插座J1的2脚与3脚相连接,二极管D1的2脚与电池组BT1的正极以及开关S1的一端连接,电阻R2的另一端与发光二极管D3的正极相连接,电池组BT1的负极与发光二极管D3的负极以及圆孔插座J1的2脚和3脚相连接。
4.根据权利要求1所述的一种集成无线与有线通信的智能照明系统调试装置,其特征在于:所述LDO降压模块包括芯片U1,芯片U1的2脚与开关S1的另一端相连接,芯片U1的3脚为3.3V电源输出端,且芯片U1的3脚与电容C3的正极连接。
5.根据权利要求1所述的一种集成无线与有线通信的智能照明系统调试装置,其特征在于:所述WIFI/BLE双模通讯模块包括芯片U2,芯片U2的1脚分别与电容C1、电容C2的一端以及LDO降压模块的输出端连接,芯片U2的11脚和12脚分别与CAN总线通讯模块和RS485通讯模块连接。
6.根据权利要求5所述的一种集成无线与有线通信的智能照明系统调试装置,其特征在于:所述CAN总线通讯模块包括芯片U3,芯片U3的1脚与LDO降压模块的输出端连接,芯片U3的3脚与芯片U2的12脚相连接,芯片U3的4脚与芯片U2的11脚相连接,芯片U3的5脚与接线端子P1的1脚连接,芯片U3的6脚与接线端子P1的2脚连接。
7.根据权利要求5所述的一种集成无线与有线通信的智能照明系统调试装置,其特征在于:所述RS485通讯模块包括芯片U4,芯片U4的1脚与LDO降压模块的输出端连接,芯片U4的3脚与芯片U2的12脚相连接,芯片U4的4脚与芯片U2的11脚相连接,芯片U4的5脚与接线端子P2的1脚连接,芯片U4的6脚与接线端子P2的2脚连接。
8.根据权利要求5所述的一种集成无线与有线通信的智能照明系统调试装置,其特征在于:还包括复位模块,复位模块包括电阻R3,电阻R3的一端与LDO降压模块的输出端连接,电阻R3的另一端分别与电容C4的一端以及芯片U2的1脚连接。
9.根据权利要求5所述的一种集成无线与有线通信的智能照明系统调试装置,其特征在于:还包括指示灯模块,指示灯模块包括电阻R1,电阻R1的一端与LDO降压模块的输出端连接,电阻R1的另一端与发光二极管D2连接,发光二极管D2的另一端与芯片U2的18脚连接。
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