首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
《贵州科学》2021,39(5)
提出了一种用于小型无线LED照明系统的功率调节系统。无线LED照明系统的主电路是基于单开关的E类放大器,通过调节E类放大器的旁路电容从而实现功率调节。无线LED照明系统主电路工作在E类放大器的次优化工作区间,该工作区间可以确保主电路的开关元件始终工作在零电压开关模式。给出了描述系统特性和确定软开关条件的方程,仿真和实验结果验证了提出的功率控制方法可以有效的调节系统的输出功率,并保证了零电压开关条件得到满足。  相似文献   

2.
可见光通信是一种新型的无线通信技术,利用LED实现照明和信号的无线传输,而LED驱动电路对可见光通信系统具有重要作用,影响光源的发光效率和信号的传输距离。通过对LED驱动原理的分析,设计了基于直流驱动和交流驱动的LED可见光通信系统的驱动电路。结果表明,设计的驱动电路可以有效进行信号的无线传输,实现了无线通信和照明功能。  相似文献   

3.
针对当前LED照明设备普遍智能化程度低,传统照明系统智能化改造难度大、成本高等问题,设计了一种以STC89C51RC单片机为控制核心的LED灯智能控制开关,利用光敏电阻实时检测环境光照强度,同时热释电人体红外传感器感应是否有人靠近,当环境光照强度弱且有人靠近时,智能开关控制LED灯开启,反之LED灯熄灭。通过将传统LED照明系统的控制开关更换为智能控制开关,规避了智能照明系统的开关电源布线与改造等问题,并通过智能控制开关控制LED终端的启闭。  相似文献   

4.
黄军  施伟斌 《科技信息》2013,(26):262-262,257
本文针对城市路灯控制系统现状、节能环保的要求及温度对LED寿命的影响,提出无线组网、单点控制的解决方案。采用无线传感器网络(WSN)技术的道路照明控制系统由LED驱动电路、路由节点、网关节点和主控计算机组成,采用CC2430芯片作为主控制器,配合DS18B20温度传感器组成温度负反馈控制系统,应用PWM技术控制LED的亮度,分别使用汇聚树(CTP)协议和分发协议实现LED及其驱动电路状态信息的采集和驱动电路控制,实现了LED温度的无线采集、开关控制和根据LED表面温度自动控制驱动功率的功能。  相似文献   

5.
针对焦炉生产中工作环境恶劣而机车定位控制要求高的情况,提出基于感应无线技术的焦炉机车自动走行控制方案。重点阐述了利用感应无线技术抑制数据通信中的同频干扰问题,构建同轨道多机车位置检测应用模式,建立三维机车自动走行控制立体结构模型,设计了感应无线硬件电路。文中设计的系统具有设计先进、功能丰富和可靠性高等优势。  相似文献   

6.
邱阳  季翼鹏  曹丰文 《科技信息》2006,30(11):61-62
本文设计了一种基于DALI总线的高效LED照明驱动电路。该驱动电路采用Supertex公司的HV9910通用高亮度LED驱动器,采用飞利浦半导体器件P87LPC760微控器的DALI数字式可寻址照明接口从机单元。实现数字化LED照明系统的驱动和亮度调节,通过DALI接口还可以利用计算机编程、遥控(如利用WLAN、红外遥控等)等方式实现照明效果控制,整个驱动电路设计结构紧凑,可以安装于灯座中。  相似文献   

7.
教学楼智能照明系统的设计与实现   总被引:1,自引:1,他引:0  
为达到教学楼照明智能、节能的目的,设计了基于C51单片机的教学楼智能照明系统,包括日光强度测量电路、热释电红外人体测量电路、遥控发送接收电路、数字可调光电子镇流器和灯具及配套的软件。系统以C51为控制核心,通过RS-485通信接口及RS-232/485转接电路完成与PC机通信,实现对每个教室工作状态的监控及工作参数的设置。测试结果表明,系统达到设计技术指标,调光误差低于5%,满足教学楼照明要求.  相似文献   

8.
文中设计了一种基于MSP430单片机的新型LED无线遥控调光系统。该系统驱动电源部分采用单端反激式开关电源拓扑结构,采用MAXl6822作为LED的恒流驱动器。调光部分采用MSP430F149单片机作为控制核心,利用定时器的精确定时来产生占空比可调的PWM信号对LED灯进行调光。无线控制模块采用体积小、功耗低、成本低的红外遥控,实验结果显示所设计的LED调光系统效率高、满足大功率LED照明的电压电流工作要求,具有良好的无线调光功能。  相似文献   

9.
该文以轨道车辆车厢LED照明控制系统为研究对象,提出了针对轨道车辆车厢LED照明控制系统的设计方案。重点放在了控制系统的构成和设计方面。系统以STC89C51单片机为控制核心,通过亮度传感器采集车厢内的亮度信息,对车厢内LED照明系统进行亮度调节。实验结果及实际应用表明,该系统对车厢内亮度调节误差为±1Lx,达到了设计要求。  相似文献   

10.
设计了一套LED路灯模拟控制系统。系统采用单片机控制,由支路控制器和单元控制器构成,控制器间采用多机串行通信方式通信,以两路1W的LED灯控制系统模拟两个单元控制器,采用恒流电路驱动,通过多种控制方式,如定时控制、根据环境光线明暗控制、根据交通情况控制及LED灯的短路和断路故障报警等,实现了LED灯的节能和智能控制。制作表明,本系统达到了较高的技术指标.  相似文献   

11.
本文在明确LED照明系统重要性的基础上,首先分析了LED的照明机理,其次重点研究了LED照明系统的设计原理、照明驱动选择、连接方式、模组连接等方面的设计,确保LED照明系统的稳定工作。  相似文献   

12.
设计了一种分布式智能照明控制系统。将光照度传感器LC1112、人体检测器DT-7380和无线接收器RF301-1的数据传递给信号检测模块XI308-1,转换为数字信号后通过CAN总线传送给CPU模块LC313-1,根据CPU的指令控制调光驱动模块LA304-8,实现各类场合照明的定时控制、场景设置、事件控制及可编程控制。同时,在OptiVIEW开发平台上还可以通过计算机对照明系统进行监测、控制与管理。经过试验分析,该分布式智能照明控制系统能够通过人体检测器、光照度传感器、无线控制、手动控制方式对照明灯具的状态及亮度进行控制和调节,也可以通过上位机或集成管理计算机实现对照明系统的监测、控制与管理。  相似文献   

13.
设计采用无线方式控制LED系统字模显示,依托PC机串口通信,并通过无线发射模块远程无线控制点阵显示屏系统,实现对显示信息进行更新和显示速度控制等操作,完成远程无线控制LED显示系统要求。  相似文献   

14.
给出了基于MSP430G2553单片机的短距离无线家用照明控制系统,介绍了无线家用照明控制系统的结构,无线通信模块电路、光强度检测和照明控制驱动电路、LCD显示和实时时钟电路,光强度检测及照明节点控制模块、无线监控识别和采集处理模块的软件设计。  相似文献   

15.
利用超声波传输中时间与距离关系,采用单片机进行控制并进行数据分析及处理,设计出一款能精确测量出两点之间距离的超声波障碍物检测系统。系统主要由超声波电路、单片机控制电路、按键电路及LED显示电路构成。该系统通过超声波发射和接收电路,对系统装置进行了测试,采集安全距离,距离过近时系统会发出声光警报提示操作者做出相应动作。通过消除盲区,提高了测距精确度。此系统具有易控制、工作可靠及测量精度高等优点,可实时进行车距检测。  相似文献   

16.
为适应LED照明技术发展对于光品质、发光效率、可靠性以及设计简单化的需要,在介绍SSL2108驱动芯片功能的基础上,设计了基于SSL2108的降压式可调光LED驱动系统。该系统包括输入电路、降压变换电路、调光控制电路、输出电路4大功能模块。实验结果证明该电路可以正常工作并达到设计要求。  相似文献   

17.
太阳能LED照明系统以绿色环保节能并具可持续性的特点而备受关注,具有广阔的市场空间和巨大的发展潜力。本文介绍了太阳能LED照明系统的构成及工作原理,阐述了太阳能LED照明系统的主要特点和发展障碍,对下一步研究及未来前景进行了展望。  相似文献   

18.
隧道照明系统的安全运行是高速公路安全运营的重要保证,为了提高高速公路隧道照明系统的安全性、稳定性及节能性,该文设计了一套基于Zig Bee网络的LED隧道照明系统。利用Zig Bee无限网络构建可动态调节LED亮度的智能控制系统。在系统的控制方面采用模糊控制算法,依据隧道内亮度及车流量等变量值,动态调整隧道内LED照明灯的亮度。同时开发上位机的监控,对系统工作状态进行实时监控,保证系统安全运行。  相似文献   

19.
随着社会发展不断与进步,为了满足人生活的方便与舒适,地下车库在建筑领域发挥越来越重要的作,而地下车库照明又是电气设计非常重要的一部分.通过对采用LED光源智能感应灯具特性的研究可以得出,感应LED照明光源具有高光效、长寿命、低电耗、配光灵活等非常突出的照明特点,以及智能感应系统的应用,必将在大型车库照明系统中发挥越来越重要的地位.  相似文献   

20.
为实现路灯按需照明和实时监控管理的使用需求,设计以CC2530为控制器,采用ZigBee和GPRS通信的路灯无线监控系统.各路灯节点可工作于环境光照模式、设定时间模式或上位机指令模式.LED调光电路采用PWM调光方式,通过CC2530芯片产生低频PWM调光信号,采用调光芯片HV9910对路灯节点进行调光控制.实际装置的调试与测试结果表明,所设计的装置能实时监测路灯故障信息,路灯亮度可调节,可实现单灯开关控制,能够实现对城市路灯工作状态的集中监控.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号