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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
本文介绍以单片机最小系统为核心控制模块的模拟路灯控制系统的原理和方案选择,使得该系统能控制1瓦LED模拟路灯的亮度,让其适时开关并能实现LED路灯的故障检测,使其能很好地仿真城市路灯照明模式.  相似文献   

2.
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   

3.
杜德银 《科技信息》2013,(36):133-135
城市市政建设日新月异,宽阔的街道,各种各样的路灯给城市带来了光明的同时也增添了城市的夜间魅力。但是由于道路、路灯众多,传统的人工管理模式已经和快速、现代化的城市建设不相适应。为解决城市路灯照明系统存在的灯光控制方法和管理手段落后,所用灯具科技含量低等问题,设计了一个模拟路灯控制系统。采用高效节能LED路灯作为光源,采用AT89S52单片机作为控制中心,利用传感器模块、光控路灯模块、恒流源模块来实现,根据环境、交通等因素,单片机采集光敏电阻、声敏电阻的信号控制路灯的亮灭,采用切换多种模式方式设定并实现自动控制的功能,按照规定的时间自动管理路灯的功能。实现了路灯的智能化控制,节省了电力能源和人力资源。  相似文献   

4.
针对当前LED照明控制灵活性不足的现状,设计了一种基于微波感应的LED照明控制系统,其感应距离等工作参数可根据实际使用需要通过无线远程设置。介绍该系统的整体硬件构成及其工作原理,系统由设置端、LED照明控制器及LED照明灯具等构成,设置端和LED照明控制器之间利用无线通信完成参数设置。给出并分析主要的功能电路,包括电源电路、微波传感器、LED驱动控制电路、无线射频模块及单片机等;阐述控制软件的设计要点和思路,并且通过实验验证了系统的有效性。  相似文献   

5.
<正>项目简介全彩LED装饰照明系统是由一台微型计算机集中控制,通过微型计算机将控制信号传递给多个全彩LED装饰照明标准子系统(一个标准子系统由单片机控制/驱动模块及多只全彩LED灯具组成),通过子系统单片机的控制驱动模块驱动各组LED灯具。  相似文献   

6.
针对学校教室照明用电浪费现象,设计基于AT89C52智能照明控制系统,本系统通过AT89C52单片机,首先通过传感器检测教室内是否有人活动,然后通过光强检测电路检测光照强度,其检测信号经过ADC0809转换为可供单片机直接处理的数字信号,根据数字信号自动执行对LED的恒光控制,以实现照明的节能控制.  相似文献   

7.
以Atmega8单片机和无线射频模块nRF905为核心,给出了一种基于无线局域网络的智能照明控制系统的软硬件设计。该系统采用RS232总线与PC上位机通信。通过无线射频收发模块与教室照明控制单元进行命令传输,实现短距离、多节点的无线控制。  相似文献   

8.
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   

9.
利用STC单片机结合以太网驱动模块,设计一种基于以太网的远程发光二极管(LED)照明监控系统.该以太网驱动模块由RTL8019以太网芯片及相关外围电路组成,利用电量采集芯片AD7755对整个系统所耗电量进行采集,采用大功率LED恒流驱动方案,并利用可调光芯片CAT4109和脉宽调制(PWM)技术对LED灯实现调光.结果表明:设计的系统可实时采集系统所耗电量,可对灯的亮度、色温进行远程调节.  相似文献   

10.
黄克  杨建波  黄忠贤  潘广勋 《科技信息》2011,(19):I0016-I0016,I0015
本文针对LED照明光源的应用,开发基于LonWorks总线技术的智能照明控制系统,重点解决LED照明控制网络集成的具体技术实现问题。最后以桂林电子科技大学的3个校区的道路公共照明作为模拟对象,搭建网络集成的LED节能照明系统实物演示平台,以验证其节能效果与管控的高效性。  相似文献   

11.
为了使人们的生活更加舒适便捷,设计了一种以MSP430单片机为核心配合射频识别技术的空调预付费控制系统。系统以超低功耗的MSP430单片机为核心,从而简化了外围硬件电路的设计,包含射频读写模块、LED显示模块、键盘模块等多个组成部分。采用IAR5.0软件完成软件的编程与硬件的调试,进而实现了刷卡计费,键盘键值、余额显示等功能。  相似文献   

12.
针对传统路灯光效低、耗电量大的问题,设计了一种小功率太阳能LED路灯系统.对本地区的年总辐射量与功率为5 W的LED负载光源工作的状态进行分析.选择45 W太阳能电池板和12 Ah铅酸蓄电池,以AT89S52单片机核心,采用DS12887时钟芯片和HC-SR501人体红外等模块,对LED光源进行时间、红外控制.路灯在晚上自动点亮,无人时以2/3功率照明,有人时以全功率照明;早上自动熄灭.对设计的太阳能LED路灯系统进行实验测试,结果表明:该系统功耗较低,以全功率工作时,电压13.6 V,电流0.375 A,功率5.1 W;以2/3功率工作时,电压13.5 V,电流0.270 A,功率3.6 W,并在连续3个阴雨天的情形下也可正常工作.该路灯可广泛适用于居民小区和工厂等环境.  相似文献   

13.
研究了新型太阳能光伏照明系统,依据蓄电池的自维持时间和最短恢复时间,对太阳能电池与蓄电池的容量进行研究.以ATMEGA8单片机为控制芯片,研究了包括蓄电池过充与过放保护、多挡时控等功能的新型数控太阳能路灯控制系统的软件、硬件实现方法,并对现有LED驱动电路进行了改进,提高了变换效率.  相似文献   

14.
介绍基于STC89C52单片机的LED自动调光系统,对系统各模块硬件进行研究与设计,并给出系统的软件控制流程图。采用基于专家知识的多传感器数据融合技术,应用先进的PWM调光技术,根据照明环境情况的不同对LED照明进行自动调节。系统具有节能、高效和环保的作用,实现节能减排的目的,有较高的使用价值。  相似文献   

15.
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   

16.
针对当今LED显示技术的广泛应用,设计了一种以AT89S51单片机为核心的低成本、小型化LED动态显示模块,设计思路清晰,方案简单可行.完成了系统硬件电路设计、系统软件设计及系统的最终联调,实现了LED动态数码显示的设计与仿真,并且仿真结果满足系统要求.  相似文献   

17.
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   

18.
为了解决现代城市智慧照明线路用电设备日益复杂造成的照明能耗监测难题,基于LoRa物联网技术设计城市道路照明能耗与窃电监测系统.系统是由具备LoRa无线通信功能的集中控制器、LED照明灯具和其他用电设备组成的LoRa无线通信网络;集中控制器为系统主机,LED照明灯具和其他用电设备为监控节点.提出了一种两步无线通信、分时同步采集所有监测节点电力数据,由集中控制器实现照明线路照明功率与能耗计算,判别窃电行为的实时照明能耗与窃电监测策略.介绍了集中控制器的硬件模块设计,详细给出了策略的软件实现方法,包括集中控制器程序设计和LED灯具驱动电源程序修改.照明能耗与窃电监测系统测试平台的实验结果验证了系统能有效实现无线照明能耗同步采集与窃电监测功能,可更好地满足城市路灯智能化管控的要求.  相似文献   

19.
针对普通的照明系统一般采用照明灯和应急灯分开布置,因对应急灯的检修使得人工投入、施工成本、维护难度过大、投入时间过长.提出一种基于Zigbee组网的智能应急灯控制系统,该系统采用LED灯实现照明,交流电经过整流、处理后给LED灯供电,应急情况时电池在交流电切断后通过DC-DC升压后给LED灯供电,这样能够实现照明灯和应急灯于一体.主照明装置和从照明装置之间采用433MHz无线收发来传输控制信号和状态信息,该系统可实现一个主照明装置对多个从照明装置的控制.主照明装置可通过Zigbee实现智能应急灯控制系统的组网,从而实现对应急灯控制系统远程控制和状态读取,实现全自动应急灯自检.  相似文献   

20.
传统的LED电子屏采用线缆传输数据,存在工程布线复杂、设备维护不方便和工程造价高等问题。为解决以上问题,本文设计了基于无线通信技术的LED电子屏系统。该系统由上位机、无线通信模块、单片机控制模块和LED点阵屏等4部分组成。采用VC#语言编写上位机控制界面,实现对要显示内容的文字编辑、取模、转换、发送等操作;采用nRF24L01射频通信模块,将上位机的字模数据以无线方式发送给LED点阵屏;LED点阵屏采用STC15W4K单片机为控制核心,实现对字模数据的接收,并控制点阵屏对文字进行左移、右移、静态等不同模式显示。该系统具有一定的市场应用价值。  相似文献   

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