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相似文献
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1.
基于单片机的LED路灯模拟控制系统的设计与实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了能对LED路灯系统进行节能、智能控制方面的研究,设计和实现了以AT89S52单片机为控制核心的LED路灯模拟控制系统。系统以单片机为控制核心,对由两个1WLED路灯构成的模拟路灯装置实现多种路灯系统模式的控制。系统由液晶显示屏LCM1602显示控制操作界面,能自动实现故障检测与报警,通过按键进行路灯系统模式选择、功率输出调节等智能操作,实现了对模拟LED路灯的智能检测和控制。  相似文献   

2.
为解决能源浪费及城市LED路灯智能控制问题,提出了城市LED路灯无线智能控制系统,采用最新ZigBee、GSM和GPRS技术的无线监控系统,既能及时、准确地检测出路灯故障,又能对路灯进行开关及亮度调节,从而完成对LED路灯的智能化控制。  相似文献   

3.
陈运军 《信息技术》2014,(5):53-56,60
为解决能源浪费及城市LED路灯智能控制问题,提出了城市LED路灯无线智能控制系统,采用最新ZigBee、GSM和GPRS技术的无线监控系统,既能及时、准确地检测出路灯故障,又能对路灯进行开关及亮度调节,从而完成对LED路灯的智能化控制。  相似文献   

4.
文中详细描述了路灯模拟控制系统的设计方法。系统包括单片机控制、显示、红外感应、恒流驱动、路灯单元控制、故障检测与报警等6个模块。单片机控制模块以STC12C5A60S2为核心,完成各感应器件的信号采集任务,控制LED灯的工作模式,LCD显示各种数据。采用PWM波数字调节恒流源输出功率,达到控制LED路灯的照度;故障检测与报警模块可以实时检测各路灯单元的工作状态。实验证明该系统电路运行可靠。  相似文献   

5.
本文设计实现了一个基于无线自主网结构的智能路灯照明系统以满足智能交通低碳运行的需要。通过对实时路况和环境的监控,通过优化设计路灯的低功耗运行方式来控制大规模路灯节点的实际运行。针对LED路灯与多通道传感器与IEEE 802.15.4的ZigBee无线自组网技术相互配合,能实时返回各路灯的状态信息和检测各种路灯故障,并及时通过GSM通信模块反馈故障信息到服务器控制节点,实现了大规模路灯照明系统的集中控制与维护,极大降低了运维成本。通过上位机的路灯管理软件,方便管理人员操作使用。  相似文献   

6.
文中设计一种基于LabVIEW的地震救援队员安全系统.系统包括用户端与监控端两部分,用户端由主控制器、GPS模块、无线LoRa模块、OLED显示模块、脉搏信号检测模块和按键报警电路组成;监控端由LoRa与上位机LabVIEW软件组成.用户端以STM32F103为控制核心,通过ADC采集脉搏信息,通过串口获取GPS信息,...  相似文献   

7.
随着智慧城市建设步伐的加快,各大城市必然要对城市路灯照明系统进行节能化和智能化升级。文章针对传统路灯能耗大、人力维护成本高、智能化程度低等问题,设计一种基于NB-IoT的智慧路灯控制器。单灯控制器以微控制器STM32为控制核心,通过NB-IoT通信模组实现路灯与控制中心的组网,从而实现路灯的远程开关及调光控制、路灯数据采集、故障定位等功能。该路灯控制器以实际LED路灯进行测试验证,基于NB-IoT路灯控制器能够满足路灯照明系统的节能化和智能化以及集中管理的需求。  相似文献   

8.
为实现城市路灯的远程监控,本设计充分利用ZigBee技术和GPRS技术的特点,提出了一种路灯智能监控系统的设计方案。采用STM8微处理器为核心的控制器终端,以ZigBee和GPRS相结合的通信方式,将数据传送到计算机网络服务器,实现了远程监控路灯运行状态。本文主要介绍了单灯控制器的设计、集中控制器的设计和监控中心的设计。  相似文献   

9.
杨扬 《电子测试》2016,(17):1-2
本文介绍了一种基于GSM的智能安防报警系统,其通过传感器采集数据,以单片机AT89S52为主控制器,GSM的TC35i为系统的传输通信报警模块,并且系统外加蜂鸣报警电路、LED数码显示报警电路和电源电路,共同来实现智能安防报警功能.  相似文献   

10.
本文提出将一种全新的无线通信技术——ZigBee技术应用到城市道路LED路灯照明系统,利用ZigBee技术对LED路灯进行监控,并实现了LED路灯工作状态的自动检测和功率控制,为解决城市LED路灯照明系统的监控和节能问题提供了一种可行的方案。  相似文献   

11.
张江伟  尹慧 《电子设计工程》2012,20(16):138-142
对基于无线模块NRF905的节能路灯控制系统的硬件电路与软件设计进行了详细论述。本系统设计能够根据环境的明暗变化、物体的动态移动来实现对LED节能路灯的定时开、关及故障报警等自动控制。其控制过程:总控制器和支路电路单片机之间通过NRF905(无线收发器)进行指令的接收与发送,总控电路实现对系统开关的定时,也可对单元电路进行单独定时,还可以根据光敏电阻对白天黑夜光线的感应来控制系统的开关,实现自动开、关灯。在支路电路中,用LM358集成运放来构成恒流源控制LED灯光的变化。通过光敏电阻对LED灯亮灭的感应检测,当支路电路发生故障灯灭时,发送相应的指令到主控制器来进行故障报警。当深夜人少时,利用红外传感器光电开关来判断行驶物体的范围来实现对LED开关状态的控制,以达到节能的目的。  相似文献   

12.
《信息技术》2019,(10):59-64
基于LoRa通信技术的城市井盖智能监控系统面临基站最优规划的问题,文中对覆盖城市区域的LoRa网络容量进行评估。所评估的网络容量主要着眼于噪声限制和干扰限制两个主要因素,并提出了从网络边缘向LoRa网关的累积容量上、下限的数值模型。最后,将数值模型应用于智能井盖监控LoRa网络,得出了可以用于智能井盖监控网络规划的LoRa网络容量分布曲线。  相似文献   

13.
针对城市路灯传统控制方法的弊端,设计了一种基于Zig Bee技术的智能路灯监控系统。系统采用Zig Bee无线传输技术构建了一个无线传感网络,用以对路灯状态参数和控制信号的传输;采用红外、光敏等传感器采集路灯工作时的状态信息,并根据照明需求对路灯的亮灭状态及亮度级别进行调节;利用霍尔电流传感器采集路灯故障信息,并使用GSM模块发送路灯故障报警信息;采用Windows网络操作系统搭建Web服务器并建立数据库,用来存储采集到的数据、实时显示路灯信息和实现远程控制,相关管理部门可以使用浏览器和智能手机对路灯实时监测和远程管理。系统在应用于路灯管理与维护的过程中,降低了路灯检修的难度,解决了路灯工作范围大、数量多、灯况无法直接观测的问题,节省了照明能耗,间接提高了公共服务的质量与水平。  相似文献   

14.
随着社会生活和工业生产对环境保护、节约能源等的需求越来越多,LED路灯得到了越来越广泛的应用。本系统以MSP430F5438A单片机为调节核心,以LY-BL001无线蓝牙传输模块作为通信核心,由Buck变换器及其驱动电路、电压电流检测和报警等模块组成,建立了无线智能控制LED路灯系统。系统实现了光强检测、报警、过欠压闭锁等功能;无线智能控制LED路灯系统能够与Android手机进行信息交互,实现远程无线操作。  相似文献   

15.
太阳能LED路灯照明系统采用市电互补方式,对推广太阳能LED路灯的应用有着现实和经济意义。为了实现太阳能LED路灯的市电互补控制,设计了一种市电互补LED太阳能路灯控制器。该控制器以ARM处理器为核心,通过对蓄电池电压、太阳能电池电压、环境温度等参数进行采样,进入ARM运算决策,可实现温度补偿修正的高准确控制,且具备蓄电池选择功能及市电供电自动切换功能。该控制器应用于路灯改造,既可以减少一次性投资,又可以取得显著的节能减排效果。  相似文献   

16.
本文基于现在发展迅猛的LoRa及物联网技术,提出了一种基于LoRa协议的智能中波台站物联网监控系统设计方案。该方案以LoRa网络实现系统感知层设计,基于简单的星型组网架构,构建低功耗广域网智能中波台站物联网监控系统,实现对中波台站内外环境相关数据采集及相关设备的远程控制。  相似文献   

17.
介绍了一种基于无线通讯方式的智能路灯控制系统,该系统在监控中心实现对各分控点的遥测、遥信和遥控功能,实时监视分控点状态和运行参数,接收故障告警信息,通过终端智能设备下达测控命令。系统还具有分级报警、操作权限控制、统计报表打印和电话报警功能等。  相似文献   

18.
智能路灯控制系统设计与应用研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
针对传统路灯使用和监控系统存在的问题,分析智能控制型路灯实现的基本理论和应用优势,提出它应具有的基本功能:遥控、遥测、遥信、遥监、遥视、自动反馈、自动报警、统计、查询和打印。通过通讯网络和控制模式两方面阐明智能路灯控制系统的设计和应用。该研究明确了智能路灯控制系统的设计思路和基本原理,为下一步的实施及采用打下基础。  相似文献   

19.
提出了一种模拟路灯控制系统,主要由道路模型、移动物体、LED照明灯支架及单元控制器、支路控制器等模块组成。整个模拟路灯控制系统电路主要由支路控制器和单元控制器组成。支路控制器可通过控制每个路灯下面的单元控制器来对路灯进行实时监测和控制。从而使整个系统便于以后改建和升级。  相似文献   

20.
系统本着充分利用太阳能供电,并且实现路灯照明系统的智能化为目的,以AT89S51单片机为控制核心,自行设计了一套太阳能LED路灯智能照明系统。在该系统中以单片机与模数转换器构成数据采样模块,实现蓄电池的过充与过放保护电路;数码管显示电路显示蓄电池的电压和当前时间;通过光敏电阻感知外界环境亮度,实现LED路灯的开启与关闭;无线模块实现对LED路灯人为的控制。实验结果表明该系统性能稳定、实时性高、节能、智能,具有良好的应用前景。  相似文献   

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