基于WI-FI+ZigBee通信的高效节能LED照明系统的制作方法

文档序号:9931795阅读:148来源:国知局
基于WI-FI+ZigBee通信的高效节能LED照明系统的制作方法
【技术领域】
[0001 ] 本发明涉及LED控制系统,特别是涉及一种管控便捷的基于W1-FI+ZigBee通信的高效节能LED照明系统。
【背景技术】
[0002]LED灯具由于其高效、节能、可靠等优势,已经逐渐被市场所认可,在各种领域得到广泛应用。LED灯具最大的特点和优势是智能控制,虽然目前市场上有很多智能照明控制的产品,但是大部分系统都需要重新布线,无法在完全不改变传统布线的情况下,实现LED照明的远程管控,且不能实现LED照明的多功能控制和管理。

【发明内容】

[0003]基于此,有必要提供一种管控便捷的基于W1-FI +ZigBee通信的高效节能LED照明系统。
[0004]—种基于W1-FI+ZigBee通信的高效节能LED照明系统,用于根据移动终端发出的控制信号控制LED灯具工作状态,包括无线传输模块、MCU控制模块、照明控制开关模块、ZigBee模块及恒压恒流驱动模块;
[0005]所述无线传输模块用于连接所述MCU控制模块和所述移动终端;所述MCU控制模块还分别连接所述照明控制开关模块、所述ZigBee模块及所述恒压恒流驱动模块;所述恒压恒流驱动模块连接所述LED灯具;
[0006]所述无线传输模块用于将移动终端发出的控制信号传输给所述MCU控制模块;所述控制信号用于控制对应LED灯具的开关、发光颜色、亮度及多场景设定,所述MCU控制模块将接收的控制信号通过所述恒压恒流驱动模块发送给LED灯具;
[0007]所述恒压恒流驱动模块根据接收的控制信号控制LED灯具;其中,所述MCU模块接收移动终端的控制信号后,读取所述控制信号并解析控制信号,然后将控制信号通过所述恒压恒流驱动模块发送给LED灯具,从而所述恒压恒流驱动模块驱动控制LED灯具的开关、发光颜色、亮度及多场景设定;
[0008]所述ZigBee模块用于接收所述MCU控制模块发送的控制信号,并将接收的控制信号传输给LED灯具的自组网络;
[0009]所述照明控制开关模块用于发出控制所述LED灯具的发光颜色及亮度的输出信号,所述MCU控制模块用于根据所述照明控制开关模块的输出信号控制所述恒压恒流驱动模块驱动所述LED灯具的发光颜色及亮度。
[0010]在其中一个实施例中,所述恒压恒流驱动模块包括恒压电源驱动模块和恒流驱动模块;
[0011]所述恒压电源驱动模块输入端接市电、输出端接所述恒流驱动模块,所述恒流驱动模块还分别接所述MCU控制模块和所述LED灯具;所述恒压电源驱动模块用于将市电转换为直流电压后输出给所述恒流驱动模块,所述恒流驱动模块用于根据接收的信号控制所述LED灯具的发光颜色及亮度。
[0012]在其中一个实施例中,还包括LDO线性稳压模块,所述LDO线性稳压模块分别连接所述恒流驱动模块及所述MCU控制模块,所述LDO线性稳压模块用于为所述MCU控制模块、所述恒流驱动模块及所述ZigBee模块提供热过载及限流保护。
[0013]在其中一个实施例中,还包括与所述MCU控制模块连接的音乐控制模块;所述音乐控制模块用于根据所述LED灯具的发光颜色及亮度播放对应设置的音乐。
[0014]在其中一个实施例中,还包括与所述MCU控制模块连接的存储模块,所述存储模块用于存储所述MCU控制模块的缓存信号。
[0015]在其中一个实施例中,所述ZigBee模块采用非平衡天线连接非平衡变压器完成数据的发送与接收。
[0016]在其中一个实施例中,所述ZigBee模块米用内部偏置电阻,所述内部偏置电阻用于为晶振提供工作电流。
[0017]在其中一个实施例中,所述ZigBee模块用于根据所述MCU控制模块接收的控制信号采集LED灯具的照明信息、调光信息、调色信息、音乐控制信息。
[0018]在其中一个实施例中,所述无线传输模块采用W1-Fi传输。
[0019]上述基于W1-FI+ZigBee通信的高效节能LED照明系统通过无线传输模块将移动终端发出的控制信号发送给MCU控制模块,再由MCU控制模块解析控制信号后通过恒压恒流驱动模块发送给LED灯具。从而恒压恒流驱动模块控制LED灯具的发光颜色及亮度。同时ZigBee模块还将MCU控制模块发送的控制信号传输给LED灯具的自组网络,从而能够实现LED灯具的智能远程管控。上述基于W1-FI+ZigBee通信的高效节能LED照明系统无需重新布线,且通过移动终端及ZigBee模块能够实现LED灯具的远程智能管控,方便用户获知LED灯具的工作状态并进行管控。
【附图说明】
[0020]图1为基于W1-FI+ZigBee通信的高效节能LED照明系统的模块图;
[0021]图2 (a)为ZigBee模块的部分电路原理图;
[0022]图2 (b)为ZigBee模块的部分电路原理图;
[0023]图2(c)为ZigBee模块的部分电路原理图。
【具体实施方式】
[0024]如图1所示,为基于W1-FI+ZigBee通信的高效节能LED照明系统的模块图。
[0025]—种基于W1-FI+ZigBee通信的高效节能LED照明系统,用于根据移动终端发出的控制信号控制LED灯具工作状态,包括无线传输模块10UMCU控制模块102、照明控制开关模块103、ZigBee模块104及恒压恒流驱动模块(图未示)。
[0026]所述无线传输模块101用于连接所述MCU控制模块102和所述移动终端;所述MCU控制模块102还分别连接所述照明控制开关模块103、所述ZigBee模块104及所述恒压恒流驱动模块(图未示);所述恒压恒流驱动模块(图未示)连接所述LED灯具。
[0027]所述无线传输模块101用于将移动终端发出的控制信号传输给所述MCU控制模块102;所述控制信号用于控制对应的LED灯具的开关、发光颜色、亮度及多场景设定,所述MCU控制模块102将接收的控制信号通过所述恒压恒流驱动模块(图未示)发送给LED灯具。
[0028]所述恒压恒流驱动模块(图未示)根据接收的控制信号控制LED灯具;其中,所述MCU模块102接收移动终端的控制信号后,读取所述控制信号并解析控制信号,然后将控制信号通过所述恒压恒流驱动模块(图未示)发送给LED灯具,从而所述恒压恒流驱动模块(图未示)驱动控制LED灯具的开关、发光颜色、亮度及多场景设定。
[0029]所述ZigBee模块104用于接收所述MCU控制模块102发送的控制信号,并将接收的控制信号传输给LED灯具的自组网络。
[0030]所述照明控制开关模块103用于发出控制所述LED灯具的发光颜色及亮度的输出信号,所述MCU控制模块102用于根据所述照明控制开关模块103的输出信号控制所述恒压恒流驱动模块(图未示)驱动所述LED灯具的发光颜色及亮度。
[0031]无线传输模块101采用W1-Fi传输。
[0032]基于W1-FI+ZigBee通信的高效节能LED照明系统采用W1-Fi传输,用于向MCU控制模块102发送移动终端输出的控制信号。其中,移动终端包括手机、平板电脑、笔记本电脑、iPad等。
[0033]恒压恒流驱动模块(图未示)包括恒压电源驱动模块106和恒流驱动模块105。
[0034]所述恒压电源驱动模块106输入端接市电、输出端接所述恒流驱动模块105,所述恒流驱动模块105还分别接所述MCU控制模块102和所述LED灯具;所述恒压电源驱动模块106用于将市电转换为直流电压后输出给所述恒流驱动模块105,所述恒流驱动模块105用于根据接收的信号控制所述LED灯具的发光颜色及亮度。
[0035]基于W1-FI+ZigBee通信的高效节能LED照明系统还包括LDO (low dropoutregulator,低压差线性稳压器)线性稳压模块107,所述LDO线性稳压模块107分别连接所述恒流驱动模块105及所述MCU控制模块102,所述LDO线性稳压模块107用于为所述MCU控制模块102、所述恒流驱动模块105及所述ZigBee模块104提供热过载及限流保护。
[0036]基于W1-FI +ZigBee通信的高效节能LED照明系统还包括与所述MCU控制模块102连接的音乐控制模块108 ;所述音乐控制模块108用于根据所述LED灯具的发光颜色及亮度播放对应设置的音乐。
[0037]基于W1-FI +ZigBee通信的高效节能LED照明系统还包括与所述MCU控制模块102连接的存储模块,所述存储模块用于存储所述MCU控制模块102的缓存信号。
[0038]ZigBee模块104采用非平衡天线连接非平衡变压器完成数据的发送与接收。
[0039]ZigBee模块104采用内部偏置电阻,所述内部偏置电阻用于为晶振提供工作电流。
[0040]ZigBee模块104用于根据所述MCU控制模块102接收的控制信号采集LED灯具的照明信息、调光信息、调色信息、音乐控制信息。
[0041]跳频算法是ZigBee独特的性能,是灯具间自组网实现的,WiFi只有中继功能的,实现长距离的传输或穿墙用。
[0042]基于ZigBee 定义了三种设备类型:I)ZigBee 协调器(ZigBee Coordinator,ZC),用于初始化网络信息,每个网络只有一个ZC ;
[0043]2)ZigBee路由器(ZigBee Router,ZR),它起监视或控制作用,但它也是用跳频方式传递信息的路由器或中继器;
[0044]3) ZigBee终端设备(ZigBee End Device,ZED),它只有监视或控制功能,可以与路由器进行收发数据信息,不能做路由或中继之用.
[0045]在LED灯具中增加ZigBee模块104、利用ZigBee路由器(ZigBee Router,ZR)独特的跳频方式传递,然后同MCU控制模块102、无线传输模块101、移动终端进行数据交互后在传递给具备中继功能的WiFi信息的路由器,利用W1-Fi的中继器来实现长距离(实现覆盖室内50-100米,室外200-300米的长距离传输)传输,有效解决信号穿墙性差而引起信号的衰减或长距离的信号衰减。从而使得W1-Fi信号增强。同时,能够将LED灯具的照明信息、调光信息、调色信息及音乐控制信息通过自组网络传输给移动终端。
[0046]如图2(a)_(c)所示,为ZigBee模块的电路原理图。
[0047]如图2(a)所示,ZigBee模块104包括:芯片CPU Core、电容C19,电容C21、电容C52、电容C53、电容C48、电容C54、电容C55、电容C57、电容C58及晶振XTAL-1。电容C48 一端接芯片CPU Core的loop-c端,另一端接地。芯片CPU Core的VDD-vco端接3V电源,电容C53 —端接3V电源,另一端接地。芯片CPU Core的VDD-CP端接3V电源,电容C52 —端接3V电源,另一端接地。芯片CPU Core的VDD-PLL端接3V电源,电容C19 一端接3V电源,另一端接地。芯片CPU Core的VDD-A端及VDD-BG端均接3V电源,电容C55、电容C57及电容C58的一端均接3V电源,另一端均接地。晶振XTAL-1的两源极分别接芯片CPU Core的XTAL-P端及XTAL-P端。晶振XTAL-1的两接地端接地。电容C21的一端接芯片CPU Core的
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