[发明专利]基于ZigBee的照明控制装置、系统和方法有效

专利信息
申请号: 201210077424.9 申请日: 2012-03-21
公开(公告)号: CN102647830A 公开(公告)日: 2012-08-22
发明(设计)人: 刘国栋;华晓烨 申请(专利权)人: 无锡聚联智能电子科技有限公司
主分类号: H05B37/02 分类号: H05B37/02;G08C17/00
代理公司: 北京品源专利代理有限公司 11332 代理人: 陈丽燕
地址: 214135 江苏省无锡市无锡新*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 基于 zigbee 照明 控制 装置 系统 方法
【权利要求书】:

1.一种基于ZigBee的照明控制装置,其特征在于,包括电源模块、过零检测模块、ZigBee无线模块、状态检测模块和控制模块;

其中电源模块与过零检测模块、ZigBee无线模块和控制模块连接,ZigBee无线模块与过零检测模块、状态检测模块和控制模块连接;

所述电源模块,用于为过零检测模块、ZigBee无线模块和控制模块提供接入电源;

所述状态检测模块,用于判断照明系统的状态;

所述过零检测模块,用于判断交流电源的瞬时电压是否处于预设的安全电压范围内;

所述ZigBee无线模块,用于通过无线方式接收控制信号,并通过有线方式发送操作信号至控制模块;

所述控制模块,用于根据接收的操作信号控制照明系统的开启和关闭。

2.根据权利要求1所述的基于ZigBee的照明控制装置,其特征在于,所述过零检测模块包括第一整流电路、第一稳压光耦隔离电路和第一反向电路;输入的交流电通过第一整流电路整流为直流,再通过第一稳压光耦隔离电路去除噪声并向第一反向电路输出逻辑电平;当输入的交流电的瞬时电压处于预设的安全电压范围内时,向第一反向电路输出的逻辑电平为低电平,则第一反向电路向ZigBee无线模块输出高电平。

3.根据权利要求1或2所述的基于ZigBee的照明控制装置,其特征在于,所述状态监测模块包括第二整流电路、第二稳压光耦隔离电路和第二反向电路;当照明系统开启时,第二稳压光耦隔离电路输出的逻辑电平为高电平,则第二反向电路向ZigBee无线模块输出低电平;当照明系统关闭时,第二稳压光耦隔离电路输出的逻辑电平为低电平,则第二反向电路向ZigBee无线模块输出高电平。

4.根据权利要求3所述的基于ZigBee的照明控制装置,其特征在于,所述控制模块,包括三极管、电磁继电器和开关,当收到的操作信号为高电平时,三极管导通,电磁继电器通过磁效应将开关吸合,照明系统开启。

5.根据权利要求4所述的基于ZigBee的照明控制装置,其特征在于,所述电源模块向过零检测模块提供220V正弦交流电;通过交流-直流转换电路将交流220V转换为直流5V并提供给控制模块;再通过直流-直流转换电路将直流5V转换为直流3.3V并提供给ZigBee无线模块。

6.一种基于ZigBee的照明控制系统,其特征在于,包括无线主控终端、照明控制装置,无线主控终端与照明控制装置通过ZigBee无线连接,所述照明控制装置包括电源模块、过零检测模块、ZigBee无线模块、状态检测模块和控制模块;

其中电源模块与过零检测模块、ZigBee无线模块和控制模块连接,ZigBee无线模块与过零检测模块、状态检测模块和控制模块连接;

所述电源模块,用于为过零检测模块、ZigBee无线模块和控制模块提供接入电源;

所述状态检测模块,用于判断照明系统的状态;

所述过零检测模块,用于判断交流电源的瞬时电压是否处于预设的安全电压范围内;

所述ZigBee无线模块,用于通过无线方式接收无线主控终端发出的控制信号,并通过有线方式发送操作信号至控制模块;

所述控制模块,用于根据接收的操作信号控制照明系统的开启和关闭。

7.根据权利要求6所述的基于ZigBee的照明控制系统,其特征在于,所述过零检测模块包括第一整流电路、第一稳压光耦隔离电路和第一反向电路;输入的交流电通过第一整流电路整流为直流,再通过第一稳压光耦隔离电路去除噪声并向第一反向电路输出逻辑电平;当输入的交流电的瞬时电压处于预设的安全电压范围内时,向第一反向电路输出的逻辑电平为低电平,则第一反向电路向ZigBee无线模块输出高电平。

8.根据权利要求6或7所述的基于ZigBee的照明控制系统,其特征在于,所述状态监测模块包括第二整流电路、第二稳压光耦隔离电路和第二反向电路;当照明系统开启时,第二稳压光耦隔离电路输出的逻辑电平为高电平,则第二反向电路向ZigBee无线模块输出低电平;当照明系统关闭时,第二稳压光耦隔离电路输出的逻辑电平为低电平,则第二反向电路向ZigBee无线模块输出高电平。

9.一种基于ZigBee的照明控制方法,其特征在于,包括以下步骤:

A、接收无线主控终端的控制信号;

B、判断照明系统的状态与所述控制信号是否一致,若一致,则进入步骤C,否则进入步骤D;

C、向无线主控终端反馈照明系统的状态信息;

D、判断交流电源瞬时电压是否处于预设的安全电压范围内,若处于,则进入步骤E,否则进入步骤F;

E、发送操作信号至控制模块;

F、延迟到交流电源瞬时电压沿正弦曲线变化至安全电压范围之内时,再发送操作信号至控制模块。

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