專利名稱:一種Zigbee無(wú)線監(jiān)控的HID電子鎮(zhèn)流器裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及一種無(wú)線通信技術(shù)的領(lǐng)域,具體是指一種利用Zigbee無(wú)線通信技術(shù)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控的高壓氣體放電電子鎮(zhèn)流器d
背景技術(shù):
高壓氣體放電燈(HID)是屬于節(jié)能型電光源,已廣泛用于交通、市政、工廠等照明中,其具有效率高、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。但目前的HID大部分采用傳統(tǒng)的電感型鎮(zhèn)流器。然而電感式鎮(zhèn)流器存在許多缺陷(1)體積大、笨重、消耗大量金屬材料,(2)功率因數(shù)低,電能利用率低,(3)啟動(dòng)電流沖擊較大,(4)存在工頻閃爍,燈光通量隨電網(wǎng)電壓波動(dòng)而變化。因此大家紛紛投入較大的人力、物力研發(fā)HID燈的電子鎮(zhèn)流器。常規(guī)的電子鎮(zhèn)流器具有EMI電路,不控整流橋,含功率開(kāi)關(guān)的功率因數(shù)矯正主電路,功率因數(shù)矯正控制電路,逆變主電路,逆變驅(qū)動(dòng)電路,逆變控制電路和高壓觸發(fā)電路,這種電子鎮(zhèn)流器均為獨(dú)立單功能結(jié)構(gòu)式。電子鎮(zhèn)流器控制燈的亮與不亮一般通過(guò)進(jìn)線電源的上電或斷電進(jìn)行控制,若電子鎮(zhèn)流器電源進(jìn)線端有電,則鎮(zhèn)流器開(kāi)始工作,點(diǎn)亮H1D燈。若電子鎮(zhèn)流器電源進(jìn)線端失電,則鎮(zhèn)流器因失電而停止點(diǎn)亮H1D燈。但是這種方式實(shí)現(xiàn)的控制功能過(guò)于簡(jiǎn)單,不能實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)及調(diào)光的功能。另外一種方法控制電子鎮(zhèn)流器燈的亮與不亮及暗亮的程度是通過(guò)單獨(dú)的二根控制總線進(jìn)行控制HID電子鎮(zhèn)流器的輸出電壓及電流,從而控制HID的亮與不亮或暗亮的程度,此種方式需要另外增加多根控制線,而且調(diào)光的級(jí)數(shù)不多,,且只能整條線路同時(shí)進(jìn)行控制,不能實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)控制,這就給實(shí)際應(yīng)用帶來(lái)電纜成本、布線工作等諸多問(wèn)題,且不利于進(jìn)一步節(jié)能和智能化。
實(shí)用新型內(nèi)容
本實(shí)用新型針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)中的不足,提出了一種無(wú)線監(jiān)控系統(tǒng),通過(guò)將無(wú)線的方式和HID電子鎮(zhèn)流器很好的結(jié)合進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,并實(shí)時(shí)監(jiān)控鎮(zhèn)流器電路的運(yùn)行狀態(tài)。
本實(shí)用新型是通過(guò)下述技術(shù)方案得以實(shí)現(xiàn)的
一種Zigbee無(wú)線監(jiān)控的HID電子鎮(zhèn)流器裝置,包括常規(guī)電子鎮(zhèn)流器部分、Zigbee的無(wú)線控制部分和Zigbee的無(wú)線控制部分,其特征在于,常規(guī)電子鎮(zhèn)流器部分包括具有電磁兼容電路電子鎮(zhèn)流器、不控整流橋、含功率開(kāi)關(guān)的功率因數(shù)矯正主電路、功率因數(shù)矯正控制電路、逆變主電路、逆變驅(qū)動(dòng)電路、電流電壓反饋檢測(cè)電路、逆變控制電路和高壓觸發(fā)電路;
電磁兼容電路的輸出端與不控整流橋的輸入端相連,不控整流橋的輸出端與連接功率因數(shù)矯正控制電路的功率因數(shù)矯正主電路的輸入端相連,功率因數(shù)校正主電路的輸出端與逆變
3主電路的一個(gè)輸入端相連,逆變主電路的另二個(gè)輸入端分別與接有逆變控制電路的逆變驅(qū)動(dòng)電路和高壓觸發(fā)電路相連,逆變主電路的一個(gè)輸出端與HID燈相連,另一個(gè)與電流電壓檢測(cè)判斷的反饋控制回路的輸入端相連,電流電壓檢測(cè)反饋控制回路的一個(gè)輸出端與逆變控制電路相連,而另一個(gè)輸出端與無(wú)線控制部分的中央處理器電路相連;
Zigbee的無(wú)線控制部分包括中央處理器電路、開(kāi)通關(guān)斷控制電路、調(diào)光電路、Zigbee模塊電路;
中央處理器電路與開(kāi)通關(guān)斷控制電路、調(diào)光電路、Zigbee模塊電路都相連;開(kāi)通關(guān)斷控制電路的輸出端與電磁兼容電路相連。
作為優(yōu)選,上述的Zigbee無(wú)線監(jiān)控的HID電子鎮(zhèn)流器裝置,所述的Zigbec無(wú)線控制部分由中央處理器和Zigbee模塊組成。
作為優(yōu)選,上述的Zigbee無(wú)線監(jiān)控的HID電子鎮(zhèn)流器裝置,所述的Zigbee模塊電路包含控制電路、無(wú)線收發(fā)電路和天線電路。
本實(shí)用新型的有益效果由Zigbee技術(shù)進(jìn)行信號(hào)的無(wú)線傳輸,有較強(qiáng)的抗干擾能力和較遠(yuǎn)的傳輸距離;能傳輸開(kāi)關(guān)、亮度、故障分類等信號(hào),利于節(jié)能和故障檢測(cè);并且通過(guò)編程,能夠?qū)W(wǎng)絡(luò)內(nèi)的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行分組控制。運(yùn)行時(shí),Zigbee無(wú)線控制電路通過(guò)無(wú)線的方式接收照明系統(tǒng)終端的控制信號(hào),并對(duì)該信號(hào)進(jìn)行分析,根據(jù)信號(hào)的內(nèi)容,對(duì)電子鎮(zhèn)流器部分進(jìn)行控制,包括開(kāi)通或關(guān)斷電路和對(duì)HID燈八級(jí)調(diào)光,還可以實(shí)現(xiàn)對(duì)照明系統(tǒng)內(nèi)節(jié)點(diǎn)分組控制;當(dāng)電子鎮(zhèn)流器部分出現(xiàn)異常時(shí),Zigbee無(wú)線控制電路的中央處理器就會(huì)從電流電壓檢測(cè)判斷電路的輸出端的到電路異常的信息,并通過(guò)Zigbee無(wú)線收發(fā)模塊,將故障信息通過(guò)無(wú)線的方式傳到照明系統(tǒng)的終端,以便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除故障。
圖1發(fā)明構(gòu)成框圖具體實(shí)施方式
以下結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型作具體說(shuō)明
如圖1,本實(shí)用新型的Zigbee無(wú)線監(jiān)控的HID電子鎮(zhèn)流器裝置,包括常規(guī)電子鎮(zhèn)流器部分,該電子鎮(zhèn)流器具有電磁兼容(EMI)電路1、不控整流橋2、含功率開(kāi)關(guān)的功率因數(shù)矯正主電路3、功率因數(shù)矯正控制電路4、逆變主電路5、逆變驅(qū)動(dòng)電路6、電流電壓反饋檢測(cè)判斷電路7、逆變控制電路8和高壓觸發(fā)電路9。電磁兼容電路1的輸出端與不控整流橋2的輸入端相連,不控整流橋2的輸出端與連接功率因數(shù)矯正控制電路的功率因數(shù)矯正主電路3的輸入端相連,功率因數(shù)校正主電路3的輸出端與逆變主電路5的一個(gè)輸入端相連,逆變主電路的另二個(gè)輸入端分別與接有逆變控制電路的逆變驅(qū)動(dòng)電路6和高壓觸發(fā)電路9相連,逆變主電路5的一個(gè)輸出端與HID燈相連,另-個(gè)與電流電壓檢測(cè)判斷的反饋控制回路7的輸入端相連,而電流電壓檢測(cè)判斷反饋控制回路7的一個(gè)輸出端與逆變控制電路8相連,而另一個(gè)輸出端與無(wú)線控制部分的中央處理器11電路相連?;赯igbee的無(wú)線控制部分包括中央處理器11電路、開(kāi)通關(guān)斷控制電路IO、調(diào)光電路12、 Zigbee模塊電路13,其中Zigbee模塊電路又包含控制電路、無(wú)線收發(fā)電路和天線電路。中央處理器11電路與開(kāi)通關(guān)斷控制電路10、調(diào)光電路12、 Zigbee模塊13電路都相連;開(kāi)通關(guān)斷控制電路10的輸出端與EMI電路1相連。
中央處理器11電路由MEGA16及其外圍電路組成,并使用專用Zigbee模塊13作為無(wú)線通信模塊(其中集成了控制電路、收發(fā)電路和內(nèi)置天線);電流反饋端、電壓反饋端通過(guò)電壓、電流檢測(cè)判斷電路輸出端U分別與MEGA16的INT0、 INT1相連,當(dāng)反饋的電壓、電流出現(xiàn)異常時(shí),引發(fā)MEGA16的中斷處理,發(fā)送故障信息到照明系統(tǒng)終端。終端傳送的控制信號(hào)通過(guò)Zigbee模塊13接收,并通過(guò)串行的方式傳輸給中央處理器11,中央處理器ll通過(guò)處理后,進(jìn)行相應(yīng)的操作一一調(diào)光、開(kāi)通或關(guān)斷。調(diào)光電路由MEGA16改變四路電阻電路的通斷,改變逆變控制芯片L6574的頻率電阻來(lái)改變頻率,從而實(shí)現(xiàn)調(diào)光。開(kāi)通、關(guān)斷控制電路10驅(qū)動(dòng)繼電器的開(kāi)通或關(guān)斷。
最后,還需要注意的是,以上列舉的僅是本實(shí)用新型的具體實(shí)施例子。顯然,本實(shí)用新型不限于以上實(shí)施例子,還可以有許多變形。本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員能從本實(shí)用新型公開(kāi)的內(nèi)容直接導(dǎo)出或聯(lián)想到的所有變形,均應(yīng)認(rèn)為是本實(shí)用新型的保護(hù)范圍。
權(quán)利要求1、一種Zigbee無(wú)線監(jiān)控的HID電子鎮(zhèn)流器裝置,包括常規(guī)電子鎮(zhèn)流器部分、Zigbee的無(wú)線控制部分和Zigbee的無(wú)線控制部分,其特征在于,常規(guī)電子鎮(zhèn)流器部分包括具有電磁兼容電路(1)電子鎮(zhèn)流器、不控整流橋(2)、含功率開(kāi)關(guān)的功率因數(shù)矯正主電路(3)、功率因數(shù)矯正控制電路(4)、逆變主電路(5)、逆變驅(qū)動(dòng)電路(6)、電流電壓反饋檢測(cè)電路(7)、逆變控制電路(8)和高壓觸發(fā)電路(9);電磁兼容電路(1)的輸出端與不控整流橋(2)的輸入端相連,不控整流橋(2)的輸出端與連接功率因數(shù)矯正控制電路的功率因數(shù)矯正主電路(3)的輸入端相連,功率因數(shù)校正主電路(3)的輸出端與逆變主電路(5)的一個(gè)輸入端相連,逆變主電路的另二個(gè)輸入端分別與接有逆變控制電路的逆變驅(qū)動(dòng)電路(6)和高壓觸發(fā)電路(9)相連,逆變主電路(5)的一個(gè)輸出端與HID燈相連,另一個(gè)與電流電壓檢測(cè)判斷的反饋控制回路(7)的輸入端相連,電流電壓檢測(cè)反饋控制回路(7)的一個(gè)輸出端與逆變控制電路(8)相連,而另一個(gè)輸出端與無(wú)線控制部分的中央處理器電路(11)相連;Zigbee的無(wú)線控制部分包括中央處理器電路(11)、開(kāi)通關(guān)斷控制電路(10)、調(diào)光電路(12)、Zigbee模塊(13)電路;中央處理器電路(11)與開(kāi)通關(guān)斷控制電路(10)、調(diào)光電路(12)、Zigbee模塊(13)電路都相連;開(kāi)通關(guān)斷控制電路(10)的輸出端與電磁兼容電路(1)相連。
2、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的Zigbee無(wú)線監(jiān)控的HID電子鎮(zhèn)流器裝置,其特征在于所述的 Zigbee無(wú)線控制部分由中央處理器(11)和Zigbee模塊(13)組成。
3、 根據(jù)權(quán)利要求l所述的Zigbee無(wú)線監(jiān)控的HID電子鎮(zhèn)流器裝置,其特征在于Zigbee 模塊(13)電路包含控制電路、無(wú)線收發(fā)電路和天線電路。
專利摘要本實(shí)用新型公布了一種電子鎮(zhèn)流器裝置,尤其是指一種基于Zigbee無(wú)線通信技術(shù)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控的高壓氣體放電電子鎮(zhèn)流器。本實(shí)用新型包括常規(guī)的電子鎮(zhèn)流器和Zigbee無(wú)線傳輸系統(tǒng)兩部分,其中Zigbee無(wú)線傳輸系統(tǒng)包括中央處理器電路、Zigbee模塊電路,而Zigbee模塊電路又集成了控制電路、收發(fā)電路和天線,并且采用了Zigbee無(wú)線通信協(xié)議。本實(shí)用新型的優(yōu)點(diǎn)是既減少了控制電纜線,降低了布線的成本,具有效率高、壽命長(zhǎng),同時(shí)又為照明網(wǎng)絡(luò)的智能化打好基礎(chǔ)。本實(shí)用新型廣泛用于交通、市政、工廠等照明中。
文檔編號(hào)H05B41/292GK201267046SQ200820086929
公開(kāi)日2009年7月1日 申請(qǐng)日期2008年5月16日 優(yōu)先權(quán)日2008年5月16日
發(fā)明者楊國(guó)仁 申請(qǐng)人:楊國(guó)仁;陳 虹