基于物联网的LED路灯远程监控系统技术方案

技术编号:22748576 阅读:38 留言:0更新日期:2019-12-04 17:30
本实用新型专利技术提供的一种基于物联网的LED路灯远程监控系统,包括LED路灯、中继传输单元以及远程监控单元;所述LED路灯包括灯罩、控制电路板、LED阵列以及散热板;所述控制电路板包括降压变压器T1、整流电路、过压保护电路、第一稳压电路、第二稳压电路、LED控制电路、LED光检测电路、控制处理电路以及ZigBee传输电路Ⅰ;能够根据LED路灯所处的环境光状态及时开启或者关闭LED路灯照明,从而有效避免在环境光微弱时路灯不工作的情况,从而能够有效确保交通安全,另一方面,能够对实时的环境光情况以及LED阵列的是否工作进行检测,并实时上传。

LED street lamp remote monitoring system based on Internet of things

The utility model provides a LED street lamp remote monitoring system based on the Internet of things, which includes LED street lamp, relay transmission unit and remote monitoring unit; the LED street lamp includes lamp shade, control circuit board, LED array and heat sink; the control circuit board includes step-down transformer T1, rectifier circuit, over-voltage protection circuit, first voltage stabilizing circuit, second voltage stabilizing circuit and LED control circuit The system circuit, LED light detection circuit, control processing circuit and ZigBee transmission circuit I can turn on or off the LED street light in time according to the ambient light state of the LED street light, so as to effectively avoid the situation that the street light does not work when the ambient light is weak, so as to effectively ensure the traffic safety. On the other hand, it can also check the real-time ambient light condition and whether the LED array works Check and upload in real time.

【技术实现步骤摘要】
基于物联网的LED路灯远程监控系统
本技术涉及交通照明领域,尤其涉及一种基于物联网的LED路灯远程监控系统。
技术介绍
LED路灯作为现代的交通照明工具,具有能耗低,使用寿命长等优点,因此,现有的城市照明中比较广泛地采用LED进行照明,但是,在现有技术中,对于LED路灯的控制还停留在手动控制阶段,也就是说:通过人工的方式控制某一个路段的LED路灯的照明开启或者关闭,另一种为定时开启,这种方式以某一特定时间开启,这两种方式经常出现环境光很微弱时仍然没有开启路灯,从而严重影响交通安全;另外,现有的LED路灯散热性较差;而且,当路灯出现照明故障后,往往通过巡查或者市民举报的方式发现,从而降低了故障排除效率,影响交通安全。因此,为了解决上述技术问题,继续提出一种新的方案加以解决。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种基于物联网的LED路灯远程监控系统,能够根据LED路灯所处的环境光状态及时开启或者关闭LED路灯照明,从而有效避免在环境光微弱时路灯不工作的情况,从而能够有效确保交通安全,另一方面,能够对实时的环境光情况以及LED阵列的是否工作进行检测,并实时上传,从而利于及时发现故障状态并及时做出维检措施,确保照明以及交通安全。本技术提供的一种基于物联网的LED路灯远程监控系统,包括LED路灯、中继传输单元以及远程监控单元;所述LED路灯包括灯罩、控制电路板、LED阵列以及散热板;所述灯罩为喇叭状结构,所述控制电路板设置于灯罩的缩口端,所述LED阵列设置于控制电路板,所述散热板固定设置于灯罩的缩口端并将缩口端密封,所述散热板位于控制电路板的上方,所述散热板的上表面为弧面结构且散热板的上表面固定设置有多个散热翅片;所述控制电路板包括降压变压器T1、整流电路、过压保护电路、第一稳压电路、第二稳压电路、LED控制电路、LED光检测电路、控制处理电路以及ZigBee传输电路Ⅰ;所述降压变压器T1的初级绕组与市电连接,降压变压器T1的次级绕组与整流电路的输入端连接,所述整流电路的输出端与过压保护电路的输入端连接,所述过压保护电路的输出端与第一稳压电路的输入端连接,所述第一稳压电路的输出端与第二稳压电路的输入端连接,所述第二稳压电路的输出端与LED控制电路的输入端连接,LED控制电路的输出端向LED阵列供电;所述第一稳压电路输出12V直流电,所述第二稳压电路输出5V直流电;所述LED光检测电路用于检测LED阵列的工作状态并将检测信号输入至控制处理电路;所述控制处理电路通过ZigBee传输电路Ⅰ与中继传输单元通信连接,所述LED控制电路的检测输出端与控制处理电路连接;所述中继传输单元包括中继处理电路、ZigBee传输电路Ⅱ以及4G通信模块,所述中继处理电路通过4G通信模块与远程监控单元通信连接,所述中继处理电路与ZigBee传输电路Ⅱ通信连接,所述ZigBee传输电路Ⅱ与ZigBee传输电路Ⅰ通信连接;所述远程监控单元包括监控服务器、报警器、触控显示器以及存储服务器,所述监控服务器与中继处理电路通过4G通信模块通信连接,所述监控服务器与存储服务器通信连接,所述监控服务器与报警器连接,所述监控服务器与触控显示器通信连接。进一步,所述LED控制电路包括可调电阻RT1、光敏电阻RG1、可调电阻RT2、电阻R8、电阻R9、电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电阻R14、比较器U1、运放U2、三极管Q4以及三极管Q5,其中,三极管Q5为P型三极管;所述可调电阻RT1的一端接5V电源,另一端通过光敏电阻RG接地,光敏电阻RG1和可调电阻RT1之间的公共连接点与运放U1的同相端连接,光敏电阻RG1和可调电阻RT1之间的公共连接点还作为检测输出端与控制处理电路连接;所述运放U2的反相端通过可调电阻RT2接地,运放U2的反相端通过电阻R8接5V电源;运放U2的输出端与三极管Q4的基极连接,三极管Q4的集电极接5V电源,三极管Q4的发射极通过电阻R10接地,三极管Q5的发射极接5V电源,三极管Q5的基极通过电阻R9与三级管Q5的发射极连接,三极管Q5的基极与三极管Q4的发射极连接,三极管Q5的基极通过电阻R11接地,三极管Q5的集电极与运放U2的同相端连接,运放U2的输出端与电阻R12的一端连接,电阻R12的另一端作为LED控制电路的输出端与LED阵列的电源输入端连接,电阻12作为LED控制电路的输出端的一端通过电阻R13与运放U2的反相端连接,运放U2的反相端通过电阻R14接地。进一步,所述过压保护电路包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、稳压管DW1、稳压管DW2、三极管Q1以及MOS管Q2,其中,MOS管Q2为PMOS管;电阻R1的一端作为过压保护电路的输入端与整流电路的输出端连接,电阻R1的另一端与MOS管Q2的源极连接,MOS管Q2的漏极作为过压保护电路的输出端,MOS管Q2的栅极通过电阻R6接地,MOS管Q2的栅极通过电阻R5源极连接,MOS管Q2的栅极与稳压管DW2的负极连接,稳压管DW2的正极接地,MOS管Q2的栅极与三极管Q1的发射极连接,三极管Q1的集电极连接于电阻R1和MOS管Q2的源极之间的公共连接点,三极管Q1的基极通过电阻R4与稳压管DW1的正极连接,电阻R2的一端连接于电阻R1和MOS管Q2的源极之间的公共连接点,电阻R2的另一端通过电阻R3接地,电阻R1和电阻R3之间的公共连接点与稳压管DW1的负极连接。进一步,所述第一稳压电路包括三极管Q3、电阻R7以及稳压管DW3;所述三极管Q3的集电极作为第一稳压电路的输入端,三极管Q3的发射极作为第一稳压电路的输出端,三极管Q3的集电极通过电阻R7与基极连接,三极管Q3的基极与稳压管DW3的负极连接,稳压管DW3的正极接地。进一步,所述LED光检测电路包括光敏电阻RG2和可调电阻RT3,所述可调电阻RT3的一端接5V电源,另一端通过光敏电阻RG2接地,可调电阻RT3和光敏电阻RG2的公共连接点与控制处理电路连接。进一步,所述第二稳压电路为LM7805稳压芯片。进一步,所述控制处理电路和中继处理电路均为单片机。本技术的有益效果:通过本技术,能够根据LED路灯所处的环境光状态及时开启或者关闭LED路灯照明,从而有效避免在环境光微弱时路灯不工作的情况,从而能够有效确保交通安全,另一方面,能够对实时的环境光情况以及LED阵列的是否工作进行检测,并实时上传,从而利于及时发现故障状态并及时做出维检措施,确保照明以及交通安全。附图说明下面结合附图和实施例对本技术作进一步描述:图1为本技术的结构示意图。图2为本技术的路灯结构示意图。图3为本技术的过压保护电路和第一稳压电路原理图。图4为本技术的LED控制电路原理图。图5为本技术的LED光检测电路原理图。具体实施方式以下结合说明书附图对本技术做本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于物联网的LED路灯远程监控系统,其特征在于:包括LED路灯、中继传输单元以及远程监控单元;/n所述LED路灯包括灯罩、控制电路板、LED阵列以及散热板;/n所述灯罩为喇叭状结构,所述控制电路板设置于灯罩的缩口端,所述LED阵列设置于控制电路板,所述散热板固定设置于灯罩的缩口端并将缩口端密封,所述散热板位于控制电路板的上方,所述散热板的上表面为弧面结构且散热板的上表面固定设置有多个散热翅片;/n所述控制电路板包括降压变压器T1、整流电路、过压保护电路、第一稳压电路、第二稳压电路、LED控制电路、LED光检测电路、控制处理电路以及ZigBee传输电路Ⅰ;/n所述降压变压器T1的初级绕组与市电连接,降压变压器T1的次级绕组与整流电路的输入端连接,所述整流电路的输出端与过压保护电路的输入端连接,所述过压保护电路的输出端与第一稳压电路的输入端连接,所述第一稳压电路的输出端与第二稳压电路的输入端连接,所述第二稳压电路的输出端与LED控制电路的输入端连接,LED控制电路的输出端向LED阵列供电;所述第一稳压电路输出12V直流电,所述第二稳压电路输出5V直流电;所述LED光检测电路用于检测LED阵列的工作状态并将检测信号输入至控制处理电路;所述控制处理电路通过ZigBee传输电路Ⅰ与中继传输单元通信连接,所述LED控制电路的检测输出端与控制处理电路连接;/n所述中继传输单元包括中继处理电路、ZigBee传输电路Ⅱ以及4G通信模块,所述中继处理电路通过4G通信模块与远程监控单元通信连接,所述中继处理电路与ZigBee传输电路Ⅱ通信连接,所述ZigBee传输电路Ⅱ与ZigBee传输电路Ⅰ通信连接;/n所述远程监控单元包括监控服务器、报警器、触控显示器以及存储服务器,所述监控服务器与中继处理电路通过4G通信模块通信连接,所述监控服务器与存储服务器通信连接,所述监控服务器与报警器连接,所述监控服务器与触控显示器通信连接。/n...

【技术特征摘要】
1.一种基于物联网的LED路灯远程监控系统,其特征在于:包括LED路灯、中继传输单元以及远程监控单元;
所述LED路灯包括灯罩、控制电路板、LED阵列以及散热板;
所述灯罩为喇叭状结构,所述控制电路板设置于灯罩的缩口端,所述LED阵列设置于控制电路板,所述散热板固定设置于灯罩的缩口端并将缩口端密封,所述散热板位于控制电路板的上方,所述散热板的上表面为弧面结构且散热板的上表面固定设置有多个散热翅片;
所述控制电路板包括降压变压器T1、整流电路、过压保护电路、第一稳压电路、第二稳压电路、LED控制电路、LED光检测电路、控制处理电路以及ZigBee传输电路Ⅰ;
所述降压变压器T1的初级绕组与市电连接,降压变压器T1的次级绕组与整流电路的输入端连接,所述整流电路的输出端与过压保护电路的输入端连接,所述过压保护电路的输出端与第一稳压电路的输入端连接,所述第一稳压电路的输出端与第二稳压电路的输入端连接,所述第二稳压电路的输出端与LED控制电路的输入端连接,LED控制电路的输出端向LED阵列供电;所述第一稳压电路输出12V直流电,所述第二稳压电路输出5V直流电;所述LED光检测电路用于检测LED阵列的工作状态并将检测信号输入至控制处理电路;所述控制处理电路通过ZigBee传输电路Ⅰ与中继传输单元通信连接,所述LED控制电路的检测输出端与控制处理电路连接;
所述中继传输单元包括中继处理电路、ZigBee传输电路Ⅱ以及4G通信模块,所述中继处理电路通过4G通信模块与远程监控单元通信连接,所述中继处理电路与ZigBee传输电路Ⅱ通信连接,所述ZigBee传输电路Ⅱ与ZigBee传输电路Ⅰ通信连接;
所述远程监控单元包括监控服务器、报警器、触控显示器以及存储服务器,所述监控服务器与中继处理电路通过4G通信模块通信连接,所述监控服务器与存储服务器通信连接,所述监控服务器与报警器连接,所述监控服务器与触控显示器通信连接。


2.根据权利要求1所述基于物联网的LED路灯远程监控系统,其特征在于:所述LED控制电路包括可调电阻RT1、光敏电阻RG1、可调电阻RT2、电阻R8、电阻R9、电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电阻R14、比较器U1、运放U2、三极管Q4以及三极管Q5,其中,三极管Q5为P型三极管;
所述可调电阻RT1的一端接5V电源,另一端通过光敏电阻RG接地,光敏电阻RG1和可调电阻RT1之间的公共连接点与运放U1的同相端连接,光敏电阻RG1和可调电阻RT1之间的公共连接点还作为检测输出端与控制处理电路连接;所述运放U2的反相端通过可调电阻RT2接地,运放U2的反相端通过电阻R8接5V电源;
运放U2的输出端与三...

【专利技术属性】
技术研发人员:王超
申请(专利权)人:重庆怡景实业有限公司
类型:新型
国别省市:重庆;50

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