一种路灯监测系统技术方案

技术编号:25203305 阅读:38 留言:0更新日期:2020-08-07 21:30
本实用新型专利技术涉及路灯监测技术领域,公开了一种路灯监测系统,包括多个路灯检测装置和远程监测装置,各所述路灯检测装置分别安装于不同的路灯上;所述路灯检测装置包括光照检测电路、控制器、通信电路以及供电电路,所述光照检测电路通过所述控制器与所述通信电路电连接,路灯的开关电路与所述通信电路电连接,所述通信电路、所述控制器以及所述光照检测电路均与所述供电电路电连接;多个所述路灯检测装置包括一个主检测装置和多个节点检测装置,各所述节点检测装置的通信电路分别与所述主检测装置的通信电路无线连接,所述主检测装置的通信电路与所述远程监测装置无线连接。本实用新型专利技术可以实现路灯工作状态的监测以及开关的控制。

【技术实现步骤摘要】
一种路灯监测系统
本技术涉及路灯监测
,具体涉及一种路灯监测系统。
技术介绍
传统的社区路灯都是单一运行的,通过简单的定时器对路灯的开启关闭进行控制。对路灯的状态包括开启关闭时间、光照强度、工作状态无法做到很好的监控,有时路灯在指定的时间无法开启照明,有时照明强度无法达到要求,更重要的是路灯的工作状态无法进行实时的监控,当路灯坏掉了不能及时的进行维修或者更换,严重影响了人们的日常生活。
技术实现思路
本技术的目的在于克服上述技术不足,提供一种路灯监测系统,解决现有技术中无法对路灯状态进行及时有效的监控对路灯状态进行及时有效的监控的技术问题。为达到上述技术目的,本技术的技术方案提供一种路灯监测系统,包括多个路灯检测装置和远程监测装置,各所述路灯检测装置分别安装于不同的路灯上;所述路灯检测装置包括光照检测电路、控制器、通信电路以及供电电路,所述光照检测电路通过所述控制器与所述通信电路电连接,路灯的开关电路与所述通信电路电连接,所述通信电路、所述控制器以及所述光照检测电路均与所述供电电路电连接;多个所述路灯检测装置包括一个主检测装置和多个节点检测装置,各所述节点检测装置的通信电路分别与所述主检测装置的通信电路无线连接,所述主检测装置的通信电路与所述远程监测装置无线连接。与现有技术相比,本技术的有益效果包括:本技术在路灯上安装路灯检测装置,路灯检测装置的控制器与路灯的开关电路电连接,从而实现路灯的开关控制。同时,路灯检测装置还包括通信电路和光照检测电路,光照检测电路检测路灯光照度,根据光照度不仅可以判断路灯的开关状态,反馈路灯是否得到有效的开关控制,还可判断照明强度是否达到额定值,从而判断路灯是否处于欠压工作状态、是否需要进行更换或维修,实现路灯的工作状态的获取。路灯监测装置分为主检测装置和节点检测装装置,主检测装置和节点检测装装置组成无线局域网,实现检测数据的集中上传,使得监管人员可以通过远程监测装置实现远程监控。附图说明图1是本技术提供的路灯监测系统一实施方式的电路结构图;图2是本技术提供的路灯监测系统一实施方式组网示意图;图3是本技术提供的光照检测电路一实施方式的电路图;图4是本技术提供的通信电路一实施方式的电路图;图5是本技术提供的控制器一实施方式的电路图;图6是本技术提供的供电电路一实施方式的电路图。附图标记:100、路灯检测装置,101、主检测装置,102、节点检测装置,1、光照检测电路,2、控制器,3、通信电路,4、供电电路,200、远程监测装置,10、开关电路。具体实施方式为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。实施例1如图1所示,本技术的实施例1提供了路灯监测系统,一下简称本系统,包括多个路灯检测装置100和远程监测装置200,各所述路灯检测装置100分别安装于不同的路灯上;所述路灯检测装置100包括光照检测电路1、控制器2、通信电路3以及供电电路4,所述光照检测电路1通过所述控制器2与所述通信电路3电连接,路灯的开关电路10与所述通信电路3电连接,所述通信电路3、所述控制器2以及所述光照检测电路1均与所述供电电路4电连接;多个所述路灯检测装置100包括一个主检测装置101和多个节点检测装置102,各所述节点检测装置102的通信电路3分别与所述主检测装置101的通信电路3无线连接,所述主检测装置101的通信电路3与所述远程监测装置200无线连接。本实施例在路灯上安装路灯检测装置100,路灯检测装置100的控制器2与路灯的开关电路10电连接,从而实现路灯的开关控制。同时,路灯检测装置100还包括通信电路3和光照检测电路1,光照检测电路1检测路灯光照度,根据光照度不仅可以判断路灯的开关状态,反馈路灯是否得到有效的开关控制,还可判断照明强度是否达到额定值,从而判断路灯是否处于欠压工作状态、是否需要进行更换或维修,实现路灯状态判断获取的技术效果。本实施例通过路灯检测装置100的光照检测电路1实时获取路灯的照明强度、工作状态,通过获取每个路灯的照明强度或者工作状态。如图2所示,主检测装置101和若干节点检测装置102组建无线局域网,根据组成的无线局域网,路灯检测装置100的数据统一传送到远程监测装置200上,将照明强度低或者工作异常的路灯的检测数据传输至远程监测装置200记录下来,后续及时的进行维修或者更换。如果获取的光照强度值低于设定阈值则表明该路灯不能正常工作。同时,远程监测装置200可通过远程发送指令至路灯检测装置100,路灯检测装置100的通信电路3的通信接口连接路灯的开关电路10,实现路灯的开关控制控制开关电路10,进而控制路灯的开关。本系统能够实时有效的监控路灯的照明情况,尤其适用于居民社区的情况,可以获取每个路灯的光照强度、工作状态,及时的发现社区路灯的损坏情况并进行维修或者更换,对每个路灯开启关闭进行统一的管理。优选的,如图3示,所述光照检测电路1包括型号为BH1750的光照传感器U5;所述光照传感器U5的VCC引脚接电源,所述光照传感器U5的ADR引脚以及GND引脚均接地,所述光照传感器U5的SDA引脚与所述控制器2电连接,并依次通过电阻R8、电阻R7以及电容C19接地,所述电阻R8与所述电阻R7的公共端接电源,所述电阻R7与所述电容C19的公共端与所述光照传感器U5的DVI引脚电连接,所述光照传感器U5的SCL引脚与所述控制器2电连接,并通过电阻R9接电源。光照传感器U5实现光照度的检测,从而远程监测装置200不仅可以对路灯的开关状态进行定性的判断和控制,还可对路灯的照明亮度实现定量的判断和监测。光照传感器U5的SCL引脚和SDA引脚实现光照度数据的传输;VCC引脚、DNG引脚提供电源;DVI引脚为参考电源端;ADR引脚为地址端。优选的,如图4所示,所述通信电路3包括型号为CC2530的Zigbee芯片U4;所述Zigbee芯片U4的RF_P引脚依次通过电容C6、电感L1以及电容C7与所述Zigbee芯片U4的RF_N引脚电连接,电容C8与电感L3串联后与所述电感L1并联,电容C9与电容C10串联后与所述电感L3并联,所述电感L1与所述电容C8的公共端通过电感L2接地,所述电容C9与所述电容C10的公共端接地,所述电容C8与所述电容C10的公共端通过电容C11与天线A1电连接;所述Zigbee芯片U4的XOSC_Q1引脚通过电阻R3与所述Zigbee芯片U4的XOSC_Q2引脚电连接,所述Zigbee芯片U4的XOSC_Q1引脚通过电容C3接地,所述Zigbee芯片U4的XOSC_Q2引脚通过电容C2接地,晶振Y10与所述电阻R3并联,所述Zigbee芯片U4的RBIAS引脚通过电本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种路灯监测系统,其特征在于,包括多个路灯检测装置和远程监测装置,各所述路灯检测装置分别安装于不同的路灯上;/n所述路灯检测装置包括光照检测电路、控制器、通信电路以及供电电路,所述光照检测电路通过所述控制器与所述通信电路电连接,路灯的开关电路与所述通信电路电连接,所述通信电路、所述控制器以及所述光照检测电路均与所述供电电路电连接;多个所述路灯检测装置包括一个主检测装置和多个节点检测装置,各所述节点检测装置的通信电路分别与所述主检测装置的通信电路无线连接,所述主检测装置的通信电路与所述远程监测装置无线连接。/n

【技术特征摘要】
1.一种路灯监测系统,其特征在于,包括多个路灯检测装置和远程监测装置,各所述路灯检测装置分别安装于不同的路灯上;
所述路灯检测装置包括光照检测电路、控制器、通信电路以及供电电路,所述光照检测电路通过所述控制器与所述通信电路电连接,路灯的开关电路与所述通信电路电连接,所述通信电路、所述控制器以及所述光照检测电路均与所述供电电路电连接;多个所述路灯检测装置包括一个主检测装置和多个节点检测装置,各所述节点检测装置的通信电路分别与所述主检测装置的通信电路无线连接,所述主检测装置的通信电路与所述远程监测装置无线连接。


2.根据权利要求1所述的路灯监测系统,其特征在于,所述光照检测电路包括型号为BH1750的光照传感器U5;
所述光照传感器U5的VCC引脚接电源,所述光照传感器U5的ADR引脚以及GND引脚均接地,所述光照传感器U5的SDA引脚与所述控制器电连接,并依次通过电阻R8、电阻R7以及电容C19接地,所述电阻R8与所述电阻R7的公共端接电源,所述电阻R7与所述电容C19的公共端与所述光照传感器U5的DVI引脚电连接,所述光照传感器U5的SCL引脚与所述控制器电连接,并通过电阻R9接电源。


3.根据权利要求1所述的路灯监测系统,其特征在于,所述通信电路包括型号为CC2530的Zigbee芯片U4;
所述Zigbee芯片U4的RF_P引脚依次通过电容C6、电感L1以及电容C7与所述Zigbee芯片U4的RF_N引脚电连接,电容C8与电感L3串联后与所述电感L1并联,电容C9与电容C10串联后与所述电感L3并联,所述电感L1与所述电容C8的公共端通过电感L2接地,所述电容C9与所述电容C10的公共端接地,所述电容C8与所述电容C10的公共端通过电容C11与天线A1电连接;
所述Zigbee芯片U4的XOSC_Q1引脚通过电阻R3与所述Zigbee芯片U4的XOSC_Q2引脚电连接,所述Zigbee芯片U4的XOSC_Q1引脚通过电容C3接地,所述Zigbee芯片U4的XOSC_Q2引脚通过电容C2接地,晶振Y10与所述电阻R3并联,所述Zigbee芯片U4的RBIAS引脚通过电阻R1接地,所述Zigbee芯片U4的GND引脚接地,所述Zigbee芯片U4的RESET引脚与所述控制器电连接,并通过电容C29接地;
所述Zigbee芯片U4的P2_0引脚、P2_1引脚、P2_2引脚、P1_0引脚、P1_1引脚、P1_2引脚、P1_3引脚、P1_4引脚、P1_5引脚、P1_6引脚、P1_7引脚、P0_0引脚、P0_1引脚、P0_2引脚、P0_3引脚、P0_4引脚、P0_5引脚、P0_6引脚以及P0_7引脚分别与所述控制器电连接,所述Zigbee芯片U4的P2_2引脚通过电阻R7接地,并通过电阻R8接电源,所述Zigbee芯片U4的P1_7引脚通过电阻R6接电源,所述Zigbee芯片U4的P0_7引脚通过电阻R9接电源,所述Zigbee芯片U4的P2_3引脚与所述开关电路电连接;
所述Zigbee芯片U4的DVDD引脚、AVDD_DREG引脚、AVDD1引脚、AVDD2引脚、AVDD3引脚、AVDD4引脚、AVDD5引脚以及、AVDD6引脚均接电源,所述Zigbee芯片U4的DGND_USB引脚、USB_M引脚、USB_P引脚以及DVDD_USB引脚均接地。


4.根据权利要求1所述的路灯监测系统,其特征在于,所述控制器为型号为LPC2103的微控制器U1;
所...

【专利技术属性】
技术研发人员:汪玲彦吴杰高红亮
申请(专利权)人:湖北师范大学
类型:新型
国别省市:湖北;42

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