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  • 来自专栏硬件大熊

    单火线设计系列文章5:技术难点 - 闭态”鬼火”问题

    本篇阐述单火智能开关的技术难点及壁垒,在进入文章之前,推荐阅读—— 《单火线设计系列文章1:场景由来、技术问题》 《单火线设计系列文章2:闭态取电电路》 《单火线设计系列文章3:开态取电电路》 《单火线设计系列文章 4:电源转换电路和无线通信SOC电路》 单火智能开关解决了智能家居“免布线”“无零线”安装智能开关的问题,但单火取电技术在应用中仍有一些技术问题或瓶颈,下面列举单火取电技术常遇到的技术难点和经验对策。 的低电流Iz的稳压二极管;例如:江苏长电/长晶的稳压二极管 MMSZ系列(Iz=50uA); 1.5 输出电容选取:建议选取普通电解电容,减少使用固态电容;同等体积下,固态电容的容量大,但漏电流也大; (2) (二).给灯具提供分流的支路,降低流入灯具的电流 分流支路的示意框图如下图所示,工程应用中常用如下几种方式给灯具提供分流支路: 1).将同一个场景下的多个灯具并联到单火智能开关的一路输出端共同控制使用 ,即多个并联灯具分流; 2).更换灯具型号、功率去匹配单火智能开关; 3).在灯具两端并联分流器件或者产品,例如X电容、分流器产品等。

    1.3K31编辑于 2022-06-23
  • 来自专栏SD NAND

    MCU ESP32-S3+SD NAND存储芯片智能皮电手环(GSR智能手环)性能与存储的深度评测

    智能皮电手环与数据存储领域,主控MCU ESP32-S3FH4R2 与 存储SD NAND 的搭档堪称行业新典范。 在智能穿戴设备、便携式电子产品等应用场景中,能源续航是关键指标。 在实时监控、智能终端数据处理等场景中,快速的数据读写能力确保了系统的流畅运行,极大提升了数据处理效率。Test Tool & Environment1. H2 test2. 还有 I2C、SPI、I2S、PCM 等接口 ,用于连接各类传感器、执行器等外设 。 一些智能皮电手环还可能结合其他传感器的数据,如心率、加速度等,进行更全面的生理状态监测和分析。

    31510编辑于 2026-04-14
  • 来自专栏分立器件

    亿光67-23ST系列LED:点亮家居节能新生活

    亿光67-23ST系列LED:点亮家居节能新生活,凭借高效节能、长寿命、高亮度等优势,在家居照明领域展现出巨大的节能潜力,为消费者打造绿色、舒适、智能的家居照明环境。 /2T67-23ST/KKE-H50155550Z2/2T67-23ST/KKE-H57155550Z2/2T多样化产品与灵活应用亿光67-23ST系列LED灯具提供多种规格和型号,能够满足不同家庭的多样化需求 智能化控制,提升生活品质随着智能家居技术的发展,亿光67-23ST系列LED灯具也与时俱进,支持智能化控制。 消费者可以通过手机应用程序或智能语音助手,远程控制灯具的开关、亮度调节和颜色变化,实现个性化的照明场景切换。 智能化的照明控制不仅提升了生活的便利性,还为家庭生活增添了更多的乐趣和科技感。亿光67-23ST系列LED灯具以其高效节能等优势,在家居照明领域展现出强大的竞争力。

    24510编辑于 2025-10-16
  • 来自专栏硬件大熊

    单火线设计系列文章2:闭态取电电路

    单火线智能开关基本电路构成 单火线智能开关与灯具串联接在零火线中,单火取电需要在灯具关态和开态两种工况下从灯具回路中摄取一部分电流用来给智能开关的取电单元、电源转换单元、控制单元和无线通信单元工作。 单火线智能开关由结构、电子两大单元组成。单火线智能开关的电子单元的基本电路构成包含:闭态取电电路、开态取电电路、开关电路、电源转换电路、无线通信SOC电路。 闭态取电电路 闭态的定义:灯具处于”关闭”的状态,即关灯。 闭态取电:灯具处于关态,通过该电路与灯具串联形成回路。 LNK3202D:超低待机功耗电源方案&整机电源待机输入电流<65μA&在230 VAC输时电源待机功耗<12 mW)、晶丰明源的超低待机功耗的恒压驱动芯片(BP2535C:隔离应用待机功耗仅1.5mW) 2) (详细设计可以参考学习书籍资料《精通开关电源设计》(第2版):第3章 离线式变换器及其磁性元件设计) 开关电源控制IC及外围电路设计:查阅datasheet及demo资料,了解其内部架构,PWM控制模式

    3.3K11编辑于 2022-06-23
  • 来自专栏硬件大熊

    单火线设计系列文章8:单火开关兼容性与取电能力测试

    本篇阐述单火智能开关的技术难点及壁垒,在进入文章之前,推荐阅读—— 《单火线设计系列文章1:场景由来、技术问题》 《单火线设计系列文章2:闭态取电电路》 《单火线设计系列文章3:开态取电电路》 《单火线设计系列文章 4:电源转换电路和无线通信SOC电路》 《单火线设计系列文章5:单火线智能开关的技术难点 - 闭态”鬼火”问题》 《单火线设计系列文章6:技术难点 - 开态”宕机”问题》 《单火线设计系列文章7:软硬件联调典型问题 其中,灯具兼容性测试反应单火开关闭态(灯具负载OFF)时对灯具的兼容效果,而取电能力测试则反应开关对各种大电流操作的稳定性能(如模块联网、继电器操作时的电能供给能力)。 灯具兼容性测试 灯具品牌 有些公司可能是地产开发商所一手投资扶持,其产品的目标客户端所使用的灯具在前装阶段时,灯具的品牌、功率范围则比较明确,故在测试阶段应着重考虑。 灯具瓦数 由于低功率的灯具兼容性可能出现更多不良,因此,结合普通家庭通常所使用的灯具功率,所测试的灯具功率建议在3W-15W之间,且低瓦数的灯具尽可能占更多比例。

    96510编辑于 2022-06-23
  • 来自专栏智慧物联产品&方案

    智慧路灯杆“灯随车动”如何节能减排

    智慧路灯杆“灯随车动”应用,是指:当夜间时段,路上有车辆驶来时,沿线路灯杆上的灯具能够提前自动提高照明功率,为车辆提供满足安全驾驶所需的全亮道路照明 而当车辆驶离后,车辆后方路灯杆的灯具,再次自动进入节能模式 以上的过程会根据车辆的通行情况自动实时调整,实现整条道路的动态智能照明。 智慧路灯杆“灯随车动”应用有哪些优势呢? 1、节约能耗,节省电费。 2、延长灯具使用寿命。灯具都是用使用寿命,全功率运行的灯具往往寿命消耗较快,发生故障的频次也多。 而采用“灯随车动”方案,能够动态调整灯具的功率,在无人无车的时候以低功率照明,能够有效延长灯具的寿命年限。 3、提高自主管理水平,无需人工干预。 智慧路灯杆“灯随车动”方案,无需人为干预控制,自动根据人车通行情况调整照明,并且杆载的佰马智能灯控器能够精细采集灯具的电压、电流、功率等数据,异常情况及时告警,方便快速定位维护检修。

    57530编辑于 2023-03-16
  • 来自专栏云上计算

    为能耗及管理做“减法”,涂鸦智能打造停车场智慧照明解决方案

    【照明管理平台搭载的能源大盘】在灯具实现智能化可控之后,停车场照明体验是众多停车场管理方关注的重点。 目前市面上大部分智能灯具仅能做到“单灯感应”,无法做到灯随车动,且可视范围偏暗,很容易发生碰撞等事故。 针对这一问题,涂鸦的停车场智慧照明解决方案为客户提供了便捷的安装方式,客户仅需将原有的灯具更换为智能灯,即可基于涂鸦的无网施工核心能力,通过遥控器精准找灯,实现一键配网并将灯具加入分组,并进一步通过涂鸦赋能的集光智控 App或电脑端的照明管理系统(也可两者同时安装)进入管理平台,配置灯具分组等功能,实现智能化升级。 在涂鸦的赋能下,上海建科院将传统灯具更换为智能灯具,并对照明产品进行分区规划,实现了停车场区域自动化调光控制,打造了“车来灯亮,车走灯灭”的低照度照明模式,既保障了停车场照明需求,还降低了照明能耗。

    74800编辑于 2023-08-06
  • 来自专栏硬件大熊

    单火线设计系列文章9:EMI问题探讨及支持大功率单火取电开关的探索

    本篇阐述单火智能开关的技术难点、壁垒及技术展望,在进入文章之前,推荐阅读—— 《单火线设计系列文章1:场景由来、技术问题》 《单火线设计系列文章2:闭态取电电路》 《单火线设计系列文章3:开态取电电路》 ,下面列举一些在单火智能开关EMI调试过程中的改善经验案例: (一)、在灯具闭态条件下,EMI-传导测试中150K~2M频段有频点超标,一般原因为闭态取电电路的差模噪声较大。 下图为驱动电阻R4电路图示以及不同驱动电阻R4阻值传导测试对比结果: 驱动电阻R4电路图示 不同驱动电阻R4阻值传导测试对比 技术难点2:支持大功率单火取电开关的探索 随着智能家居产品的多元化、多样化 在此列举其中一种支持大功率单火取电的解决思路,其电路框架示意图如下: 在灯具两端并联设计一款分流电路,配合单火智能开关的取电电路输出不小于5V/0.5A功率给智能开关系统电路供电。 ; 在灯具处于开态时,分流电路需部分时刻呈现低阻抗或者全时刻大功率的特性,保证取电回路有足够的电压电流给到智能开关取电。

    1.3K20编辑于 2022-06-23
  • 来自专栏nft市场

    智能合约安全——delegatecall (2)

    Attack.attack() 函数先将自己的地址转换为 uint256 类型(这一步是为了兼容目标合约中的数据类型)第一次调用 HackMe.doSomething() 函数;2. 如果想了解更多的智能合约和区块链知识,欢迎到区块链交流社区CHAINPIP社区,一起交流学习~社区地址:https://www.chainpip.com/

    47820编辑于 2022-08-03
  • 来自专栏硬件大熊

    单火线设计系列文章1:场景由来&技术问题

    单火线场景由来 控制一盏灯具只需要将开关串联在灯具所在的回路上。在传统的家庭中,我们使用机械式墙壁开关控制灯具的通断,若有多个灯具,则通过并联的方式对每个灯进行单独控制。 智能开关的主要电气部分有:AC-DC恒压输出电路、负载通断控制电路、通讯模组射频电路。 单火线技术难题 闭态“鬼火” 由于必须保证实时联网,智能开关的AC-DC恒压电源务必实时供电,而串联电路中,各点的电流大小一致。 当单火线中的灯处于OFF状态时(称之为:闭态),由于智能开关必须实时供电,因此线路中的电流并不为0(统的机械开关物理断开时电路电流为0)。 当电流输出不足以支撑模块消耗时会直接导致模块供电电压下跌直至无法正常工作,由此会产生智能开关“宕机”的问题。

    76920编辑于 2022-06-23
  • 来自专栏硬件大熊

    智能开关单火线技术

    单火线的由来 控制一盏灯具只需要将开关串联在灯具所在的回路上。在传统的家庭中,我们使用机械式墙壁开关控制灯具的通断,若有多个灯具,则通过并联的方式对每个灯进行单独控制。 智能开关的主要电气部分有:AC-DC恒压输出电路、负载通断控制电路、通讯模组射频电路。 单火线技术难题 闭态“鬼火” 由于必须保证实时联网,智能开关的AC-DC恒压电源务必实时供电,而串联电路中,各点的电流大小一致。 当单火线中的灯处于OFF状态时(称之为:闭态),由于智能开关必须实时供电,因此线路中的电流并不为0(统的机械开关物理断开时电路电流为0)。 当电流输出不足以支撑模块消耗时会直接导致模块供电电压下跌直至无法正常工作,由此会产生智能开关“宕机”的问题。

    1.1K30编辑于 2022-06-23
  • 来自专栏深入浅出区块链技术

    如何调试EVM智能合约 #2 :部署智能合约

    译文出自:登链翻译计划[1] 译者:翻译小组[2] 校对:Tiny 熊[3] 本文是关于调试 EVM 智能合约系列的第 2 篇,本系列包含 7 篇文章: 第 1 篇:汇编表示[4] 第 2 篇:部署智能合约 更确切地说,复制智能合约代码从Stack(2)个字节到Stack(2)+Stack(1)个字节。看一下堆栈,这是位于0x22(=34 的十进制)和(22+3f=61,即 97 的十进制)之间的代码。 这是我们存储在 EVM 内存中的智能合约的代码。因此,交易数据的第 0x22 字节(十进制 34)之后的每一整块字节都是智能合约的代码! 让我们部署这个智能合约,参数 a=1,b=2,msg.value=1 ether,设置与之前一样(启用优化器, runs 设置为 1,solidity 0.8.7)。 智能合约结束了它的执行。 总结 最后总结一下合约部署情况: 它像每个智能合约一样存储了空闲内存指针。 它复制了由交易数据提供的 2 个参数,并将其存储到内存中。

    1.1K20编辑于 2022-11-07
  • 硬件拓展实战|解析CK6865L通用SOC的跨品类适配原理与模块化设计

    本文结合两个全新非灯具落地案例:智能理疗暖宫腰带、儿童声光玩具,拆解芯片跨场景适配的三大核心硬件能力,为硬件工程师新品方案复用、多品类拓展提供参考。 二、非灯具场景硬件方案实操解析1、智能理疗暖宫腰带方案(穿戴理疗品类)该方案完全摒弃传统灯光核心功能,依托CK6865L的蓝牙透传+高精度PWM调压+声光提醒能力实现功能落地,是典型的芯片跨界应用案例。 2、儿童声光玩具方案(母婴玩具品类)针对儿童遥控声光玩具、早教互动玩具开发,最大化利用芯片红外遥控+多路PWM彩灯+音频音效+低功耗休眠资源。 五、通用适配场景汇总1、传统灯光类:E27音乐球泡、桌面氛围灯、露营彩灯、RGB灯带控制器;2、穿戴理疗类:智能暖宫腰带、热敷理疗垫、低压恒温穿戴加热设备;3、母婴玩具类:遥控声光早教玩具、互动发光玩具 、便携音效彩灯玩具;4、通用智能配件:蓝牙状态指示设备、低压声光提醒控制器、便携蓝牙交互设备。

    18800编辑于 2026-06-05
  • 来自专栏硬件大熊

    单火线设计系列文章7:软硬件联调典型问题

    本篇阐述单火智能开关的技术难点及壁垒,在进入文章之前,推荐阅读—— 《单火线设计系列文章1:场景由来、技术问题》 《单火线设计系列文章2:闭态取电电路》 《单火线设计系列文章3:开态取电电路》 《单火线设计系列文章 4:电源转换电路和无线通信SOC电路》 《单火线设计系列文章5:单火线智能开关的技术难点 - 闭态”鬼火”问题》 《单火线设计系列文章6:技术难点 - 开态”宕机”问题》 作为一款带联网功能的强电低功耗产品 对按键做频繁开关的操作限制,如一个按键动作之后,300ms内不对按键做任何响应 2. 原因: LED方案中,高压线性方案、阻容降压方案是最难兼容的灯具方案。 这两种方案相比开关电源方案的LED,更小的电流也足以让这些方案的灯具很容易出现微亮的问题; 解决方法: a.外挂安规电容到灯具两端,如0.33uf的安规电容(注意安装时的安全保障); b.若开关有指示灯

    85420编辑于 2022-06-23
  • 来自专栏智慧物联产品&方案

    智慧路灯进行节能化改造的优势

    2、智慧杆通过搭载环境传感器、智能灯控器实现,自动调节亮度,比如冬天和阴雨天气可以晚熄早开、调高亮度,夏季和晴朗天气可早熄晚开、降低亮度。 4、智慧杆系统通过对灯具照度、时间、开关控制,执行后半夜降功率照明、分区照明、隔灯照明等控制措施,每天的路灯功耗一般可以降低20%以上。 LED灯具结合智能灯控器的优势 对于智慧路灯杆,更换LED节能光源,配套利用智慧照明灯控模块,能够带来更多经济效益。 1、借助佰马智能灯控器,可以对每个路灯进行精准的开关灯控制,从而让每一盏灯拥有最合适的亮灯时间,有效延长灯具的使用寿命,减少路灯的更换率,并减少换灯成本,节约资源。 2、智慧照明系统还可以监控照明用电状态,预防用电异常、漏电、盗电等情况,通过快速反馈给管理中心,避免隐性的浪费。

    75330编辑于 2022-04-14
  • 来自专栏硬件大熊

    单火线设计系列文章3:开态取电电路

    本篇阐述单火开关开态取电电路的基本构成、工作原理,在进入文章之前,推荐阅读—— 《单火线设计系列文章1:场景由来、技术问题》 《单火线设计系列文章2:闭态取电电路》 开态取电电路 开态的定义:灯具处于” 、磁保持继电器、MOS管 当灯具处于”开态”时,市电电压基本落在灯具两端,开态取电电路与开关电路串联在灯具回路中,开关电路处于吸合状态,火线和灯线之间的电压差接近于零,此时闭态取电回路失效,故通过开态取电电路在灯具串联回路中设计了一条取电回路 开态取电电路可以理解为在灯具处于”开态”的每一个交流电周期T中,需要摄取一部分时间t0用来给智能开关系统供电,剩余的T-t0时间给灯具供电,这种取电方式称为”分时取电”。 灯具开态工作路径:零线->灯泡->K1->Q2导通->保险丝F1->火线 当输出电压Vout1达到预设值后,比较器U1的1脚电压高于基准电压3脚,此时比较器U1输出脚Pin4 从低电平翻转为高电平,将MOS 管Q2导通,灯具变”亮”开始正常工作。

    2K10编辑于 2022-06-23
  • 来自专栏数商云贸

    重构供应链中坚力量,LED照明灯具产业实现精益生产

    而另一方面,在互联网、大数据及人工智能等新一代信息技术蓬勃发展的推动下,传统照明企业都到了要接受转型变革的关键时刻,数字化改造已成大势所趋,无论是新兴LED照明企业还是传统老牌照明企业,都在发展过程中寻找自己的生存法则 (2)渠道拓展和维护费用高,缺乏供应链支撑易破产 中国LED产业起步于20世纪70年代。 LED照明灯具供应链不是简单的规模化材料的供应,在组成应用产品的过程中,所有配件都要相互配合、合理选配,才能符合灯具的整体技术要求。 打造专业可靠的供应链管理系统,整合行业上下游资源,提高客户粘性,实现商品信息、在线询价管理、订单管理、支付管理、电子合同、评价体系等全流程数字化管理,简化供采双方交易路径与实现交易智能化,帮助LED照明灯具企业建立供应链交易闭环 通过构建多维、开放、立体的跨境供应链体系,极大地拓宽企业进入国际市场的路径,打通出口产业链,实现信息流、资金流、物流三流合一,推动产业经济一体化、贸易全球化的发展,实现出口业务高效协同运营,促进跨境B2B

    61110编辑于 2021-12-10
  • 来自专栏软件研发

    设备接入服务在行业应用中的成功案例分享

    例如,智能音箱、智能电视、智能灯具等设备可以通过接入同一网络,通过设备接入服务实现远程控制和智能化的场景互动。2. 工业自动化行业在工业自动化行业中,设备接入服务被广泛应用于生产线的设备监测和控制。 方案 A公司在控制器中集成了设备接入服务的SDK,并将其与各类智能设备进行集成。通过设备接入服务,智能家居控制器能够与灯具、空调、窗帘等设备进行通信与控制。 living_room_light = Light('Living Room')# 定义灯具控制回调函数def light_control_callback(device_id, command): living_room_light.turn_on() elif command == 'off': living_room_light.turn_off()# 注册设备接入服务的灯具控制回调函数 用户可以通过App或其他设备向灯具发送开关指令,智能家居控制器通过设备接入服务接收并解析指令,控制智能灯的开关。

    54210编辑于 2023-11-22
  • 来自专栏硬件大熊

    智能门锁:电源管理概述2

    作为一款高频度使用的低功耗产品,智能门锁的电源管理是低功耗设计极其关键的一部分。高效、合理的电源管理设计能让门锁快速响应动态与静态的动作切换,同时保持更低程度的功率损耗。 继上篇章,本篇继续智能门锁电源管理2—— 推荐阅读: 《一文浅析智能门锁》 《智能门锁:电源管理概述1》 电池升降压 目前主流的智能门锁大多数采用干电池进行供电,一节5号电池的标称电压为1.5V,对于智能门锁的控制板 很多厂家选择将电池进行串联,如4颗电池串联后的标称电压为6V,为确保电量供应充足,再将4颗电池串联后进行并联,即4串2并。 当然,也有个别厂家将2颗电池串联后再使用2颗进行并联,即22并,输出的标称电压为3V。 目前智能门锁一般预留一个USB口可供用户使用充电宝临时替代电池进行供电; 2.当系统出现异常状态无法自行重启,且用户并未在屋内无法将门锁强行断电重启时,应急供电口的输入应能将电池供电电路切断至系统掉电,

    1.7K20编辑于 2022-06-23
  • 来自专栏CreateAMind

    通用智能框架part2

    当生成模型被堆叠时,较高层次的模型将来自较低层次的状态作为观察值,而较低层次通过智能体的传感器观察实际环境。 2、 动作和状态推断,即寻找后验 和 是通过主动推理实现的。在主动推理中,大脑被认为是一个积极尝试最小化其变化自由能的预测模型。 这种抽象的类别进一步考虑到结构化表示的种类,其重要性在(非激进创造的)认知科学和“老式人工智能”的几十年工作中得到强调。 第四章其他部分以作者分析推论为主 参考: 智能生命的第一原理 生命主动推理的数学描述 回答薛定谔问题: 生命是什么? (长文) 自由能AI认知框架优点123456 直觉理解变分自由能的目标函数 自由能一书金句摘录及图表 通用智能框架 part1

    63720编辑于 2022-06-08
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