依托涂鸦丰富的硬件生态以及软硬一体化解决方案,客户可以快速实现新老停车场的智能化及改造升级,打造契合自身需求的智能化、可视化照明管理系统,破解传统停车场照明中的能耗、运维成本高等难题。 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 此外,涂鸦的停车场智慧照明解决方案还能为客户提供联网控制或本地控制两种选择,以解决断网后智能照明无法使用的情况。即使灯具不联网、不上云,客户也可本地执行管理。 10%~30%业主设定的“伴亮节能模式”,车位灯同时可以实现区域全亮和伴亮效果。 经过双方的深入沟通,涂鸦为客户实现了停车场10%的常态化亮灯,且保证终端用户在用车和停放时,车前总会有3组灯具自动亮起,助力客户为终端用户提升停车体验。
具有关数据统计,道路照明的能耗约占全国耗电总量的10%,是很大一块的用电开支。 而采用“灯随车动”方案,根据实验测算,可以在原耗电量的基础上实现82.53%的节能率,将为各地区节省极大的能耗开支和碳排放。 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。 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。 智慧路灯杆“灯随车动”方案,采用NEMA灯控器和车流检测视觉传感器,依托视觉传感器的运动物感知能力,灯控器可以实时动态调整灯具功率,并通过无线通信网络,即时将调光信息发送给周边灯杆,从而实现灯具在车前方及时提前点亮的效果
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 OTA升级宕机 原因: OTA状态下,以zigbee为例,通常联网模块所消耗的平均电流>10mA,WiFi则更大。 两路开关,操作一路灯具时,另外一路灯具微亮或突闪 原因: 针对继电器方案,继电器切换过程中有10-20ms的切换时间,若起始状态为开关,在触点切换为闭态时,在触点尚未吸合到另外一个状态时,此时电流会从另一路负载流过 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
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。 我们可从如下两个大方向去优化、消除这一现象: (一).降低灯具回路中的电流i,即降低整机功耗 根据单火开关闭态工作原理,我们可从几个方法对闭态取电电路的功耗进行优化: (1).选取合适且低功耗、轻载高效率的闭态取电电路方案 ,降低转换电路带来额外的损耗,例如:DC-DC方案:TI的TPS62120、LDO线性稳压方案:润石的RS7550-1(Iq=2uA)等;如下图所示,TPS62120的静态电流为11uA,其轻载效率极高 (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。
,市面上出现带触摸屏、语音交互、音乐、网关等更多功能的智能开关产品,这类智能开关产品的功耗都在5V/0.5A以上,且基本上都是采用零火线供电方案,传统单火取电方案不能满足需求。 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。 (二)、下面列举一种单火智能开关的取电电路的设计思路: 在灯具处于闭态时,闭态取电电路选取可提供足够功率的开关电源方案,例如采用5V/1A隔离输出的反激式开关电源方案; 在灯具处于开态时,取电电路需增大分时取电时间 设计注意点:需要考虑闭态和开态电路电源方案及PCB设计的安规距离,带触摸屏语音智能开关在工程应用中基本上需按加强绝缘等级来设计满足安规安全距离要求。
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。 开态取电部分,有可控硅、继电器两种方案,由于可控硅发热问题,继电器的方案目前在市面上较为主流。这两种方案的取电设计电路差异较大,若再考虑辐射、传导等EMC问题,那么对开发人员的设计功底则更为考究!
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。 业界中PI、晶丰明源等厂家有各自的集成IC解决方案,可做到空载小于5mW。 开态取电部分,有可控硅、继电器两种方案,由于可控硅发热问题,继电器的方案目前在市面上较为主流。这两种方案的取电设计电路差异较大,若再考虑辐射、传导等EMC问题,那么对开发人员的设计功底则更为考究!
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。 闭态取电电路常用电路方案参考 1) 采用低功耗开关电源转换芯片 例如PI的LNK系列离线式开关电源(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 BP2523C是一款针对单火线智能开关电源应用设计的超低待机功耗的恒压驱动芯片,隔离应用待机功耗仅1.5mW,能有效消除单火线应用灯泡关断时的微亮或闪烁问题。
LED光源使用寿命智能调光系统0.2-2.5V模拟调光接口支持连续无级亮度调节彻底消除频闪现象(THD<1%)多重保护机制集成输出过压保护(OVP)智能过温降载功能(OTP)可调式软启动保护(0.1-10ms )二、技术创新优势高效能转换架构同步整流升压拓扑转换效率>95%(典型值)待机功耗<10μA智能控制逻辑多功能LD控制端口:▶ >40ms低电平触发休眠模式▶ 电容可调软启动时间▶ 数字使能控制接口单电阻电流设定 (IFB端口)工业级可靠性ESOP-8增强型封装工作温度-40℃~+85℃符合RoHS2.0标准三、典型应用方案移动照明系统锂电池供电设备(应急灯/勘探装备)便携式作业灯具(最高支持6串LED)车载辅助照明系统智慧照明网络物联网调光路灯 (0-10V/PWM控制)建筑景观动态照明智能家居情境光源新能源照明太阳能庭院灯(MPPT兼容设计)离网型照明供电系统风光互补路灯工业特种照明宽压防爆灯具(矿井/油田)作业机械辅助照明安防监控补光系统四 PCB铜箔面积≥50mm²连续工作需加装散热片环境温度>60℃时降额使用该器件特别适用于对光品质、系统能效和可靠性要求严苛的工业级照明场景,其灵活的接口设计可无缝对接各类智能控制系统,为新一代绿色照明解决方案提供核心驱动支持
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。 长寿命的LED灯具不仅为家庭节省了开支,还减少了因更换灯具而产生的废弃物,对环境保护具有积极意义。高亮度与优质照明效果亿光67-23ST系列LED灯具在节能的同时,并未牺牲照明效果。 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。
该方案将确保在很长的一段时间内以概率P将激活设置为true。 类似地,电影的可见单元是根据跨国公司发行给定隐藏单元的概率从跨国发行机构中采样的。 当智能体已收集指定数量的训练样本时,在每个步骤中都会减少ε,从而减少了随机动作的可能性。 这种基于ε值的作用的方案称为epsilon贪婪算法。 因此,每个字符可以是26字母和10数字中的任何一个。 这要求 CNN 的最终输出层预测与26字母和10数字有关的36类之一。 通常用作规范化方案的两种方法是平均像素减法或通过将像素值除以255将像素缩放到[0,1]范围内。 对于我们的 CNN 网络,我们将图像标准化为[0,1]。
前言大家好,我是原厂硬件工程师,长期负责CK系列声光SOC的方案开发与场景适配调试。 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。 整套方案无需外置MCU控温,单芯片完成蓝牙交互、功率调节、状态提醒全功能。 、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。
而 MyEMS(智能能源管理系统)凭借 “数据驱动、精准控制、全生命周期优化” 的核心逻辑,正为这一课题提供可落地的解决方案,甚至实现空调能耗降低 18%、照明能耗降低 25% 的显著成效。 而 MyEMS 的核心价值,正是通过数字化手段打通 “数据感知 - 智能分析 - 精准控制 - 效果反馈” 的闭环,让能源消耗 “按需分配”,让设备运行 “始终高效”。 分区管控:按业态需求 “定制” 供能方案商业综合体业态复杂,不同区域的空调需求差异极大 —— 比如餐饮区需强制冷(抵消烹饪热量),服装店需温和制冷(提升顾客舒适度),影院需低温低风(避免观影时闷热)。 灯具状态监测:及时更换老化设备,避免 “高耗低亮”传统照明管理中,灯具老化(如 LED 灯使用 3 年后光衰严重)往往被忽视 —— 这些旧灯具的能耗与新灯具相当,但亮度仅为原来的 60%,相当于 “花同样的电费 MyEMS 通过接入智能照明控制器,实时监测每盏灯具的 “功率、电压、亮度” 等参数,当某盏灯具的亮度低于标准值的 70%(或功率异常升高)时,系统会向运维人员推送 “更换预警”,确保灯具始终处于 “低耗高亮
是一款升压恒流芯片,常用于 LED 照明等领域,具有宽电压输入、高精度恒流控制、多种保护功能等特点,以下是详细介绍:电源适配范围宽:支持 2.6-40V 超宽输入电压范围,可兼容锂电池、适配器、太阳能等多种供电方案 转换效率高:采用同步整流升压拓扑,转换效率>95%(典型值),高效能转换架构可有效减少能量损耗,且待机功耗<10μA,符合绿色环保要求。 保护功能完善:集成了输出过压保护(OVP)功能,还具备智能过温降载功能(OTP)和可调式软启动保护(0.1-10ms),可在多种异常情况下保护芯片及周边电路,确保系统稳定工作。 其典型应用场景如下:移动照明领域:适用于锂电池供电的应急灯、勘探装备照明以及便携式作业灯具等。 智慧照明网络:支持无频闪模拟调光功能,可用于物联网调光路灯,通过 0-10V 或 PWM 控制实现亮度调节,还能与智能家居系统或智能照明控制器配合,应用于建筑景观动态照明、智能家居情境光源等场景,实现个性化的亮度调节和场景设置
目前我国照明消耗的电能约占电力生产总量的10%~20%,而城市公共照明则在照明耗电中占30%,同时还存在诸多高能耗、低功效、观感差和管控效率低等问题。 基于HPLC宽带电力载波系列智能灯控器的照明升级方案,利用宽带载波通信技术构建智慧照明物联网络,可以实现照明远程监测、灯具智能管控、节能降耗等效果。 HPLC宽带电力载波灯控方案三大优势一、智能策略,节能降耗:可根据时间、区域、经纬度、行人/行车流量等因素,制定不同的调光及灯控策略,实现包括自动开关灯、自动功率调整、间隔亮灯等效果,既保障照明观感的同时 三、便捷部署,数据全面:HPLC宽带电力载波灯控方案基于电力载波技术,直接利用电力线构建灯控网络,无需重建设施,无需重铺线路,以较低成本就实现照明系统智慧化升级。 可测量电压、电流、功率、功率因数、电量等电参数及用电数量(精度达2%)4、支持自动化控制策略化管理,可按时段、场景和区域整体亮化方案进行智能控制、策略部署,减少光污染,节省能耗,延长灯具寿命。
广州柏曼光电科技有限公司(以下简称:柏曼光电)成立于2012年,是一家专业高端家居和企业照明解决方案提供商,为广大客户提供照明产品设计,灯光工程解决方案,品质控制,供应链管理服务。 柏曼光电致力于现代灯光科学的研究与应用,为家用及商用照明市场,创造优质的灯具产品和优雅的灯光方案,不断超越与创新。 LED技术,帮助60家LED的中小企业解决了技术的痛点,从五金灯具成功转型升级为LED灯具,为一些企业创造千万以上的生产销售额,通过公司提供的强有力的技术支持,促进他们在灯具行业的进一步拓展。 公司在2018年获得“京东年度品牌”,多次在天猫、京东品质品牌及销量排名前十位,根据天猫的销售数据显示,公司在高端仿生自然光健康智能家居灯细分领域国内市场占有率约40%。 柏曼光电专注于社会价值创造与行业技术发展,整合德国现代光电科技,家居艺术和健康科学,以优质而现代的灯具和科学的灯光方案,支持客户营造优雅,舒适,健康的家居环境。
打开”的状态,即开灯 开态取电电路:用于在开灯状态下,通过该回路摄取一部分电流给后端系统提供稳定的工作电压 开关电路:用于控制灯具通断的电子开关器件,达到控制通断的目的 开关器件方案:可控硅、单稳态继电器 、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”。 开态取电电路常用电路方案参考 1) 可控硅取电方案 2) MOS管取电方案 MOS管取电方案可分为半波整流取电、全波整流取电;其框架下的常用的控制电路方案有如下几种: a). 管Q2导通,灯具变”亮”开始正常工作。
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 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。 ,即异常电流; 5W灯具 取电能力(mA) 品牌 开态 闭态 过载 异常 欧普 31 20 0.8 美的 40 25 1.7 佛山照明 11 10 8 三雄极光 19 25 9 ......
导语 大家好,我是智能仓储物流技术研习社的社长,你的老朋友,老K。
但是最近在开发一个 vscode 插件 发现,当你刚入门一样东西的时候,你不会想这么多,因为你对他不熟悉,当你遇到不会的东西,你就是想先找到解决方案,然后通过这个解决方案再去深入理解。 就比如跨域,新人或者刚接触的人对它并不是那么熟悉,所以说列出一些自己积累的方案,以及一些常用的场景来给他人带来一些解决问题的思路,这件事是有意义的。(写完之后还发现真香。 而在在 How (如何解决跨域,将会提供标题的 11 种方案。) c.Node 中的解决方案 原生方式 我们来看下后端部分的解决方案。 10.浏览器开启跨域(终极方案) 其实讲下其实跨域问题是浏览器策略,源头是他,那么能否能关闭这个功能呢? 答案是肯定的。 注意事项: 因为浏览器是众多 web 页面入口。