,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。 (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。 当前网上关于单火技术的阐述资料较少,且90%依然停留在科普层面,截止本篇,本公众号已连续更新9篇关于单火技术的系列文章,针对单火技术问题进行深入解析。
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。 据悉,该方案已在全国数十个城市中的百余个项目场景中广泛部署应用,为众多客户打造了能耗更低、管理更高效的停车场智能化照明系统。 【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。 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。
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。
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。 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
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。
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 ......
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 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 ,导致该路负载出现突闪问题 解决方法: 尽量选用切换电流更小的磁保持继电器,操作继电器的IO口脉宽逼近继电器的最小切换时长,且继电器的驱动电流做一定限制,逼近继电器的最小切换电流 6.更难兼容的灯具方案 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
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。
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。
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。
2019年交通运输部《关于印发促进公路隧道提质升级行动方案的通知》《公路隧道提质升级行动技术指南》对隧道照明安全设施提出了升级提质的安全营运要求。 智能化和信息化。 3、可覆盖1~4个车道,降低检测成本4、抗干扰,不受天气、光照强度影响5、安装方式多样,侧装、吊装均可6、无须中断交通,施工和维护简单7、24.15GHz频段,与车载雷达互不干扰8、产品功耗低,用电少9、 连接方式简单,雷达可直接控制装置连接四、雷达应用当隧道入口或隧道内无车接近或通行时,TBR-511/510车辆检测雷达获得无车通行信号,系统通过与原有隧道照明系统控制器信号连接,控制隧道照明灯具,实施灯具调光 应急情况,如设备故障或隧道内车辆事故时,跟随式照明智能调光系统的现场应急控制系统启动,退出调光模式,照明系统的工作状态调整为灯具全开状态,保证行车安全。
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。 后台回复“工厂ppt”,获取文件。更多内容到知识星球自行获取。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
,实现产品生命周期和备品备件管理,提升制造工厂的智能化程度,降低运行维护成本, 促进企业产业升级。 image.png 方案需求 ● 采集工厂产线设备的运行状态、生产产量、设备稼动率以及故障报警到物联网系统 ● 数据分析:OEE 分析,能耗分析 ● 巡检维护、设备保养、报表统计等 ● 通过现场摄像设备直接查看现场情况 ● 通过工厂的数据看板,直观显示系统运行情况、排班情况、工艺流程监控等 解决方案 现场设备通过温度、压力流量计等传感器的反馈信号;摄像头现场的监测;以及智能电表的数据汇总, 通过物通博联智能网关采集传感器 image.png 方案优势 实现产品服务智能化:通过工业物联网运维系统,使原有产品和服务实现了智能化升级改造。 实现客户对产品的智能化使用、智能化管控。提高 了工作效率,降低了非智能设备使用过程中的操作风险和成本风险。
今天我们来深入学习《人工智能导论》第 9 章的内容 —— 智能体与多智能体系统。 这一章内容非常重要,因为智能体 (Agent) 是人工智能领域中一个核心概念,而多智能体系统 (MAS) 则广泛应用于分布式问题求解、机器人协作、智能决策等多个领域。 :负责执行决策产生的动作 通信模块:负责与其他智能体进行交互(多智能体系统中) 知识模块:负责存储和管理智能体的知识(某些类型的智能体) 图 2:智能体结构思维导图 反应式 Agent 鲁棒性:单个智能体的故障不会导致整个系统崩溃 社会性:智能体之间可以进行通信、协商和合作 多智能体系统的基本类型 根据智能体之间的关系和协作方式,多智能体系统可以分为以下几种基本类型: 协作型多智能体系统 :智能体有共同目标,通过协作完成任务 竞争型多智能体系统:智能体有各自目标,存在资源竞争 混合类型多智能体系统:同时存在协作和竞争关系 协商型多智能体系统:通过协商解决冲突和分配资源 多智能体系统的体系结构
下面分享几个 Docker 替代方案,以便在您的下一个项目中使用。容器对于虚拟环境中的软件开发、部署和管理非常有益。Docker 在容器化过程中很有用,但它并不是唯一的平台。 本文展示了一些功能丰富且高效的 Docker 替代方案,可在您的下一个项目中使用。 ◆ 二、Docker替代方案 ◆ 1、 Podman Podman 是一个开源的容器引擎。 这种流行且独立的 Docker 替代方案也是一种方便的编排工具,它不管理映像构建或卷创建。 作为一个低级容器,它作为入门级开发平台提供了出色的性能。它配备了容器引擎和操作系统之间的接口。 ◆ 9、Kubernetes(K8) Kubernetes,也称为 K8,是一种流行的开源容器自动化系统。谷歌开发了这个平台来管理物理、虚拟或云环境中的应用程序。 通过上述 Docker 替代方案的讲述,相信您一定可以找到符合您要求的平台。 来源: https://www.toutiao.com/a7073490278920995369/?
需求分析 当搜索商品时,显示商品的详细信息,同时选择不同的sku,进行不同的数据显示 ---- 解决方案 商家更改数据微服务,通过消息队列MQ监听到发生变化,微服务调用者使用Thymeleaf模板,生成相应的静态页面 itemCat3", itemCat3); context.setVariable("itemList", itemList); return context; } } 9、 这时的用户很可能是攻击者,攻击会导致数据库压力过大 解决方案 情况一:接口层增加校验,如用户鉴权校验,id做基础校验,id<=0的直接拦截 情况二:从缓存取不到的数据,在数据库中也没有取到,这时也可以将 -- 缓存击穿 现象 缓存击穿是指缓存中没有但数据库中有的数据(一般是缓存时间到期),这时由于并发用户特别多,同时读缓存没 读到数据,又同时去数据库去取数据,引起数据库压力瞬间增大,造成过大压力 解决方案 和缓存击穿 不同的是,缓存击穿指并发查同一条数据,缓存雪崩是大量不同数据都过期了,很多数据都查不到从而查数据库 解决方案 缓存数据的过期时间设置随机,防止同一时间大量数据过期现象发生。