自从1983年第一座具有智能化观念的建筑物在美国启用以来,智能化早已沦为当今建筑物发展的主流技术,涵括了从空调系统、消防报警系统到综合保安管理系统(还包括闭路监控、保安巡更、防盗报警、门禁系统)以及完备的计算机网络和通信系统。目前,绝大多数建筑物依然延用传统的灯光掌控方式。部分智能大厦使用楼宇自控(BA)系统来监控灯光,但也不能构建非常简单的区域灯光和定时开关功能,无法用调光、场景掌控等功能来灵活性自如地管理照明设备。就灯光系统而言,它不仅要通过掌控灯光光源的闪烁时间,亮度来符合有所不同应用于场合的市场需求,而且还要考虑到管理智能化和操作者形式化以适应环境未来灯光布局和掌控方式更改的拒绝。
笔者研制的基于HBS协议的分布式智能灯光系统可以符合以上拒绝。1、HBS协议概述HBS的全称是家庭总线系统(HomeBusSystem),它是由日本一些知名企业,还包括日立(Hitachi)、松下(Matsushita)、三菱(Mitsubishi)、东芝(Toshiba)等牵头明确提出的,并获得了日本政府和商会的反对。HBS的网络拓扑如图1右图。
HBS协议规定了如何通过双绞线或同轴电缆构建家庭电器、电话、音频-视频装置的点对点,侧重家用电器的综合自动化。同时,HBS协议也考虑到了如何在家庭内取得远程服务,如在家购物、远程医疗和远程教学等。协议主要用作电器电源量以及非常简单模拟量的掌控,使用专用总线,具备抗干扰强劲、响应速度慢、开发成本及风险较低的特点。2、智能灯光及安防系统的工作原理和性能指标智能灯光及安防系统主要的目标是将原本集中独立国家的灯光电器及安防装置通过直流载流总线技术集沦为一个智能化系统,展开集中于或产于的、本地或异地的监控、掌控事务管理。
在这个系统中,信息的传送尤为最重要。信息主要还包括控制指令以及状态号召等。
系统中的任何一控制器都能拒绝接受来自本地或异地的控制指令,从而转变本身的状态。控制器状态转变以后,不会收到状态号召,从而转变本地或异地的状态表明。
根据控制指令、目标的有所不同,以及指令收到的方式和时间的有所不同,已完成集中于或产于的、本地或异地的监控、掌控和事务管理。分布式智能灯光及安防系统的总体结构如图2右图。
从图2可以显现出,分布式智能灯光系统由三大部分构成:主控器、控制器和执行器。主控器是系统的控制者,负责管理总线上信号的仲裁和传送,同时负责管理总线的供电。
它是系统中的核心部件,每个系统必需有一个主控单元。控制器是系统信息的输出地下通道,控制指令由用户或传感器它收到,控制指令继续执行的结果也在控制器上表明。
目前控制器基本上以按键的形式经常出现,还包括普通电源(Switch)(有单键、双键、三键以及四键几种规格)、调光电源(DimmerSwitch)、电机电源(MotorSwitch)无线接收器(WirelessReceiver)和主控电源(MasterSwitch)(16~40键)几种类型。另外还有电话模块,构建远程监控。其中无线接收器的功能是将无线遥控按键收到的信号发送到总线。
此外,传感器单元也归属于控制器部分,不类型的传感器单元具有有所不同的启动时条件,一旦启动时条件符合,传感器单元自动收到控制指令。执行器是明确的驱动单元,系统的信息输入地下通道,它根据控制指令去驱动明确的对象,如灯、电源开关、警灯、警铃等。目前系统中还包括电源驱动器(有单通道、双通道、四地下通道几种规格,负责管理电源对象的驱动,如灯、电源插座,电器等)、调光驱动器、报警驱动器等几种类型。系统主要功能有:·一对一掌控:一处的电源掌控一处灯光·一对多掌控:一处的电源同时掌控多处灯光·多对一掌控:多处的电源掌控一处灯光·场景掌控:一个电源让多处灯光超过预设的状态·定点掌控:获取打开维持和重开延时功能·状态表明:电源面板上可以仔细观察到所控灯光的状态·红外遥控:通过红外遥控器操作者灯光·安全监控:防盗、煤气外泄、屏蔽报警通过电话远程监控(语音提醒)系统主要技术指标为:·网络结点间通讯距离仅次于600米·通讯速度4800比特/秒·网络通讯节点数最多256点·网络节点可编程可记录·具备软件校验错误功能·供电电压:直流24V3、主控器的设计3.1主控器的硬件设计主控器的硬件主要由电源、大容量的数据存储器、CPU、WDT、总线发送电路等模块构成,主控器的硬件结构图如图3右图。
由于CPU、WDT、RAM等电路工作在CMOS电平下,而总线发送电路要处置24V的电压信号,因此电源部分分两块,分别获取5V和30V的电压作CPU等模块和总线发送电路的工作电源。为增加阻碍,使用单点短路技术,即两部分电源的地线在线路板上是分离走线的,最后在一点将两者相连。总线发送模块负责管理向总线供电与信号电平切换。
它能将CPU收到的信号(0~5V)转换成总线电压信号(0~24V),能够将控制器、执行器传回的电流号召信号转换成CMOS电压信号,供CPU处置。
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