设计了一种基于ZigBee无线自组网控制LED节能灯的控制系统。以TI公司的CC2530为主要硬件平台,利用ZigBee Pro协议栈组建了Mesh网络,在上位机上实现了LED灯亮度的调整和环境温度、电压的监控功能。使用PT4115作为驱动芯片,能耗低,达到了节能减排的效果。
0 引言
伴随电子技术与无线通信技术的发展,人们对生活水平的追求越来越高。智能化被人们所熟知,作为智能化之一的智能照明系统在未来照明领域中具有很好的发展前景。传统的照明系统大多采用有线连接,铺线麻烦,价格昂贵,不易扩展,安装复杂,不易移动维护,能量消耗大。针对传统照明的不足,可以采用无线数据传输来代替有线传输。ZigBee技术是一种新型的具有统一技术标准的无线通信技术,应用于短距离范围内的低速率传输,具有功耗低、成本低、数据传输可靠、网络容量大等特点,非常适合照明系统的使用。另外,可以利用现在IC行业的快速发展,使用高效低能的驱动技术来减少照明成本,从而达到节能减排的目的。本文介绍了一种利用ZigBee无线传感器网络技术对LED节能灯实现远程控制的方案,给出了详细的软硬件设计。
1自组网控制系统及工作原理
为实现故障检测、温度检测、电压检测、亮度检测和控制以及故障报警等功能,自组网控制系统采用了图1所示的设计。
整个无线网络是由终端节点(ZigBee Endpoint,ZE)、路由(ZigBee Router,ZR)、和协调器(ZigBee Coordinator,ZC)3种设备构成。其中终端是简化功能设备(Reduced Function Device,RFD),只能与路由或者协调器直接通信。路由是全功能设备(Full Function Device,FFD),既可以和路由和终端直接通信, 也可以和协调器直接通信。协调器是PAN协调器(PANC),负责一个PAN区域的网络建立及管理。协调器收集所有节点和路由的信息,通过RS232发给监控计算机来确定灯的亮度、环境温度、电池电量等。
工作原理:系统中每个终端、路由分别控制一盏灯,每个灯对应一个ID(终端或路由加入网络时由协调器自动分配),各个节点和路由将传感器收集的数据通过无线发送到协调器,协调器将收到的数据通过串口发送到监控计算机。如果LED灯出现故障,检测电路会产生报警信号,报警信号最终会发送到监控计算机,计算机会提示工作人员故障灯的ID,让维护更便利。另外终端的光敏传感器会收集光照的程度,然后由终端自动的调整光照的亮度。终端也会将自身的供电电压传送到监控计算机,以防节点缺电而影响使用。
图1 系统设计示意图
2 系统硬件设计
系统是由电源模块、无线传输模块(CC2530、温度检测、电压检测)、LED驱动模块、LED检测模块等组成,具体硬件电路逻辑结构如图2所示。其中电源模块是采用市面常用的ASMlll7—5.0和ASMlll7—3.3,原理简单易懂。下面主要介绍无线通信模块和LED驱动模块。
图2 硬件电路的逻辑结构框图
无线通信模块采用TI公司的CC2530模块,CC2530是用于IEEE 802.15.4、ZigBee和RF4CE应用的一个真正的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。CC2530结合了领先的RF收发器的优良性能、业界标准的增强型8051 CPU、系统内可编程闪存、8 KB RAM和许多其他强大的功能。CC2530有4种不同的闪存版本:CC2530F32/64/128/256(分别具有32/64/128/256 KB闪存)。CC2530具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短,进一步确保了低能源消耗。
CC2530优良的性能和具有代码预取功能的低功耗、8051微控制器内核、32/64/128 KB的系统内可编程闪存、8 KBRAM,具备在各种供电方式下的数据保持能力并且支持硬件调试,具有极高的接收灵敏度和抗干扰性能。它的可编程输出功率高达4.5 dBm,并且只需极少的外接元件。硬件电路结构框图如图3所示,其中光控单元采用TPS851芯片,温控模块采用TC77。
图3 节点硬件电路逻辑图
LED驱动模块采用的芯片是PT4115。PT4115是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED。PT4115输入电压范围从6~30 V,输出电流可调,最大可达1.2A。根据不同的输入电压和外部器件,PT4115可以驱动高达数十W的LED。PT4115内
置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和很宽范围的PWM调光。当DIM的电压低于0.3 V时,功率开关关断,PT4115进入极低工作电流的待机状态。驱动原理图如图4所示。PT4115和电感L、电流采样电阻RS形成一个自振荡的连续电感电流模式的降压、恒流LED控制器。VIN上电时,L和RS的初始电流为零,LED输出电流也为零。这时候,CS比较器的输出为高,内部功率开关导通,SW的电位为低。电流通过L、RS、LED和内部功率开关从VIN流到地,电流上升的斜率由VIN、L和LED压降决定,在RS上产生一个压差Vcsn,当Vin一Vcsn>115mV时,CS比较器的输出变低,内部功率开关关断,电流以另一个斜率流过L、RS、LED和肖特基二极管(D),当Vin一Vcsn<85 mV时,功率开关重新打开,这样使得在LED上的平均电流为loI=(0.085+0.115)/(2×Rs)一0.1/Rs。
图4 LED驱动原理图
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