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          基于RF4CE的LED照明調控系統(tǒng)

          作者: 時間:2016-12-04 來源:網(wǎng)絡 收藏

            本方案中所設計的智能照明系統(tǒng)可通過人機界面設置期望的光強、色溫及特殊照明效果,當遙控器將控制需求發(fā)送到各LED調光器后,可由調光器自動完成LED工作狀態(tài)的調控,以組成用戶所需的照明環(huán)境,并達到節(jié)能降耗的效果。經(jīng)實測,本LED 照明調控系統(tǒng)能以較高的性價比實現(xiàn)LED 照明系統(tǒng)的智能調控,同時提高電能利用效率。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201612/326055.htm

            0 引言

            以LED 為代表的新一代綠色環(huán)保光源近年來逐步得到普及應用,人們對LED 照明高效控制和功能多樣化、個性化的要求也不斷提高。如何能夠根據(jù)用戶需求營造特定場景對應的光環(huán)境,提高照明效率,減少能源浪費,是LED 智能控制系統(tǒng)研究的重要內容。

            通信方式是LED 智能控制系統(tǒng)的重要組成部分。目前已有利用DALI、C-Bus、DMX512、以太網(wǎng)等有線網(wǎng)絡技術以及ZigBee、GPRS 等無線網(wǎng)絡技術實現(xiàn)的傳統(tǒng)光源或LED 照明控制系統(tǒng),然而,基于上述通信方式的LED 控制系統(tǒng)在控制協(xié)議的開放性、數(shù)據(jù)傳輸可靠性、安全性、設備硬件成本、運營成本等方面均存在一定程度的不足。

            RF4CE 是2009 年由ZigBee 聯(lián)盟與RF4CE 聯(lián)盟共同提出的面向家電領域的射頻遙控標準,其目標是最終取代目前廣泛使用的紅外遙控技術。RF4CE 是基于IEEE802.15.4 物理層與MAC 層構建的網(wǎng)絡層和應用層協(xié)議,具有非視距傳輸、雙向通信、超低功耗、互操作性好、采用免費ISM 頻段等優(yōu)點,可作為家庭自動化和娛樂應用的重要無線通信平臺。

            針對現(xiàn)有LED 照明控制系統(tǒng)存在的不足,本項目依據(jù)RF4CE 射頻遙控標準,設計了一套交互性好、可靠性高、經(jīng)濟實用的LED 智能照明系統(tǒng),可通過對家居及公共場所LED照明系統(tǒng)的網(wǎng)絡化調控,實現(xiàn)用戶期望的各種照明環(huán)境,并達到節(jié)能降耗的效果。

            1 系統(tǒng)總體結構

            LED 照明調控系統(tǒng)由遙控器和大功率LED 調光器組成,雙方通過內置RF4CE 協(xié)議的CC2530 模塊實現(xiàn)無線連接,圖1 所示是LED 調控系統(tǒng)的設備結構圖。用戶利用遙控器按鍵輸入控制指令,指令以符合RF4CE 協(xié)議的數(shù)據(jù)包形式發(fā)送到調光器,調光器根據(jù)指令要求,結合當前工作狀態(tài),產(chǎn)生R、G、B 三組PWM 輸出,控制紅、綠、藍三種大功率LED 照明燈的功率,形成所需的光強或色溫效果。調光器中的EEPROM用于存儲特殊照明效果對應的PWM 序列(即配方表)。

            

            2 硬件電路

            圖2 所示為遙控器主控電路的硬件原理圖。該遙控器以STC89C52 為主控制器,外設包括8 個操作按鍵和1 個狀態(tài)指示燈。STC89C52 與CC2530 模塊采用串行連接。為節(jié)省電能,STC89C52 和CC2530 平時均處于休眠狀態(tài),8 個按鍵中的任何一個被按下時,除了使P2 口中對應口線表現(xiàn)為低電平,也通過對應二極管的導通產(chǎn)生外部中斷,將單片機從休眠中喚醒,并立即發(fā)送按鍵對應的鍵值。CC2530 則利用串口中斷喚醒,及時將主控單片機發(fā)出的鍵值無線發(fā)送給LED 調光器。

            

            圖3 所示為CC2530 模塊的硬件原理圖。圖中的CC2530是TI 公司推出的無線SoC 芯片,片上集成有80C51 微處理器、IEEE 802.15.4 RF 收發(fā)器、大容量存儲器和豐富的接口部件,通過加載ZigBee 和RF4CE 協(xié)議棧,可方便地實現(xiàn)基于兩種協(xié)議的典型應用。CC2530 僅需少量外圍元件,其中,天線部分對無線通信性能的影響較大,故元件選擇和PCB 制版需嚴格遵守手冊中的注意事項。

            

            圖4 所示為調光器主控電路的硬件原理圖。為產(chǎn)生獨立的3 路高頻PWM,采用了單時鐘周期的增強型51 內核單片機STC12C5410AD,同樣晶振條件下的工作速度比普通51 單片機快8~12倍。STC12C5410AD與CC2530 模塊也采用串行連接。

            

            3 路PWM 輸出分別接到R、G、B 3 個LED 驅動器的PWM調光輸入端。AT24C64 為8 KB 串行EEPROM 存儲器,通過SCL、SDA與單片機的虛擬I2C接口相連,用于存儲場景配方表。

            表1 所列是場景配方表的存儲結構。每張表包括起始和結尾標志,邏輯上以每種PWM 組合所持續(xù)的時間(單位:s)為基本記錄。

            

            圖5 所示為LED 驅動電路的硬件結構。圖5 中,LT3756為新型大功率LED 驅動芯片,輸入電壓6~100 V,通過一個外部N 溝道MOSFET,可以使用標稱值為12 V 的輸入驅動20 個1 A 的白光LED,效率超過94%,頻率范圍為100 kHz~1MHz.

            

            LT3756 采用True Color PWM調光技術,調光范圍可達3 000:1.

            3 軟件流程

            系統(tǒng)遙控器的主控程序流程如圖6 所示。無線遙控系統(tǒng)本質上只是將接收機本機輸入裝置以無線方式加以延伸,故其遙控器程序的主要任務是檢測按鍵和發(fā)送鍵值。采用休眠-中斷機制可實現(xiàn)單片機的低平均功耗。

            

            RF4CE 與紅外遙控相比,一個很重要的優(yōu)點是雙向通信,遙控器發(fā)出鍵值后,可根據(jù)是否有正確的回應信息,控制狀態(tài)指示燈的亮滅和閃爍,從而提醒用戶進行正確的操作。

            4 結語

            本文了提出了一套LED智能照明系統(tǒng)的設計方案,本方案中所設計的智能照明系統(tǒng)將最新射頻遙控技術 RF4CE 用于LED 照明控制,從而克服了現(xiàn)有DALI、C-Bus 等照明控制系統(tǒng)在開放性、可靠性、安全性、互操作性、設備及運行成本等方面存在的不足。經(jīng)實測,本LED 照明調控系統(tǒng)可實現(xiàn)所要求的各項功能,遙控距離不小于30 m( 開闊地), 遙控器平均電流小于10μA,能以較高的性價比實現(xiàn)LED 照明系統(tǒng)的智能調控,同時提高電能利用效率。



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