基于zigbee协议的亮度分级led智能照明系统
据相关数据统计,办公照明用电量约占整幢大楼能耗的30%,办公照明的设备费用(包括照明器件和配布线工程费)约占电气工程费用的 10% 以上,因此选择合理的照明方案,配置先进的控制系统,不仅能大大简化穿管布线的工作量,而且能有效地节约能源,降低用户运行费用,提高大楼管理水准,具有极大的经济意义和社会效益。
而市场上现有的智能照明系统仅能控制照明的开关,并不能自动按照环境照度补偿以合适的亮度。因此,本文设计了一种基于zigbee的亮度分级智能照明系统,通过感应区域内照度的强弱,自动地调节照明设备的亮度,以达到舒适、实用及节能环保的目的。
设计方案及工作原理
要实现本设计的目标,首先,系统需要能检测环境的照度,这里使用常用的光敏元件对照度进行检测;其次,系统能对照度不足的环境进行补偿,这里使用控制方便、效率高的白光 led;然后,采用红外感应的方式检测是否有人,是否需要照明。最后,使用zigbee协议将所有的照明设备构成一个网络,方便控制。系统设计方案及工作原理如图 1 所示。整套系统核心是 zigbee,zigbee是基于 IEEE802.15.4 标准的低功耗局域网协议,主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备,是一种便宜的、低功耗的近距离无线组网通讯技术。这里使用zigbee主要是考虑到智能照明系统在其他方面上的延伸性,比如最新技术趋势物联网,这样这套系统就不单单是智能照明系统,添加程序后还成为一套物联网系统。而外围,亮度的检测及控制全部由独立的单片机来完成,这样可以让 zigbee终端更多的 cpu 时间用于其它,例如实时监测、红外传感器、光敏传感器等。
方案如下:
1、当有人接近时红外模块检测到有人通过,随即打开照明,延时一定时间后未检测到有人通过,则关闭照明可以节约电能;
2、当光源照明时,使用光敏元件检测周围环境的光的亮度,将其反馈给单片机,单片机将此数据与预设定的数据进行比对,然后对光源亮度进行调整,使其达到预定值。(此处预定值是可以人为设定的。)而灯具亮度控制方面,使用恒压式驱动,通过改变电压来改变亮度。
系统硬件设计
系统硬件主要由 12864 液晶,BH1750 芯片,热释电红外传感器,DAC081C081 芯片,STC89C52 单片机,乙类功率放大电路,zigbee无线传输单元所组成。系统硬件结构图如图 2 所示。这里使用闭环调节系统以提高亮度调节的速度。首先,BH1750 芯片将照度转换为数字量并传给单片机,单片机对数据处理后,用12864 液晶显示出当前照度值,然后使用DA 转换输出不同电压以驱动 led。增加或减小电压以控制 led 的亮度的增强和减弱,接着再次检测环境亮度,重复上面的步骤,直到检测的亮度趋于红外遥控器设定的照度值,最终使环境亮度趋于合理。
各个组成部分介绍:12864 是一种液晶屏幕,共 128x64 个点,用来显示当前检测的照度值或设置界面。BH1750则是 16 位数字输出型环境光强度传感器,精度高,灵敏度高,适合用于照度检测。热释电红外传感器是一种对人体红外辐射尤为敏感的红外传感器,用来检测是否有人通过。STC89C52 单片机则是一种兼容 51 的单片机,比较常见,性价比较高。DAC081C081 则是 8 位的低功耗 DAC,和乙类功率放大电路共同作为 led 的驱动级。zigbee无线传输单元是用来控制照明系统是否工作的总控制端,当白天时,关闭整个系统,以节省电能,到黄昏时,自动开启系统,智能照明系统开始工作。
系统软件设计
该系统的软件采用 C 语言。它的使用非常广泛,无需复杂的程序设置环境,支持过程化程序设计、数据抽象面向对象程序设计、泛型程序设计等多种程序设计风格,其语言非常灵活,功能相当强大,并且语法思路层次分明、相呼应。为了日后的更新、维护与拓展,在设计过程中采用模块化的思想。
图 3 是系统流程图
首先,将预定一个值,作为照度的参考值。由于设备刚刚开启,照明设备就处于关闭状态,然后不断进行红外感应检测,当有人通过,红外感应模块被触发,随既开启照明,检测亮度,并增减控制电压,然后再检测是否达到预定值,直到达到预定值。延时预设的时间,等待行人通过后,再次红外感应检测。当检测到还有人时,由于已经开启照明了,所以继续下一步;而当没有人时,关闭照明设备并继续红外检测,等待下一个人通过。
结 语
本文所设计的系统已用于某种灯具的亮度分级控制器进行测试,实际应用表明该系统测试准确、稳定可靠,根据此系统生产出的智能照明灯具具有反应灵敏、灯光柔和等优点
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