[实用新型]一种通过日光灯取电的微功率无线温度传感装置有效
申请号: | 201220683911.5 | 申请日: | 2012-12-12 |
公开(公告)号: | CN202974459U | 公开(公告)日: | 2013-06-05 |
发明(设计)人: | 祁彦鹏;刘树勇;于建成;宗志刚;田世明;潘明明;李杰 | 申请(专利权)人: | 天津市电力公司;国家电网公司 |
主分类号: | G01K1/02 | 分类号: | G01K1/02;H02J17/00 |
代理公司: | 天津盛理知识产权代理有限公司 12209 | 代理人: | 王来佳 |
地址: | 300010*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 通过 日光灯 功率 无线 温度 传感 装置 | ||
技术领域
本实用新型属于电子信息控制领域,尤其是一种通过日光灯取电的微功率无线温度传感装置。
背景技术
在对办公大楼、企业、工厂等进行节能改造时,往往需要采集室内温度作为节能控制手段和节能效果评估的数据依据。但是,由于安装温度传感装置时通常需要为其铺设专门的供电电源和通信线路,增加了改造成本、施工难度和施工时间。
发明内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种节约成本、降低施工难度并减少施工时间的通过日光灯取电的微功率无线温度传感装置。
本实用新型解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:
一种通过日光灯取电的微功率无线温度传感装置,包括电流互感器、电源稳压电路、MCU、温度传感器和微功率无线模块,所述电流互感器套装在日光灯管上以取得感应电流,其输出端连接到电源稳压电路上,电源稳压电路与MCU、温度传感器和微功率无线模块相连接,电流互感器的输出经电源稳压电路稳压后为MCU、温度传感器和微功率无线模块供电,所述MCU分别与温度传感器和微功率无线模块相连接,用于采集温度传感器的温度并经微功率无线模块向主站传输该温度数据。
而且,所述的电源稳压电路由电源稳压芯片LTC3588及其外围电路连接构成,该电源稳压芯片LTC3588的AC1、AC2管脚与电流互感器的两个电流输出端子相连接。
而且,所述温度传感器为数字温度传感器或热敏电阻温度传感器。
而且,所述微功率无线模块为EM250无线模块或EM350无线模块或ISM433微功率无线模块。
本实用新型的优点和积极效果是:
本实用新型通过在日光灯管上套装电流互感器进行取电并通过微功率无线通信模块进行无线数据传输,达到了在电源供电和数据传输两方面实现免布线的目的,降低了用户布置传感节点的难度,节省了用户的安装费用和安装时间,实现了传感器节点的快速布置。解决了温度传感装置的供电问题,可广泛应用于任意有日光灯的办公大楼、企业、工厂等环境的温度采集。
附图说明
图1是本实用新型的电路方框图;
图2是电源稳压电路与MCU连接电路图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型做进一步详述。
一种通过日光灯取电的微功率无线温度传感装置,如图1所示,包括电流互感器、电源稳压电路、MCU、温度传感器和微功率无线模块,电流互感器套装在日光灯管上以取得感应电流,它的输出端连接到电源稳压电路上,电源稳压电路与MCU、温度传感器和微功率无线模块相连接,电流互感器的输出经电源稳压电路稳压后为MCU、温度传感器和微功率无线模块供电。MCU分别与温度传感器和微功率无线模块相连接,它能够采集温度传感器的温度并经微功率无线模块向主站传输该温度数据。在本实施例中,电源稳压电路由电源稳压芯片LTC3588及其外围电路连接构成,如图2所示,该电源稳压芯片LTC3588是凌特公司专门为输入电压不稳定、输入功率低的场合而设计的一款稳压芯片,它集成了整流和稳压电路,在输入电流低至1uA时仍能正常工作。电源稳压芯片LTC3588的AC1、AC2管脚与电流互感器的两个电流输出端子相连接,经稳压芯片U1稳压后即可向整个微功率无线温度传感装置供电。
所述的MCU可以是LCP12XX、LPC13XX、STM32F103等系列芯片,所述温度传感器可以是DS18B20等数字温度传感器和NTC等热敏电阻温度传感器,所述微功率无线模块可以是EM250、EM350等zigbee模块或ISM433的微功率无线模块。
本实用新型在使用时,选用规格合适的电流互感器套装在办公大楼、工厂等里面的日光灯管上,当日光灯灯管被点亮时,流过日光灯灯管的电流将使电流互感器输出感应电流。电流互感器的输出电流经稳压芯片稳压后即可向整个微功率无线温度传感装置供电。由于温度传感器、MCU和微功率无线模块工作时电流比较大,可选用具有休眠功能的MCU和微功率无线模块。在温度采集间歇期,MCU和微功率无线模块应进入休眠状态以降低整个电路的功耗,同时关闭温度传感器的供电以进一步降低功耗。微功率无线温度传感装置工作时,尤其是微功率无线模块进行无线收发时需要较大的电流,电流互感器的感应电流将有可能无法满足此电流需求。为避免此情况的发生,可以将其中的电容C1更换成容量较大的超级电容。在休眠期间,超级电容能将富裕的电能存储起来以满足工作期间的大电流供应,同时超级电容也能缓冲因工作电流变化较大而给电源电压带来的冲击。
需要强调的是,本实用新型所述的实施例是说明性的,而不是限定性的,因此本实用新型包括并不限于具体实施方式中所述的实施例,凡是由本领域技术人员根据本实用新型的技术方案得出的其他实施方式,同样属于本实用新型保护的范围。
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