[发明专利]一种基于ZigBee无线传输技术的变色航标灯及其使用方法在审
申请号: | 201811394943.1 | 申请日: | 2018-11-22 |
公开(公告)号: | CN109539113A | 公开(公告)日: | 2019-03-29 |
发明(设计)人: | 肖俊;孙克辉;盛利元;付云蛟;欧乐;贾律平;付笑蝉 | 申请(专利权)人: | 益阳市首航电子科技有限公司 |
主分类号: | F21S9/03 | 分类号: | F21S9/03;F21S10/02;F21V23/02;F21V21/15;F21V21/30;H05B37/02;F21W111/04 |
代理公司: | 北京华仲龙腾专利代理事务所(普通合伙) 11548 | 代理人: | 李静 |
地址: | 413002 湖南*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 主动轴 伸缩杆 处理器 信号强度检测模块 从动轴 航标灯 活动杆 锥齿轮 灯具 变色 固定连接凸轮 运输交通工具 航标灯系统 底板中央 光敏电阻 距离控制 强度检测 驱动电机 上端固定 套接固定 轴承转动 转动连接 自动判断 输出轴 同步带 套接 贴合 转轮 发光 传送 穿过 发送 运转 | ||
1.一种基于ZigBee无线传输技术的变色航标灯,包括底板(1)、驱动电机(3)、主动轴(6)、伸缩杆(8)、顶板(10)、凸轮(14)和光伏板(18);底板(1)下部固定有充气囊(2),底板(1)一侧上方固定驱动电机(3),其特征在于,所述驱动电机(3)下部转动连接输出轴(5),输出轴(5)下端轴承转动连接底板(1);所述底板(1)中央轴承转动连接主动轴(6),主动轴(6)与输出轴(5)之间通过同步带(7)连接,主动轴(6)上方套接伸缩杆(8);所述伸缩杆(8)上部穿过顶板(10)并与之转动连接,伸缩杆(8)上端固定连接有灯具(9),顶板(10)两侧下方固定连接活动杆(16),活动杆(16)下部套接固定筒(17);所述主动轴(6)中部固定连接第一锥齿轮(11),第一锥齿轮(11)两侧分啮合第二锥齿轮(12),第二锥齿轮(12)固定连接从动轴(13),从动轴(13)上固定连接凸轮(14),凸轮(14)上方贴合转轮(15),转轮(15)转动连接顶板(10)两侧下方。
2.根据权利要求1所述的一种基于ZigBee无线传输技术的变色航标灯,其特征在于,所述顶板(10)一侧上方固定连接天线(19),顶板(10)另一侧上方固定连接电池(20),电池(20)上方设有模组(21)。
3.根据权利要求2所述的一种基于ZigBee无线传输技术的变色航标灯,其特征在于,所述底板(1)靠近天线(19)一侧上方固定有光伏板(18),光伏板(18)导线连接电源(20),电源(20)电性连接模组(21)和驱动电机(3)和灯具(9),模组(21)同时信号连接天线(19)。
4.根据权利要求1所述的一种基于ZigBee无线传输技术的变色航标灯,其特征在于,所述模组(21)内设置有ZigBee通讯模块、处理器、信号强度检测模块和光敏电阻,ZigBee通讯模块接收端信号连接信号源,信号源设置于运输交通工具上,ZigBee通讯模块发射端分别数字信号连接信号强度检测模块接收端和处理器接收端。
5.根据权利要求4所述的一种基于ZigBee无线传输技术的变色航标灯,其特征在于,所述模组(21)外表面上固定有光敏电阻,光敏电阻数字信号连接处理器接收端,且信号强度检测模块发射端信号连接处理器接收端,处理器发射端电性连接灯具(9)和驱动电机(3)。
6.根据权利要求1所述的一种基于ZigBee无线传输技术的变色航标灯,其特征在于,所述主动轴(6)内壁上对称开设有两条凹槽,伸缩杆(8)外壁上对称设有两条状凸台,凸台嵌合于凹槽内。
7.根据权利要求1-6任一所述的一种基于ZigBee无线传输技术的变色航标灯,其特征在于,所述驱动电机(3)通过电机架螺栓固定连接安装架(4),安装架(4)固定底板(1)上表面。
8.根据权利要求1所述的一种基于ZigBee无线传输技术的变色航标灯的使用方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤一,信号接收,移动的交通运输载具通过其上设置的发射装置发送信号,发送的信号由ZigBee通讯模块接收;
步骤二,信号传送,ZigBee通讯模块将接收到信号的信息传送至处理器中,处理器控制航标灯点亮,同时使得驱动电机通电工作;
步骤三,频率和光色控制,ZigBee通讯模块将检测到的信号同时传输至信号强度检测模块中,信号强度检测模块将信号强度转化为数字信号发送至处理器中,处理器根据信号强度自动判断运输载具距航标灯的距离,根据远近程度分别控制航标灯的发光颜色,以及驱动电机的转动频率;
步骤四,天气判断,光敏电阻自动判断外界天气的光线,进而控制航标灯的光照强度;
步骤五,自动关闭,载具安全通过该航段后并逐渐远离后,驱动电机的工作频率不断降低,航标灯的光线不断减弱,直至ZigBee通讯模块检测不到信号后处理器控制航标灯关闭,驱动电机停止工作。
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