CN203656795U - 一种智能频闪灯 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及LED照明技术领域。本实用新型的一种智能频闪灯,包括底壳、散热器、LED灯和灯罩,所述散热器设置在底壳内,所述LED灯设置在散热器正面,所述底壳上还设置有反光壁,且该反光壁为圆弧形反光壁,该圆弧形反光壁围设在该LED灯四周,所述灯罩为圆形凸透镜,该圆形凸透镜嵌设在底壳上,并罩设于该LED灯和反光壁外,所述散热器背面与底壳之间具有一散热通道,该散热通道具有一进风口和出风口,且该进风口和出风口之间设有一导流基板,导流基板横截面为弧形,该导流基板一端对着进风口,另一端对着出风口。本实用新型所提供了一种集成频闪和爆闪于一体的智能频闪灯,并且能够有效防止眩光,散热效果好,安装方便,并且电路结构简单合理,成本大大降低。

Description

一种智能频闪灯
技术领域
 本实用新型涉及LED照明技术领域,具体涉及一种智能频闪灯。
背景技术
频闪灯是一种装饰和警示用灯具。可以作为车辆的警示灯也可以作为智能交通的监控设备拍摄时的补光灯。随着智能交通的大力推进、发展,对高清监控设备全天候获取高清晰图像质量要求越来越高,频闪灯能够使得电子监控设备在环境光线不足时进行补光,频闪灯会以一定频率闪烁,当频率达到一定值的时候,人眼观看到频闪灯会感觉到是常亮的效果,频闪灯用于摄像头的视频录像补光,而爆闪灯适用于单次抓拍补光,尤其适合在夜间使用,通过频闪灯和爆闪灯的补光,使得交通的监控设备拍摄到如白昼般的画面,最大满足高清摄像机拍摄到高清晰图像,实现真正的全天候监控。
然而现有技术中的频闪灯往往仅有频闪的效果,频闪灯由于其为点状光源,在亮度上存在较为分散的缺点,带来的后果则容易造成眩光,给行车驾驶员造成眼睛上的刺激,影响驾驶安全,并且现有的频闪灯其散热效果较差,安装较为不便。
为了达到视频补光和抓拍补光的效果,需要分别在交通道路上设置频闪灯和爆闪灯,并且分别对频闪灯和爆闪灯的LED灯进行LED驱动控制,这造成设计成本的提高。
发明内容
为了解决上述技术问题,本实用新型所提供了一种集成频闪和爆闪于一体的智能频闪灯,并且能够有效防止眩光,散热效果好,安装方便,并且电路结构简单合理,成本大大降低。
为了达到上述目的,本实用新型所采用的技术方案是,一种智能频闪灯,包括底壳、散热器、LED灯和灯罩,所述散热器设置在底壳内,所述LED灯设置在散热器正面,所述底壳上还设置有反光壁,且该反光壁为圆弧形反光壁,该圆弧形反光壁围设在该LED灯四周,所述灯罩为圆形凸透镜,该圆形凸透镜嵌设在底壳上,并罩设于该LED灯和反光壁外,所述散热器背面与底壳之间具有一散热通道,该散热通道具有一进风口和出风口,且该进风口和出风口之间设有一导流基板,导流基板横截面为弧形,该导流基板一端对着进风口,另一端对着出风口。
进一步的,散热器包括一散热板,所述LED灯设置在散热板正面,散热板背面均匀设置有若干散热鳍片,该散热鳍片与导流基板构成散热通道。
进一步的,所述反光壁上还设有复数个弧形小凸起,是为了更好地取得反射效果并且防止光损失。
进一步的,还包括控制电路板,该控制电路板安装在散热器的正面且与LED灯电性连接,该控制电路板的控制电路包括微处理器、电源模块、RS232接口模块、RS485接口模块、第一隔离模块、自频率合成模块、第二隔离模块、信号合并模块、电流电压采样模块、存储器和大功率开关管,所述电源模块为微处理器及其他模块供电,所述第一隔离模块用于隔离频闪输入信号,并将该频闪信号输入值自频率合成模块,该自频率合成模块与微处理器连接,该第二隔离模块用于隔离爆闪输入信号,且该第二隔离模块与微处理器连接,RS232接口模块、RS485接口模块、信号合并模块、电流电压采样模块、存储器均与该微处理器连接,该信号合并模块输出控制合并信号至大功率开关管,该大功率开关管与LED灯连接,用于驱动LED灯的开和关。
本实用新型通过采用上述技术方案,与现有技术相比,具有如下优点:
本实用新型采用反光壁罩设在LED灯四周,并采用圆形凸透镜的灯罩,当LED灯发出的光源一部分直接发射到圆形凸透镜上,另一部分在反光壁的反射下至该圆形凸透镜,并在该圆形凸透镜的折射到照射环境中,从而形成高度的闪光,防止眩光,本实用新型的散热器和底壳之间设有一散热通道,该散热通道设有一导流基板,当风从进风口进入打入导流基板,在弧形导流基板的导流下,风能够以较大的压强打向该散热器上,进而能够更高效地带走散热器上的热量向出风口散出。
本实用新型的控制电路板集成了频闪和爆闪控制,能与相机同步,自动跟踪,适应帧同步信号,针对车牌、车身、车内驾驶员进行抓拍、拍照补光。
附图说明
图1是本实用新型的实施例的剖视图;
图2是本实用新型的控制电路板的电路原理框图;
图3是电源模块的电路原理图;
图4是RS232接口模块的电路原理图;
图5是RS485接口模块的电路原理图;
图6是同步信号输入电路原理图;
图7是信号合并模块的电路原理图;
图8是存储器的电路原理图;
图9是电压电流采用模块的电路原理图;
图10是微处理器的电路原理图;
图11是频闪模式开发流程图;
图12是爆闪模式开发流程图;
图13是程序流程图。
具体实施方式
现结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。
作为一个具体的实施例,如图1所示,本实用新型的一种智能频闪灯,包括底壳1、散热器2、LED灯3和灯罩4,所述散热器2设置在底壳1内,所述LED灯3设置在散热器2正面,所述底壳1上还设置有反光壁5,且该反光壁5为圆弧形反光壁5,该圆弧形反光壁5围设在该LED灯3四周,所述灯罩4为圆形凸透镜4,该圆形凸透镜4嵌设在底壳1上,并罩设于该LED灯3和反光壁5外,所述散热器2背面与底壳1之间具有一散热通道8,该散热通道8具有一进风口81和出风口82,且该进风口81和出风口82之间设有一导流基板6,导流基板6横截面为弧形,该导流基板6一端对着进风口81,另一端对着出风口82。
导流基板的弧形面的作用不仅仅起到一个对气体的反作用力的作用,弧形面对吹进风道的气流首先形成阻力,这样就会使得风道内底部的气流速度变慢,而风道内上部分的气流速度快,根据流体力学的伯努利方程,流体的速度越快,压强就越小可知,风道内部的整体压强是上部分小,下部分大,所以,风道内部的压是整体向上的,这又将一定程度地增加了风道内部风对散热器表面的压力,这也将有利于更好的散热。
本实施例中,所述反光壁5上还设有复数个弧形小凸起51,设置弧形小凸起51是为了更好地取得反射效果并且防止光损失。
本实施例中,散热器2包括一散热板21,所述LED灯3设置在散热板21正面,散热板21背面均匀设置有若干散热鳍片22,该散热鳍片22与导流基板6构成散热通道8。
为了方便该频闪灯的安装,该频闪灯还设有安装支架7,安装支架7固定在底壳1上。
参考图2所示,本实施例中,还包括控制电路板(未示出),该控制电路板安装在散热器2的正面且与LED灯电性连接,该控制电路板的控制电路包括微处理器MCU、电源模块、RS232接口模块、RS485接口模块、第一隔离模块即第一光耦、自频率合成模块、第二隔离模块即第二光耦、信号合并模块、电流电压采样模块、存储器EEPROM和大功率开关管,所述电源模块为微处理器及其他模块供电,所述第一隔离模块用于隔离频闪输入信号,并将该频闪信号输入值自频率合成模块,该自频率合成模块与微处理器连接,该第二隔离模块用于隔离爆闪输入信号,且该第二隔离模块与微处理器连接,RS232接口模块、RS485接口模块、信号合并模块、电流电压采样模块、存储器均与该微处理器连接,该信号合并模块输出控制合并信号至大功率开关管,该大功率开关管与LED灯连接,用于驱动LED灯的开和关。
参考图3所示,所述电源模块:主要是将+48V输入转换成***电路中需的低电压输出,输出电压有:+5V、+3.3V、+1.8V;如图3所示,+48V由交流转直流的开关电源提供,因此产品直接采用交流供电,电源接口采用3芯的专用电源线,属于外部接口; 其中J1为直流+48V输入接口,属于内部接口。 
参考图4所示,RS232接口模块,主要是为ISP接口连接所用:主要是用于程序的下载,采用RS232电平及相关下载软件进行操作,其中J7为下载接口与电脑的串口连接,J8、J9为程序下载时,程序引导区、芯片电源配置接口,下载时短接,J7、J8、J9同属于内部接口。
参考图5所示,RS485通信接口:主要用于产品相关参数的设置、查询数据的通信接口,采用RS485电平,其中J2为芯片供电接口,J5为RS485通信接口,属于外部接口。
参考图6所示,同步信号输入:主要是对频闪、爆闪信号输入进行隔离处理然后送单片机采样,其中J3为频闪信号输入接口,J4为爆闪信号输入接口,两个均属于外部接口。
参考图7所示,信号合并:主要是将频闪、爆闪控制信号合并控制大功率开关管,从而控制灯板灯珠的电源,J6为灯板灯珠电源接口,属于内部接口。
参考图8所示,AT24C01B数据存储器:主要用于存储产品一些参数值,支持掉电数据不丢失的数据储存器EEPROM->AT24C01。
参考图9所示,电压、电流采样:将电压、电流采样电平,经过电压跟随器隔离后送往单片机ADC采样接口进行模数转换,获取对应电压、电流值,最为产品当前工作状态的一个数据依据。
参考图10所示,MCU:产品的核心器件,采用16位ARM7内核单片机,主要是代码的运行、功能的实现的一个中央处理器。
    产品工作流程,1、频闪模式工作流程:
a.             外部频闪信号通过设备频闪信号线输入;
b.             输入信号先经过光耦进行隔离;
c.             隔离后的频闪信号经过合并单元合并输出直接送入单片机采样;
d.             单片机对输入的频闪信号进行采样处理(主要进行输入频率采样,输出频率、有效脉宽计算)后,由单片机自身输出实际频闪控制信号;
e.             频闪控制信号经过合并单元合并输出后,送入驱动大功率开关管;
f.             通过实时控制开关管的通断,从而控制LED灯的亮灭,达到频闪效果。
      2、爆闪模式工作流程,
a.             外部爆闪信号通过设备爆闪信号线输入;
b.             输入信号先经过光耦进行隔离后,直接送入单片机采样;
c.             单片机对输入的爆闪信号进行采样处理(主要进行单次有效脉宽的计算)后,由单片机自身输出单次实际爆闪控制信号;
d.             爆闪控制信号经过合并单元合并输出后,送入驱动大功率开关管;
e.             通过实时控制开关管的通断,从而实现单次控制LED灯的亮灭,达到爆闪效果。
    产品程序设计流程
1、产品软件开发流程图,
频闪模式:参考图11所示,具体参考频闪模式工作流程。
爆闪模式:参考图12所示,具体参考爆闪模式工作流程。
  2、软件主要功能模块—串口通信软件设计模块
    A)、程序流程图,参考图13所示,采用了同步字节丢弃算法,为了保证同步、透明地获得消息中的数据,应将真正的同步字节与在数据字段中和同步字节(0X55)具有相同值的其他字节区分开来。为此,将任何具有0X55值的数据字节之后,再***同步0X55填充字节。此规则适于长度、数据和CRC校验字段,但不适用于同步和控制字段。这样就可以保证在数据包同步头以外的剩余部分,不会出现同步字节与非同步字节的合。 
当检测到数据包开始后,凡是接到一前一后两个连续的同步字节[0X55,0X55]的数据包时,应从中删除一个同步字节。如果在数据包中,只检测到单个的同步字节,在此之前接收的那些数据都要丢弃,并重新开始数据界定过程,用新收到的0X55作为数据包开始标志。
为使数据透明传输,附加的同步字节不计入数据包的长度,也不计入发送方或接收方数据包的CRC计算范围。
尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本实用新型,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本实用新型的精神和范围内,在形式上和细节上可以对本实用新型做出各种变化,均为本实用新型的保护范围。

Claims (4)

1.一种智能频闪灯,其特征在于:包括底壳、散热器、LED灯和灯罩,所述散热器设置在底壳内,所述LED灯设置在散热器正面,所述底壳上还设置有反光壁,且该反光壁为圆弧形反光壁,该圆弧形反光壁围设在该LED灯四周,所述灯罩为圆形凸透镜,该圆形凸透镜嵌设在底壳上,并罩设于该LED灯和反光壁外,所述散热器背面与底壳之间具有一散热通道,该散热通道具有一进风口和出风口,且该进风口和出风口之间设有一导流基板,导流基板横截面为弧形,该导流基板一端对着进风口,另一端对着出风口。
2.根据权利要求1所述的一种智能频闪灯,其特征在于:散热器包括一散热板,所述LED灯设置在散热板正面,散热板背面均匀设置有若干散热鳍片,该散热鳍片与导流基板构成散热通道。
3.根据权利要求1所述的一种智能频闪灯,其特征在于:所述反光壁上还设有复数个弧形小凸起。
4.根据权利要求1所述的一种智能频闪灯,其特征在于:还包括控制电路板,该控制电路板安装在散热器的正面且与LED灯电性连接,该控制电路板的控制电路包括微处理器、电源模块、RS232接口模块、RS485接口模块、第一隔离模块、自频率合成模块、第二隔离模块、信号合并模块、电流电压采样模块、存储器和大功率开关管,所述电源模块为微处理器及其他模块供电,所述第一隔离模块用于隔离频闪输入信号,并将该频闪信号输入值自频率合成模块,该自频率合成模块与微处理器连接,该第二隔离模块用于隔离爆闪输入信号,且该第二隔离模块与微处理器连接,RS232接口模块、RS485接口模块、信号合并模块、电流电压采样模块、存储器均与该微处理器连接,该信号合并模块输出控制合并信号至大功率开关管,该大功率开关管与LED灯连接,用于驱动LED灯的开和关。
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