Intelligente Lichtsteuerungslösung von Lanaosheng: eine drahtlose Single-Fire-Power-Control-Technologie

Das Irrlichtphänomen eines Single-Fire-Schalters tritt im Allgemeinen bei der Steuerung von Lampen mit geringer Leistung auf, und normale Lampen über 5 W sind im Allgemeinen in Ordnung (mit Ausnahme von Lampen mit schlechter Qualität). Die Single-Fire-Stabilität fehlt im Vergleich zur Zero-Fire-Version vorerst noch, was schaltungstechnisch gesehen tatsächlich ein Manko ist. Hersteller intelligenter Schalter prüfen jedoch auch andere Lösungen. Bei einem Geisterbrand besteht die Hauptlösung darin, Kondensatoren parallel über den Lampen zu schalten. Der Hauptgrund ist, dass der Steuerteil des Schalters eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigt, um „Intelligenz“ zu erreichen.

Bei der Zero-Fire-Version kann der Steuerteil selbst einen vollständigen Stromkreis bilden, da alle Null- und stromführenden Drähte vorhanden sind, und es reicht aus, das Ein- und Ausschalten des Lichts direkt zu steuern. .

Bei der Single-Fire-Version gibt es nur ein stromführendes Kabel und der Steuerteil kann selbst keine Schleife bilden. Er kann nur durch Reihenschaltung eine Schleife mit der Lampe bilden. Kann der Stromausfall komplett unterbrochen werden? Absolut nicht. Er ist komplett heruntergefahren und der Steuerteil hat keinen Strom. Es handelt sich also nicht um einen intelligenten Schalter und er lässt sich nicht einschalten? Daher ist es nicht vollständig geschlossen und es muss ein wenig Strom aufrechterhalten werden, um den Betrieb des Steuerteils aufrechtzuerhalten. Da es in Reihe geschaltet ist, fließt im Steuerteil ein wenig Strom, der auch durch die Lampen fließt. Daher haben einige Lampen Strom und möchten leuchten, aber der Strom und die Spannung können ihn nicht erreichen und es reicht nicht aus vollständig aufleuchten. Die sogenannten Irrlichter.

Um die Erfahrung aller mit der Verwendung des Schalters „Einzelfeuerversion“ zu verbessern, ermöglicht Ihnen das von Lanaosheng unabhängig entwickelte intelligente Fern-WIFI-Bluetooth-Einzelfeuerschalter-Sprachsteuerungs-Funkfernbedienungsschaltfeld sowohl „Einzelfeuer“ als auch „Wildfeuer“. Die Wi-Fi Single Live Wire Smart Switch-Lösung kann nicht nur die Probleme eines hohen Stromverbrauchs und einer komplizierten Installation von Geräten effektiv lösen, sondern auch die Wi-Fi-Wanddurchdringungsleistung und sichere Datenübertragung gewährleisten, sodass herkömmliche Switches schnell intelligente Upgrades realisieren können .
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Die drahtlose Einzelfeuer-Steuerungstechnologie bezieht sich auf das Erhalten von Auslöserreaktionen und das Treffen intelligenter Entscheidungen auf der Grundlage der kollaborativen Wahrnehmung von Zustandsänderungen der Zielszene. Sie ist eine der wichtigsten unterstützenden Technologien der Kerntechnologie von Lanaosheng – der Edge Collaborative Sensing (EICS)-Technologie. Diese Technologie gehört zum Bereich der drahtlosen Kommunikation und intelligenten Steuerungstechnik im Randbereich des Internets der Dinge.

Für verschiedene intelligente Anwendungsszenarien zielt die IoT-Edge-Domäne mit dynamischen Informationsinteraktionseigenschaften, die aus Edge-Service-Knoten und mehreren umgebenden Zielobjektgeräten (d. h. Netzwerk-Client-Geräten) besteht, hauptsächlich darauf ab, drahtlose Probleme in der Zielobjektdomäne zu lösen Wahrnehmungskontrolldomäne. Der Dienstmechanismus und Prozess der Netzwerkkommunikation und Informationsinteraktion.

Gemäß der Topologie und Protokollarchitektur des drahtlosen Kommunikationsknotens kann die Netzwerktopologie der drahtlosen Mehrpunktkommunikation zwischen dem Netzwerkdienstknoten und dem Zielgerät (dh dem Netzwerk-Client-Gerät) mit der aktuellen Kurzstrecken- und Low-Distance-Kommunikation verglichen werden. Strom Standard für drahtlose Technologie im Internet der Dinge Die Übertragungsmethode lässt sich auf mehrere Grundtypen reduzieren: drahtlose gerichtete Übertragung, drahtlose Mehrpunktverbindung und drahtloses Mesh-Netzwerk.

Anders als bei den klassischen Internet- und Mobilkommunikationsnetzen umfassen die Zielgeräte, auf die das IoT-Edge-Domain-Netzwerk und seine Serviceknoten abzielen, nicht nur Computer und Smartphones, die den standardmäßigen drahtlosen Netzwerkzugriff unterstützen, sondern auch über starke Ressourcenfähigkeiten und hochintelligente Endgeräte verfügen, die installiert werden können Verschiedene Anwendungssoftware umfasst auch mobile oder verteilte Zielgeräte mit geringeren Kosten, extrem niedrigem Stromverbrauch und relativ schwachen Ressourcenfunktionen (z. B. tragbare Geräte, verteilte Sensoren, Peripheriegeräte zur Ausführung von Geräten usw.).

Die drahtlose Netzwerkkommunikationsmethode zwischen Netzwerkdienstknoten und Zielobjektgeräten zwischen Geräten in der Randdomäne des Internets der Dinge. In vielen Fällen sind die Stabilität und Interoperabilität des Randnetzwerks wichtiger, ohne dass eine breitbandige Kommunikation mit großem Volumen erforderlich ist ; in Wenn ein Netzwerkdienstknoten zusätzlich zu den Interoperabilitätsproblemen des dynamischen Zugriffs auf das Netzwerk gleichzeitige Dienste für das Zielgerät als Client im „Eins-zu-Viele“- oder „Viele-zu-Viele“-Verfahren bereitstellen muss Außerdem müssen Hardwareressourcen, Stromverbrauch und Übergangszustand berücksichtigt werden. Das Gleichgewicht zwischen Antworteffizienz, d. h. ein oder mehrere Dienstknotengeräte können gleichzeitig synchrone vorübergehende Auslösung und gleichzeitige Datenübertragungsdienste für mehrere Zielobjektgeräte oder Gerätegruppen bereitstellen Standby-Zustände mit geringem Stromverbrauch.

Ein drahtloses Master-Gerät sendet ein Synchronisationssequenz-Beacon mit einer Synchronisationszeitkennung an ein oder mehrere drahtlose Einzelfeuergeräte in einem Synchronisationsübereinstimmungszustand als drahtlose Slave-Geräte.

Das drahtlose Single-Fire-Gerät befindet sich in einem synchronen und übereinstimmenden Zustand mit mindestens einem drahtlosen Master-Gerät, entsprechend den Zustandssteuerinformationen, die das drahtlose Master-Gerät in seinem synchronen Erkennungs-Empfangszeitschlitz empfangen und identifiziert hat, um eine oder mehrere Kommunikationssteuerungen zu steuern der Ein-Aus-Status des Lastkreises;

Das drahtlose Single-Fire-Gerät erhält eine Zustandsüberwachungsvariable durch Überwachung des Leistungszustands und führt eine Zustandsrückkopplungsmodulation gemäß dem Empfangszeitschlitz der Zustandsüberwachungsvariablen für die synchrone Erkennung durch, sodass der Leistungszustand des drahtlosen Single-Fire-Geräts erfüllt ist Ein-Aus-Zustandsbedingungen zur Steuerung der AC-Lastschleife.

1. Schaltnetzteilmodul: Das Wechselstromversorgungsmodul im eingeschalteten Zustand und das Wechselstromversorgungsmodul im ausgeschalteten Zustand verwenden das Schaltnetzteilmodul wieder;

2. Mehrere Wechselstromlastkreise im eingeschalteten Zustand können dasselbe Wechselstromaufnahmemodul im eingeschalteten Zustand wiederverwenden; mehrere Wechselstromlastkreise im ausgeschalteten Zustand können dasselbe Wechselstromaufnahmemodul im ausgeschalteten Zustand wiederverwenden.

Als drahtloses Slave-Gerät reagiert es auf den drahtlosen Steuerauslöser des zugehörigen drahtlosen Master-Geräts und steuert so den Ein-/Aus-Status eines oder mehrerer AC-Lastkreise.

Das Schaltnetzteilmodul umfasst ein Schaltnetzteil und eine Zustandsrückmeldungseinheit. Das Ausgangsende des Schaltnetzteils ist elektrisch mit der Gleichspannungsanpassungseinheit verbunden, und das Ausgangsende der Zustandsrückmeldungseinheit ist elektrisch mit der Gleichspannungsanpassungseinheit verbunden Feedback-Überwachungseinheit, die für Einzelfeuer-Stromversorgungsmodule und drahtlose Synchronisierung verwendet wird. Anschluss und Steuerung von Steuermodulen.

In dieser Ausführungsform umfassen die Ein-Aus-Zustandsbedingungen:

1) Ein-Zustand: Der Schaltspannungsabfall Von, der dadurch verursacht wird, dass das drahtlose Single-Fire-Gerät in Reihe mit dem AC-Lastkreis verbunden ist, ist viel kleiner als die normale AC-Versorgungsspannung Vac;

2) Aus-Zustand-Bedingungen: Der Schalterleckstrom Ioff, der durch den in Reihe mit dem AC-Lastkreis geschalteten drahtlosen Einzelfeuerschalter verursacht wird, ist viel kleiner als der Last-Einschaltstrom Ion im Normalzustand; er berührt intelligente Parks und intelligente Fabriken , intelligente Unternehmen, intelligente Krankenhäuser,
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intelligenter Lager- und Logistikbereich:

Als One-Stop-Lösungsanbieter für kantenintelligente kollaborative Entwicklungslösungen nutzt LAOSCO das Lichtsteuerungsnetzwerk, um die drahtlose Lichtsteuerungs-Wahrnehmungstechnologie des Internets der Dinge zu realisieren, und bietet kollaborative Wahrnehmungsdienste für Szenenzielobjekte an. Eine der wichtigsten unterstützenden Technologien der EICS-Technologie. Diese Technologie umfasst die Bereiche drahtlose Kommunikation und Edge-Intelligence-Technologie des Internets der Dinge und umfasst hauptsächlich den Mechanismus und den Prozess des drahtlosen kollaborativen Sensornetzwerks und der in der Zielszene enthaltenen kollaborativen Sensorknoten sowie den kollaborativen Edge-Sensordienst des Zielobjekts . Für verschiedene intelligente Bereiche und ihre intelligenten Anwendungssysteme wird die Implementierung einer intelligenten Beleuchtungsabdeckung auf Basis des Internets der Dinge auf der Grundlage der Internet-Infrastruktur zur grundlegenden Hardwareeinrichtung für verschiedene andere intelligente Anwendungen.

Entsprechend der intelligenten Innenbereichsumgebung verschiedener Branchen weisen drahtlose Beleuchtungssteuerknoten eine bestimmte Dichteverteilung auf. Zusätzlich zur Steuerung und Steuerung von Beleuchtungslasten können sie auch als Edge-Service-Knoten zur Bereitstellung umgebender Zielobjekte verwendet werden, einschließlich Objekterkennung, Positionierungsverfolgung, Statusüberwachung, Kontrollüberwachung und Informations-Push sowie andere kollaborative Erfassungsdienste.

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