專利名稱:一種無線同步輪廓標的制作方法
技術(shù)領域:
本實用新型屬于交通安全設施領域,是一種通過無線信號傳輸技術(shù)實現(xiàn)同步閃光
的太陽能輪廓標,用于高速公路彎道,隧道入口等危險路段警示作用。
技術(shù)背景輪廓標是一種常用的交通安全設施,通常沿著道路兩邊護欄設置,具有棱鏡反射 片反射車輛燈光起到描繪道路輪廓指示道路方向的功能。目前使用的輪廓標通常分為被動 反射式、主動發(fā)光式、太陽能供電、有線同步等等多種類型;反射式輪廓標本身沒有光源,需 要燈光照射才能發(fā)光,夜間在彎道處就非常不利,不能完全的反應出整個彎道的清晰輪廓。 太陽能供電的主動發(fā)光輪廓標是一大進步,但由于各輪廓標不是同步閃光,造成視覺誤差, 對交通安全不利。有線同步式輪廓標極大改善視覺效果,但安裝時需要布線,不利施工保養(yǎng) 維護。
發(fā)明內(nèi)容本實用新型的目的是提供一種實現(xiàn)輪廓標同步閃光且安裝方便的無線同步輪廓 標。 本實用新型技術(shù)方案如下一種無線同步輪廓標,包括主動發(fā)送式輪廓標和接收 轉(zhuǎn)發(fā)式輪廓標,所述的主動發(fā)送式輪廓標上設置有電源模塊A、微處理器模塊A、無線發(fā)送 模塊和信號燈A,無線發(fā)送模塊連接微處理器模塊A,微處理器模塊A用于控制無線發(fā)送模 塊發(fā)送同步信號,信號燈A也連接微處理器模塊A,信號燈A由微處理器模塊A控制點亮和 熄滅;所述的接收轉(zhuǎn)發(fā)式輪廓標上設置有電源模塊B、微處理器模塊B、無線收發(fā)模塊和信 號燈B,無線收發(fā)模塊連接微處理器模塊B,微處理器模塊B用于控制無線收發(fā)模塊接收無 線發(fā)送模塊發(fā)送的同步信號以及控制無線收發(fā)模塊轉(zhuǎn)發(fā)接收到的同步信號,信號燈B也連 接微處理器模塊B,信號燈B由微處理器模塊B控制點亮和熄滅。 作為優(yōu)選,所述的微處理器模塊A與無線發(fā)送模塊采用無線發(fā)送器和微處理器集 成一體的無線單片機CC2510或CClllO。 作為優(yōu)選,所述的微處理器模塊B與無線收發(fā)模塊采用無線收發(fā)器和微處理器集 成一體的無線單片機CC2510或CClllO ;將微處理器模塊與無線收發(fā)模塊集成為一體使整 個裝置更加的簡便小巧。 作為優(yōu)選,所述的電源模塊A包括太陽能電池A和鎳氫電池A,所述的電源模塊B 包括太陽能電池B和鎳氫電池B;裝置通過太陽能電池和鎳氫電池雙電源供電,在太陽充足 的情況下用太陽能電池供電,當陰雨天或者晚上沒有太陽的時候通過鎳氫電池供電,保證 了輪廓標較長時間的正常工作。 作為優(yōu)選,所述的太陽能電池A和鎳氫電池A之間連接有充電開關A,充電開關A 連接微處理器模塊A,微處理器模塊A連接有電壓檢測模塊A,電壓檢測模塊A分別連接太 陽能電池A和鎳氫電池A,微處理器模塊A通過電壓檢測模塊A檢測太陽能電池A電壓和鎳氫電池A電壓,并控制充電開關A對鎳氫電池A充放電,從而控制充電開關A對鎳氫電池A 充放電以及控制信號燈A調(diào)節(jié)閃爍亮度。 作為優(yōu)選,所述的太陽能電池B和鎳氫電池B之間連接有充電開關B,充電開關B 連接微處理器模塊B,微處理器模塊B連接有電壓檢測模塊B,電壓檢測模塊B分別連接太 陽能電池B和鎳氫電池B,微處理器模塊B通過電壓檢測模塊B檢測太陽能電池B電壓和鎳 氫電池B電壓,并控制充電開關B對鎳氫電池B充放電,從而控制充電開關B對鎳氫電池B 充放電以及控制信號燈B調(diào)節(jié)閃爍亮度。 微處理器模塊通過電壓檢測電路獲取太陽能電池電壓和鎳氫電池的電壓,控制充
電開關控制太陽能電池對鎳氫電池充放電,電壓過高關閉充電電路,使其不過充,電壓過低
則停止信號燈閃光,使電路處于休眠狀態(tài),防止電池過放。 作為優(yōu)選,所述的鎳氫電池A連接有穩(wěn)壓電路A。 作為優(yōu)選,所述的鎳氫電池B連接有穩(wěn)壓電路B。 穩(wěn)壓電路產(chǎn)生一個穩(wěn)定的電壓供給電路工作。 作為優(yōu)選,所述的信號燈A和信號燈B采用LED燈。 作為優(yōu)選,所述的無線發(fā)送模塊和無線收發(fā)模塊的天線采用PCB印刷天線;為簡 化安裝,無線天線采用PCB印制天線。 本實用新型的輪廓標通過主動發(fā)送式輪廓標無線發(fā)送同步信號,接收轉(zhuǎn)發(fā)式輪廓 標接收同步信號后轉(zhuǎn)發(fā),調(diào)整輪廓標本身的閃光時鐘,實現(xiàn)所有輪廓標同步運行,實現(xiàn)輪廓 標閃光一致,改善輪廓標視覺效果,增強交通安全;由于是通過無線傳輸?shù)姆绞?,因此不?要破壞路面布線,有利于施工以及保養(yǎng)維護。
圖1是本實用新型主動發(fā)送式輪廓標硬件原理框圖; 圖2是本實用新型接收轉(zhuǎn)發(fā)式輪廓標硬件原理框圖; 圖3是本實用新型主動發(fā)送式輪廓標電源結(jié)構(gòu)框圖; 圖4是本實用新型接收轉(zhuǎn)發(fā)式輪廓標電源結(jié)構(gòu)框圖; 圖5是本實用新型主動發(fā)送式輪廓標軟件流程圖; 圖6是本實用新型接收轉(zhuǎn)發(fā)式輪廓標軟件流程圖。
具體實施方式
以下結(jié)合附圖對本實用新型做進一步的描述 如圖1、2所示,無線同步輪廓標包括主動發(fā)送式輪廓標和接收轉(zhuǎn)發(fā)式輪廓標,主 動發(fā)送式輪廓標上設置有電源模塊A、微處理器模塊A、無線發(fā)送模塊和信號燈A,接收轉(zhuǎn)發(fā) 式輪廓標上設置有電源模塊B、微處理器模塊B、無線收發(fā)模塊和信號燈B,微處理器模塊 A與無線發(fā)送模塊采用無線發(fā)送器和微處理器集成一體的無線單片機CC2510或CClllO, 微處理器模塊B與無線收發(fā)模塊也采用無線收發(fā)器和微處理器集成一體的無線單片機 CC2510或CC1110,信號燈A和信號燈B采用LED燈。 如圖3、4所示,電源模塊A包括太陽能電池A和鎳氫電池A,電源模塊B包括太陽 能電池B和鎳氫電池B,太陽能電池A和鎳氫電池A之間連接有充電開關A,充電開關A連接微處理器模塊A,微處理器模塊A連接有電壓檢測模塊A,電壓檢測模塊A分別連接太陽能 電池A和鎳氫電池A,微處理器模塊A通過電壓檢測模塊A檢測太陽能電池A電壓和鎳氫電 池A電壓。太陽能電池B和鎳氫電池B之間連接有充電開關B,充電開關B連接微處理器模 塊B,微處理器模塊B連接有電壓檢測模塊B,電壓檢測模塊B分別連接太陽能電池B和鎳 氫電池B,微處理器模塊B通過電壓檢測模塊B檢測太陽能電池B電壓和鎳氫電池B電壓。 充電開關A和充電開關B使用雙P溝道MOSFET AMP4953,無線發(fā)射頻段為2. 4GHZ,無線發(fā)送 模塊和接收轉(zhuǎn)發(fā)模塊采用帶平衡匹配電路的IFAPCB印制板天線,在要求不高的場合,可以 省略穩(wěn)壓電路,直接采用鎳氫電池驅(qū)動整個電路,本實施例中采用XC6328A作為穩(wěn)壓電路。 如圖5所示,當無線同步輪廓標開始工作后,主動發(fā)送式輪廓標執(zhí)行步驟如下1、 首先進行初始化,主動發(fā)送式輪廓標軟件初始化過程完成系統(tǒng)時鐘初始化,電壓檢測模塊、 LED信號燈、充電開關相關端口的初始化設置,對無線發(fā)送模塊進行初始化設置,并對時鐘 進行初始設置,每秒鐘產(chǎn)生一次中斷; 2、接下來軟件使電路進入休眠狀態(tài),直到秒中斷喚醒; 3、無線單片機被喚醒后讀取自身時鐘信息生成一個同步數(shù)據(jù)包通過無線端口發(fā) 送出去; 4、接著單片機啟動電壓檢測模塊獲取太陽能電壓和鎳氫電池電壓,控制調(diào)整充電 開關和驅(qū)動LED信號燈; 5、完成這些任務單片機立即進入休眠狀態(tài)等待下一次中斷喚醒。 如圖6所示,接收轉(zhuǎn)發(fā)式輪廓標上電后執(zhí)行如下步驟 1、首先進行初始化,接收轉(zhuǎn)發(fā)式輪廓標軟件初始化過程完成系統(tǒng)時鐘初始化,電 壓檢測模塊、LED信號燈、充電開關相關端口的初始化設置,對無線收發(fā)模塊進行初始化設 置,并對時鐘進行初始設置,每秒鐘產(chǎn)生一次中斷; 2、整個電路進入休眠狀態(tài),直到秒中斷喚醒; 3、無線單片機喚醒后檢查接收轉(zhuǎn)發(fā)式輪廓標與主動發(fā)送式輪廓標是否處于同步 狀態(tài),若無線同步輪廓標處于同步狀態(tài)則程序轉(zhuǎn)入步驟4執(zhí)行,若無線同步輪廓標沒有同 步則轉(zhuǎn)入步驟8執(zhí)行; 4、打開無線收發(fā)模塊,并開啟接收定時器,在規(guī)定時間內(nèi)接收信號; 5、檢查接收是否超時,若接收到的信息未超時則加以校驗是否為有效信號,若收
到有效信息則視為成功接收,轉(zhuǎn)入步驟6執(zhí)行,否則轉(zhuǎn)入步驟8執(zhí)行; 6、根據(jù)接收到的同步信號,將本地時鐘調(diào)整成與發(fā)送者時鐘保持同步; 7、提取本地時鐘信息,生成新的同步信號,并打開無線發(fā)送電路把信號發(fā)送出
去; 8、打開電壓檢測模i央,采集太陽能電壓和鎳氫電池電壓,根據(jù)該電壓對LED信號 燈驅(qū)動脈寬、充電開關進行調(diào)整。 9、完成這些任務單片機立即進入休眠狀態(tài)等待下一次中斷喚醒。
權(quán)利要求一種無線同步輪廓標,其特征在于,包括主動發(fā)送式輪廓標和接收轉(zhuǎn)發(fā)式輪廓標,所述的主動發(fā)送式輪廓標上設置有電源模塊A、微處理器模塊A、無線發(fā)送模塊和信號燈A,無線發(fā)送模塊連接微處理器模塊A,微處理器模塊A用于控制無線發(fā)送模塊發(fā)送同步信號,信號燈A也連接微處理器模塊A,信號燈A由微處理器模塊A控制點亮和熄滅;所述的接收轉(zhuǎn)發(fā)式輪廓標上設置有電源模塊B、微處理器模塊B、無線收發(fā)模塊和信號燈B,無線收發(fā)模塊連接微處理器模塊B,微處理器模塊B用于控制無線收發(fā)模塊接收無線發(fā)送模塊發(fā)送的同步信號以及控制無線收發(fā)模塊轉(zhuǎn)發(fā)接收到的同步信號,信號燈B也連接微處理器模塊B,信號燈B由微處理器模塊B控制點亮和熄滅。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種無線同步輪廓標,其特征在于,所述的微處理器模塊A與 無線發(fā)送模塊采用無線發(fā)送器和微處理器集成一體的無線單片機CC2510或CClllO。
3. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種無線同步輪廓標,其特征在于,所述的微處理器模塊B與 無線收發(fā)模塊采用無線收發(fā)器和微處理器集成一體的無線單片機CC2510或CC1110。
4. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種無線同步輪廓標,其特征在于,所述的電源模塊A包括太 陽能電池A和鎳氫電池A,所述的電源模塊B包括太陽能電池B和鎳氫電池B。
5. 根據(jù)權(quán)利要求4所述的一種無線同步輪廓標,其特征在于,所述的太陽能電池A和鎳 氫電池A之間連接有充電開關A,充電開關A連接微處理器模塊A,微處理器模塊A連接有 電壓檢測模塊A,電壓檢測模塊A分別連接太陽能電池A和鎳氫電池A。
6. 根據(jù)權(quán)利要求4所述的一種無線同步輪廓標,其特征在于,所述的太陽能電池B和鎳 氫電池B之間連接有充電開關B,充電開關B連接微處理器模塊B,微處理器模塊B連接有 電壓檢測模塊B,電壓檢測模塊B分別連接太陽能電池B和鎳氫電池B。
7. 根據(jù)權(quán)利要求6所述的一種無線同步輪廓標,其特征在于,所述的鎳氫電池A連接有 穩(wěn)壓電路A。
8. 根據(jù)權(quán)利要求6所述的一種無線同步輪廓標,其特征在于,所述的鎳氫電池B連接有 穩(wěn)壓電路B。
9. 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的一種無線同步輪廓標,其特征在于,所述的信號燈A和信 號燈B采用LED燈。
10. 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的一種無線同步輪廓標,其特征在于,所述的無線發(fā)送模 塊和無線收發(fā)模塊的天線采用PCB印刷天線。
專利摘要本實用新型屬于交通安全設施領域,是一種通過無線信號傳輸技術(shù)實現(xiàn)同步閃光的太陽能輪廓標,用于高速公路彎道,隧道入口等危險路段警示作用。本實用新型的輪廓標通過主動發(fā)送式輪廓標無線發(fā)送同步信號,接收轉(zhuǎn)發(fā)式輪廓標接收同步信號后轉(zhuǎn)發(fā),調(diào)整輪廓標本身的閃光時鐘,實現(xiàn)所有輪廓標同步運行,實現(xiàn)輪廓標閃光一致,改善輪廓標視覺效果,增強交通安全;由于是通過無線傳輸?shù)姆绞?,因此不需要破壞路面布線,有利于施工以及保養(yǎng)維護。
文檔編號H05B37/02GK201440304SQ20092019132
公開日2010年4月21日 申請日期2009年8月7日 優(yōu)先權(quán)日2009年8月7日
發(fā)明者占曉斌, 張云, 張盎然, 楊洪華, 章忠興 申請人:浙江富陽市新源交通電子有限公司