[實用新型]一種具有無線上網功能的廣告路燈有效
| 申請號: | 201520246194.3 | 申請日: | 2015-04-22 |
| 公開(公告)號: | CN204513321U | 公開(公告)日: | 2015-07-29 |
| 發明(設計)人: | 陶成順;陳嬋歌 | 申請(專利權)人: | 西安理想華夏科技創新有限公司 |
| 主分類號: | F21V33/00 | 分類號: | F21V33/00;F21W131/103 |
| 代理公司: | 西安西達專利代理有限責任公司 61202 | 代理人: | 劉華 |
| 地址: | 710075 陜西省西安市高新*** | 國省代碼: | 陜西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 具有 無線 上網 功能 廣告 路燈 | ||
技術領域
本實用新型屬于廣告路燈技術領域,具體涉及一種具有無線上網功能的廣告路燈。
背景技術
目前現有的廣告路燈僅僅提供照明和廣告發布,功能相對單一,加上城市道路路燈覆蓋范圍廣、數量非常大,所占用的空間資源也大,但是并未充分得到利用導致其功能單一不能滿足現代城市的多樣化需求。
發明內容
為了克服上述現有技術的不足,本實用新型的目的是提供一種具有無線上網功能的廣告路燈,利用在廣告燈箱內部加裝無線信號收發器,解決無線信號天線及基站設備難選址建設,及實現無線信號有序覆蓋的同時避免道路開挖,并利用太陽能給無線信號收發器提供工作電源的情況下解決當太陽能電池板在連續陰雨天氣或夜晚時,因儲存在太陽能蓄電池中電量出現不足而導致設備斷電的情況。
為了達到上述目的,本實用新型所采用的技術方案如下:
一種具有無線上網功能的廣告路燈,包括路燈桿、廣告燈箱,路燈桿與廣告燈箱為一整體,路燈桿設有太陽能電池板,廣告燈箱內側設有切換電源、無線信號收發器、蓄電池;所述的切換電源與無線信號收發器通過電源線相連接;廣告燈箱上端一側設有無線信號收發器天線接口。
所述的無線信號收發器天線接口與無線信號收發器的外接天線之間設有密封圈。
所述的切換電源包括AC-DC電源模塊、單片機、蓄電池保護電路、驅動電路、繼電器、電流/電壓檢測電路、DC-DC電源模塊,AC-DC電源模塊輸入端連接交流市電,AC-DC電源模塊輸出端分別連接單片機電源端及繼電器輸入端,單片機控制端通過驅動電路連接繼電器控制端,單片機D/A端連接電流/電壓檢測電路輸出端,電流/電壓檢測電路輸入端連接蓄電池保護電路輸出端,蓄電池保護電路輸入端連接太陽能電池板,蓄電池保護電路檢測端連接蓄電池,蓄電池輸出端連接繼電器輸入端,繼電器輸出端通過DC-DC電源模塊連接無線信號收發器。
所述的單片機為8位單片機。
所述的繼電器為實現太陽能與交流市電模式的切換。
本實用新型的有益效果是:
與現有技術相比,本實用新型由于在燈箱箱體內安裝無線網絡信號收發器,供電模式上通過采用太陽能與市電互補切換的方式,在滿足人們戶外道路等多種場合、環境下的無線上網的需求,避免重復建設道路節約資源的同時還達到節電的目的,具有結構簡單、易于實現和使用方便的優點。
附圖說明
圖1為本實用新型的結構示意圖。
圖2為本實用新型的切換電源電路原理框圖。
其中,1為路燈桿;2為太陽能電池板;3為廣告燈箱;4為切換電源;5為電源線;6為無線信號收發器天線接口;7為無線信號收發器;8為蓄電池;9為AC-DC電源模塊;10為單片機;11為蓄電池保護電路;12為驅動電路;13為繼電器;14為電流/電壓檢測電路;15為DC-DC電源模塊;16為交流市電。
具體實施方式
下面結合附圖對本實用新型作進一步敘述。
如圖1所示,一種具有無線上網功能的廣告路燈,包括路燈桿1、廣告燈箱3,路燈桿1與所述的廣告燈箱3為一整體,所述的太陽能電池板2設置在路燈桿1上,所述的切換電源4、無線信號收發器7、蓄電池8分別設置在所述的廣告燈箱3的內側,所述的切換電源4與無線信號收發器7通過電源線5連接,所述的廣告燈箱3上部側面設有用來引出無線信號收發器7的無線信號收發器天線接口6,?無線信號收發器天線接口6與無線信號收發器7的外接天線之間設有密封圈。
如圖2所示,所述的切換電源4包括AC-DC電源模塊9、單片機10、蓄電池保護電路11、驅動電路12、繼電器13、電流/電壓檢測電路14、DC-DC電源模塊15,所述的AC-DC電源模塊9輸入端連接交流市電16,AC-DC電源模塊9的輸出端連接用來監測控制切換整個電路的單片機10的電源端和繼電器13的輸入端,單片機10的控制端通過驅動電路12連接繼電器13的控制端,單片機10的D/A端連接用來實時跟蹤監測蓄電池保護電路11的電流/電壓檢測電路14的輸出端,電流/電壓檢測電路14的輸入端連接對蓄電池8進行充放電保護以及過流、過壓保護的蓄電池保護電路11的輸出端,蓄電池保護電路11的輸入端連接太陽能電池板2,蓄電池保護電路11的檢測端連接蓄電池8,蓄電池8的輸出端連接繼電器13的輸入端,繼電器13的輸出端通過DC-DC電源模塊15連接無線信號收發器7,該切換電源4通過硬件結構的優化設計,實現了太陽能與市電互補供電模式的切換。
所述的繼電器13是用來實現太陽能與市電供電模式的切換。
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