本发明涉及路灯控制领域,具体而言,涉及一种路灯的控制方法、装置和系统,及路灯时控器。
背景技术:
路灯是道路、街道以及公众广场上常用的照明设备,可以通过路灯时控器控制路灯按照设定的时间进行开关灯,现在常用的路灯时控器有两种控制方式,一种是定时控制方式,即路灯时控器中预设开关灯时间,从而实现对路灯及相关设备的自动控制;另一种是采用微电脑自动控制技术,通过校正路灯时控器的时钟,预设所在地经纬度,路灯时控器可以自动计算不同季节每日日出日落时间,实现对路灯及相关设备的自动控制。
但是,目前的路灯时控器大多不防水,导致使用环境受限,而少数防水型的路灯时控器不具备经纬度控制功能,仅能进行普通的定时操作,每次更改开关灯时间都需手动修改定时设置。而且,在对路灯时控器进行设置的时候,需要近距离接触操作路灯时控器,若将路灯时控器装入复杂环境,则不易近距离接触操作,造成极大的不便,且路灯时控器的周围多为强电设备,存在一定的操作安全隐患。
针对现有的路灯的控制方法需要近距离接触操作路灯时控器,导致设备使用环境受限,且容易出现安全事故的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
技术实现要素:
本发明实施例提供了一种路灯的控制方法、装置和系统,及路灯时控器,以至少解决现有的路灯的控制方法需要近距离接触操作路灯时控器,导致设备使用环境受限,且容易出现安全事故的技术问题。
根据本发明实施例的一个方面,提供了一种路灯的控制方法,包括:路灯时控器接收移动终端发送的参数信息,其中,路灯时控器与移动终端建立无线连接,参数信息包括如下任意一种或多种:经纬度信息和开关灯时间信息;路灯时控器根据参数信息,确定路灯的开灯时间和关灯时间;路灯时控器根据开灯时间和关灯时间,控制路灯开灯和关灯。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种路灯的控制装置,包括:通信模块,用于接收移动终端发送的参数信息,其中,路灯时控器与移动终端建立无线连接,参数信息包括如下任意一种或多种:经纬度信息和开关灯时间信息;处理模块,用于根据参数信息,确定路灯的开灯时间和关灯时间;控制模块,用于根据开灯时间和关灯时间,控制路灯开灯和关灯。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种路灯的控制系统,包括:移动终端,用于发送参数信息,其中,参数信息包括如下任意一种或多种:经纬度信息和开关灯时间信息;路灯时控器,与移动终端建立无线连接,用于根据参数信息和当前参数信息,确定路灯的开灯时间和关灯时间,并根据开灯时间和关灯时间,控制路灯开灯和关灯。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种路灯时控器,包括:无线模块,用于接收移动终端发送的参数信息,其中,无线模块与移动终端建立无线连接,参数信息包括如下任意一种或多种:经纬度信息和开关灯时间信息;处理器,与无线模块连接,用于根据参数信息和当前参数信息,确定路灯的开灯时间和关灯时间;控制器,与处理器连接,用于根据开灯时间和关灯时间,控制路灯开灯和关灯。
在本发明实施例中,路灯时控器接收移动终端发送的参数信息,根据参数信息,确定路灯的开灯时间和关灯时间,根据参数信息,确定路灯的开灯时间和关灯时间,从而实现控制路灯开灯和关灯。容易注意到的是,由于路灯时控器与移动终端建立无线连接,路灯时控器可以安装在相对狭小的环境中,需要对路灯时控器进行设置参数的时候,可以在近距离非接触的情况下,通过移动终端连接无线进行设置,无需手动操作路灯时控器进行设置,从而解决了现有的路灯的控制方法需要近距离接触操作路灯时控器,导致设备使用环境受限,且容易出现安全事故的技术问题。因此,通过本发明上述实施例,可以达到扩大使用范围,方便操作,避免操作安全隐患,提高安全性的效果。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的一种路灯的控制方法的流程图;
图2是根据本发明实施例的一种路灯的控制装置的示意图;
图3是根据本发明实施例的一种路灯的控制系统的示意图;以及
图4是根据本发明实施例的一种路灯时控器的示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
实施例1
根据本发明实施例,提供了一种路灯的控制方法的方法实施例,需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
图1是根据本发明实施例的一种路灯的控制方法的流程图,如图1所示,该方法包括如下步骤:
步骤S102,路灯时控器接收移动终端发送的参数信息,其中,路灯时控器与移动终端建立无线连接,参数信息包括如下任意一种或多种:经纬度信息和开关灯时间信息。
上述步骤S102中的路灯时控器可以具有无线通信模块,可以通过无线通信实现与移动终端进行无线连接,例如,可以通过WIFI通信方式进行连接,也可以通过蓝牙通信方式进行连接。移动终端可以是手机、平板电脑、便携式笔记本电脑等设备。
在一种可选的方案中,当操作员需要对路灯时控器进行设置时,可以将操作路灯时控器的手机与路灯时控器建立WIFI连接,通过WIFI网络将路灯时控器的参数信息发送给路灯时控器,对路灯时控器的控制方式(例如,定时控制方式和自动控制方式)、以及控制参数(例如,定时控制方式的开关灯时间信息,以及自动控制方式的经纬度信息)进行设置。
步骤S104,路灯时控器根据参数信息,确定路灯的开灯时间和关灯时间。
在一种可选的方案中,路灯时控器的主芯片在通过串口转WIFI模块接收到参数信息之后,可以根据参数信息,确定路灯的开关灯时间,例如,当接收到经纬度信息时,可以确定操作员设置的控制方式为自动控制方式,将接收到的经纬度信息进行保存,并根据接收到的经纬度信息确定路灯的开关灯时间;当接收到开关灯时间时,可以确定操作员设置的控制方式为定时控制方式,将接收到的开关灯时间进行保存,并根据接收到的经纬度信息确定路灯的开关灯时间。
步骤S106,路灯时控器根据开灯时间和关灯时间,控制路灯开灯和关灯。
在一种可选的方案中,路灯时控器的主芯片在确定开灯时间和关灯时间之后,可以根据设置的开关灯时间,控制1~3路继电器输出,从而控制路灯在设置的开灯时间开始照明,并控制路灯在设置的关灯时间结束照明。
在本发明上述实施例中,路灯时控器接收移动终端发送的参数信息,根据参数信息,确定路灯的开灯时间和关灯时间,根据参数信息,确定路灯的开灯时间和关灯时间,从而实现控制路灯开灯和关灯。容易注意到的是,由于路灯时控器与移动终端建立无线连接,路灯时控器可以安装在相对狭小的环境中,需要对路灯时控器进行设置参数的时候,可以在近距离非接触的情况下,通过移动终端连接无线进行设置,无需手动操作路灯时控器进行设置,从而解决了现有的路灯的控制方法需要近距离接触操作路灯时控器,导致设备使用环境受限,且容易出现安全事故的技术问题。因此,通过本发明上述实施例,可以达到扩大使用范围,方便操作,避免操作安全隐患,提高安全性的效果。
可选的,在本发明上述实施例中,路灯时控器采用封闭外壳,并灌封防水胶。
在一种可选的方案中,由于对设备运行方案预设不用接触操作,因此可以舍弃键盘显示功能,采用封闭外壳,并灌封防水胶,达到IP67的防尘防水等级。从而能够使路灯时控器工作在更为严酷的环境中,防水浸泡,并对路灯的开关灯进行控制。
可选的,在本发明上述实施例中,在步骤S102,路灯时控器接收移动终端发送的参数信息之前,上述方法还包括:
步骤S112,移动终端接收路灯时控器发送的当前参数信息。
上述步骤S112中的移动终端可以预先安装应用程序(APP),操作员可以在应用程序中查看路灯时控器的控制方式以及控制参数,并且可以通过应用程序输入参数信息,从而修改路灯时空器的控制方式,以及控制参数。
步骤S114,移动终端显示当前参数信息。
步骤S116,移动终端接收用户基于当前参数信息输入的参数信息,并将参数信息发送给路灯时控器。
在一种可选的方案中,操作员在将手机与路灯时控器建立WIFI连接之后,可以通过WIFI网络接收路灯时控器的当前控制方式和当前控制参数,并将接收到的当前控制方式和当前控制参数显示在应用程序的应用界面中,方便操作人员查看。当操作人员需要重新设定路灯时控器的控制方式和控制参数时,可以手动输入修改控制方式和控制参数,例如,用户输入开关灯时间信息,则可以确定用户输入的控制方式为定时控制方式;用户输入当地的经纬度信息,则可以确定用户输入的控制方式为自动控制方式。应用程序在接收到用户输入的控制方式和控制参数之后,可以通过WIFI网络将接收到的控制方式和控制参数传输给路灯时控器。
此处还需要说明的是,操作员还可以通过点击应用程序中的开关灯按钮,生成开关灯信号,并通过WIFI网络发送给路灯时控器,路灯时控器可以根据开关灯信号,控制路灯开灯或者关灯。
通过上述步骤S112至步骤S116,移动终端可以接收路灯时控器的当前参数信息并进行显示,在接收到用户输入的参数信息之后,可以发送给路灯时控器,从而实现查询路灯时控器的控制方案,并进行重设的目的。
可选的,在本发明上述实施例中,在上述参数信息包括:经纬度信息的情况下,步骤S104,路灯时控器根据参数信息,确定路灯的开灯时间和关灯时间包括:
步骤S1042,路灯时控器根据经纬度信息,计算路灯所在区域的日出时间和日落时间。
步骤S1044,路灯时控器根据日出时间,确定关灯时间,并根据日落时间,确定开灯时间。
在一种可选的方案中,路灯时控器在接收到手机发送的经纬度信息之后,可以将控制方式设置为自动控制方式,并计算不同季节每天的实际日出日落时间,根据保存的日出时间和日落时间,确定路灯的关灯时间和开灯时间,并将开关灯时间进行保存。路灯时控器每天根据存储的开关灯时间,控制路灯及相关设备开启或者关闭,保证在日落之后,到日出之前,路灯开启照明;在日出之后,到日落之前,路灯关闭照明,从而即保证为用户提供照明,又可以节约能源消耗。
可选的,在本发明上述实施例中,在上述参数信息包括:开关灯时间信息的情况下,步骤S104,路灯时控器根据参数信息,确定路灯的开灯时间和关灯时间包括:
步骤S1046,路灯时控器根据开关灯时间信息,确定开灯时间和关灯时间。
在一种可选的方案中,路灯时控器在接收到手机发送的开关灯时间信息之后,可以将开灯时间信息作为路灯的开灯时间,关灯时间信息作为路灯的关灯时间,并将开关灯时间进行保存,路灯时控器每天根据存储的开关灯时间,控制路灯及相关设备开启或者关闭。
实施例2
根据本发明实施例,还提供了一种路灯的控制装置的装置实施例。
图2是根据本发明实施例的一种路灯的控制装置的示意图,如图2所示,该装置包括:
通信模块21,用于接收移动终端发送的参数信息,其中,路灯时控器与移动终端建立无线连接,参数信息包括如下任意一种或多种:经纬度信息和开关灯时间信息。
上述模块中的路灯时控器可以具有无线通信模块,可以通过无线通信实现与移动终端进行无线连接,例如,可以通过WIFI通信方式进行连接,也可以通过蓝牙通信方式进行连接。移动终端可以是手机、平板电脑、便携式笔记本电脑等设备。
在一种可选的方案中,当操作员需要对路灯时控器进行设置时,可以将操作路灯时控器的手机与路灯时控器建立WIFI连接,通过WIFI网络将路灯时控器的参数信息发送给路灯时控器,对路灯时控器的控制方式(例如,定时控制方式和自动控制方式)、以及控制参数(例如,定时控制方式的开关灯时间信息,以及自动控制方式的经纬度信息)进行设置。
处理模块23,用于根据参数信息,确定路灯的开灯时间和关灯时间。
在一种可选的方案中,路灯时控器的主芯片在通过串口转WIFI模块接收到参数信息之后,可以根据参数信息,确定路灯的开关灯时间,例如,当接收到经纬度信息时,可以确定操作员设置的控制方式为自动控制方式,将接收到的经纬度信息进行保存,并根据接收到的经纬度信息确定路灯的开关灯时间;当接收到开关灯时间时,可以确定操作员设置的控制方式为定时控制方式,将接收到的开关灯时间进行保存,并根据接收到的经纬度信息确定路灯的开关灯时间。
控制模块25,用于路灯时控器根据开灯时间和关灯时间,控制路灯开灯和关灯。
在一种可选的方案中,路灯时控器的主芯片在确定开灯时间和关灯时间之后,可以根据设置的开关灯时间,控制1~3路继电器输出,从而控制路灯在设置的开灯时间开始照明,并控制路灯在设置的关灯时间结束照明。
在本发明上述实施例中,路灯时控器接收移动终端发送的参数信息,根据参数信息,确定路灯的开灯时间和关灯时间,根据参数信息,确定路灯的开灯时间和关灯时间,从而实现控制路灯开灯和关灯。容易注意到的是,由于路灯时控器与移动终端建立无线连接,路灯时控器可以安装在相对狭小的环境中,需要对路灯时控器进行设置参数的时候,可以在近距离非接触的情况下,通过移动终端连接无线进行设置,无需手动操作路灯时控器进行设置,从而解决了现有的路灯的控制方法需要近距离接触操作路灯时控器,导致设备使用环境受限,且容易出现安全事故的技术问题。因此,通过本发明上述实施例,可以达到扩大使用范围,方便操作,避免操作安全隐患,提高安全性的效果。
实施例3
根据本发明实施例,还提供了一种路灯的控制系统的系统实施例。
图3是根据本发明实施例的一种路灯的控制系统的示意图,如图3所示,该系统包括:
移动终端31,用于发送参数信息,其中,参数信息包括如下任意一种或多种:经纬度信息和开关灯时间信息。
路灯时控器33,与移动终端建立无线连接,用于根据参数信息,确定路灯的开灯时间和关灯时间,并根据开灯时间和关灯时间,控制路灯开灯和关灯。
上述的移动终端可以是手机、平板电脑、便携式笔记本电脑等设备。路灯时控器可以具有无线通信模块,可以通过无线通信实现与移动终端进行无线连接,例如,可以通过WIFI通信方式进行连接,也可以通过蓝牙通信方式进行连接。
在一种可选的方案中,当操作员需要对路灯时控器进行设置时,可以将操作路灯时控器的手机与路灯时控器建立WIFI连接,通过WIFI网络将路灯时控器的参数信息发送给路灯时控器,对路灯时控器的控制方式(例如,定时控制方式和自动控制方式)、以及控制参数(例如,定时控制方式的开关灯时间信息,以及自动控制方式的经纬度信息)进行设置。路灯时控器的主芯片在通过串口转WIFI模块接收到参数信息之后,可以根据参数信息,确定路灯的开关灯时间,例如,当接收到经纬度信息时,可以确定操作员设置的控制方式为自动控制方式,将接收到的经纬度信息进行保存,并根据接收到的经纬度信息确定路灯的开关灯时间;当接收到开关灯时间时,可以确定操作员设置的控制方式为定时控制方式,将接收到的开关灯时间进行保存,并根据接收到的经纬度信息确定路灯的开关灯时间。路灯时控器的主芯片在确定开灯时间和关灯时间之后,可以根据设置的开关灯时间,控制1~3路继电器输出,从而控制路灯在设置的开灯时间开始照明,并控制路灯在设置的关灯时间结束照明。
在本发明上述实施例中,路灯时控器接收移动终端发送的参数信息,根据参数信息,确定路灯的开灯时间和关灯时间,根据参数信息,确定路灯的开灯时间和关灯时间,从而实现控制路灯开灯和关灯。容易注意到的是,由于路灯时控器与移动终端建立无线连接,路灯时控器可以安装在相对狭小的环境中,需要对路灯时控器进行设置参数的时候,可以在近距离非接触的情况下,通过移动终端连接无线进行设置,无需手动操作路灯时控器进行设置,从而解决了现有的路灯的控制方法需要近距离接触操作路灯时控器,导致设备使用环境受限,且容易出现安全事故的技术问题。因此,通过本发明上述实施例,可以达到扩大使用范围,方便操作,避免操作安全隐患,提高安全性的效果。
可选的,在本发明上述实施例中,路灯时控器采用封闭外壳,并灌封防水胶。
在一种可选的方案中,由于对设备运行方案预设不用接触操作,因此可以舍弃键盘显示功能,采用封闭外壳,并灌封防水胶,达到IP67的防尘防水等级。从而能够使路灯时控器工作在更为严酷的环境中,防水浸泡,并对路灯的开关灯进行控制。
可选的,在本发明上述实施例中,上述移动终端还包括:
无线装置,用于移动终端接收路灯时控器发送的当前参数信息。
上述的无线装置可以是WIFI通信装置,或者是蓝牙通信装置,当通过WIFI通信方式进行连接时,上述无线装置可以是WIFI通信装置;当通过蓝牙通信方式进行连接时,上述无线装置可以是蓝牙通信装置。上述的移动终端可以预先安装应用程序(APP),操作员可以在应用程序中查看路灯时控器的控制方式以及控制参数,并且可以通过应用程序输入参数信息,从而修改路灯时空器的控制方式,以及控制参数。
显示装置,与无线装置连接,用于移动终端显示当前参数信息。
上述的显示装置可以是移动终端的显示屏、显示器等用于显示参数信息的装置。
接收装置,用于接收用户基于当前参数信息输入的参数信息。
上述的接收装置可以是手机、平板电脑的触摸显示屏,或者是平板电脑、便携式笔记本电脑的外部输入装置,例如,鼠标、键盘。
无线装置,与接收装置连接,还用于将参数信息发送给路灯时控器。
在一种可选的方案中,操作员在将手机与路灯时控器建立WIFI连接之后,可以通过WIFI网络接收路灯时控器的当前控制方式和当前控制参数,并将接收到的当前控制方式和当前控制参数显示在应用程序的应用界面中,方便操作人员查看。当操作人员需要重新设定路灯时控器的控制方式和控制参数时,可以手动输入修改控制方式和控制参数,例如,用户输入开关灯时间信息,则可以确定用户输入的控制方式为定时控制方式;用户输入当地的经纬度信息,则可以确定用户输入的控制方式为自动控制方式。应用程序在接收到用户输入的控制方式和控制参数之后,可以通过WIFI网络将接收到的控制方式和控制参数传输给路灯时控器。
此处还需要说明的是,操作员还可以通过点击应用程序中的开关灯按钮,生成开关灯信号,并通过WIFI网络发送给路灯时控器,路灯时控器可以根据开关灯信号,控制路灯开灯或者关灯。
通过上述方案,移动终端可以接收路灯时控器的当前参数信息并进行显示,在接收到用户输入的参数信息之后,可以发送给路灯时控器,从而实现查询路灯时控器的控制方案,并进行重设的目的。
可选的,在本发明上述实施例中,在上述参数信息包括:经纬度信息的情况下,上述路灯时控器包括:
处理器,用于根据经纬度信息,计算路灯所在区域的日出时间和日落时间,根据日出时间,确定关灯时间,并根据日落时间,确定开灯时间。
上述的计算装置和确定装置可以是路灯时控器的主芯片上的处理模块。
在一种可选的方案中,路灯时控器在接收到手机发送的经纬度信息之后,可以将控制方式设置为自动控制方式,并计算不同季节每天的实际日出日落时间,根据保存的日出时间和日落时间,确定路灯的关灯时间和开灯时间,并将开关灯时间进行保存。路灯时控器每天根据存储的开关灯时间,控制路灯及相关设备开启或者关闭,保证在日落之后,到日出之前,路灯开启照明;在日出之后,到日落之前,路灯关闭照明,从而即保证为用户提供照明,又可以节约能源消耗。
可选的,在本发明上述实施例中,在上述参数信息包括:开关灯时间信息的情况下,上述路灯时控器包括:
处理器,用于根据开关灯时间信息,确定开灯时间和关灯时间。
在一种可选的方案中,路灯时控器在接收到手机发送的开关灯时间信息之后,可以将开灯时间信息作为路灯的开灯时间,关灯时间信息作为路灯的关灯时间,并将开关灯时间进行保存,路灯时控器每天根据存储的开关灯时间,控制路灯及相关设备开启或者关闭。
实施例4
根据本发明实施例,还提供了一种路灯时控器的产品实施例。
图4是根据本发明实施例的一种路灯时控器的示意图,如图4所示,该路灯时控器包括:
无线模块41,用于接收移动终端发送的参数信息,其中,无线模块与移动终端建立无线连接,参数信息包括如下任意一种或多种:经纬度信息和开关灯时间信息。
上述的无线模块可以是串口转WIFI模块,也可以是蓝牙模块,可以通过WIFI通信方式进行连接,也可以通过蓝牙通信方式进行连接。上述的移动终端可以是手机、平板电脑、便携式笔记本电脑等设备。
在一种可选的方案中,当操作员需要对路灯时控器进行设置时,可以将操作路灯时控器的手机与路灯时控器建立WIFI连接,通过WIFI网络将路灯时控器的参数信息发送给路灯时控器,对路灯时控器的控制方式(例如,定时控制方式和自动控制方式)、以及控制参数(例如,定时控制方式的开关灯时间信息,以及自动控制方式的经纬度信息)进行设置。
处理器43,与无线模块连接,用于根据参数信息,确定路灯的开灯时间和关灯时间。
上述的处理器可以是路灯时控器的主芯片,可以采用STM32系列芯片。
在一种可选的方案中,路灯时控器的主芯片在通过串口转WIFI模块接收到参数信息之后,可以根据参数信息,确定路灯的开关灯时间,例如,当接收到经纬度信息时,可以确定操作员设置的控制方式为自动控制方式,将接收到的经纬度信息进行保存,并根据接收到的经纬度信息确定路灯的开关灯时间;当接收到开关灯时间时,可以确定操作员设置的控制方式为定时控制方式,将接收到的开关灯时间进行保存,并根据接收到的经纬度信息确定路灯的开关灯时间。
控制器45,与处理器连接,用于根据开灯时间和关灯时间,控制路灯开灯和关灯。
上述的处理器也可以是路灯时控器的主芯片,可以采用STM32系列芯片。
在一种可选的方案中,路灯时控器的主芯片在确定开灯时间和关灯时间之后,可以根据设置的开关灯时间,控制1~3路继电器输出,从而控制路灯在设置的开灯时间开始照明,并控制路灯在设置的关灯时间结束照明。
在本发明上述实施例中,路灯时控器接收移动终端发送的参数信息,根据参数信息,确定路灯的开灯时间和关灯时间,根据参数信息,确定路灯的开灯时间和关灯时间,从而实现控制路灯开灯和关灯。容易注意到的是,由于路灯时控器与移动终端建立无线连接,路灯时控器可以安装在相对狭小的环境中,需要对路灯时控器进行设置参数的时候,可以在近距离非接触的情况下,通过移动终端连接无线进行设置,无需手动操作路灯时控器进行设置,从而解决了现有的路灯的控制方法需要近距离接触操作路灯时控器,导致设备使用环境受限,且容易出现安全事故的技术问题。因此,通过本发明上述实施例,可以达到扩大使用范围,方便操作,避免操作安全隐患,提高安全性的效果。
可选的,在本发明上述实施例中,路灯时控器采用封闭外壳,并灌封防水胶。
在一种可选的方案中,由于对设备运行方案预设不用接触操作,因此可以舍弃键盘显示功能,采用封闭外壳,并灌封防水胶,达到IP67的防尘防水等级。从而能够使路灯时控器工作在更为严酷的环境中,防水浸泡,并对路灯的开关灯进行控制。
可选的,在本发明上述实施例中,在上述参数信息包括:经纬度信息的情况下,上述处理器包括:
运算单元,用于根据经纬度信息,计算路灯所在区域的日出时间和日落时间,根据日出时间,确定关灯时间,并根据日落时间,确定开灯时间。
上述的计算装置和确定装置可以是路灯时控器的主芯片上的处理模块。
在一种可选的方案中,路灯时控器在接收到手机发送的经纬度信息之后,可以将控制方式设置为自动控制方式,并计算不同季节每天的实际日出日落时间,根据保存的日出时间和日落时间,确定路灯的关灯时间和开灯时间,并将开关灯时间进行保存。路灯时控器每天根据存储的开关灯时间,控制路灯及相关设备开启或者关闭,保证在日落之后,到日出之前,路灯开启照明;在日出之后,到日落之前,路灯关闭照明,从而即保证为用户提供照明,又可以节约能源消耗。
可选的,在本发明上述实施例中,在上述参数信息包括:开关灯时间信息的情况下,上述处理器包括:
运算单元,用于根据开关灯时间信息,确定开灯时间和关灯时间。
在一种可选的方案中,路灯时控器在接收到手机发送的开关灯时间信息之后,可以将开灯时间信息作为路灯的开灯时间,关灯时间信息作为路灯的关灯时间,并将开关灯时间进行保存,路灯时控器每天根据存储的开关灯时间,控制路灯及相关设备开启或者关闭。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
在本发明的上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的技术内容,可通过其它的方式实现。其中,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,可以为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。