双节点架构

未来路灯,即刻点亮

作为双节点架构开发领域的行业领导者,TE Connectivity (TE) 为智能路灯系统提供广泛、灵活且可靠的解决方案组合。

双节点架构有哪些优势?

智慧城市的概念已被讨论多年,技术进步正使这一构想逐渐成为现实。Zhaga-D4i生态系统是这一趋势的基石,它为广泛开发和部署智慧城市传感器与技术提供了一种经济高效的方式,无需单一组织提供端到端解决方案。不同方可以提供与其专业领域相匹配的产品;灯具制造商提供灯具,光电控制器制造商提供光电控制器,传感器制造商提供传感器节点。采用双节点灯具和智能控制器对路灯架构进行现代化改造,可为城市、市政当局和公用事业公司带来显著效益。

园艺-照明
双节点架构在路灯照明中日渐增长的重要性
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聆听TE Connectivity专家的深入讲解,了解双节点架构技术及其在推动照明行业发展中的作用。

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推进路灯控制节点创新
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与TE工程师Alex King和Jonathan Catchpole一同探讨,了解LUMAWISE Endurance N增强型底座如何助您以更高的可靠性、更少的工程资源,更快地将路灯控制节点推向市场。

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双节点架构

Zhaga Book 18标准

2010年,全球照明产业联盟Zhaga成立,旨在实现灯具中LED组件接口的标准化。最近,他们的任务已扩大到实现元件的互操作性。Zhaga与DALI联盟合作,开发了D4i协议以及面向物联网就绪灯具的Zhaga-D4i认证计划。Zhaga Book 18标准与Zhaga-D4i认证专为LED照明设计,其与ANSI C136.41的区别在于电源单元 (PSU) 被集成在灯具内而非光电控制器中,可以作为LED驱动器的一部分或单独存在。这简化了灯具控制节点的布线,并且数字通信协议支持双节点架构。

 

双节点架构包含一个朝上的节点,用于容纳光电控制器或通信节点;以及第二个朝下的节点,用于安装运动传感器或其他适合向下视角的传感器类型。通信总线专为D4i协议设计。传感器节点本身更小,且更易于密封以防止灰尘和雨水的侵入。凭借新一代可互换驱动器,Zhaga扩展了户外灯具作为传感器和通信设备平台的能力。未来,我们期望看到用于车辆或行人计数、交通报告、污染检测等用途的传感器。

双节点-架构

(1) 控制设备 – 通过Zhaga-D4i认证;(2) Zhaga Book 18接口;(3) 辅助电源;(4) 内置辅助电源单元 (PSU);(5) LED驱动器;(6) 发光二极管 (LED) 模块;(7) D4i通信总线;(8) Zhaga Book 18接口;(9) 控制设备 – 通过Zhaga-D4i认证。

混合型双节点架构

Zhaga/ANSI

混合型双节点架构

混合型双节点架构在利用ANSI C136.41标准广泛性的同时,兼顾了Zhaga-D4i的简洁性和开放性架构。在此配置中,朝上的节点是一个光电控制器或通信节点,通过一个7极ANSI C136.41接口连接,该接口不切换通往LED驱动器的电网电源。朝下的节点是一个传感器输入设备,例如运动传感器。两个节点以及整个灯具都通过Zhaga-D4i认证。

 

ANSI C136.41节点可由辅助PSU供电,PSU可位于驱动器内部或外部。由此产生的灯具设计简化了布线和架构,并为通过Zhaga Book 18传感器和数字通信协议构建智慧城市基础设施提供了支持。

节点架构

(1) 控制设备 – 通过Zhaga-D4i认证;(2) 光电二极管;(3) 无线通信至云端;(4) 来自电网的电源 – 不进行切换;(5) ANSI C136.41接口;(6) 辅助电源;(7) 内置辅助电源单元 (PSU);(8) LED驱动器;(9) 发光二极管 (LED) 模块;(10) D4i通信总线;(11) Zhaga Book 18接口;(12) 控制设备 – 通过Zhaga-D4i认证。

作者

  • Jonathan Catchpole,首席系统架构师
  • Scott Hamilton,高级产品管理经理
  • Alexander Hunt III,产品经理