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智能同步光幕制造技术

技术编号:32521780 阅读:18 留言:0更新日期:2022-03-05 11:12
本智能同步光幕涉及光幕领域,可以大幅度提升光幕同步过程中抗干扰的能力,其包括两个核心部分:一个是发射器,发射器包含电源模块、状态指示模块、微控制处理器、B个发光组件、D个外接端口,上述的B取值范围为大于0的整数集合,上述的D取值范围为大于0的整数集合;另一个是接收器,接收器包含电源模块、状态指示模块、微控制处理器、X个接收光组件、W个外接端口,上述的X取值范围为大于0的整数集合,上述的W取值范围为大于0的整数集合。的W取值范围为大于0的整数集合。的W取值范围为大于0的整数集合。

【技术实现步骤摘要】
智能同步光幕


[0001]本智能同步光幕涉及光幕领域。

技术介绍

[0002]光幕都包含发射器和接收器两个核心部分,工作时这两个核心部分需要协同合作,协同这两个核心部分合作的信号就是同步信号,现如今的光幕产品同步方式主要有两种:一种是光信号同步方式,简称光同步;另一种是有线信号同步方式,简称有线同步;一套光幕产品要么是光同步,要么是有线同步,但这两种同步方式都有缺陷,光同步怕光干扰,有线同步怕电磁干扰,所以在应用中都存在很大的隐患,本智能同步光幕可以大幅度提升光幕同步过程中抗干扰的能力。

技术实现思路

[0003]1、 解决的技术问题本智能同步光幕可以大幅度提升光幕同步过程中抗干扰的能力。
[0004]2、 技术方案本智能同步光幕涉及光幕领域,光幕又称光栅,光幕按用途主要分为检测光幕和测量光幕两类,检测光幕是包括安全光幕、电梯光幕、闸机检测光幕、车辆分离检测光幕、轨道交通检测光幕在内的主要用于检测的光幕,测量光幕是包括尺寸测量光幕、外形测量光幕、体积测量光幕、测速光幕、纠偏光幕在内的主要用于测量的光幕,本智能同步光幕可适用于整个光幕领域,其包括两个核心部分:一个是发射器,发射器包含电源模块、状态指示模块、微控制处理器、B个发光组件、D个外接端口,上述的B取值范围为大于0的整数集合,上述的D取值范围为大于0的整数集合;另一个是接收器,接收器包含电源模块、状态指示模块、微控制处理器、X个接收光组件、W个外接端口,上述的X取值范围为大于0的整数集合,上述的W取值范围为大于0的整数集合。
[0005]发射器内,电源模块负责给发射器内的所有电路供电;电源模块可以通过有线供电方式或者通过无线供电方式从外部获取电能;电源模块内部可以自带电池。
[0006]发射器内,微控制处理器通过电路连接并控制状态指示模块。
[0007]发射器内,微控制处理器通过电路连接B个发光组件,并控制该B个发光组件工作。
[0008]发射器内,微控制处理器通过电路连接D个外接端口,通过外接端口,微控制处理器可以与外部进行对接、通信;外接端口的物理形式为有线外接端口或者无线外接端口,其中的无线外接端口是包括基于ZigBee通信、蓝牙(Bluetooth)通信、射频(RF)通信、红外通信、超声波通信在内的不需要线进行通信的外接端口。
[0009]接收器内,电源模块负责给接收器内的所有电路供电;电源模块可以通过有线供电方式或者通过无线供电方式从外部获取电能;电源模块内部可以自带电池。
[0010]接收器内,微控制处理器通过电路连接并控制状态指示模块。
[0011]接收器内,微控制处理器通过电路连接X个接收光组件,接收光组件将接收到的光信号转换成电信号,输出给与之通过电路连接的微控制处理器。
[0012]接收器内,微控制处理器通过电路连接W个外接端口,通过外接端口,微控制处理器可以与外部进行对接、通信;外接端口的物理形式为有线外接端口或者无线外接端口,其中的无线外接端口是包括基于ZigBee通信、蓝牙(Bluetooth)通信、射频(RF)通信、红外通信、超声波通信在内的不需要线进行通信的外接端口。
[0013]发射器内的发光组件与接收器内的接收光组件为对应关系,发射器内的发光组件负责发光,接收器内的接收光组件负责接收光,一个发光组件可以对一个或多个接收光组件发光,一个接收光组件可以接收一个或多个发光组件发出的光;发光组件与接收光组件之间可以进行光通信,发射器与接收器之间可以通过光通信方式进行通信。
[0014]发射器与接收器之间可以通过各自的外接端口进行对接、通信。
[0015]发射器与接收器之间需要协同合作才能工作,协同发射器与接收器合作的方式是同步方式,同步方式使用的信号是同步信号,发射器与接收器之间可以通过光通信、有线外接端口对接通信、无线外接端口对接通信三类方式进行协同合作,即光信号同步方式、有线信号同步方式、无线信号同步方式三类,简称光同步、有线同步、无线同步。
[0016]光同步是由发射器向接收器发送光信号;有线同步可以由发射器向接收器发送有线信号,或者由接收器向发射器发送有线信号;无线同步可以由发射器向接收器发送无线信号,或者由接收器向发射器发送无线信号。
[0017]发送同步信号方的微控制处理器负责控制发送同步信号,接收同步信号方的微控制处理器负责监测、接收、校验同步信号。
[0018]发射器与接收器之间可以同时使用光同步、有线同步、无线同步三类同步方式中的两类或两类以上的同步方式进行协同合作;发送同步信号方的微控制处理器,会同时控制发送所有的同步信号;接收同步信号方的微控制处理器,会同时监测、接收、校验所有的同步信号,并实时的选择一类信号最完整的同步方式作为有效同步方式;若当前有效的同步方式的信号受到了干扰,则接收同步信号方的微控制处理器,会实时的将有效同步方式切换至当前信号最完整的另一类同步方式,从而保证发射器和接收器正常工作;假若所有的同步方式的信号都受到了干扰,且无法使用,则由接收同步信号方通过状态指示模块报警提示处理。
[0019]发射器和接收器的外部供电设备可以是同一个设备或者是不同的两个设备。
[0020]发射器和接收器内的状态指示模块用于把发射器和接收器的状态信息指示出来。
[0021]发射器和接收器内的微控制处理器,是包括微控制器、微处理器、微控制处理器、片上系统(SoC)在内的具有控制、处理能力的器件的总称。
[0022]发射器内的发光组件为可见光发光组件或者不可见光发光组件;接收器内的接收光组件为可见光接收组件或者不可见光接收组件,并与发射器内的发光组件相匹配;可见光是指包括红光、橙光、黄光、绿光、蓝光、靛光、紫光在内的人眼可见的光;不可见光是指包括紫外线、红外线、远红外线在内的人眼不可见的光。
[0023]发射器和接收器内部的外接端口与外部对接的逻辑方式为输出方式或者输入方式;发射器和接收器内部的外接端口与外部对接的信号类型为模拟信号或者数字信号。
[0024]发射器和接收器上电启动或复位启动后,接收同步信号方的微控制处理器,会根
据实际情况,择优选择一类信号最完整的同步方式作为有效同步方式,若当前有效的同步方式的信号受到了干扰,则接收同步信号方的微控制处理器,会实时的将有效同步方式切换至当前信号最完整的另一类同步方式,以保证发射器和接收器正常工作;整个工作过程中,发射器和接收器的同步方式,都是由接收同步信号方的微控制处理器智能操控的,所以,此同步方式即为智能同步方式。
[0025]3、 有益效果本智能同步光幕采用智能同步方式,大幅度提升了光幕同步过程中抗干扰的能力,从而整体提升了光幕的可靠性和稳定性,同时,还提高了光幕的智能化程度。
[0026]附图说明
[0027]为了更清楚地说明智能同步光幕实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一些简单的介绍。
[0028]图1为智能同步光幕实施例一提供的本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.智能同步光幕,其特征是:包括两个核心部分,一个是发射器,发射器包含电源模块、状态指示模块、微控制处理器、B个发光组件、D个外接端口,上述的B取值范围为大于0的整数集合,上述的D取值范围为大于0的整数集合;另一个是接收器,接收器包含电源模块、状态指示模块、微控制处理器、X个接收光组件、W个外接端口,上述的X取值范围为大于0的整数集合,上述的W取值范围为大于0的整数集合;发射器内,电源模块负责给发射器内的所有电路供电;电源模块可以通过有线供电方式或者通过无线供电方式从外部获取电能;电源模块内部可以自带电池;发射器内,微控制处理器通过电路连接并控制状态指示模块;发射器内,微控制处理器通过电路连接B个发光组件,并控制该B个发光组件工作;发射器内,微控制处理器通过电路连接D个外接端口,通过外接端口,微控制处理器可以与外部进行对接、通信;外接端口的物理形式为有线外接端口或者无线外接端口,其中的无线外接端口是包括基于ZigBee通信、蓝牙(Bluetooth)通信、射频(RF)通信、红外通信、超声波通信在内的不需要线进行通信的外接端口;接收器内,电源模块负责给接收器内的所有电路供电;电源模块可以通过有线供电方式或者通过无线供电方式从外部获取电能;电源模块内部可以自带电池;接收器内,微控制处理器通过电路连接并控制状态指示模块;接收器内,微控制处理器通过电路连接X个接收光组件,接收光组件将接收到的光信号转换成电信号,输出给与之通过电路连接的微控制处理器;接收器内,微控制处理器通过电路连接W个外接端口,通过外接端口,微控制处理器可以与外部进行对接、通信;外接端口的物理形式为有线外接端口或者无线外接端口,其中的无线外接端口是包括基于ZigBee通信、蓝牙(Bluetooth)通信、射频(RF)通信、红外通信、超声波通信在内的不需要线进行通信的外接端口;发射器内的发光组件与接收器内的接收光组件为对应关系,发射器内的发光组件负责发光,接收器内的接收光组件负责接收光,一个发光组件可以对一个或多个接收光组件发光,一个接收光组件可以接收一个或多个发光组件发出的光;发光组件与接收光组件之间可以进行光通信,发射器与接收器之间可以通过光通信方式进行通信;发射器与接收器之间可以通过各自的外接端口进行对接、通信;发射器与接收器之间需要协同合作才能工作,协同发射器与接收器合作的方式是同步方式,同步方式使用的信...

【专利技术属性】
技术研发人员:周伟
申请(专利权)人:周伟
类型:发明
国别省市:

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