警示灯具参数调试方法、系统及警示灯具与流程
- 国知局
- 2024-08-02 15:07:15
本发明涉及照明设备,特别涉及一种警示灯具参数调试方法、系统及警示灯具。
背景技术:
1、警示灯具作为一种重要的安全指示设备,广泛应用于多种场合,如交通信号、工业安全标识等。现有的警示灯具通常具有多种灯色模式,例如红光、蓝光等,以适应不同的警示需求。这些发光模式在生产制造过程中被设置,并且一旦设定,用户便无法更改,这确保了产品的稳定性和可靠性。
2、然而,现有技术在生产效率和良品率方面存在明显的不足。在传统的生产流程中,操作人员需要在警示灯具的上下壳合盖密封之前,直接在电路板上进行调试以设定灯色模式或灯光亮度或闪烁模式等,并且一旦选好型号后续就不能再开壳更改。这一过程为人工进行调试,对每个警示灯具进行操作不仅导致效率低下,而且人工操作容易出错。此时人工操作的不确定性以及直接接触电路板的风险,都可能导致电路元件的损坏,进而影响最终产品的质量。
3、现有为提高生产效率和良品率,提出有在电路板上增设一个调试接口,该调试接口与芯片相连,使得芯片可以通过调试接口触发调试模式。现有警示灯具通常都具有电源按钮,为了防止非生产人员误启动调试模式,该系统被设计为需要同时长按电源按钮和触发调试接口才能激活进入调试模式。
4、此外,调试接口可对应地设置为调试按钮,方便生产时直接使用于调试,优选地,将该调试按钮设置得较为细小隐蔽,藏在电路板上。只有生产人员能够在生产过程中得知其存在并进行利用,使得在不影响用户体验的前提下,提高生产效率和产品质量。用户在不知情的日常使用情况下即使拆解产品也难以察觉并操作该调试按钮,防止调试完成后的配置被轻易更改,从而保护了产品配置的稳定性。
5、然而尽管如此,现有的调试选型方式仍存在缺陷,其要求在选型过程中需要生产人员逐个手动按压调试按钮,以使警示灯具进入调试模式中进行各种参数的调节,这不仅效率低下,而且容易因人工操作不当而损坏电路元件。
技术实现思路
1、基于此,本发明的目的是提供一种警示灯具参数调试方法、系统及警示灯具,以从根本上解决现有警示灯具的调试效率低的问题。
2、根据本发明实施例的一种警示灯具参数调试方法,所述方法包括:
3、采集外界的信号光,并判断是否采集到用于进入调试模式的第一信号光;
4、若是,则控制进入调试模式;
5、在调试模式下采集用于调整各个调试类型的参数的第二信号光,并根据所述第二信号光确定出各个调试类型所对应的目标参数,所述调试类型包括灯色模式、灯光亮度、闪烁频率及闪烁模式;
6、在调试模式下控制各个调试类型的参数分别调整至所对应的目标参数;
7、当在调试模式下采集到用于退出调试模式的第三信号光或在预设时间内未采集到新的信号光时,锁定当前对各个调试类型所调整的目标参数并退出调试模式。
8、另外,根据本发明上述实施例的一种警示灯具参数调试方法,还可以具有如下附加的技术特征:
9、进一步地,所述采集外界的信号光,并判断是否采集到用于进入调试模式的第一信号光的步骤包括:
10、采集外界的信号光随时间变化的时间序列信息,所述时间序列信息包括光强变化信息、颜色变化信息、频率信息、脉冲宽度信息、及脉冲间隔信息;
11、将所采集的时间序列信息并进行信号放大解码后提取出信号光中携带的关键特征,所述关键特征包括序列特征、颜色变化特征、频率特征、及脉冲特征;
12、将提取出的关键特征与预先定义的第一信号光的目标特征进行比对,判断是否采集到用于进入调试模式的第一信号光。
13、进一步地,所述根据所述第二信号光确定出各个调试类型所对应的目标参数的步骤包括:
14、获取所采集的第二信号中的颜色信息、光强信息、频率信息、脉冲宽度信息、及脉冲间隔信息;
15、根据所述第二信号光中的颜色信息确定出目标灯色模式;
16、根据所述第二信号光中的光强信息确定出目标灯光亮度;
17、根据所述第二信号光中的频率信息确定出目标闪烁频率;
18、根据所述第二信号光中的脉冲宽度信息及脉冲间隔信息确定出目标闪烁模式。
19、进一步地,所述根据所述第二信号光中的颜色信息确定出目标灯色模式的步骤包括:
20、将所述第二信号光中的颜色信息与各个灯色模式对应的阈值范围进行比对;
21、根据比对结果确定出所述第二信号光的颜色信息所属的目标阈值范围及对应的目标灯色模式。
22、进一步地,所述将所述第二信号光的颜色信息与各个灯色模式对应的阈值范围进行比对的步骤包括:
23、将所述第二信号光的颜色信息从rgb颜色空间转换到hsv颜色空间;
24、将转换到hsv颜色空间的所述第二信号光的颜色信息与各个灯色模式对应的hsv阈值范围进行比对。
25、进一步地,所述在调试模式下控制各个调试类型的参数分别调整至所对应的目标参数的步骤之后,还包括:
26、根据所调整的目标参数控制发出对应目标参数的第一结果光并在发出第一结果光的持续时间内停止采集信号光,以使调试平台根据警示灯具所发出的第一结果光的各个参数判断警示灯具是否正确调整至目标参数。
27、进一步地,所述控制进入调试模式的步骤之后,还包括:
28、控制发出第一反馈光并在发出第一反馈光的持续时间内停止采集信号光,以使调试平台根据警示灯具所发出的第一反馈光判断警示灯具是否进入调试模式;
29、所述锁定当前对各个调试类型所调整的目标参数并退出调试模式的步骤之后,还包括:
30、控制发出第二反馈光,以使调试平台根据警示灯具所发出的第二反馈光判断警示灯具是否退出调试模式。
31、进一步地,所述根据所述第二信号光中的颜色信息确定出目标灯色模式的步骤还包括:
32、当对比判断出所述第二信号光中的颜色信息不属于任何灯色模式对应的阈值范围时,则控制发出第一错误光并在发出第一错误光的持续时间内停止采集信号光,以使调试平台根据警示灯具所发出的第一错误光重新发出第二信号光。
33、本发明另一实施例的目的还在于提供一种警示灯具参数调试系统,所述系统包括:
34、信号光采集判断模块,用于采集外界的信号光,并判断是否采集到用于进入调试模式的第一信号光;
35、调试模式进入模块,用于当信号光采集判断模块判断采集到用于进入调试模式的第一信号光时,控制进入调试模式;
36、目标参数确定模块,用于在调试模式下采集用于调整各个调试类型的参数的第二信号光,并根据所述第二信号光确定出各个调试类型所对应的目标参数,所述调试类型包括灯色模式、灯光亮度、闪烁频率及闪烁模式;
37、目标参数调整模块,用于在调试模式下控制各个调试类型的参数分别调整至所对应的目标参数;
38、调试模式退出模块,用于当在调试模式下采集到用于退出调试模式的第三信号光或在预设时间内未采集到新的信号光时,锁定当前对各个调试类型所调整的目标参数并退出调试模式。
39、本发明另一实施例的目的还在于提供一种警示灯具,其特征在于,包括存储器、处理器以及存储在存储器上并可在处理器上运行的程序,所述处理器执行所述程序时实现如上述所述的警示灯具参数调试方法。
40、本发明实施例提供的警示灯具参数调试方法,通过自动采集信号光并相应的判断进入或退出调试模式,减少了人工直接操作电路板的需要,从而大幅提高了调试过程的效率;而根据采集到的第二信号光精确地确定和调整各个参数,确保警示灯具能够出厂时按照预期工作;而自动化的信号光采集和解析减少了人为操作错误的可能性,提高了调试过程的准确性,而由于减少了对电路板的直接物理接触,降低了在调试过程中损坏电路元件的风险,而通过信号光的方式控制进入调试模式,使得用户难以无意中更改产品配置,保持了产品的稳定性和安全性,同时该调试方法支持警示灯具的批量调试,使得适用于大规模生产环境,进一步提高了生产效率,解决了现有警示灯具的调试效率低的问题。
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