CN110876217A - 一种基于buck电路的灯具控制电路及灯具 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种灯具控制电路及灯具,通过设置包括第一电压控制单元的总线模块,与包括第二电压控制单元的总线控制模块,分别与所述总线模块、所述总线控制模块连接的主控模块,由此可通过主控处理器对第一电压控制单元和第二电压控制单元的开闭控制而实现对总线模块输出的电平高低控制,不仅能完成高低电平信号的输出接收,还能向下游灯具发送是否开始信号传输的标识,实现了依靠精简的布线方式,少量的协同设备即可完成对灯具的智能化自动控制,同时本申请技术方案采用电路通讯方式,不需要结合分配电装置即可实现快速高效的通信控制功能。具有降低灯具控制电路的生产应用成本,提高灯具控制电路的安全性和维护效率的技术效果。
Description
技术领域
本发明涉及电子电路技术领域,特别是涉及一种基于BUCK电路的灯具控制电路及灯具。
背景技术
标志灯具是指通过点亮内置灯泡以使印制在灯具上的警示标识达到醒目效果,起到向人们进行提醒警示作用的灯具饰品。标志灯具对于执行紧急公务,维护社会治安和保证交通安全能够起到很好的作用。
而消防应急照明分配电装置可以是指智能型应急照明与疏散系统里的分控制箱。它是连接系统主机与和标志灯具之间的桥梁,具有接受主机的控制命令并控制标志灯具,反馈标志灯具的状态信息等功能。
目前,应急照明分配电装置和标志灯具是应用于消防应急照明和疏散指示系统中的重要部分,标志灯具分为普通型和低压智能型两种灯具,普通型灯具使用5线制方式,包括:两根供电线(AC220V/AC380V)、两根通信线(RS485)、以及一根地线。5线制的方式由于布线较多,容易导致施工布线困难、并且施工人员容易将电源线错接到通讯端口,因此造成设备损坏;而低压智能型灯具则采用布线较少的2线制方式,但低压智能型灯具需要结合应急照明分配电装置协同工作才能实现相应的功能,并且其通信方式(包括芯片电路和模拟电路两种)虽然高速稳定,但开发周期较长且应用成本高昂。
可见,现有技术中存在着灯具控制电路要么布线较多,造成施工困难故障率高,要么协同设备较多,造成开发周期长且应用成本高昂的技术问题。
发明内容
本申请提供一种基于BUCK电路的灯具控制电路及灯具,用以解决现有技术中存在着的灯具控制电路要么布线较多,造成施工困难故障率高,要么协同设备较多,造成开发周期长且应用成本高昂的技术问题。
本申请第一方面提供了一种基于BUCK电路的灯具控制电路,包括:
总线模块,包括电压输入端、电压输出端、及第一电压控制单元,所述电压输入端用以连接供电电源,所述电压输出端用以向至少两个灯具供电及传输信号,其中,所述第一电压控制单元设置于所述电压输入端与所述电压输出端之间的第一通路上,用以控制所述电压输出端输出的电平高低;
总线控制模块,与所述总线模块的电压输出端连接,包括低电平输入端及第二电压控制单元,其中,所述第二电压控制单元设置于所述低电平输入端与所述电压输出端之间的第二通路上,用以控制所述第二通路的开闭;
主控模块,包括主控处理器,分别与所述总线模块、所述总线控制模块连接,用以向所述总线模块输出第一控制信号、灯具控制信号、及接收灯具反馈信号,且用以向所述总线控制模块发出第二控制信号;
其中,所述第一控制信号用以控制所述第一电压控制单元的导通或关断,所述第二控制信号用以控制所述第二电压控制单元的导通或关断。
可选地,所述第一电压控制单元包括:
并联组成的第一MOS管和第一电阻,所述第一MOS管的源级与所述第一电阻的一侧连接所述电压输入端,所述第一MOS管的漏级与所述第一电阻的另一侧连接所述电压输出端,所述第一MOS管的栅级与所述主控模块连接。
可选地,所述第二电压控制单元包括:
串联组成的第二电阻和第二MOS管,所述第二MOS管的源级连接所述低电平输入端,所述所述第二MOS管的漏极连接所述第二电阻,所述第二MOS管的栅级连接所述主控模块。
可选地,所述总线控制模块还包括:
总线电压监测模块,与所述第二电阻的另一端连接,且经第三电阻和三极管与所述电压输出端连接。
可选地,所述主控处理器,用以在第一时长内持续发出控制所述第一电压控制单元处于关断状态的第一关断控制信号后,通过所述总线模块向所述至少两个灯具输出所述灯具控制信号。
可选地,所述主控处理器,用以在持续发出控制所述第一电压控制单元处于导通状态的第一导通控制信号过程中,向所述至少两个灯具输出高电平灯具控制信号;和/或,所述主控处理器,用以在持续发出所述第一关断控制信号的过程中,向所述至少两个灯具输出低电平灯具控制信号。
可选地,所述主控处理器,用以在发送完成需要反馈的灯具控制信号时开始的第二时长内,持续发出第二导通控制信号以使所述第二电压控制单元处于导通状态,且在所述第二时长内通过所述总线模块接收所述至少两个灯具输出的反馈信号。
可选地,所述主控处理器,用以在从所述反馈信号中解析获得表征停止反馈的数据后,发出第二关断控制信号以使所述第二电压控制单元处于关断状态。
本申请第二方面提供了一种灯具,应用于如第一方面所述的灯具控制电路,包括:
总线连接端,与所述总线模块的电压输出端连接,用以输入供能;
灯具处理器,与所述总线连接端连接,用以在确定所述电压输出端输出的电压在第一时长内持续处于低电平状态后,调整为接收灯具控制信号的状态。
可选地,所述灯具处理器,用以将在高电平输出状态过程中接收到的灯具控制信号确定为高电平灯具控制信号,所述高电平输出状态为所述电压输出端处于输出高电平电压的状态;和/或,所述灯具处理器,用以将在低电平输出状态过程中接收到的灯具控制信号确定为低电平灯具控制信号,所述低电平输出状态为所述电压输出端处于输出低电平电压的状态。
可选地,所述灯具处理器,用以在确定所述电压输出端输出的电压为低电平,且解析确定接收到的灯具控制信号为需回传的信号时,生成并发送与所述灯具控制信号对应的灯具反馈信号。
可选地,所述灯具处理器,用以在发送完成所述灯具反馈信号时,生成并发送表征停止反馈的数据。
本申请实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:
本申请实施例中的技术方案通过设置包括第一电压控制单元的总线模块,与所述总线模块连接的且包括第二电压控制单元的总线控制模块,分别与所述总线模块、所述总线控制模块连接的主控模块,由此可通过主控处理器对第一电压控制单元和第二电压控制单元的开闭控制而实现对总线模块输出的电平高低控制,不仅能完成高电平信号和低电平信号的输出接收,还能向下游灯具发送是否开始信号传输的标识信号,实现了依靠精简的布线方式,少量的协同工作设备即可完成对下游灯具的智能化自动控制,同时本申请技术方案采用电路通讯方式,不需要结合分配电装置即可实现快速高效的通信控制功能。因此具有降低灯具控制电路的生产应用成本,提高灯具控制电路的安全性和维护效率的技术效果。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种基于BUCK电路的灯具控制电路的结构图;
图2为本发明实施例提供的灯具控制电路中的总线控制模块的结构图;
图3为本发明实施例提供的一种灯具的结构图。
具体实施方式
本申请提供一种基于BUCK电路的灯具控制电路及灯具,用以解决现有技术中存在着的灯具控制电路要么布线较多,造成施工困难故障率高,要么协同设备较多,造成开发周期长且应用成本高昂的技术问题。
本申请实施例中的技术方案为解决上述技术问题,总体思路如下:
本申请实施例中的技术方案通过设置包括第一电压控制单元的总线模块,与所述总线模块连接的且包括第二电压控制单元的总线控制模块,分别与所述总线模块、所述总线控制模块连接的主控模块,由此可通过主控处理器对第一电压控制单元和第二电压控制单元的开闭控制而实现对总线模块输出的电平高低控制,不仅能完成高电平信号和低电平信号的输出接收,还能向下游灯具发送是否开始信号传输的标识信号,实现了依靠精简的布线方式,少量的协同工作设备即可完成对下游灯具的智能化自动控制,同时本申请技术方案采用电路通讯方式,不需要结合分配电装置即可实现快速高效的通信控制功能。因此具有降低灯具控制电路的生产应用成本,提高灯具控制电路的安全性和维护效率的技术效果。
下面通过附图以及具体实施例对本申请技术方案做详细的说明,应当理解本申请实施例以及实施例中的具体特征是对本申请技术方案的详细的说明,而不是对本申请技术方案的限定,在不冲突的情况下,本申请实施例以及实施例中的技术特征可以相互组合。
本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
实施例一
请参考图1、图2、图3,本申请实施例一提供了一种基于BUCK电路的灯具控制电路,包括:
总线模块,包括电压输入端101、电压输出端102、及第一电压控制单元103,所述电压输入端用以连接供电电源,所述电压输出端用以向至少两个灯具供电及传输信号,其中,所述第一电压控制单元设置于所述电压输入端与所述电压输出端之间的第一通路上,用以控制所述电压输出端输出的电平高低;
总线控制模块11,与所述总线模块的电压输出端102连接,包括低电平输入端111及第二电压控制单元112,其中,所述第二电压控制单元设置于所述低电平输入端与所述电压输出端之间的第二通路上,用以控制所述第二通路的开闭;在本申请实施例中,所述低电平输入端可以是连接输入电压低于阈值的电源,例如,所述低电平输入端输入的电压可以为三分之一市电电压值;
主控模块12,包括主控处理器,分别与所述总线模块、所述总线控制模块连接,用以向所述总线模块输出第一控制信号、灯具控制信号、通过所述总线模块接收灯具反馈信号,且用以向所述总线控制模块发出第二控制信号;需要指出的是,所述主控模块中还可以包括其他功能性电路,以及为主控处理器及其他电路供电的电源等组件;
其中,所述第一控制信号用以控制所述第一电压控制单元的导通或关断,所述第二控制信号用以控制所述第二电压控制单元的导通或关断。
具体来讲,所述主控处理器具体可以是通用的中央处理器(CPU),可以是特定应用集成电路(英文:Application Specific Integrated Circuit,简称:ASIC),可以是微控制单元(Microcontroller Unit;MCU)MCU,还可以是一个或多个用于控制程序执行的集成电路。
进一步的,所述灯具控制电路还可以包括存储器,存储器的数量可以是一个或多个。存储器可以包括只读存储器(英文:Read Only Memory,简称:ROM)、随机存取存储器(英文:Random Access Memory,简称:RAM)和磁盘存储器。
需要指出的是,所述总线模块的电压输入端可以连接市电、蓄电池等供电电源,通过这些供电电源的供电电压为下游端的灯具进行供电。也就是说,从所述电压输入端输入的电压必然为高电平状态。
而电压控制单元(包括所述第一电压控制单元和所述第二电压控制单元)可以是用来调整电压大小的电路模块或电子元器件,例如,可调电阻模块,电容和电阻并联的电压调整模块,等等,只要是可用来实现将高电平输入电压调整为低电平输出电压的装置或电路就都可作为所述电压控制单元。同时,在本申请实施例的技术方案中,可以通过控制所述电压控制单元的导通或关断来实际控制高电平输入电压是否被调整为低电平输出电压。
而所述主控模块可以通过主控处理器生成控制指令来实现对电压控制单元的导通或关断控制。同时所述主控处理器可以通过所述总线模块向下游灯具进行控制信号的发送,并接收下游灯具的反馈信号。
具体地,本申请实施例中的主控模块可以通过控制所述电压输出端输出的电平高低,以及电平高低状态分别所处的时长来向下游灯具发出是否即将输出控制信号、或是否完成控制信号发送的标志,由此可以使灯具进行对应性的数据收发模式切换,实现本申请实施例中的电路对灯具的控制功能。
进一步地,本申请实施例中的所述第一电压控制单元包括:
并联组成的第一MOS管和第一电阻,所述第一MOS管的源级与所述第一电阻的一侧连接所述电压输入端,所述第一MOS管的漏级与所述第一电阻的另一侧连接所述电压输出端,所述第一MOS管的栅级与所述主控模块连接。
而所述第二电压控制单元包括:
串联组成的第二电阻和第二MOS管,所述第二MOS管的源级连接所述低电平输入端,所述所述第二MOS管的漏极连接所述第二电阻,所述第二MOS管的栅级连接所述主控模块。
也就是说,在本申请实施例中,一方面,可以通过控制所述第一电压控制单元中的第一MOS管导通而使所述电压输出端输出高电平电压(也就是所述第一通路处于高电平状态),控制所述第一MOS管断开而使所述电压输出端输出低电平电压(也就是所述第一通路处于低电平状态)。另一方面,可以通过控制所述第二电压控制单元中的第二MOS管导通而使所述电压输出端输出低电平电压(也就是所述第一通路和所述第二通路处于低电平状态),控制所述第二MOS管断开而使所述电压输出端输出高电平电压(也就是所述第一通路处于高电平状态)。
需要指出的是,本申请实施例中的所述总线控制模块还包括:
总线电压监测模块,与所述第二电阻的另一端连接,且经第三电阻和三极管与所述电压输出端连接。当然,所述总线电压检测模块的另一端可与所述主控处理器连接,由此可以使得本申请灯具控制电路还具有对总线上的电压状态的监测功能,并可将监测结果发送到主控处理器。
再进一步地,当采用本申请实施例中的灯具控制电路在进行发送数据(发码)的过程中,所述主控处理器,用以在第一时长内持续发出控制所述第一电压控制单元处于关断状态的第一关断控制信号后,通过所述总线模块向所述至少两个灯具输出所述灯具控制信号。
所述第一时长可以为5ms、7ms、10ms等等,实际操作时可以根据需要而自行设置。
也就是说,通过所述主控处理器在第一时长内持续发出控制所述第一电压控制单元处于关断状态,从而可以使得电压输出端输出低电平的时长为第一时长。下游负载灯具可以在判断得到总线模块持续输出低电平电压第一时长的结果后可自动调整为信号接收模式,接收由所述主控模块发出的灯具控制信号。
同时,所述主控处理器,用以在持续发出控制所述第一电压控制单元处于导通状态的第一导通控制信号过程中,向所述至少两个灯具输出高电平灯具控制信号;和/或,所述主控处理器,用以在持续发出所述第一关断控制信号的过程中,向所述至少两个灯具输出低电平灯具控制信号。
当所述主控模块通过控制所述第一电压控制单元的开闭状态而向下游灯具发出即将发送控制信号的标志后,可以通过持续控制所述第一电压控制单元处于导通状态(持续使所述第一通路处于高电平状态)而向下游灯具发出高电平灯具控制信号。通过持续控制所述第一电压控制单元处于关断状态(持续使所述第一通路处于低电平状态)而向下游灯具发出低电平灯具控制信号。
上述过程为采用本申请实施例中的灯具控制电路在进行发送数据(发码)时的具体操作手段。
而在采用本申请实施例的灯具控制电路进行接收灯具反馈数据(回码)时,所述主控处理器,用以在发送完成需要反馈的灯具控制信号时开始的第二时长内,持续发出第二导通控制信号以使所述第二电压控制单元处于导通状态,且在所述第二时长内通过所述总线模块接收所述至少两个灯具输出的反馈信号。
所述第二时长可以为主控处理器需要完整接收灯具反馈信号的时长。所述需要反馈的灯具控制信号可以是指:灯具在接收到该类控制信号后,需要向主控处理器发送与该控制信号对应的反馈信号。进一步地,所述主控处理器,用以在从所述反馈信号中解析获得表征停止反馈的数据后,发出第二关断控制信号以使所述第二电压控制单元处于关断状态。
也就是说,在主控处理器完成发送需要反馈的灯具控制信号之后,可以持续控制所述第二电压控制单元处于导通状态(在本申请实施例中可以通过将M1调整为持续导通状态),从而将总线电压降低到低电平状态(在本申请实施例中,当M1导通时电压输出端上的电平为三分之一市电电压)。下游灯具在检测到总线模块的电压输出端持续输出低电平,并且同时解析确定接收到的为需要反馈的灯具控制信号后(两个条件需都满足),下游灯具将开始向总线模块输出反馈信号,主控处理器可以通过总线模块接收反馈信号。
进一步地,请参考附图3,BUSdata端用以连接所述总线模块的电压输出端102。本申请实施例中的下游灯具在需要发送高电平反馈信号时,可以将三极管VT1打开,此时总线电流经过电阻R4到地,由于总线模块的电压输出端上产生电流,所以所述第二电阻和所述第三电阻产生压降,主控处理器可以通过所述总线电压监测模块检测电压输出端上的电压,计算比较得到下游灯具发送的反馈信号为高电平信号;而当下游灯具发送低电平反馈信号时,可以将三极管VT1关断,此时总线电流不会经过电阻R4到地,总线模块的电压输出端没有产生电流,因此总线电压监测模块的连接端上没有压降,主控处理器检测到电压输出端上的压降为零,通过计算比较得到下游灯具发送数据为低电平;在下游灯具将反馈信号发送完成后(所述反馈信号可以为指定位数的信号,还可以通过判断接收到的反馈信号位数来确定反馈信号是否接收或发送完成),继续发送一个数据位标识为停止位,主控处理器接收到停止位时,主控处理器将控制所述第二电压控制单元处于关断状态,从而迅速将电压输出端上的电压提高至灯具工作电压,以此保证灯具正常工作。
由此可见,本申请实施例中的技术方案通过设置包括第一电压控制单元的总线模块,与所述总线模块连接的且包括第二电压控制单元的总线控制模块,分别与所述总线模块、所述总线控制模块连接的主控模块,由此可通过主控处理器对第一电压控制单元和第二电压控制单元的开闭控制而实现对总线模块输出的电平高低控制,不仅能完成高电平信号和低电平信号的输出接收,还能向下游灯具发送是否开始信号传输的标识信号,实现了依靠精简的布线方式,少量的协同工作设备即可完成对下游灯具的智能化自动控制,同时本申请技术方案采用电路通讯方式,不需要结合分配电装置即可实现快速高效的通信控制功能。因此具有降低灯具控制电路的生产应用成本,提高灯具控制电路的安全性和维护效率的技术效果。
实施例二
请参考图3,本申请实施例二还提供了一种灯具,应用于如实施例一所述的灯具控制电路,包括:
总线连接端,与所述总线模块的电压输出端连接,用以输入供能;
灯具处理器,与所述总线连接端连接,用以在确定所述电压输出端输出的电压在第一时长内持续处于低电平状态后,调整为接收灯具控制信号的状态。
同样的,所述灯具处理器具体可以是通用的中央处理器(CPU),可以是特定应用集成电路(英文:Application Specific Integrated Circuit,简称:ASIC),可以是微控制单元(Microcontroller Unit;MCU)MCU,还可以是一个或多个用于控制程序执行的集成电路。
进一步的,所述灯具也可以包括存储器,存储器的数量可以是一个或多个。存储器可以包括只读存储器(英文:Read Only Memory,简称:ROM)、随机存取存储器(英文:RandomAccess Memory,简称:RAM)和磁盘存储器。
可选地,所述灯具处理器,用以将在高电平输出状态过程中接收到的灯具控制信号确定为高电平灯具控制信号,所述高电平输出状态为所述电压输出端处于输出高电平电压的状态;和/或,所述灯具处理器,用以将在低电平输出状态过程中接收到的灯具控制信号确定为低电平灯具控制信号,所述低电平输出状态为所述电压输出端处于输出低电平电压的状态。
可选地,所述灯具处理器,用以在确定所述电压输出端输出的电压为低电平,且解析确定接收到的灯具控制信号为需回传的信号时,生成并发送与所述灯具控制信号对应的灯具反馈信号。
可选地,所述灯具处理器,用以在发送完成所述灯具反馈信号时,生成并发送表征停止反馈的数据。
前述图1实施例中的灯具控制电路中的各种变化方式和具体实例同样适用于本实施例的灯具,通过前述对灯具控制电路的详细描述,本领域技术人员可以清楚的知道本实施例中灯具的实施方法,所以为了说明书的简洁,在此不再详述。
尽管已描述了本申请的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本申请范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (12)
1.一种基于BUCK电路的灯具控制电路,其特征在于,包括:
总线模块,包括电压输入端、电压输出端、及第一电压控制单元,所述电压输入端用以连接供电电源,所述电压输出端用以向至少两个灯具供电及传输信号,其中,所述第一电压控制单元设置于所述电压输入端与所述电压输出端之间的第一通路上,用以控制所述电压输出端输出的电平高低;
总线控制模块,与所述总线模块的电压输出端连接,包括低电平输入端及第二电压控制单元,其中,所述第二电压控制单元设置于所述低电平输入端与所述电压输出端之间的第二通路上,用以控制所述第二通路的开闭;
主控模块,包括主控处理器,分别与所述总线模块、所述总线控制模块连接,用以向所述总线模块输出第一控制信号、灯具控制信号、及接收灯具反馈信号,且用以向所述总线控制模块发出第二控制信号;
其中,所述第一控制信号用以控制所述第一电压控制单元的导通或关断,所述第二控制信号用以控制所述第二电压控制单元的导通或关断。
2.如权利要求1所述的灯具控制电路,其特征在于,所述第一电压控制单元包括:
并联组成的第一MOS管和第一电阻,所述第一MOS管的源级与所述第一电阻的一侧连接所述电压输入端,所述第一MOS管的漏级与所述第一电阻的另一侧连接所述电压输出端,所述第一MOS管的栅级与所述主控模块连接。
3.如权利要求2所述的灯具控制电路,其特征在于,所述第二电压控制单元包括:
串联组成的第二电阻和第二MOS管,所述第二MOS管的源级连接所述低电平输入端,所述所述第二MOS管的漏极连接所述第二电阻,所述第二MOS管的栅级连接所述主控模块。
4.如权利要求3所述的灯具控制电路,其特征在于,所述总线控制模块还包括:
总线电压监测模块,与所述第二电阻的另一端连接,且经第三电阻和三极管与所述电压输出端连接。
5.如权利要求4所述的灯具控制电路,其特征在于,所述主控处理器,用以在第一时长内持续发出控制所述第一电压控制单元处于关断状态的第一关断控制信号后,通过所述总线模块向所述至少两个灯具输出所述灯具控制信号。
6.如权利要求5所述的灯具控制电路,其特征在于,所述主控处理器,用以在持续发出控制所述第一电压控制单元处于导通状态的第一导通控制信号过程中,向所述至少两个灯具输出高电平灯具控制信号;和/或,所述主控处理器,用以在持续发出所述第一关断控制信号的过程中,向所述至少两个灯具输出低电平灯具控制信号。
7.如权利要求4所述的灯具控制电路,其特征在于,所述主控处理器,用以在发送完成需要反馈的灯具控制信号时开始的第二时长内,持续发出第二导通控制信号以使所述第二电压控制单元处于导通状态,且在所述第二时长内通过所述总线模块接收所述至少两个灯具输出的反馈信号。
8.如权利要求7所述的灯具控制电路,其特征在于,所述主控处理器,用以在从所述反馈信号中解析获得表征停止反馈的数据后,发出第二关断控制信号以使所述第二电压控制单元处于关断状态。
9.一种灯具,应用于如权利要求1-8任一权利要求所述的灯具控制电路,其特征在于,包括:
总线连接端,与所述总线模块的电压输出端连接,用以输入供能;
灯具处理器,与所述总线连接端连接,用以在确定所述电压输出端输出的电压在第一时长内持续处于低电平状态后,调整为接收灯具控制信号的状态。
10.如权利要求9所述的灯具,其特征在于,所述灯具处理器,用以将在高电平输出状态过程中接收到的灯具控制信号确定为高电平灯具控制信号,所述高电平输出状态为所述电压输出端处于输出高电平电压的状态;和/或,所述灯具处理器,用以将在低电平输出状态过程中接收到的灯具控制信号确定为低电平灯具控制信号,所述低电平输出状态为所述电压输出端处于输出低电平电压的状态。
11.如权利要求9所述的灯具,其特征在于,所述灯具处理器,用以在确定所述电压输出端输出的电压为低电平,且解析确定接收到的灯具控制信号为需回传的信号时,生成并发送与所述灯具控制信号对应的灯具反馈信号。
12.如权利要求9所述的灯具,其特征在于,所述灯具处理器,用以在发送完成所述灯具反馈信号时,生成并发送表征停止反馈的数据。
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