一种led灯用多电路的智能光控系统的制作方法_2

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1为本发明的整体结构图。
[0020]图2为本发明的红外线信号处理电路的电路结构示意图。
[0021]图3为本发明的集成稳压电路的电路结构示意图。
[0022]图4为本发明的信号转换放大电路的电路结构示意图。
【具体实施方式】
[0023]下面结合实施例对本发明作进一步地详细说明,但本发明的实施方式不限于此。
[0024]如图1所示,本发明主要由中央处理器,红外线探头,均与中央处理器相连接的光敏传感器、数据存储器、报警器、电源和LED灯,串接在光敏传感器与中央处理器之间的信号转换放大电路,串接在电源与中央处理器之间的集成稳压电路,以及串接在红外线探头与中央处理器之间的红外线信号处理电路组成。其中,该红外线信号处理电路如图2所示,其由信号裁波电路和滤波放大电路组成。
[0025]为确保本发明的可靠运行,所述的中央处理器优先采用LTC3455集成芯片,该LTC3455集成芯片的BST管脚与LED灯连接,SW管脚与数据存储器相连接,SET管脚与报警器相连接。所述的电源为12V直流电压经集成稳压电路对高电压和强电流进行抑制处理后输出稳定的12V直流电压,该12V直流电压为中央处理器供电。
[0026]如图2所示,所述信号裁波电路由放大器P1,三极管VT1,电阻R1,电阻R2,电阻R3,电阻R4,电阻R5,极性电容C1,极性电容C2,二极管D1,二极管D2,以及二极管D3组成。
[0027]连接时,二极管D1的P极与放大器P1的正极相连接、N极经电阻R2后与二极管D2的P极相连接。极性电容C1的正极经电阻R1后与二极管D1的N极相连接、负极与二极管D2的N极相连接。极性电容C2的负极顺次经电阻R4和电阻R3后与二极管D2的N极相连接、正极与放大器P1的输出端相连接。二极管D3的P极经电阻R5后与放大器P1的负极相连接、N极与三极管VT1的基极相连接。
[0028]所述三极管VT1的发射极和极性电容C2的负极共同形成信号裁波电路的输出端并与滤波放大电路相连接,该三极管VT1的集电极接地;所述二极管D1的N极作为信号裁波电路的输入端与红外线探头相连接。
[0029]同时,所述滤波放大电路由放大器P2,三极管VT2,三极管VT3,电阻R6,电阻R7,电阻R8,电阻R9,电阻R10,电阻R11,电阻R12,极性电容C3,极性电容C4,极性电容C5,二极管D4,以及二极管D5组成。
[0030]连接时,电阻R6的一端与放大器P2的负极相连接、另一端与三极管VT2的基极相连接。二极管D4的P极经电阻R7后与三极管VT2的发射极相连接、N极与三极管VT3的基极相连接。极性电容C3的负极经电阻R9后与三极管VT3的发射极相连接、正极与三极管VT2的发射极相连接。
[0031]所述电阻R8的一端与极性电容C3的负极相连接、另一端与三极管VT2的发射极相连接。二极管D5的P极与三极管VT2的发射极相连接、N极经电阻R10后与三极管VT3的基极相连接。极性电容C5的负极经电阻R12后与二极管D5的N极相连接、正极与三极管VT3的集电极相连接后同时接地。极性电容C4的负极经电阻R11后与放大器P2的输出端相连接、正极与二极管D5的N极相连接。
[0032]所述三极管VT2的集电极与三极管VT1的发射极相连接;所述放大器的正极与极性电容C2的负极相连接;所述极性电容C4的正极作为滤波放大电路的输出端并与LTC3455集成芯片的DM管脚相连接。
[0033]本发明在运行时,红外线探头探测到的信号经红外线信号处理电路中的信号裁波电路对高频信号和低频信号进行抗干扰处理,还能消除高频中的干扰信号。经信号裁波电路处理后的信号经放大器P1、三极管VT1后传输给滤波放大电路,该滤波放大电路将信号进行过滤,并放大后输出。
[0034]所述集成稳压电路如图3所示,其由稳压芯片U,三极管VT4,三极管VT5,二极管D6,稳压二极管D8,电阻R13,电阻R14,电阻R15,电阻R16,电阻R17,电阻R18,电阻R19,电阻R20,电阻R21,极性电容C6,极性电容C7,极性电容C8,极性电容C9,极性电容C10,二极管D6,二极管D7,二极管D8,二极管D9,以及二极管D10组成。
[0035]连接时,二极管D7的N极经电阻R16后与三极管VT4的基极相连接、P极经电阻R13后与二极管D6的P极相连接。极性电容C6的负极与二极管D7的P极相连接、正极经电阻R14后与三极管VT4的发射极相连接。极性电容C7的正极与三极管VT4的集电极相连接、负极经电阻R15后与二极管D6的N极相连接。二极管D9的P极与三极管VT5的基极相连接、N极经电阻R18后与稳压二极管D8的N极相连接。极性电容C8的正极顺次经电阻R19和电阻R17后与三极管VT5的集电极相连接、负极经电阻R20后与稳压芯片U的C0PM管脚相连接。极性电容C9的正极与稳压芯片U的SFE管脚相连接、负极接地。二极管D10的N极与稳压芯片U的C0PM管脚相连接、P极经电阻R21后与极性电容C9的负极相连接。极性电容C10的正极与稳压芯片U的C0PM管脚相连接、负极接地。
[0036]所述三极管VT5的发射极与二极管D7的N极相连接;所述稳压二极管D8的N极与稳压芯片U的VIN管脚相连接,该稳压二极管D8的P极与极性电容C7的负极相连接。所述二极管D7的P极作为集成稳压电路的输入端并与电源相连接;所述稳压芯片U的COPM管脚作为集成稳压电路的输出端并与LTC3455集成芯片的VC管脚相连接。本发明在运行时,集成稳压电路能对电源中输出的高电压和强电流进行抑制,并输出稳定的电压和电流,从而确保中央处理器工作的稳定性。为了更好的实施本发明,所述的稳压芯片U则优先采用具有稳定性强、价格便宜的LM340K集成芯片来实现。
[0037]所述信号转换放大电路如图4所示,其由转换芯片U1,放大器P3,电阻R22,电阻R23,电阻R24,电阻R25,电阻R26,电阻R27,可调电阻R28,电阻R29,极性电容Cl 1,极性电容C12,极性电容C13,极性电容C14,二极管D11,二极管D12,以及二极管D13组成。
[0038]连接时,极性电容C11的正极经电阻R23后与转换芯片U1的C0V管脚相连接、负极作为信号转换放大电路的输入端并与光敏传感器相连接。二极管D11的N极与转换芯片U1的THRE管脚相连接、P极经电阻R22后与极性电容C11的正极相连接。电阻R24的一端与二极管D11的P极相连接、另一端与转换芯片U1的VS管脚相连接。
[0039]所述极性电容C12的正极与转换芯片U1的CR管脚相连接、负极接地。极性电容C14的正极经电阻R25后与转换芯片U1的RC管脚相连接、负极顺次经电阻R27和电阻R29后与放大器P3的输出端相连接。二极管D12的P极与转换芯片U1的COM管脚相连接、N极与放大器P3的正极相连接。极性电容C13的正极与转换芯片U1的FC管脚相连接、负极经电阻R26后与二极管D12的N极相连接。可调电阻R28的一端与二极管D12的N极相连接、另一端与电阻R27与电阻R29的连接点相连接。二极管D13的P极与二极管D12的N极相连接、N极与放大器P3的输出端相连接。
[0040]所述转换芯片U1的GND管脚接地;所述放大器P3的负极接地;所述可调电阻R28与电阻R29的连接点作为信号转换放大电路的输出端并与LTC3455集成芯片的SEN管脚相连接。本发明在运行时,信号转换放大电路能将光敏传感器采集的亮度信号进行滤波。该滤波后的亮度信号经转换芯U、二极管D12、可调电阻R28组成的转换电路进行转换后生成数据信号,并通过放大器P3将该数据信号进行放大后输出。为更好的实施本发明,所述的转换芯片U1则优先采用了性能稳定的LM331集成芯片来实现。
[0041]运行时,所述的光敏传感器优先采用RA-1805N0型光敏传感器来实现;该光敏传感器用于采集油室内的亮度信息,并将采集到的亮度信号经信号转换放大
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