一种无线控制智能感光声控led照明装置的制造方法

文档序号:10232126阅读:390来源:国知局
一种无线控制智能感光声控led照明装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种LED照明装置,一种无线控制智能感光声控LED照明装置。
【背景技术】
[0002]感应式LED照明设备目前应用比较广泛,但在不同的使用环境下,传感器的感应精度不一样,需要经常调节,而手动调节精度相对较低,对单片机进行程序烧写需要外接设备,工作过程中也会受到不同噪音的干扰,照明设备的响应时间直接影响到了设备的正常使用。

【发明内容】

[0003]本发明的目的在于:提供一种无线控制智能感光声控LED照明装置,其可以通过无线设备调整智能调节照明设备的感应精度和工作状态,响应时间快,工作稳定。
[0004]本发明采用的技术方案如下:一种无线控制智能感光声控LED照明装置,包括:多电压模块:将市电进行变压整流,提供内部各元件所需的不同电压;声控模块:检测环境音量大小,将检测结果输入到单片机模块;光感应模块:检测环境光照度,将检测结果输入到单片机模块;单片机模块:接收处理声控模块和光感应模块的信号,根据信号控制继电器模块的工作状态;无线通信模块:连接单片机模块和天线模块,对信号进行调制解调处理;天线模块:连接无线通信模块,包括相连的天线匹配电路和天线,进行数据收发;继电器模块:在单片机模块控制下控制恒流模块的开关状态;恒流模块:将市电转为LED所需工作电压,在继电器控制下保证在各模块工作时LED的电流恒定;LED模块:包括至少一个LED,在恒流模块控制下工作。
[0005]进一步的,所述多电压模块的电路结构为:变压器T1作为外接电源输入端连接整流桥D1,整流桥D1的正输出端连接稳压芯片U1的输入端,稳压芯片U1的输出端作为12V电压的输出端并与稳压芯片U3的输入端连接;整流桥D1的负输入端连接稳压芯片U2的输入端,稳压芯片U2的输出端作为-12V的电压输出端;稳压芯片U3的输出端作为5V电压的输出端;稳压芯片U1输入端分别通过极性电容E1和电容C1接地,输出端分别通过极性电容E3和电容C3接地;稳压芯片U2输入端分别通过极性电容E2和电容C2接地,输出端分别通过极性电容E4和电容C4接地;稳压芯片U3的输出端分别通过极性电容E5和电容C5接地。稳压芯片U1的接地端依次连接电阻R1和正向的发光二极管D2到稳压芯片U2的输出端。多电压模块将市电转变为三种不同的电压,为装置内部各元器件供电。5V电压作为VCC,+12V和-12V主要为集成运放供电。
[0006]进一步的,所述感光模块的电路结构为:三极管Ql1的集电极通过电阻R12连接到VCC,三极管Q11的基极连接到可变电阻器R11的一端;可变电阻器R11的另一端与其控制端相连后连接到VCC;三极管Ql 1的集电极通过连接光敏元件Dl 1后接地,三极管Ql 1的集电极连接到集成运放U11A的正输入端,集成运放U11A的负输入端与输出端连接后作为感光t旲块电路的输出端。通过调节可变电阻器,可以控制装置的感光敏感度。
[0007]进一步的,所述声控模块的电路结构为:驻极体话筒M21通过电容C21与NPN三极管Q21的基极连接,驻极体话筒M21通过电阻R21与VCC连接,三极管Q21的基极通过电阻R2与VCC连接,三极管Q21的集电极通过电阻R3与VCC连接,三极管Q21的基极通过电阻R25接地,三极管Q21的发射极依次连接电阻R6和R7接地,电阻R6并联有电容C24,三极管Q21的集电极与三极管Q22的基极连接,三极管Q22的集电极通过电阻R24连接到VCC,电阻R24的另一端分别通过极性电容C26和电容C25接地,电阻R24并联有电容C22,三极管Q22的发射极依次通过电容C23和电阻R210连接到集成运放U21A的正输入端,电容C23两端分别通过电阻R28和电阻R29接地;集成运放U21A的正输输入端依次通过电阻R212和可变电阻R213连接到电路输出端,集成运放U21A的输出端与电路输出端之间通过电阻R214连接,集成运放U21A的负输入端依次通过电阻R211、正向齐纳二极管D21、反向齐纳二极管D22连接到电路输出端,电阻R211和齐纳二极管D21连接处接地。驻极体话筒将声音转化为电信号后,经两个三极管二级放大后,在集成运放U21A中与预设值比较来控制LED模块的工作状态,调节可变电阻R213,可对感应阈值进行调节。
[0008]进一步的,所述恒流模块的电路结构为:整流桥D31输入端连接交流电源,整流桥D31的输出端正极通过电阻R31连接芯片U31的VDD端,输出端负极接地;芯片U31的C0MY端分别通过极性电容C35和电阻R36接地,芯片U31的C0M1分别通过电阻R37和极性电容C38接地,芯片U31的CS端除连接场效应管Q31的源极外还通过电阻R35接地,芯片U31的GATE端连接场效应管Q31的栅极,芯片U31的VS端分别连接极性电容C33和电阻R33接地;场效应管Q31的漏极连接变压器T31的负输入端,变压器T31的正输入端连接整流桥D31的正输出端,变压器T31的正输出端正向连接二极管D35作为输出的一端,变压器T31的负输出端作为输出的另一端;整流桥D31的正输出端和负输出端间连接有极性电容C31;芯片U31的VS端口依次连接电阻R32和电感L31接地;变压器T31的负输入端依次连接正向二极管D33和电容C34后再与变压器T1的正输入端连接,电容C34还并联有电阻R34;变压器T31的输出端两端之间连接有极性电容C36、极性电容C37和电阻R38,变压器T31的负输出端接地。交流电源通过整流桥D31变为直流电源,输入芯片U31,芯片U31输出所需的直流电流,并通过GATE端连接的场效应管Q31的栅极,场效应管Q31为输出电流提供补偿保证总输出电流的稳定性,同时通过变压器T1保证提供足够的输出电压。
[0009]进一步的,电器模块的电路结构为:集成运放U41A负输入端作为电路输入端,集成运放U41A的正输入端与其输出端连接,集成运放U41A的输出端通过电阻R41连接到三极管Q41的基极;三极管Q41的发射极接地,三极管集电极连接到继电器K41的线圈引脚5,继电器K41的线圈引脚4连接到VCC,继电器K41常闭端引脚1和常开端引脚3作为开关接入恒流模块;继电器K41的线圈引脚5和线圈引脚4并联有正向二极管D41。单片机I/O的输出电流经过由集成运放U41A构成的电压跟随器放大,使输出电流能够驱动三极管Q41,进一步控制继电器K41的工作。继电器减少了整个装置的响应时间。
[0010]进一步的,所述单片机模块中单片机采用STM32ATM32采用最小系统化结构,预留出足够的I /0 口与其它各模块连接通信。
[0011]进一步的,所述无线通信模块采用CC1110,CC1110采用最小系统化结构,其与单片机STM32使用UART进行通讯传输数据,可以通过手机等无线设备通过CC1110与单片机进行通信,控制整个装置。
[0012]进一步的,天线模块中,天线为外接鞭状天线,天线匹配的电路的接口为SMA。外接鞭状天线性能最好,能达到较好的通信范围,鞭状天线均为SMA接口。
[0013]综上所述,本发明优点为通过继电器模块缩短了装置开关时间,响应时间短,调节感应敏感度方便,不仅可以通过单片机内置程序进行调节,也能通过可变电阻进行调节,还能通过无线设备与装置通信,设置装置的工作状态,能适应不同工作环境,恒流模块保证装置在受噪音干扰时,也能保持正常工作亮度。
【附图说明】
[0014]本发明将通过例子并参照附图的方式说明,其中:
[0015]图1是本发明的原理图;
[0016]图2是本发明多电压模块的电路图;
[0017]图3是本发明光感应模块的电路图;
[0018]图4是本发明声控模块的电路图;
[0019]图5是本发明恒流模块的电流图;
[0020]图6是本发明继电器模块的电路图;
[0021 ]图7是本发明单片机模块的电路图;
[0022]图8是本发明无线通信模块电路图;
[0023]图9是本发明天线模块工作频率为433M电路图。
【具体实施方式】
[0024]本说明书中公开的所有特征,或公开的所有方法或过程中的步骤,除了互相排斥的特征和/或步骤以外,均可以以任何方式组合。
[0025]下面结合图1对本发明作详细说明。
[0026]如图1所示,一种无线控制智能感光声控LED照明装置,包括:多电压模块:将市电进行变压整流,提供内部各元件所需的不同电压;声控模块:检测环境音量大小,将检测结果输入到单片机模块;光感应模块:检测环境光照度,将检测结果输入到单片机模块;单片机模块:接收处理声控模块和光感应模块的信号,根据信号控制继电器模块的工作状态;继电器模块:在单片机模块控制下控制恒流模块的开关状态;恒流模块:将市电转为LED所需工作电压,在继电器控制下保证在各模块工作时LED的电流恒定;LED模块:包括至少一个LED,在恒流模块控制下工作。
[0027]如图2所示,多电压模块的电路结构为:变压器T1作为外接电源输入端连接整流桥D1,整流桥D1的正输出端连接稳压芯片U1的输入端,稳压芯片U1的输出端作为12V电压的输出端并与稳压芯片U3的输入端连接;整流桥D1的负输入端连接稳压芯片U2的输入端,稳压芯片U2的输出端作为-12V的电压输出端;稳压芯片U3的输出端作为5V电压的输出端;稳压芯片U1输入端分别通过极性电容E1和电容C1接地,输出端分别通过极性电容E3和电容C3接地;稳压芯片U2输入端分别通过极性电容E2和电容C2接地,输出端分别通过极性电容E4和电容C4接地;稳压芯片U3的输出端分别通过极性电容E5和电容C5接地。稳压芯片U1的接地端依次连接电阻R1和正向的发光二极管D2到稳压芯片U2的输出端。
[0028]如图3所示,感光模块的电路结构为:三极管Ql1的集电极通过电阻R12连接到VCC,三极管Q11的基极连接到可变电阻器R11的一端;可变电阻器R11的另一端与其控制端相连后连接到VCC;三极管Ql 1的集电极通过连接光敏元件Dl 1后接地,三极管Ql 1的集电极连接到集成运放U11A的正输入端,集成运放U11A的负输入端与输出端连接后作为感光模块电路的输出端。
[0029 ]如图4所示,声控模块的电路结构为:驻极体话筒M
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