一种采用人体红外感应技术的夜灯系统的制作方法

文档序号:16221187发布日期:2018-12-11 19:51阅读:313来源:国知局
一种采用人体红外感应技术的夜灯系统的制作方法

本实用新型属于夜灯装置领域,具体地说是一种采用人体红外感应技术的夜灯系统。



背景技术:

夜灯是用于晚上睡眠时的照明用灯,晚上起来上卫生间由于正常使用的灯太亮而刺眼,夜灯灯光柔和,人刚睡醒时的眼睛更容易接受夜灯的灯光,夜灯一般是直接插在插座上整夜点亮,随着人体红外感应技术的不断普及,人体感应LED夜灯不断进入我们的生活,使用电池供电,不但省电而且照明效果还明亮,人走过就会亮起来,过一会人走开了就会熄灭;但现有人体感应夜灯一般结构复杂,安装与拆卸操作繁琐,需要成品存放、携带及运输,使运输成本增加,灯光照明角度调节困难,人体红外感应开关的角度调节结构复杂,无法满足实际需求,故我们需要设计一种新型的采用人体红外感应技术的夜灯系统。



技术实现要素:

本实用新型提供一种采用人体红外感应技术的夜灯系统,用以解决现有技术中的缺陷。

本实用新型通过以下技术方案予以实现:

一种采用人体红外感应技术的夜灯系统,包括LED灯,LED灯顶侧与底侧的右侧分别开设前后对称的倒T型滑槽,上侧的倒T型滑槽与下侧的倒T型滑槽上下对称,倒T型滑槽的右侧分别与外部相通,倒T型滑槽内分别活动安装倒T型滑块,倒T型滑块能够分别沿对应的倒T型滑槽上下滑动,倒T型滑块的右侧分别固定安装第一球形万向节,上侧第一球形万向节的下侧与下侧第一球形万向节的上侧分别开设第一螺纹孔,第一螺纹孔内分别螺纹安装螺钉,相邻螺钉的下端与上端通过轴承固定连接,第一球形万向节的右侧分别固定安装伸缩杆,伸缩杆外周的右端设有外螺纹,LED灯的右侧设有固定板,固定板的左侧对应伸缩杆分别开设第二螺纹孔,第二螺纹孔分别与对应的外螺纹螺纹配合;LED灯的底侧固定安装第二球形万向节,第二球形万向节的底侧固定安装人体红外感应开关,人体红外感应开关与LED灯通过电路串联。

如上所述的一种采用人体红外感应技术的夜灯系统,所述的LED灯内设有电池。

如上所述的一种采用人体红外感应技术的夜灯系统,所述的电池为可充电电池。

如上所述的一种采用人体红外感应技术的夜灯系统,所述的LED灯的前侧固定安装USB接头,USB接头与电池通过电路连接。

如上所述的一种采用人体红外感应技术的夜灯系统,所述的LED灯的底侧开设T型滑槽,T型滑槽内活动安装T型滑块,T型滑块能够沿T型滑槽前后滑动,T型滑块的底侧与第二球形万向节的顶侧固定连接。

如上所述的一种采用人体红外感应技术的夜灯系统,所述的固定板的右侧粘有双面胶。

本实用新型的优点是:本实用新型结构简单,安装与拆卸操作便捷,便于存放、携带及运输,节约运输成本,灯光照明角度调节操作方便,人体红外感应开关的角度直接通过球形万向节调节,能够任意改变人体红外感应开关的感应角度,能够满足市场需求,适合推广。拆卸本装置时,首先分别拧动伸缩杆,第一球形万向节的固定座分别与对应的活动球相对转动,第二螺纹孔分别与对应的外螺纹螺纹配合,至伸缩杆的右端分别从对应的第二螺纹孔内拧出,伸缩杆分别与固定板分离,再分别拧动螺钉,至螺钉分别从对应的第一螺纹孔内拧出,然后分别向上或向下推动第一球形万向节,倒T型滑块分别沿对应的倒T型滑槽滑出,第一球形万向节分别与LED灯分离,本装置拆卸完毕,拆卸后方便本装置的存放、携带及运输,节约运输成本,反序进行上述的过程便能够重新将本装置组装成成品,本装置拆卸与组装方便;调节LED灯照明角度时,任意按压LED灯左侧的一角,该角右侧的伸缩杆及相邻的两个伸缩杆分别被压缩,LED灯的左侧向该角的方向倾斜,或按压LED灯左侧的边沿,该边沿两端的伸缩杆分别被压缩,LED灯的左侧向该边沿的方向倾斜,反之,拉动LED灯左侧的一角,该角右侧的伸缩杆及相邻的两个伸缩杆分别被拉长,LED灯的左侧向该角对角的方向倾斜,或拉动LED灯左侧的边沿,该边沿两端的伸缩杆分别被拉伸,LED灯的左侧向该边沿对边的方向倾斜,不断拉动或按压LED灯左侧的任意一点,能够使LED灯的左侧向任意角度倾斜。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型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简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型的结构示意图;图2是图1的俯视图;图3是图1的Ⅰ局部放大图;图4是图1的Ⅱ局部放大图。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

一种采用人体红外感应技术的夜灯系统,如图所示,包括LED灯1,LED灯1顶侧与底侧的右侧分别开设前后对称的倒T型滑槽2,上侧的倒T型滑槽2与下侧的倒T型滑槽2上下对称,倒T型滑槽2的右侧分别与外部相通,倒T型滑槽2内分别活动安装倒T型滑块3,倒T型滑块3能够分别沿对应的倒T型滑槽2上下滑动,倒T型滑块3的右侧分别固定安装第一球形万向节4,上侧第一球形万向节4的下侧与下侧第一球形万向节4的上侧分别开设第一螺纹孔5,第一螺纹孔5内分别螺纹安装螺钉6,相邻螺钉6的下端与上端通过轴承7固定连接,第一球形万向节4的右侧分别固定安装伸缩杆8,伸缩杆8外周的右端设有外螺纹9,LED灯1的右侧设有固定板10,固定板10的左侧对应伸缩杆8分别开设第二螺纹孔11,第二螺纹孔11分别与对应的外螺纹9螺纹配合;LED灯1的底侧固定安装第二球形万向节13,第二球形万向节13的底侧固定安装人体红外感应开关14,人体红外感应开关14与LED灯1通过电路串联。本实用新型结构简单,安装与拆卸操作便捷,便于存放、携带及运输,节约运输成本,灯光照明角度调节操作方便,人体红外感应开关的角度直接通过球形万向节调节,能够任意改变人体红外感应开关的感应角度,能够满足市场需求,适合推广。拆卸本装置时,首先分别拧动伸缩杆8,第一球形万向节4的固定座分别与对应的活动球相对转动,第二螺纹孔11分别与对应的外螺纹9螺纹配合,至伸缩杆8的右端分别从对应的第二螺纹孔11内拧出,伸缩杆8分别与固定板10分离,再分别拧动螺钉6,至螺钉6分别从对应的第一螺纹孔5内拧出,然后分别向上或向下推动第一球形万向节4,倒T型滑块3分别沿对应的倒T型滑槽2滑出,第一球形万向节4分别与LED灯1分离,本装置拆卸完毕,拆卸后方便本装置的存放、携带及运输,节约运输成本,反序进行上述的过程便能够重新将本装置组装成成品,本装置拆卸与组装方便;调节LED灯1照明角度时,任意按压LED灯1左侧的一角,该角右侧的伸缩杆8及相邻的两个伸缩杆8分别被压缩,LED灯1的左侧向该角的方向倾斜,或按压LED灯1左侧的边沿,该边沿两端的伸缩杆8分别被压缩,LED灯1的左侧向该边沿的方向倾斜,反之,拉动LED灯1左侧的一角,该角右侧的伸缩杆8及相邻的两个伸缩杆8分别被拉长,LED灯1的左侧向该角对角的方向倾斜,或拉动LED灯1左侧的边沿,该边沿两端的伸缩杆8分别被拉伸,LED灯1的左侧向该边沿对边的方向倾斜,不断拉动或按压LED灯1左侧的任意一点,能够使LED灯1的左侧向任意角度倾斜。

具体而言,如图所示,本实施例所述的LED灯1内设有电池15。电池15为人体红外感应开关14与LED灯1提供电源。

具体的,如图所示,本实施例所述的电池15为可充电电池。可充电电池能够循环利用,避免使用一次性电池,节约环保。

进一步的,如图所示,本实施例所述的LED灯1的前侧固定安装USB接头18,USB接头18与电池15通过电路连接。不用将电池15拆卸下来,使用充电器通过USB接头18就能够为电池15充电,增加使用者使用体验。

更进一步的,如图所示,本实施例所述的LED灯1的底侧开设T型滑槽16,T型滑槽16内活动安装T型滑块17,T型滑块17能够沿T型滑槽16前后滑动,T型滑块17的底侧与第二球形万向节13的顶侧固定连接。为保障人体红外感应开关14能够灵敏的监测到人体,需要前后调节人体红外感应开关14时,向前或向后推动第二球形万向节13,T型滑块17沿T型滑槽16向前或向后滑动。

更进一步的,如图所示,本实施例所述的固定板10的右侧粘有双面胶12。通过双面胶12将固定板10固定在墙壁上,无需在墙壁上钻孔,有效保护墙壁。

最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

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