一种光学遥控器检测电路的制作方法

文档序号:6026733阅读:227来源:国知局
专利名称:一种光学遥控器检测电路的制作方法
技术领域
本发明涉及检测电路,尤其涉及一种光学遥控器检测电路。
背景技术
一般移动类灯具,在远距离操作(例如升降,开关等常用操作)时,需要通过遥控来实现对灯具的控制使用。目前市场上普遍采用光学遥控器进行远程控制,即通过发射和接收特殊的光信号来实现遥控操作,其中最常见的是利用红外线的红外遥控器。但在使用过程中,可能出现操作失灵的现象。这时,需要判断是遥控器出现故障还是灯具的其他部件出现故障。现有技术中,在这种情况下,必须检修人员进行一一排查,不仅操作麻烦,而且给检修人员带来了较大的工作负担。

发明内容
本发明实施例所要解决的技术问题在于,提供一种光学遥控器检测电路。可自动快速判断光学遥控器是否出现故障,节省了时间和人力。为了解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种光学遥控器检测电路,包括接收电路和提电路;
所述接收电路包括光敏晶体管和分压电阻,所述光敏晶体管和所述分压电阻依次串联在电源正极与电源负极之间,所述光敏晶体管在接收光学遥控信号时处于导通状态;
所述提示电路连接在所述光敏晶体管和所述分压电阻的公共节点与电源负极之间,用于当所述光敏晶体管导通时生成提示信息。其中,所述提示电路包括发光电路,所述发光电路在所述光敏晶体管导通时生成提示光。其中,所述发光电路包括第一开关电路和发光二极管,所述第一开关电路和所述发光二极管依次串联在光敏晶体管和分压电阻的公共节点与电源负极之间,且所述第一开关电路在所述光敏晶体管导通时导通,从而使所述发光二极管生成提示光。其中,所述第一开关电路包括第一三极管,所述第一三极管是NPN管,所述第一三极管的基极通过第一电阻连接到所述光敏晶体管与所述分压电阻的公共节点,所述第一三极管的集电极连接到电源正极,所述第一三极管的发射极通过第二电阻连接到所述发光二极管的正极。其中,所述提示电路包括发声电路,所述发声电路在所述光敏晶体管导通时生成提示音。其中,所述发声电路包括振荡器和喇叭,所述振荡器和喇叭依次串联在所述第一三极管的发射极与电源负极之间,且所述振荡器在所述光敏晶体管导通时为所述喇叭提供振荡电流。其中,所述振荡器包括依次串联的第三电阻、第四电阻和电容。其中,所述光学遥控器检测电路还包括连接在电源正极与喇叭之间的驱动电路,所述驱动电路用于给所述喇叭提供驱动电流。其中,所述驱动电路包括第二三极管和第三三极管,所述第二三极管是NPN管,所述第三三极管是PNP管,所述第二三极管的基极连接到第三电阻和第四电阻的公共节点,所述第二三极管的集电极连接到电源正极,所述第二三极管的发射极连接到电源负极,所述第三三极管的基极和发射极连接到电源正极,所述第三三极管的集电极通过喇叭连接到电源负极。其中,所述光学遥控器检测电路还包括电源开关和电池,所述电池的正极通过所述电源开关连接到所述电源正极,所述电池的负极连接到所述电源负极。实施本发明实施例,具有如下有益效果:通过检测光学遥控器是否正常发射光学遥控信号来判断光学遥控器是否出现故障,能够快速定位故障发生的位置,给遥控型灯具等遥控产品的使用和维护带来了极大地方便,节省了故障维修的时间和人力;另外,通过光敏晶体管的光学特性来控制分压电阻的分压,进而控制提示电路的工作状态,不仅电路结构简单,而且成本低廉,易于普及。


为了更清楚地说明本发明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简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本发明提供的光学遥控器检测电路的第一实施例结构示意 图2是本发明提供的光学遥控器检测电路的第二实施例结构示意 图3是本发明提供的光学遥控器检测电路的第三实施例电路图。
具体实施例方式下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。参见图1,为本发明提供的光学遥控器检测电路的第一实施例结构示意图。如图1所示,该电路包括接收电路I和提示电路2。接收电路I可以包括光敏晶体管11和分压电阻12。光敏晶体管11和分压电阻12依次串联在电源正极与电源负极之间。其中,光敏晶体管11可以检测光学遥控器是否正常地发射光学遥控信号。若光敏晶体管11没有接收到相应的光学遥控信号,那么光敏晶体管11将处于断开状态。相反地,若光敏晶体管11接收到相应的光学遥控信号,那么该光敏晶体管11将处于导通状态。光敏晶体管11可以包括光电二极管、光敏三极管、红外线传感器、光纤式光电传感器以及光电倍增管等。提示电路2连接在光敏晶体管11和分压电阻12的公共节点与电源负极之间,提示电路2可以用于当光敏晶体管11导通时生成提示信息。具体地,当电源正极与电源负极之间连接有电源时,若光敏晶体管11导通,在光敏晶体管11和分压电阻12的公共节点上将产生高电压,于是提示电路2也能够导通,从而生成提示信息进行提示。具体地,由于现有的光学遥控器大多采用红外线遥控机制,因此光敏晶体管11可以是对红外线敏感的晶体管。当光敏晶体管11接收到红外遥控器发出的红外线遥控信号时,该光敏晶体管11将处于导通状态,其他时候则处于断开状态。本发明一种光学遥控器检测电路通过检测光学遥控器是否正常发射光学遥控信号来判断光学遥控器是否出现故障,能够快速定位故障发生的位置,给遥控型灯具等遥控产品的使用和维护带来了极大地方便,节省了故障维修的时间和人力;另外,通过光敏晶体管的光学特性来控制分压电阻的分压,进而控制提示电路的工作状态,不仅电路结构简单,而且成本低廉,易于普及。参见图2,为本发明提供的光学遥控器检测电路的第二实施例结构示意图。如图2所示,该电路包括接收电路I和提示电路2。其中接收电路I的结构可以如图1所示。提示电路2可以包括发光电路21,发光电路21可以在光敏晶体管11导通时生成提示光。优选地,发光电路21可以包括第一开关电路211和发光二极管212,第一开关电路211和发光二极管212依次串联在光敏晶体管11和分压电阻12的公共节点与电源负极之间,在光敏晶体管11导通时,第一开关电路211也导通,从而使发光二极管212发光。更加优选地,第一开关电路211可以包括第一三极管。其中,第一三极管为NPN管,第一三极管的基极通过第一电阻连接到光敏晶体管11与分压电阻12的公共节点,第一三极管的集电极连接到电源正极,第一三极管的发射极通过第二电阻连接到发光二极管的正极。另外,提示电路2还可以包括发声电路22,发声电路22可以在光敏晶体管11导通时生成提示音。优选地,发声电路22可以包括振荡器221和喇叭222。振荡器221和喇叭222依次串联在第一三极管的发射极与电源负极之间,且振荡器221在光敏晶体管11导通时为喇口八222提供振荡电流。更加优选地,振荡器221包括依次串联连接在第一三极管的发射极与喇叭222之间的第三电阻、第四电阻和电容。虽然图2示出了一种具体的提示电路2,但是本发明并不限于此。本领域技术人员应当理解,提示电路2可以只包括发光电路21、发声电路22以及其他用于向用户发出提示的电路结构中的任意一种或多种。例如,发声电路22可以单独串联一个开关电路,而不用与发光电路21共用第一三极管。 在另一个优选实施例中,光学遥控器检测电路还可以包括连接在电源正极与喇叭222之间的驱动电路。该驱动电路可以用于给喇叭222提供驱动电流。具体地,驱动电路可以包括第二三极管和第三三极管,其中,第二三极管是NPN管,第三三极管是PNP管。第二三极管的基极连接到第三电阻和第四电阻的公共节点,第二三极管的集电极连接到电源正极,第二三极管的发射极连接到电源负极,第三三极管的基极和发射极连接到电源正极,第三三极管的集电极通过喇叭连接到电源负极。在另一个优选实施例中,光学遥控器检测电路还可以包括电源开关和电池,电池的正极通过电源开关连接到电源正极,电池的负极连接到电源负极。由于使用了电池,该电路可以独立工作。另外,可以通过电源开关来控制整个光学遥控器检测电路的工作状态。也就是说,可以仅在需要检测遥控器是否正常时启动光学遥控器检测电路,而在其它时候关闭该功能。这样不仅便于用户使用,而且能避免浪费电能。参见图3,为本发明提供的光学遥控器检测电路的第三实施例电路图。如图3所示,该电路由接收电路和提示电路两部分组成,并由自带电池供电。光敏晶体管、分压电阻RP和电源开关SA串联在电池两端之间。第一三极管VT的基极通过第一电阻Rl连接到光敏晶体管与分压电阻RP的公共节点,第一三极管VT的集电极连接到电源正极,第一三极管的发射极通过第二电阻R2连接到发光二极管的正极,且发光二极管的负极与电池负极相连。另外,喇叭的一端依次通过电容C、第四电阻R4、第三电阻R3连接到第一三极管VT的发射极,喇叭的另一端连接到电池负极。而且第二三极管VT2和第三三极管VT3构成的驱动电路可以为喇叭提供驱动电流。在本实施例中,第二三极管VT2为NPN管,第三三极管VT3为PNP管,第二三极管VT2的基极连接到第三电阻R3与第四电阻R4的公共节点,VT2的发射极连接到电池负极,VT2的集电极与VT3的发射极、基极均连接到电池正极,VT3的集电极连接到电容C与喇叭的公共节点。当电源开关SA闭合时,电路开始工作。若对红外光敏感的光敏晶体管没有检测到任何红外线,由于光敏晶体管此时处于断开状态,整个电路都处于断开状态,不会发出任何声光提示。若光敏晶体管接收到红外线,那么该光敏晶体管将处于导通状态。电源电压经光敏晶体管、Rl给第一三极管VTl提供基极偏置电压,使VTl导通,从而使发光二极管LED发光。同时,VTl发射极的高电平使VT2、VT3组成的驱动电路开始工作,给喇叭提供驱动电流。另外,电容C开始充电,当电容C上的电压达到一定值时,第一三极管VT将截止,此时电容C将通过R4、R3、R2、LED和喇叭组成的环路放电。当电容C上的电压降到一定值时,VT又导通,重新开始对C充电。如此循环反复,形成振荡,从而使喇叭发出提示音。由于红外遥控器发出的通常是红外线脉冲,因此,遥控器检测电路中的发光二极管LED通常闪烁发光,喇叭通常断续发声。在图3所示的实施例中,还可以通过调节分压电阻RP的阻值来调节第一三极管VT的偏置状态,从而调整接收电路的灵敏度。另外,还可以通过调节R4、C等元器件的参数来调整提不首的首调。本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory, ROM)或随机存储记忆体(Random AccessMemory, RAM)等。以上所揭露的仅为本发明一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本发明权利要求所作的等同变化,仍属于发明所涵盖的范围。
权利要求
1.一种光学遥控器检测电路,其特征在于,包括接收电路和提示电路,所述接收电路包括光敏晶体管和分压电阻,所述光敏晶体管和所述分压电阻依次串联在电源正极与电源负极之间,所述光敏晶体管在接收光学遥控信号时处于导通状态;所述提示电路连接在所述光敏晶体管和所述分压电阻的公共节点与电源负极之间,用于当所述光敏晶体管导通时生成提示信息。
2.根据权利要求1所述的光学遥控器检测电路,其特征在于,所述提示电路包括发光电路,所述发光电路在所述光敏晶体管导通时生成提示光。
3.根据权利要求2所述的光学遥控器检测电路,其特征在于,所述发光电路包括第一开关电路和发光二极管,所述第一开关电路和所述发光二极管依次串联在光敏晶体管和分压电阻的公共节点与电源负极之间,且所述第一开关电路在所述光敏晶体管导通时导通,从而使所述发光二极管生成提示光。
4.根据权利要求3所述的光学遥控器检测电路,其特征在于,所述第一开关电路包括第一三极管,所述第一三极管是NPN管,所述第一三极管的基极通过第一电阻连接到所述光敏晶体管与所述分压电阻的公共节点,所述第一三极管的集电极连接到电源正极,所述第一三极管的发射极通过第二电阻连接到所述发光二极管的正极。
5.根据权利要求4所述的光学遥控器检测电路,其特征在于,所述提示电路包括发声电路,所述发声电路在所述光敏晶体管导通时生成提示音。
6.根据权利要求5所述的光学遥控器检测电路,其特征在于,所述发声电路包括振荡器和喇叭,所述振荡器和喇叭依次串联在所述第一三极管的发射极与电源负极之间,且所述振荡器在所述光敏晶体管导通时为所述喇叭提供振荡电流。
7.根据权利要求6所述的光学遥控器检测电路,其特征在于,所述振荡器包括依次串联的第三电阻、第四电阻和电容。
8.根据权利要求7所述的光学遥控器检测电路,其特征在于,所述光学遥控器检测电路还包括连接在电源正极与喇叭之间的驱动电路,所述驱动电路用于给所述喇叭提供驱动电流。
9.根据权利要求8所述的光学遥控器检测电路,其特征在于,所述驱动电路包括第二三极管和第三三极管,所述第二三极管是NPN管,所述第三三极管是PNP管,所述第二三极管的基极连接到第三电阻和第四电阻的公共节点,所述第二三极管的集电极连接到电源正极,所述第二三极管的发射极连接到电源负极,所述第三三极管的基极和发射极连接到电源正极,所述第三三极管的集电极通过喇叭连接到电源负极。
10.根据权利要求1-9中任一项所述的光学遥控器检测电路,其特征在于,所述光学遥控器检测电路还包括电源开关和电池,所述电池的正极通过所述电源开关连接到所述电源正极,所述电池的负极连接到所述电源负极。
全文摘要
本发明实施例公开了一种光学遥控器检测电路,包括接收电路和提示电路,所述接收电路包括光敏晶体管和分压电阻,所述光敏晶体管和所述分压电阻依次串联在电源正极与电源负极之间,所述光敏晶体管在接收光学遥控信号时处于导通状态;所述提示电路连接在所述光敏晶体管和所述分压电阻的公共节点与电源负极之间,用于当所述光敏晶体管导通时生成提示信息。采用本发明,能够快速定位故障发生的位置,给遥控型灯具等遥控产品的使用和维护带来了极大地方便,节省了故障维修的时间和人力;不仅电路结构简单,而且成本低廉,易于普及。
文档编号G01R31/00GK103176067SQ20111043557
公开日2013年6月26日 申请日期2011年12月23日 优先权日2011年12月23日
发明者周明杰, 屈煜 申请人:海洋王照明科技股份有限公司, 深圳市海洋王照明工程有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1