人体感应报警器控制电路及人体感应报警器的制作方法

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人体感应报警器控制电路及人体感应报警器的制造方法与工艺

本实用新型涉及监控安防领域,更具体地说,它涉及一种人体感应报警器控制电路及人体感应报警器。



背景技术:

目前,随着城市化进程的发展和人类居住地的集聚,如何有效地防盗就是一个现实的社会课题。

现有技术中,为了防止盗贼从窗户潜入室内盗窃,人们会在窗户上安装人体感应报警系统进行监控,例如申请号为CN201520704254.1的中国专利公开了一种人体感应远程报警装置,它包括用于检测是否有人的热释电红外检测电路、根据检测结果判断是否需要报警的微控制器以及响应于微控制器的控制进行示警的远程报警端,当热释电红外检测电路检测有人时,远程报警端开始向使用者进行示警。

此外,现有技术中为了节约电能常采用太阳能转换装置将光能转化为电能对用电器进行供电,故而可以利用太阳能转换装置给蓄电池充电继而持续对报警器进行供电,事实上蓄电池充电时只有在充电电压高于蓄电池电压的情况下才能有效充电,但是太阳能转换装置输出的电压以及电流与光线强度正相关,这就会出现蓄电池电量充满后,太阳能电池板的充电电压过高使得依然对蓄电池进行充电,继而使蓄电池充电过量引起使用寿命缩短,故而该技术应用仍具有改进的空间。



技术实现要素:

针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种人体感应报警器控制电路,具有给蓄电池充电不易过充从而使用寿命长久的优点。

为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:

一种人体感应报警器控制电路,包括给报警器供电的蓄电池以及将太阳能转化为电能以给蓄电池充电的光电转换电路,所述蓄电池还电性连接有比较蓄电池电压达到充电饱和值以输出充电停止信号的充电控制电路以及响应于充电停止信号关断以停止给蓄电池充电的充电开关电路。

采用上述技术方案,通过蓄电池给报警器进行供电并且通过光电转化电路将太阳能转化为电能给蓄电池进行充电,节能环保,有利于缓解用电压力,此外,充电控制电路比较蓄电池的电压与充电饱和值的大小并在蓄电池的电压达到充电饱和值时输出充电停止信号,充电开关电路响应于充电停止信号关断,从而停止给蓄电池进行充电,从而在蓄电池充满电时即停止继续充电,有利于避免电池过充,一定程度上增长了蓄电池的使用寿命。

优选的,还包括用于检测有人通过以输出人体检测信号的人体检测电路、与人体检测电路电性连接并且响应于人体检测信号以输出示警控制信号的示警控制电路以及与示警控制电路电性连接并响应于示警控制信号以进行示警的示警电路。

采用上述技术方案,当人通过住宅内人体感应报警器安装处时,人体检测电路检测到此时有人继而输出人体检测信号至示警控制电路,示警控制电路接收到人体检测信号后被触发,继而响应于人体检测信号输出示警控制信号,示警电路接收到示警控制信号后开始进行示警,人们收到示警知晓后即可进行查看是否有异常情况,从而提高了住宅的安全监控效果。

优选的,所述蓄电池还电性连接有用于将供电电源变压、稳压后给人体检测电路以及示警控制电路进行供电的稳压电路。

采用上述技术方案,稳压电路将蓄电池电源降压、稳压,进而给后续电路提供合适、稳定的电压。

优选的,所述示警电路包括响应于示警控制信号以发声示警的声音警示部。

优选的,所述示警电路包括响应于示警控制信号以发光示警的灯光警示部。

采用上述技术方案,当示警电路接收到示警控制信号时,声音警示部开始发声以进行示警,值守人员听到示警声之后即知晓有人闯入,与此同时灯光警示部开始进行发光示警,值守人员即可通过灯光得知闯入者的具体地点,节省了根据声音寻找的时间,给监控防护带来便利。

优选的,所述人体检测电路为热释电红外检测电路。

优选的,所述充电开关电路为三极管开关电路。

采用上述技术方案,热释电红外检测电路以及三极管开关电路所采用的电器原件皆常见且价格便宜,故而损坏后维修维护成本低,此外热释电红外检测电路的误检率低,减少了无故报警情况的发生。

针对现有技术存在的不足,本实用新型的第二目的在于提供一种人体感应报警器,具有给蓄电池充电不易过充从而使用寿命长久的优点。

为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:

一种人体感应报警器,包括如上所述的人体感应报警器控制电路。

采用上述技术方案,通过蓄电池给报警器进行供电并且通过光电转化电路将太阳能转化为电能给蓄电池进行充电,节能环保,有利于缓解用电压力,此外,充电控制电路比较蓄电池的电压与充电饱和值的大小并在蓄电池的电压达到充电饱和值时输出充电停止信号,充电开关电路响应于充电停止信号关断,从而停止给蓄电池进行充电,从而在蓄电池充满电时即停止继续充电,有利于避免电池过充,一定程度上增长了蓄电池的使用寿命。

优选的,还包括用于解除报警状态的遥控装置,所述示警控制电路还电性连接有用于接收遥控信号的无线接收电路。

采用上述技术方案,在人体感应器开始报警时,值守人员查看确认无突发情况后,即可通过遥控装置解除警报,无需前去到人体感应器处手动解除,给使用者带来便利。

综上所述,本实用新型具有以下有益效果:

1.充电控制电路比较蓄电池的电压与充电饱和值的大小并在蓄电池的电压达到充电饱和值时输出充电停止信号,充电开关电路响应于充电停止信号关断,从而停止给蓄电池进行充电,从而在蓄电池充满电时即停止继续充电,有利于避免电池过充,一定程度上增长了蓄电池的使用寿命;

2.当人通过住宅内人体感应报警器安装处时,人体检测电路检测到此时有人继而输出人体检测信号至示警控制电路,示警控制电路接收到人体检测信号后被触发,继而响应于人体检测信号输出示警控制信号,示警电路接收到示警控制信号后开始进行示警,人们收到示警知晓后即可进行查看是否有异常情况,从而提高了住宅的安全监控效果;

3.在人体感应器开始报警时,值守人员查看确认无突发情况后,即可通过遥控装置解除警报,无需前去到人体感应器处手动解除,给使用者带来便利。

附图说明

图1为本实用新型中人体感应报警器的原理框图;

图2为本实用新型中充电开关电路以及充电控制电路的电路原理图;

图3为本实用新型中稳压电路的电路原理图;

图4为本实用新型中人体检测电路的电路原理图;

图5为本实用新型中示警控制电路的电路原理图;

图6为本实用新型中无线接收电路的电路原理图;

图7为本实用新型中示警电路的电路原理图。

图中:1、人体检测电路;2、示警控制电路;3、示警电路;31、声音警示部;32、灯光警示部;4、蓄电池;5、光电转换电路;6、充电开关电路;7、充电控制电路;8、稳压电路;9、无线接收电路;10、遥控装置。

具体实施方式

下面结合附图及实施例,对本实用新型进行详细描述。

一种人体感应报警器,参照图1,包括人体感应报警器控制电路以及遥控装置10,其中人体感应报警器控制电路包括用于检测是否有人并在有人时输出人体检测信号的人体检测电路1、与人体检测电路1电性连接并且响应于人体检测信号的触发以输出示警信号的示警控制电路2以及与示警控制电路2电性连接并相应于示警控制信号以进行示警的示警电路3,此外示警控制电路2还电性连接有用于与遥控装置10无线通信的无线接收电路9。

参照图2,人体检测电路1为热释电红外检测电路,它包括热释电红外传感器P1、电阻R9、电阻R13以及电容C5,其中热释电红外传感器P1的D端串联电阻R9连接于电源2V5,热释电红外传感器P1的G端接地,同时热释电红外传感器P1的S端串联电阻R13后接地且串联电容C5后接地,热释电红外传感器P1的S端输出人体检测信号PIR。

参照图3以及图4,示警控制电路2包括芯片IC2、电阻R8、电阻R15、电阻R10以及电阻R14,无线接收电路9包括芯片IC3、电阻R11、电阻R12以及电容C4,其中芯片IC2为AS084,AS084的1管脚连接于电源2V5,AS084的2管脚连接于热释电红外传感器P1的S端以接收人体检测信号,AS084的3管脚串联电阻R8连接于太阳能电池板的正极,同时AS084的3管脚串联电阻R15后接地,AS084的4管脚串联电阻R10后连接于蓄电池4VBAT的正极,AS084的4管脚串联电阻R14后接地,AS084的8管脚接地,芯片CI3为LFN1738,LFN1738的S端串联电阻R11后连接于AS084的7管脚,LFN1738的GND端接地,LFN1738的VCC端串联电阻R12后连接于供电电源VIN。

参照图5,示警电路3包括响应于示警信号发声以进行示警的声音警示部31以及响应于示警信号发光以进行示警的灯光警示部32,声音警示部31包括NPN型的三极管Q3、电阻R5、电阻R2以及蜂鸣器BUZZER,灯光警示部32包括NPN型的三极管Q2、电阻R4、电阻R1以及发光二极管LED1,其中三极管Q2的基极串联电阻R4连接于AS084的6管脚以接收灯光示警控制信号,三极管Q2的集电极连接于发光二极管LED1的阴极,发光二极管LED1的阳极串联电阻R1后接地,三极管Q2的发射极接地,三极管Q3的基极串联电阻R5连接于AS084的7管脚以接收声音示警控制信号,三极管Q3的集电极依次串联蜂鸣器BUZZER以及电阻R2后连接于供电电源VIN,三极管Q3的发射极接地。

此外,参照图1,人体感应报警器控制电路还包括用于供电的蓄电池4以及用于给蓄电池4充电的光电转换电路5、充电开关电路6、充电控制电路7,其中蓄电池4还电性连接有用于将电池电源降压、稳压后给人体检测电路1以及示警电路3供电的稳压电路8。

本实施例中光电转换电路5为太阳能电池板及其外围电路,由于太阳能电池板及其外围电路皆为现有技术,故本实施例中不再赘述,充电控制电路7比较蓄电池4电压是否达到充电饱和值并在达到充电饱和值时输出充电停止信号,充电开关电路6响应于充电停止信号关断进而停止给蓄电池4充电,实现了蓄电池4的过冲保护。

参照图6,充电控制电路7包括芯片IC3、电阻R6以及电阻R7,充电开关电路6为三极管开关电路,它包括NPN型的三极管Q1以及电阻R3,其中芯片IC3为AS7125,三极管Q1的集电极连接于光电转换电路5,三极管Q1的基极连接于AS7125的C端,三极管Q1的发射极连接于蓄电池4,三极管Q1的基极与集电极之间串联电阻R3,AS7125的REF端串联电阻R6后连接于蓄电池4,AS7125的REF端同时串联电阻R7后接地,AS7125的A端接地。

参照图7,稳压电路8包括芯片IC1、电容C1以及电容C2,其中芯片IC1为AS7125,AS7125的输入端连接于三极管Q1的发射极,输入端同时串联电容C1后接地,AS7125的接地端接地,AS7125的输出端串联电容C2后接地,AS7125的输出端提供稳定的电源2V5。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

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