热释能智能LED灯电路的制作方法

文档序号:12890553阅读:337来源:国知局

本发明涉及一种led灯电路,具体是一种热释能智能led灯电路。



背景技术:

现有技术中的声光控系统照明灯,为声光控开关加上白炽灯组合结构。但是其存在的弊端在于:1)、外界干扰误亮灯,产生电能消耗。如:汽车鸣笛、施工噪音等声波干扰容易启动白炽灯照明。2)、夜深人静需要照明时,需要发声来启动白炽灯照明,容易造成处于睡眠休息中的人惊醒,构成扰民。3)、白炽灯本身寿命短、能耗高、易损坏,在当前低碳环境要求下,属于逐步淘汰落后的照明产品。

市面已经有红外线led感应灯,但是此产品有设计不人性化的地方,该亮时不亮,不该亮时自动亮,人在灯下灯定时时间到后会自动熄灭,给用户带来不必要的困扰。



技术实现要素:

为解决上述技术问题,本发明提供一种热释能智能led灯电路,使用范围广,方便省电,适合各种自动开关控制等。光线不足时人来灯亮,人走灯熄,静态功耗比普通开关省电;同时探测范围广、节能环保;与现有技术中的声控系统照明电路相比具有更高的使用价值。

本发明所采用的技术方案是:

热释能智能led灯电路,包括恒流源,恒流源分别连接稳压电路、led照明电路,稳压电路连接热释能感应电路,热释能感应电路通过输出控制电路连接led照明电路。所述热释能感应电路包括光感应电路、光控电路、信号处理电路、延时封锁电路,所述光感应电路连接光控电路,光控电路连接信号处理电路,信号处理电路连接有延时封锁电路。

所述恒流源为10~30v恒流源。

所述稳压电路包括三端稳压管u2、三极管q1,三极管q1基极分别连接二极管d2阴极、电容c11一端、电阻r14一端;三极管q1集电极连接电阻r14另一端;三极管q1发射极连接三端稳压管u2的第2引脚;三端稳压管u2的第1引脚分别连接二极管d2阳极、电容c11另一端;三端稳压管u2的第3引脚通过电容c9连接三端稳压管u2的第1引脚、二极管d2阳极、电容c11另一端。

所述输出控制电路包括场效应管q2。

所述led照明电路包括多个led串并组合构成的led阵列。

所述延时封锁电路包括可调电位器rt1、电阻r11、电阻r12、电容c7、电容c8,所述电阻r11与电容c18串联,可调电位器rt1的调节触点连接电阻r12,电阻r12连接电容c7。

所述光控电路7包括光敏电阻r5、电阻r3,光敏电阻r5与电阻r3串联。

所述光感应电路包括热释电红外传感器pir。

所述信号处理电路包括红外热释电处理芯片u1。

所述恒流源的正极一路通过限流电阻r15连接led照明电路,另外一路通过限流电阻r16连接稳压电路。

本发明热释能智能led灯电路,优点在于:..

1:使用范围广,方便省电。适合各种自动开关控制等。

2:光线不足时人来灯亮,人走灯熄,静态功耗比普通开关省电300倍;同时其更具人性化,探测范围非常广,正前方直线距离1-8m范围以内就可以感应并自动启动。

3:节能环保,与市场的声控系统照明设施相比具有更高的使用价值。

4:可以做到人到灯亮,人走灯灭;人在灯始终亮,人走灯灭两种特点。并且不受外界干扰产生的误动作造成的能源消耗,又更达标国家提倡的新能源标准,真正做到省电节能。

附图说明

图1为本发明的电路图。

具体实施方式

如图1所述,热释能智能led灯电路,包括恒流源1,恒流源1分别连接稳压电路2、led照明电路5,稳压电路2连接热释能感应电路3,热释能感应电路3通过输出控制电路4连接led照明电路5。

所述热释能感应电路3包括光感应电路8、光控电路7、信号处理电路9、延时封锁电路6,所述光感应电路8连接光控电路7,光控电路7连接信号处理电路9,信号处理电路9连接有延时封锁电路6。

所述恒流源1为10~30v恒流源。

所述稳压电路2包括三端稳压管u2、三极管q1,

三极管q1基极分别连接二极管d2阴极、电容c11一端、电阻r14一端;

三极管q1集电极连接电阻r14另一端;

三极管q1发射极连接三端稳压管u2的第2引脚;

三端稳压管u2的第1引脚分别连接二极管d2阳极、电容c11另一端;

三端稳压管u2的第3引脚通过电容c9连接三端稳压管u2的第1引脚、二极管d2阳极、电容c11另一端。

所述输出控制电路4包括场效应管q2。

所述led照明电路5包括多个led串并组合构成的led阵列。

所述延时封锁电路6包括可调电位器rt1、电阻r11、电阻r12、电容c7、电容c8,所述电阻r11与电容c18串联,可调电位器rt1的调节触点连接电阻r12,电阻r12连接电容c7。

所述光控电路7包括光敏电阻r5、电阻r3,光敏电阻r5与电阻r3串联。

所述光感应电路8包括热释电红外传感器pir。

所述信号处理电路9包括红外热释电处理芯片u1。

所述恒流源1的正极一路通过限流电阻r15连接led照明电路5,另外一路通过限流电阻r16连接稳压电路2。

恒流源1给电路提供正负极电压,正极电压分两路,一路通过限流电阻r15给led灯珠供电,另外一路经电阻r16限流后,给核心电路供电,稳压电路2由q1和u2(7533)完成,q1、r14、c11、d2在电路中构成电源电压调整稳压,这部分电路作用是可以适应外置电源的高低电压的匹配,对外置电源的要求不在有苛刻的定位要求了。把输入供电调整稳压为+10v后,然后经过三端稳压管u2(7533)线性精密稳压,以及c9、c10滤波后形成稳定的+3.3v直流电压,给整个控制电路供电。

熱释能红外控制电路由双探测元热释电红外传感器pir(d203s)、红外热释电处理芯片u1;可调电位器rt1、光敏电阻r5(5528)等外围元件组成。实际应用时,pir常选用双探测元d203s、re200b、d204s型等热释电红外传感器,为了提高pir传感器感受红外线的灵敏度,在传感器前应加装配套半球形的菲涅耳透镜;菲涅尔透镜型号023115。光敏电阻r5选用mg45、5528型等5mm光敏电阻,且要求亮电阻与暗电阻相差倍数越大越好;可调电位器rt1选用体积3x3mm1m代码105贴片可调电位器。控制输出由q2担任、q2执行led亮暗控制。实际应用时,q2需选用a09t、ao3402等n沟道场效应管,要求sot23贴片mos管4a30v。其具体电路如图1所示,各电气元件的参数如下:外置恒流源电源输出电压为9-26v,电阻r1(103)、r2/r14(473)、r4/r11/r12(183)r3/r9/r10(105)、r5(光敏)、r6、(474)r7(682)、r8(183)、r13(102)、r15(20ω)、r16(101)、电容由c1、c2、c3、c4、c5、c6、c7、c8、c9、c10、c11组成,分别为22uf、0.01uf、0.1uf、47uf。

工作原理:

电路通电后,当无人进人热释电传感器pir监控范围时,热释电红外传感信号处理集成电路biss0001处于复位状态,控制信号输出端(第2脚)vo输出低电平,q2处于截止状态,pcb板外围布局的照明led不亮,控制器处于监控状态。当有人进人热释电传感器pir监控范围并移动时,涅尔透镜将热释红外信号折射在热释电传感器pir上,热释电传感器pir将人体散发出的红外线变化转换为电信号输出,输出信号频率为0.1~10hz。r3与r5组成光控电路,用来检测环境照度。白天光敏电阻r5受自然光照射呈现低电阻,当biss0001第9脚电位vo<0.2vdd时,芯片处于触发禁止状态,从而封锁触发信号vs。因此biss000l等后级电路不工作,照明led灯珠不亮。晚上或环境光线较暗时,r5阻值增大,当bissoooi第9脚电平位>0.2vdd时,bissoooi处于监控状态,输出端仍为低电平。如果此时有人在pir监控范围内移动,pir便输出随人体移动而变化的电信号,此信号通过电阻r14送往biss0001芯片内部独立高输人阻抗运算放大器op1的输入端11n+(14脚),经op1前置放大后,由第16脚输出,经c7耦合到第13脚2in-端,再经芯片内部第2级运算放大器op2进行放大,然后经芯片内部双向鉴幅器处理,输出有效触发信号启动芯片内部的延时定时器tx,最后由状态控制器从bisso001第2脚输出高电平控制信号,使q2导通驱动外围led点亮发光。biss0001第2脚输出高电平控制信号时间等于电路的延时时间,它由延时元件r12或者rt1与c7的时间常数决定,输出延迟时间tx由外部的r12和c7的大小调整,值为tx≈24576xr12c7;触发封锁时间ti由外部的r11和c8的大小调整,值为ti≈24xr11c8。

图所示时间为55s。由于芯片第1脚接高电平,电路处于允许重复触发状态,即在延时时间(55s)内,只要人在灯下面移动一下,电路就重新被触发,第2脚再输出一个脉宽为55s的高电平信号。所以只要有人在此款照明灯具下活动,led灯泡始终会点亮。只有人离开后,延时55s后,电路复位,照明灯自动熄灭。

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