一种智能调节灯及其控制方法与流程

文档序号:12700099阅读:278来源:国知局
一种智能调节灯及其控制方法与流程

本发明涉及智能灯制造技术领域,尤其涉及一种智能调节灯及其控制方法。



背景技术:

目前,灯具的种类有很多,灯具的每个部件都是市场研究的主体,包括灯具上的导光板、灯珠、供电的电路等等,因此从降低成本、提高使用效率的方面看,需要将各个部件不断的优化。传统灯具仅有照明及接受人为调节的功能。在传统灯具的基础上,植入传感器,使得灯具对外界环境的变化有了感知,从而根据环境变化来调节自身的光学参数,以适应人的生理及心理的需求。在本例中,灯具中植入环境温度传感器,根据环境温度,调节灯具的色温。例如在炎热的夏天,灯具可以自动将色温调高,使人感觉凉爽;在寒冷冬天,灯具可以自动将色温调低,使人感觉温暖。

因此,寻找出一种智能的调节灯及其控制方法便成为本技术领域人员的重要研究课题。



技术实现要素:

本发明实施例公开了一种智能调节灯及其控制方法,用于解决现有技术中灯具不能够根据外界环境温度改变灯光的色温的技术问题。

本发明实施例提供了一种智能调节灯,包括主控单片机、调光电路和温度传感器;

所述调光电路包括调光驱动电路和LED光源;

所述调光驱动电路与LED光源进行连接;

所述主控单片机一端与温度传感器进行连接,另一端与调光驱动电路进行连接。

可选地,还包括灯架、灯罩以及照明灯;

所述灯罩设置于灯架上;

所述照明灯设置在灯罩内。

可选地,所述照明灯包括灯壳以及灯体;

所述灯体设置于灯壳内;

所述灯体包括有灯主体以及设于灯主体上的LED光源;

所述LED光源本体里封装有至少一个LED灯。

可选地,所述灯壳为亚克力灯壳。

可选地,所述灯架底部设置有吸盘。

可选地,所述吸盘为至少一个。

可选地,所述灯架为镂空结构。

本发明实施例提供的一种智能调节灯的控制方法,包括:

S1、主控单片机预先设置有温度与色温之间的映射关系;

S2、主控单片机获取温度传感器所收集的外界温度数据;

S3、主控单片机将所述温度传感器收集到的温度数据根据所述温度与色温之间的映射关系进行处理,得到混光比例关系;

S4、主控单片机根据处理得到的所述混光比例关系,对调光驱动电路进行控制,从而调节混光的比例,得到当前温度对应的灯光色温。

从以上技术方案可以看出,本发明实施例具有以下优点:

本发明提供的一种智能调节灯及其控制方法,其中智能调节灯包括主控单片机、调光电路和温度传感器;所述调光电路包括调光驱动电路和LED光源;所述调光驱动电路与LED光源进行连接;所述主控单片机一端与温度传感器进行连接,另一端与调光驱动电路进行连接。本智能调节灯,能够通过温度传感器感感应到外界温度的变化,从而自动改变灯光的色温,满足人们的心理需求,符合色彩心理学。

附图说明

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性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

图1为本发明实施例中提供的一种智能调节灯的电路示意图;

图2为本发明实施例中提供的一种智能调节灯的结构示意图;

图3为本发明实施例中提供的一种智能调节灯的一个实施例的流程示意

图示说明:主控单片机1;温度传感器2;调光驱动电路3;LED光源4;灯罩5;灯架6。

具体实施方式

本发明实施例公开了一种智能调节灯及其控制方法,能够解决现有技术中灯具不能够根据外界环境温度改变灯光的色温的技术问题。

下面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和详细的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1和图2,本发明实施例中提供的一种智能调节灯的一个实施例包括:主控单片机1、调光电路和温度传感器2;

调光电路包括调光驱动电路3和LED光源4;

调光驱动电路3与LED光源4进行连接;

主控单片机1一端与温度传感器2进行连接,另一端与调光驱动电路3进行连接。

进一步地,还包括灯架6、灯罩4以及照明灯;

灯罩4设置于灯架6上;

照明灯设置在灯罩5内。

进一步地,照明灯包括灯壳以及灯体;

灯体设置于灯壳内;

灯体包括有灯主体以及设于灯主体上的LED光源4;

LED光源4本体里封装有至少一个LED灯。

进一步地,灯壳为亚克力灯壳。

进一步地,灯架6底部设置有吸盘;

本实施例中吸盘可以将整个灯的灯架吸附住台面。

进一步地,吸盘为至少一个。

进一步地,灯架6为镂空结构。

上述是对本发明实施例提供的一种智能调节灯的电路以及结构进行详细的描述,下面将以一个应用的方法对本发明提供的一种智能调节灯进行详细的描述,本发明实施例提供的一种智能调节灯的一个应用例包括:

该方案通过环境温度实现灯具灯光的色温的自动调节,具体为:设置温度色温对照表或关系曲线,根据温度传感器检测到的温度,自动查表,得出所需提供的对于色温的光,进而进行光的配比,进行光输出。根据四季温度变化输出对于色温的光,以满足人的心理需求(色彩心理学)。

上述是对本发明实施例提供的一种智能调节灯的应用方法进行详细的描述,下面将对本智能调节灯的控制方法进行详细的描述,请参阅图3,本发明实施例提供的一种智能调节灯的控制方法的一个实施例包括:

S1、主控单片机预先设置有温度与色温之间的映射关系;

本实施例中温度与色温之间的映射关系可以包括色温温度对照表,色温温度关系曲线等。

S2、主控单片机获取温度传感器所收集的外界温度数据。

S3、主控单片机将所述温度传感器收集到的温度数据根据所述温度与色温之间的映射关系进行处理,得到混光比例关系。

S4、主控单片机根据处理得到的所述混光比例关系,对调光驱动电路进行控制,从而调节混光的比例,得到当前温度对应的灯光色温。

本实施例中,通过主控单片机预先录入有温度与色温之间的映射关系,可以通过温度传感器将外界的温度数据传达给主控单片机进行分析,得到混光比例关系,从而通过调光驱动电路控制混光的比例,得到对应的灯光色温,满足用户的心理需求,符合色彩心理学,给人们的生活带来便利。

上述是对本发明提供的一种智能调节灯的控制方法进行详细的描述,下面将以一个应用场景对本控制方法进行更加详细的描述,本发明提供的一种智能调节灯的控制方法的一个应用例包括:

若天气较为炎热时,温度传感器获取到外界的温度为28℃,此时主控单片机接收到来自温度传感器获取的温度信息,然后根据温度与色温之间的映射关系得到一个混光的比例,例如现在天气较为炎热,混光比例中冷光所占比例会高于暖光所占比例,光源发光偏冷色调,尽可能的使光源发出冷色光;主控单片机会根据这样的一个混光比例关系,对调光驱动电路进行控制,使得灯光的色温呈现冷色光。

冷色光的色温范围一般在5500K以上,照明领域常用冷白光范围5500-6500K.,因为冷色光源给人的感觉是一种凉爽,寒冷的视觉感受,基于色彩心理学,在冷色光的氛围下,用户即使在炎热的夏季,也可能会因为冷色光,而得到一些凉爽的感受。

上述是对本发明实施例提供的一种智能调节灯的控制方法的应用进行了详细的描述,下面将以另外一个应用方法对本控制方法进行详细的描述,本发明实施例提供的一种智能调节灯的控制方法的另一个应用例包括:

若天气较为寒冷时,温度传感器获取到外界温度为16℃时,此时主控单片机接收到来自温度传感器获取的温度信息,然后根据温度与色温之间的映射关系得到一个混光的比例,例如现在天气较为寒冷,混光比例中暖光所占的比例大于冷光所占比例,尽可能的是光源发出暖色光,主控单片机会根据这样的一个混光比例关系,对调光驱动电路进行控制,使得灯光的色温呈现暖色光。

暖色光的色温在3700K以下,照明行业暖色光大致范围2200k-3700k,暖色光与白炽灯光色相近,红光成分较多,给人以温暖、健康、舒适的感觉,适用于家庭、住宅、宿舍、医院、宾馆等场所,或温度比较低的地方。

上述是对本发明实施例提供的一种智能调节灯的控制方法的应用进行了详细的描述,下面将以另外一个应用的方法对本控制方法进行详细的描述,本发明实施例提供的一种智能调节灯的控制方法的另一个应用例包括:

对于色温的定义:色温是表示光源光谱质量最通用的指标,一般用Tc表示。色温是按绝对黑体来定义的,绝对黑体的辐射和光源在可见区的辐射完全相同时,此时黑体的温度就称此光源的色温。低色温光源的特征是能量分布中,红辐射相对来说要多些,通常称为“暖光”;色温提高后,能量分布中,蓝辐射的比例增加,通常称为“冷光”。一些常用光源的色温为:标准烛光为1930K(开尔文温度单位);钨丝灯为2760-2900K;荧光灯为6400K;闪光灯为3800K;中午阳光为5000K;电子闪光灯为6000K;蓝天为10000K。

光源的颜色常用色温这一概念来表示。光源发射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光色相同时,黑体的温度称为该光源的色温在黑体辐射中,随着温度不同,光的颜色各不相同,黑体呈现由红——橙红——黄——黄白——白——蓝白的渐变过程。某个光源所发射的光的颜色,看起来与黑体在某一个温度下所发射的光颜色相同时,黑体的这个温度称为该光源的色温。“黑体”的温度越高,光谱中蓝色的成份则越多,而红色的成份则越少。例如,白炽灯的光色是暖白色,其色温表示为2700K,而日光色荧光灯的色温表示方法则是6000K。

某些放电光源,它发射光的颜色与黑体在各种温度下所发射的光颜色都不完全相同。所以在这种情况下用“相关色温”的概念。光源所发射的光的颜色与黑体在某一温度下发射的光的颜色最接近时,黑体的温度就称为该光源的相关色温。

光源色温不同,光色也不同,带来的感觉也不相同。

以上对本发明所提供的一种智能调节灯及其控制方法进行了详细介绍,对于本领域的一般技术人员,依据本发明实施例的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

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