一种感应灯的控制方法以及控制系统与流程

文档序号:21888942发布日期:2020-08-18 17:38阅读:799来源:国知局
一种感应灯的控制方法以及控制系统与流程

本发明涉及感应灯控制的技术领域,尤其是涉及一种感应灯的控制方法以及控制系统。



背景技术:

灯具是现代人的生活中必不可少的设施,在光线昏暗的地方使用灯具来产生光源,从而照亮光线昏暗区域,从而便于人活动;对于一些不定时有人造访的昏暗区域,在需要灯具照明,对于照明的时长并不需要很久,若是一直打开灯具,则会造成资源浪费,感应灯则是为了应对此种情形的被制造出来。

感应灯是通过感应模块自动控制光源点亮的一种新型智能照明产品,可自动开启照明、在人离开之后可自动延时关闭,现有的感应灯一般是在其感应模块感应到有人的时候,开启感应灯;感应灯在日常使用中经常会安装于一些较大的建筑,比如住宅楼、大型商场、大型医院等的公共区域,以方便在灯光较为昏暗时给住户、巡夜人员、医护人员和病人等照明。

上述中的现有技术方案存在以下缺陷:对于较大的建筑,比如住宅楼、大型商场医院等的公共区域内设置的感应灯之间的间隔距离会较远,以满足使用要求的情况下尽可能减少排线、布线的麻烦以及资源的不必要浪费,人行走于建筑内,因为两盏感应灯距离较远,人在离开当前感应灯的感应区域还未行走至下一盏感应灯的感应区域时,通常会经历一段灯光较为昏暗或是无灯光的区域,容易导致人因看不清地面摔倒或是绊倒,从而导致人受伤。



技术实现要素:

针对现有技术存在的不足,本发明的目的是提供一种感应灯的控制方法以及控制系统,其具有合理控制感应灯启闭,从而减少两盏感应灯之间区域的灯光昏暗或是无灯光的情况。

本发明的上述发明目的之一是通过以下技术方案得以实现的:

一种感应灯的控制方法,包括以下步骤,步骤s1:获取人体感应信号,控制人体感应信号对应位置的第一感应灯开启;步骤s2:配置路线指令,根据路线指令生成对应感应灯位置信息的行走路径信息;步骤s3:获取人体感应信号位置对应的感应灯位置信息,控制行走路径信息中下一位置的第二感应灯开启。

通过采用上述技术方案,根据配置的路线指令,生成行走路径信息,根据第一感应灯的位置,预先获知第二感应灯的位置,提前开启第二感应灯,合理控制感应灯启闭,从而减少两盏感应灯之间区域的灯光昏暗或是无灯光的情况。

本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:还包括步骤s4,步骤s4:获取每一感应灯对应位置的室内亮度,匹配室内亮度所属预设亮度范围,根据室内亮度所属预设亮度范围生成控制感应灯亮度的亮度参数信息,根据亮度参数信息调节感应灯亮度以及控制感应灯启闭。

通过采用上述技术方案,根据亮度参数信息调节感应灯亮度,使感应灯的亮度随室内亮度的变化而变化,室内亮度较低的时候,感应灯的亮度相应调低,以使人眼更好的适应亮度的变化,室内亮度较为昏暗的时候,将感应灯的亮度适应性的调高,以便于更好的照清物品。

本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:还包括步骤s5,步骤s5,在预设时间内,第二感应灯的位置获取到人体感应信号,则控制第一感应灯关闭;若是在预设时间后第二感应灯位置没有获取到人体感应信号,控制第二位置的感应灯关闭。

通过采用上述技术方案,用户行走至第二感应灯的位置,则控制第一感应灯关闭,从而起到节约资源,也防止在用户向第二感应灯位置行进过程中第一感应灯关闭,预设时间后,用户没有行走至第二感应灯的位置,则说明用户改变行进路线或是有事停留在第一感应灯的位置,此时关闭第二感应灯,避免资源浪费。

本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:步骤s21包括,步骤s210:存储用户行走路径信息,并生成历史行走路径信息,当前行走路径信息与历史行走路径信息的匹配度达到预设匹配值时,生成行走路径信息等于匹配的历史行走路径信息;步骤s211:若没有获取到的行走路径信息,则获取与当前第一感应灯位置相邻的第二感应灯的感应灯位置信息,生成行走路径信息。

通过采用上述技术方案,存储用户历史的行走路径信息,生成历史行走路径信息,当前行走路径信息与历史行走路径信息的匹配度达到预设匹配值的时候,更新行走路径信息等于历史行走路径信息,以达到较好的匹配用户行走路线,较为准确的开启感应灯的效果。

本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:步骤s4包括,s40:获取室内亮度,匹配室内亮度所属预设亮度范围,根据室内亮度所属预设亮度范围生成控制感应灯亮度的亮度参数信息,室内亮度与亮度参数信息成反比;s41:获取室内音量,匹配室内音量所属预设音量范围,根据室内音量所属预设音量范围调节亮度参数信息,根据亮度参数信息调节感应灯亮度以及控制感应灯启闭,室内音量与亮度参数信息成正比;当室内音量超出预设音量阈值的时候,控制所有感应灯开启。

通过采用上述技术方案,

本发明的上述发明目的之二是通过以下技术方案得以实现的:

一种感应灯控制系统,包括红外检测模块、路线配置模块、亮度调节模块以及控制模块;红外检测模块,用于检测人体位置,生成对应人体当前位置的人体感应信号,生成人体感应信号当前位置对应的感应灯位置信息;路线配置模块,用于配置路线指令,生成行走路径信息;亮度调节模块,获取室内亮度,匹配室内亮度所属预设亮度范围,根据室内亮度所属预设亮度范围生成控制感应灯亮度的亮度参数信息;控制模块,获取感应灯位置信息以及行走路径信息,控制行走路径信息中下一位置的感应灯开启;获取亮度参数信息,控制感应灯亮度变化;获取人体感应信息,若是在预设时间后,第一感应灯位置或第二感应灯位置没有获取到人体感应信息,则控制第一感应灯关闭或第二感应灯关闭。

通过采用上述技术方案,路线配置模块根据路线指令,生成行走路径信息,由行走路径信息,根据红外检测模块检测到的人体位置对应的第一感应灯的位置,获知第二感应灯的位置,控制模块控制第二感应灯提前开启,合理控制感应灯启闭,从而减少两盏感应灯之间区域的灯光昏暗或是无灯光的情况,从而便于人们行走。

本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述路线配置模块包括配置子模块、指令获取判断子模块、历史数据存储子模块以及匹配子模块;配置子模块,用于配置路线指令;指令获取判断子模块,获取用户指令,若有获取结果,匹配用户指令对应的路线指令,根据路线指令生成对应感应灯位置信息的行走路径信息;若无获取结果,生成空指令信息并获取与当前位置相邻的感应灯位置信息,生成行走路径信息;历史数据存储子模块,接收空指令信息,存储用户行走路径信息,并形成历史行走路径信息;匹配子模块,比对当前行走路径信息与历史行走路径信息的匹配度达到预设匹配值时,更新行走路径信息等于匹配的历史行走路径信息。

通过采用上述技术方案,存储、记录用户的行走习惯,在用户没有发出用户指令时,根据用户行走习惯,匹配用户行走路线,从而便于预判用户将要达到的位置而按照预测结果预先打开下一位置的第二感应灯。

综上所述,本发明包括以下至少一种有益技术效果:

本发明具有根据配置的路线指令,生成行走路径信息,根据第一感应灯的位置,预先获知第二感应灯的位置,提前开启第二感应灯,合理控制感应灯启闭,从而减少两盏感应灯之间区域的灯光昏暗或是无灯光的情况的效果;

存储、记录用户的行走习惯,在用户没有发出用户指令时,根据用户行走习惯,匹配用户行走路线,从而便于预判用户将要达到的位置而按照预测结果预先打开下一位置的第二感应灯。

附图说明

图1是实施例一的一种感应灯的控制方法的流程图;

图2是实施例一的步骤s2的实现流程图;

图3是实施例一的步骤s21的实现流程图;

图4是实施例一的步骤s4的实现流程图;

图5是实施例二的一种感应灯控制系统的原理框图;

图6是实施例二的路线配置模块的原理框图。

具体实施方式

以下结合附图对本发明作进一步详细说明。

实施例一:

参照图1,为本实施例公开的一种感应灯的控制方法,适用于大型建筑,比如商场、住宅楼、医院等地方的工作人员进行夜间巡视照明使用。

包括以下步骤:

步骤s1:获取人体感应信号,控制人体感应信号对应位置的感应灯开启。

具体的,在建筑内的公共区域间隔安装有感应灯,感应灯之间电气连接,且本实施例中,采用红外检测的方式检测人体,一个感应灯对应设置有一组红外检测装置,等工作人员行进至红外检测装置的检测区域的时候,红外检测装置检测到有人,将信号传送至控制器,通过控制器控制对应位置的第一感应灯开启,本实施例中的控制器为plc,且每个感应灯均有对应其自身位置的感应灯位置信息,每一个感应灯对应的人体感应信号均携带当前感应灯的感应灯位置信息,在本实施例中,均以第一感应灯代指当前位置的感应灯,第二感应灯代指下一位置以及预设时间后到达的感应灯,预设时间于下文说明。

步骤s2:配置路线指令,根据路线指令生成对应感应灯位置信息的行走路径信息。

路线指令具体为预先规划好的由一个位置到达另一位置的最短或最便捷的路径,因此路线指令会根据目的地的不同规划的路线不同,根据路线指令的规划路线来形成行走路径信息。

步骤s3:获取人体感应信号位置对应的感应灯位置信息,控制行走路径信息中下一位置的感应灯开启。

具体的,获取行走路径信息即可得知用户运动的规划路线,根据用户当前的位置即可预先开启下一位置的感应灯。

步骤s4:获取室内亮度,匹配室内亮度所属预设亮度范围,根据室内亮度所属预设亮度范围生成控制感应灯亮度的亮度参数信息,根据亮度参数信息调节感应灯亮度。

在本实施例中,室内亮度的采用亮度检测装置检测,且每一个感应灯对应设有一组亮度检测装置,预设亮度范围划分包括两个亮度值,第一亮度值以及第二亮度值,室内亮度<第一亮度值为昏暗,第一亮度值≦室内亮度≦第二亮度值为较为昏暗,室内亮度>第二亮度值为较为明亮。

亮度参数信息包括:当室内亮度<第一亮度值时,生成亮度较低的第一亮度信号;当第一亮度值≦室内亮度≦第二亮度值,生成亮度中等的第二亮度信号;当室内亮度>第二亮度值为较为明亮,生成控制感应灯关闭信号;根据第一亮度信号,调节此时开启的感应灯的亮度,使在光线较为昏暗的时候,感应灯的亮度不会太亮而导致人眼感到不舒适,且在一定程度上还起到节能的效果;根据第二亮度信号,调节此时开启的感应灯的亮度,第二亮度信号大于此时的室内亮度,从而能够起到照明的效果;根据感应灯关闭信号控制对应的感应灯关闭,第二亮度值为人类可清楚视物的室内亮度,当室内亮度大于第二亮度值,则不需开启感应灯,具有节约资源的效果。

步骤s5,在预设时间内,第二感应灯的位置获取到人体感应信号,则控制第一感应灯关闭;若是在预设时间后第二感应灯位置没有获取到人体感应信号,控制第二感应灯关闭。

具体的,预设时间为用户由一个感应灯步行行至相邻感应灯的最大时间,由建筑内感应灯的实际布置位置决定,在预设时间,用户没有行走至第二感应灯的位置,则说明用户改变行进路线或是停留在第一感应灯的位置,此时关闭第二感应灯,避免资源浪费。

参照图2,优选的,步骤s2包括:

s20:配置路线指令,获取用户指令,匹配用户指令对应的路线指令,根据路线指令生成对应感应灯位置信息的行走路径信息。

具体的,路线指令存储于存储器内,用户在使用的时候,会携带有与存储器通过无线局域网通信的移动终端,用户发送携带对应路线的路线指令给存储器,存储器调用该地址内容并将对应的路线指令发送给控制器,从而根据路线指令,控制第二感应灯开启。

s21:若获取不到用户指令,则获取与当前位置第一感应灯相邻的第二感应灯的感应灯位置信息,生成行走路径信息。

具体的,若是没有获取到用户指令,则将位于第一感应灯位置相邻位置的第二感应灯均设为预设的前进方法,并将此时第二感应灯的感应灯位置信息组合生成行走路径信息,便于控制第二感应灯开启,同时减少因由于没有设置用户指令而导致即将前行的第二感应灯不亮的情况发生。

参照图3,优选的,步骤s21包括:

步骤s210:存储用户行走路径信息,并生成历史行走路径信息,当前行走路径信息与历史行走路径信息的匹配度达到预设匹配值时,生成行走路径信息等于匹配的历史行走路径信息。

具体的,用户携带其终端设备,终端设备记录的用户经由第一个感应灯的位置与现在位置之间按时间顺序经过的感应灯位置信息,并将用户行走的行走路径信息形成历史行走路径信息,行走路径的起始为终端设备到达的第一个感应灯的感应灯位置信息,终点为当用户达到感应灯的红外检测装置的范围内,但是在预设时间内,该感应灯相邻的感应灯位置均未检测到该用户,则该感应灯位置为终点,并将终端设备在预设时间之后到达的第一感应灯的位置设为行走路径信息的起点;当前用户在行走时,记录用户的经过的感应灯位置,且实时比对历史行走路径信息,若当前行走路径信息与历史行走路径信息的匹配度达到预设匹配值,匹配方式为筛选起始位置与当前行走路径信息相同的历史行走路径信息,然后对下一位置进行匹配,预设匹配值为当行走路径信息与某一历史行走路径中按行走次序经过的感应灯的位置相同的数量大于当前历史行走路径信息的一半,生成行走路径信息等于历史行走路径信息,从而有次序的开启后续的感应灯。

步骤s211:若没有获取到的行走路径信息,则获取与当前第一感应灯位置相邻的第二感应灯的感应灯位置信息,生成行走路径信息。

具体的,没有获取到行走路径信息,可能是用户第一次在当前建筑活动,或是当前移动路径并非常规移动路径,且用户当前并未使用移动终端发送用户指令,此时将用于所在位置的所有预设可能前往位置的感应灯位置信息生成行走路径信息,从而便于控制器将第二感应灯开启。

参照图4,优选的,步骤s4包括,

s40:获取室内亮度,匹配室内亮度所属预设亮度范围,根据室内亮度所属预设亮度范围生成控制感应灯亮度的亮度参数信息,室内亮度与亮度参数信息成反比;

s41:获取室内音量,匹配室内音量所属预设音量范围,根据室内音量所属预设音量范围调节亮度参数信息,根据亮度参数信息调节感应灯亮度以及控制感应灯启闭,室内音量与亮度参数信息成正比;当室内音量超出预设音量阈值的时候,控制所有感应灯开启。

具体的,预设第一音量值、第二音量值,第二音量值为预设音量阈值,第二音量值>第一音量值,以第一音量值、第二音量值形成预设音量范围,当室内音量<第一音量值,预设为人数较少的时段;第一音量值≦室内音量≦第二音量值,预设为有较少人行走的时段;室内音量>第二音量值,预设为有较多人在室内活动且发生紧急情况的时候;实际使用时,第一音量值、第二音量值的设置需要根据建筑的实际状况设定;当第一音量值≦室内音量≦第二音量值,若是此时室内亮度<第一亮度值,则生成第二亮度信号,使感应灯亮度变亮,从而便于照明;若是室内音量>第二音量值,初步判断为发生紧急情况,控制所有感应灯开启,便于人们应对紧急情况。

实施例二:

参照图5,为本实施例公开的一种感应灯控制系统,包括:

红外检测模块,用于检测人体位置,生成对应人体当前位置的人体感应信号,生成人体感应信号当前位置对应的感应灯位置信息。

路线配置模块,用于配置路线指令,生成行走路径信息。

亮度调节模块,获取室内亮度,匹配室内亮度所属预设亮度范围,根据室内亮度所属预设亮度范围生成控制感应灯亮度的亮度参数信息。

控制模块,获取感应灯位置信息以及行走路径信息,控制行走路径信息中下一位置的感应灯开启;获取亮度参数信息,控制感应灯亮度变化;获取人体感应信息,若是在预设时间后,第一感应灯位置或第二感应灯位置没有获取到人体感应信息,则控制第一感应灯关闭或第二感应灯关闭。

参照图6,优选的,路线配置模块包括配置子模块、指令获取判断子模块、历史数据存储子模块以及匹配子模块。

配置子模块,用于配置路线指令;

指令获取判断子模块,获取用户指令,若有获取结果,匹配用户指令对应的路线指令,根据路线指令生成对应感应灯位置信息的行走路径信息;若无获取结果,生成空指令信息并获取与当前位置相邻的感应灯位置信息,生成行走路径信息。

历史数据存储子模块,接收空指令信息,存储用户行走路径信息,并形成历史行走路径信息。

匹配子模块,比对当前行走路径信息与历史行走路径信息的匹配度达到预设匹配值时,更新行走路径信息等于匹配的历史行走路径信息。

本具体实施方式的实施例均为本发明的较佳实施例,并非依此限制本发明的保护范围,故:凡依本发明的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本发明的保护范围之内。

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