CN104284492A - 一种节能灯带的红外自动控制电路 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种节能灯带的红外自动控制电路,该红外自动控制电路是由桥式整流电路、多只发光二极管串接组成的节能灯LED、型号为HC-SR501的红外模块、电阻R1、R2、R3、热敏电阻NTC、电容C1和C4、电解电容C2和C3、二极管D1、可控硅BT和多只发光二极管串联组成的灯带D组成。本发明的技术方案在有人或无人状态时,不但能自动控制灯带的开启或熄灭,节能环保,而且克服了灯带频闪的缺陷,极大地延长了灯带的使用寿命。
Description
技术领域
本发明属于控制电路,具体涉及一种节能灯带的红外自动控制电路。
背景技术
大家知道,灯带亮起气氛和效果很好,然而耗电却不容小视,以3528灯带为例,每米约4w,家装视面积大小灯带一般得三十米左右,也就是120w上下,若是5050灯带比3528更是高3倍左右,尽管LED的光效很高,但超长的发光体仍是功耗巨大,而且这仅仅是氛围照明,与低碳相悖。另外,由于灯带发出的光经常频闪,市电稍有尖峰浪涌就会损坏灯带,极易造成灯带一段或几段不亮,影响了灯带的使用寿命。
发明内容
本发明的目的在于提供一种节能灯带的红外自动控制电路,该红外自动控制电路电路设计简单,不但能自动控制灯带的开启或熄灭,节能环保,而且克服了灯带频闪的缺陷,极大地延长了灯带的使用寿命。
为达到上述目的,本发明一种节能灯带的红外自动控制电路,其特征是:该红外自动控制电路是由桥式整流电路、多只发光二极管串接组成的节能灯LED、型号为HC-SR501的红外模块、电阻R1、R2、R3、热敏电阻NTC、电容C1和C4、电解电容C2和C3、二极管D1、可控硅BT和多只发光二极管串联组成的灯带D组成;外接220V二相交流电源的一相串接CBB电容C1后与桥式整流电路电源输入的一端连接,外接220V交流电源的另一相与桥式整流电路电源输入的另一端连接,所述电容C2为滤波电容,并联接在节能灯LED的两端,所述电容C2的正级接节能灯LED的正极,电容C2的负级接节能灯LED的负极,所述电阻R1的两端接在桥式整流电路的正极和电容C2的正极之间端;所述红外模块并联接在节能灯LED的两端,红外模块的正极电源端与节能灯LED的正极连接,红外模块的负极电源端与节能灯LED的负极连接,红外模块的输出端与二极管D1的正极相连,二极管D1的负极和电阻R2、R3串接后与可控硅BT的控制端G相连,可控硅的阴极K与红外模块的负极电源端连接,可控硅BT的阳极A与灯带D的负极端连接,所述电解电容C3的正极端接在电阻R2和电阻R3之间,另一端与电解电容C2的负极连接;所述电容C4的两端分别接灯带D的正极端和负极端之间。
在上述技术方案中,由于设计了人体感应红外模块,当有人进入其感应范围时,红外模块输出高电平,二极管D1导通,灯带D启动,发出亮光;当人离开其感应范围时,则自动延时,红外模块关闭高电平,输出低电平,二极管D1截止,灯带D熄灭。把电路设计为自动控制灯带D,有人在此区域才会点亮灯带,无论是夜间起夜还是来朋友参观,都不必担心耗电的问题,灯带D的开启或熄灭实现了自动控制,节能环保。另外,在桥式整流电路的前端加入CBB电容C1,把灯带电流降为15ma/米,这样灯带D发出的光不会频闪,很舒适,即使市电有尖峰浪涌也不会损坏灯带,极大的延长了使用寿命。
附图说明
图1是本发明一种节能灯带的红外自动控制电路的电路原理图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的一种节能灯带的红外自动控制电路作进一步详细说明。构成本申请的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。
由图1可见,本实施例的一种节能灯带的红外自动控制电路是由桥式整流电路、四只发光二极管串接组成的节能灯LED、型号为HC-SR501的红外模块、电阻R1、R2、R3、热敏电阻NTC、电容C1和C4、电解电容C2和C3、二极管D1、可控硅BT和多只发光二极管串联组成的灯带D组成;外接220V二相交流电源的一相串接CBB电容C1后与桥式整流电路电源输入的一端连接,外接220V交流电源的另一相与桥式整流电路电源输入的另一端连接,所述电容C2为滤波电容,并联接在节能灯LED的两端,所述电容C2的正级接节能灯LED的正极,电容C2的负级接节能灯LED的负极,所述电阻R1的两端接在桥式整流电路的正极和电容C2的正极之间端;所述红外模块并联接在节能灯LED的两端,红外模块的正极电源端与节能灯LED的正极连接,红外模块的负极电源端与节能灯LED的负极连接,红外模块的输出端与二极管D1的正极相连,二极管D1的负极和电阻R2、R3串接后与可控硅BT的控制端G相连,可控硅的阴极K与红外模块的负极电源端连接,可控硅BT的阳极A与灯带D的负极端连接,所述电解电容C3的正极端接在电阻R2和电阻R3之间,另一端与电解电容C2的负极连接;所述电容C4的两端分别接灯带D的正极端和负极端之间。
本实施例中,采用4只型号为IN4007的整流二极管组成桥式整流电路,电容C1采用CBB电容,容量为225/600V,I=80mA;电阻R1选用510KΩ、R2为5KΩ、R3为5KΩ,电容C2、C3为电解电容,C2的容量为470 uf /10 V,C3为延时电容,容量为47 uf,C4为普通电容,容量为225/600V,D1采用IN4007二极管,热敏电阻NTC型号为200D9,红外模块采用型号为HC-SR501人体感应红外模块。
在本实施例中,由于设计了HC-SR501人体感应红外模块,当有人进入其感应范围时,红外模块输出高电平,二极管D1导通,灯带D启动,发出亮光;当人离开其感应范围时,则自动延时,红外模块关闭高电平,输出低电平,二极管D1截止,灯带D熄灭。把电路设计为自动控制灯带,有人在此区域才会点亮灯带D,无论是夜间起夜还是来朋友参观,都不必担心耗电的问题,灯带D的开启或熄灭实现了自动控制,节能环保。另外,在桥式整流电路的前端加入CBB电容C1,把灯带电流降为15ma/米,这样灯带D发出的光不会频闪,很舒适,即使市电有尖峰浪涌也不会损坏灯带,极大的延长了使用寿命。
本实施例中,调整输入电容C1可改变电流,可控硅BT的电流选择1A,触发电流很小,以便减少静耗。灯带D的电流不宜超过200ma,否则可控硅压降BT增大容易失控。延时电容C3的容量选为47 uf ,可抵消红外模块的2.5秒封锁时间,容量过大容易使可控硅处于放大区而失控。热敏电阻NTC是为了缓解灯带滤波电容的浪涌冲击,因其发热,安装时需远离电容。
以上所述,仅是本发明的实施例,并非对本发明作任何限制,凡是根据本发明技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更以及等效方法的变化,均仍属于本发明技术方案的保护范围内。
Claims (1)
1.一种节能灯带的红外自动控制电路,其特征是:该红外自动控制电路是由桥式整流电路、多只发光二极管串接组成的节能灯LED、型号为HC-SR501的红外模块、电阻R1、R2、R3、热敏电阻NTC、电容C1和C4、电解电容C2和C3、二极管D1、可控硅BT和多只发光二极管串联组成的灯带D组成;外接220V二相交流电源的一相串接CBB电容C1后与桥式整流电路电源输入的一端连接,外接220V交流电源的另一相与桥式整流电路电源输入的另一端连接,所述电容C2为滤波电容,并联接在节能灯LED的两端,所述电容C2的正级接节能灯LED的正极,电容C2的负级接节能灯LED的负极,所述电阻R1的两端接在桥式整流电路的正极和电容C2的正极之间端;所述红外模块并联接在节能灯LED的两端,红外模块的正极电源端与节能灯LED的正极连接,红外模块的负极电源端与节能灯LED的负极连接,红外模块的输出端与二极管D1的正极相连,二极管D1的负极和电阻R2、R3串接后与可控硅BT的控制端G相连,可控硅的阴极K与红外模块的负极电源端连接,可控硅BT的阳极A与灯带D的负极端连接,所述电解电容C3的正极端接在电阻R2和电阻R3之间,另一端与电解电容C2的负极连接;所述电容C4的两端分别接灯带D的正极端和负极端之间。
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