CN104519612A - 一种无线遥控灯具装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种无线遥控灯具装置,包括无线信号接收模块、LED控制电路、第一稳压电路以及第二稳压电路,其中,所述LED控制电路包括电平控制电路与发光控制电路,所述电平控制电路与所述无线信号接收模块连接,所述发光控制电路与所述电平控制电路连接,所述第一稳压电路与所述无线信号接收模块连接,所述第二稳压电路与所述LED控制电路连接。本发明可以通过无线设备控制灯具的模式切换,提高了用户的体验度,并且具有结构简单、实现方便及成本低廉的优点。
Description
技术领域
本发明涉及电路控制领域,尤其涉及一种无线遥控灯具装置。
背景技术
目前的灯具可以提供多种光照模式,例如柔光、强光以及闪光等,但是目前主要是通过在墙壁某一地点安置固定开关,通过对所述固定开关的操作,控制灯具光照模式的切换,用户每次对灯具光照模式进行切换时,都要走到控制所述灯具的遥控开关所在的位置,使用户体验差,并且所述控制灯具模式切换的电路结构复杂、成本高。
发明内容
本发明提供一种无线遥控灯具装置,可以通过无线设备控制灯具的模式切换,提高用户的体验度,并且所述遥控灯具装置的结构简单、实现方便以及成本低廉。
本发明实施例提供了一种无线遥控灯具装置,包括:
无线信号接收模块,用于接收无线控制信号,并对所述无线控制信号解码,输出控制电平;
LED控制电路,所述LED控制电路包括电平控制电路与发光控制电路,所述电平控制电路与所述无线信号接收模块连接,所述发光控制电路与所述电平控制电路连接,所述电平控制电路根据所述无线信号接收模块输出的控制电平向所述发光控制电路提供光照控制电平,所述发光控制电路根据所述光照控制电平控制LED的光照强度;
第一稳压电路,与所述无线信号接收模块连接,用于将电源输入的工作电压转化为向所述无线信号接收模块提供的第一电压;
第二稳压电路,与所述LED控制电路连接,用于将电源输入的工作电压转化为向所述LED控制电路提供的第二电压。
其中,所述发光控制电路包括三极管Q1、LED灯D1、恒流芯片U4、电阻R2、电阻R3、继电器K1以及三极管Q2,其中:
三极管Q1的发射极分别与LED灯D1的正极与恒流芯片U4的电源端连接,LED灯D1的负极与恒流芯片U4的输出端连接,三极管Q2的发射极通过继电器分别与电阻R3的两端连接,电阻R3的一端与电阻R2的一端连接,电阻R2的另一端与恒流芯片U4的控制端连接,电阻R3的另一端接地,三极管Q1的集电极接入电源,三极管Q2的集电极接入所述第二稳压电路提供的第二电压,三极管Q1的基极以及三极管Q2的基极与所述电平控制电路连接。
其中,所述电平控制电路包括控制芯片U1,所述控制芯片U1包括端口PB0、PB1、PB2以及PB4,其中,控制芯片U1的PB0端口以及PB1端口与所述无线信号接收模块连接,控制芯片U1的PB2端口与所述发光控制电路的三极管Q1的基极连接,控制芯片U1的PB4端口与所述发光控制电路的三极管Q2的基极连接,控制芯片U1的电源端接入所述第二稳压电路提供的第二电压。
其中,所述无线信号接收模块的引脚2与控制芯片U1的PB0端口连接,所述无线信号接收模块的引脚3与控制芯片U1的PB1端口连接,所述无线信号接收模块的电源引脚接入所述第一稳压电路提供的第一电压。
其中,所述无线遥控灯具装置还包括无线信号发送模块,其中,所述无线信号发送模块的引脚2与开关S1的一端连接,所述无线信号发送模块的引脚3与开关S2的一端连接,开关S1与开关S2的另一端接地。
其中,所述第一稳压电路包括稳压芯片U2、电容C1以及电容C2,其中,电容C1的一端以及稳压芯片U2的接入端接入电源,电容C1的另一端、电容C2的一端以及稳压芯片U2的接地端接地,电容C2的另一端与稳压芯片U2的输出端连接,稳压芯片U2的输出端输出第一电压。
其中,所述第二稳压电路包括稳压芯片U3、电容C3以及电容C4,其中,电容C3的一端以及稳压芯片U3的接入端接入电源,电容C3的另一端、电容C4的一端以及稳压芯片U3的接地端接地,电容C4的另一端与稳压芯片U3的输出端3连接,稳压芯片U3的输出端输出第二电压。
其中,当所述无线信号接收模块接收到无线控制信号,并对所述无线控制信号解码在的引脚2输出高电平时,所述电平控制电路的PB2端口输出高电平,PB4端口输出低电平,则所述发光控制电路的三极管Q1导通,三极管Q2截止,则继电器K1的开关处于断开状态,恒流芯片U4的控制端的电阻为电阻R2与电阻R3,恒流芯片U4的输出端向LED灯D1输出第一电流。
其中,当所述无线信号接收模块接收到无线控制信号,并对所述无线控制信号解码在的引脚3输出高电平时,所述电平控制电路的PB2端口以及PB4端口同时输出高电平,所述发光控制电路的三极管Q1以及三极管Q2导通,则继电器K1的开关闭合,使得电阻R3短路,恒流芯片U4的控制端的电阻为电阻R2,恒流芯片U4的输出端向LED灯D1输出第二电流,其中第一电流小于第二电流。
本发明实施例通过无线信号接收模块接收得到的无线控制信号实现LED灯模式的切换,使操作简单,提高了用户的体验度,并且本发明中的无线遥控灯具装置的电路简单,实现方便,成本低廉。
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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的一种无线遥控灯具装置的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种无线遥控灯具装置的原理图。
具体实施方式
下面将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、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,本发明实施例提供的一种无线遥控灯具装置的结构示意图,所述无线遥控灯具装置包括:
无线信号接收模块110,用于接收无线控制信号,并对所述无线控制信号解码,输出控制电平。
LED控制电路,所述LED控制电路包括电平控制电路与发光控制电路,所述电平控制电路与所述无线信号接收模块连接,所述发光控制电路与所述电平控制电路连接,所述电平控制电路根据所述无线信号接收模块输出的控制电平向所述发光控制电路提供光照控制电平,所述发光控制电路根据所述光照控制电平控制LED的光照强度。
第一稳压电路130,与所述无线信号接收模块110连接,用于将电源输入的工作电压转化为向所述无线信号接收模块110提供的第一电压。
第二稳压电路140,与所述LED控制电路120连接,用于将电源输入的工作电压转化为向所述LED控制电路120提供的第二电压。
可选的,所述发光控制电路122包括三极管Q1、LED灯D1、恒流芯片U4、电阻R2、电阻R3、继电器K1以及三极管Q2,请参阅图2所示的发光控制电路。其中,三极管Q1的发射极分别与LED灯D1的正极与恒流芯片U4的电源端连接,LED灯D1的负极与恒流芯片U4的输出端连接,三极管Q2的发射极通过继电器分别与电阻R3的两端连接,电阻R3的一端与电阻R2的一端连接,电阻R2的另一端与恒流芯片U4的控制端连接,电阻R3的另一端接地,三极管Q1的集电极接入电源,三极管Q2的集电极接入所述第二稳压电路140提供的第二电压,三极管Q1的基极以及三极管Q2的基极与所述电平控制电路121连接,所述恒流芯片U4的接地端接地。
其中,恒流芯片U4的型号可以为AMC7140,电阻R2以及电阻R3为分压电阻。
进一步可选的,所述发光控制电路122还可以包括电阻R1,用于限制基极电流。其中,电阻R1的一端与三极管Q1的基极连接,电阻R1的另一端与所述电平控制电路121连接。
可选的,所述电平控制电路121包括控制芯片U1,所述控制芯片U1包括端口PB0、PB1、PB2以及PB4,其中,电平控制电路121的连接关系请参阅图2,所述控制芯片U1的型号可以为ATtiny13,其中,控制芯片U1的PB0端口以及PB1端口与所述无线信号接收模块110连接,控制芯片U1的PB2端口与所述发光控制电路122的三极管Q1的基极连接,控制芯片U1的PB4端口与所述发光控制电路122的三极管Q2的基极连接,控制芯片U1的电源端接入所述第二稳压电路140提供的第二电压,控制芯片U1的接地端接地。
可选的,无线信号接收模块110的连接关系请参阅图2,所述无线信号接收模块110的引脚2与控制芯片U1的PB0端口连接,所述无线信号接收模块110的引脚3与控制芯片U1的PB1端口连接,所述无线信号接收模块110的电源引脚接入所述第一稳压电路130提供的第一电压,所述无线信号接收模块110的接地端接地。
可选的,所述无线信号接收模块110的型号可以为JF24D-RX,无线信号接收模块110的引脚2以及引脚3为数据输出脚,输出为高电平,无线信号接收模块110将无线控制信号进行解码,在对应的引脚输出高电平。
进一步可选的,所述无线遥控灯具装置还包括无线信号发送模块,所述无线信号发送模块的连接关系请参阅图2。其中,所述无线信号发送模块的电源引脚接入电源,所述接入的电源可以为另一个第二稳压电路提供。所述无线信号发送模块的引脚2与开关S1的一端连接,所述无线信号发送模块的引脚3与开关S2的一端连接,开关S1与开关S2的另一端接地,所述无线信号发送模块的接地端接地,其中,开关S1以及开关S2常处于断开状态。
可选的,所述无线信号发送模块的型号可以为JF24D-TX,所述无线信号发送模块的引脚2以及引脚3为数据引脚低电平有效,与发射按键连接。
可选的,所述第一稳压电路130包括稳压芯片U2、电容C1以及电容C2,请参阅图2所示的第一稳压电路,其中,电容C1的一端以及稳压芯片U2的接入端接入电源,电容C1的另一端、电容C2的一端以及稳压芯片U2的接地端接地,电容C2的另一端与稳压芯片U2的输出端连接,稳压芯片U2的输出端输出第一电压。
可选的,稳压芯片U2的型号可以为LM1117-3.3,电容C1以及电容C2为滤波电容,使第一稳压电路130输出稳定的直流电压。
可选的,所述第二稳压电路140包括稳压芯片U3、电容C3以及电容C4,请参阅图2所示的第二稳压电路,其中,电容C3的一端以及稳压芯片U3的接入端接入电源,电容C3的另一端、电容C4的一端以及稳压芯片U3的接地端接地,电容C4的另一端与稳压芯片U3的输出端3连接,稳压芯片U3的输出端输出第二电压。
可选的,稳压芯片U3的型号可以为LM7805,电容C3以及电容C4为滤波电容,使第二稳压电路140输出稳定的直流电压。
下面结合图2,具体描述本发明提供的一种无线遥控灯具装置的工作原理。
第一稳压电路可以将电源输入的12V工作电压转化为3.3V的第一电压提供给无线接收模块,第二稳压电路可以将电源输入的12V工作电压的转化为5V的第二电压提供给电平控制电路以及发光控制电路。
当无线信号接收模块接收到无线控制信号,并对所述无线控制信号进行解码,在无线信号接收模块引脚2输出高电平时,电平控制电路的PB2端口输出高电平,PB4端口输出低电平,发光控制电路的三极管Q1导通,三极管Q2截止。当三极管Q2截止时,继电器K1的开关处于断开状态,恒流芯片U4的控制端的电阻为电阻R2与电阻R3,此时控制端的电流Iset1=1.2/(R2+R3),恒流芯片U4的输出端向LED灯D1输出第一电流,此时第一电流Iout1=500×Iset1=600/(R2+R3),如图2所示,若电阻R2=0.8K,电阻R3=0.9K,Iout1=350MA,此时LED灯D1发出工作光。
当所述无线信号接收模块接收到无线控制信号,并对所述无线控制信号解码在引脚3输出高电平时,电平控制电路的PB2端口以及PB4端口同时输出高电平,发光控制电路的三极管Q1以及三极管Q2导通。当三极管Q2导通时,继电器K1的开关闭合,使得电阻R3短路,恒流芯片U4的控制端的电阻为电阻R2,此时控制端的电流Iset2=1.2/R3,恒流芯片U4的输出端向LED灯D1输出第二电流,此时第二电流Iout2=500×Iset2=600/R3,如图2所示,若电阻R2=0.8K,Iout1=750MA,此时LED灯D1发出光照强度大于工作光的强光。
其中,当开关S1闭合时,无线信号发射模块的引脚2为低电平,则无线信号发射模块发射对应的无线控制信号,无线信号接收模块接收到该无线控制信号,对所述无线控制信号进行解码,在无线信号接收模块的引脚2输出高电平,则电平控制电路的PB2端口输出高电平,PB4端口输出低电平,发光控制电路的三极管Q1导通,三极管Q2截止。当三极管Q2截止时,继电器K1的开关处于断开状态,恒流芯片U4的控制端的电阻为电阻R2与电阻R3,此时控制端的电流Iset1=1.2/(R2+R3),恒流芯片U4的输出端向LED灯D1输出第一电流,此时第一电流Iout1=500×Iset1=600/(R2+R3),如图2所示,若电阻R2=0.8K,电阻R3=0.9K,Iout1=350MA,此时LED灯D1发出工作光。
其中,当开关S2闭合时,无线信号发射模块的引脚3为低电平,则无线信号发射模块发射对应的无线控制信号,无线信号接收模块接收到该无线控制信号,对所述无线控制信号进行解码,在无线信号接收模块的引脚3输出高电平,则电平控制电路的PB2端口以及PB4端口同时输出高电平,发光控制电路的三极管Q1以及三极管Q2导通。当三极管Q2导通时,继电器K1的开关闭合,使得电阻R3短路,恒流芯片U4的控制端的电阻为电阻R2,此时控制端的电流Iset2=1.2/R3,恒流芯片U4的输出端向LED灯D1输出第二电流,此时第二电流Iout2=500×Iset2=600/R3,如图2所示,若电阻R2=0.8K,Iout1=750MA,此时LED灯D1发出光照强度大于工作光的强光。
本发明实施例通过无线信号接收模块接收得到的无线控制信号实现LED灯模式的切换,使操作简单,提高了用户的体验度,并且本发明中的无线遥控灯具装置的电路简单,实现方便,成本低廉。
以上所揭露的仅为本发明较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,因此依本发明权利要求所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。
Claims (9)
1.一种无线遥控灯具装置,其特征在于,包括:
无线信号接收模块,用于接收无线控制信号,并对所述无线控制信号解码,输出控制电平;
LED控制电路,所述LED控制电路包括电平控制电路与发光控制电路,所述电平控制电路与所述无线信号接收模块连接,所述发光控制电路与所述电平控制电路连接,所述电平控制电路根据所述无线信号接收模块输出的控制电平向所述发光控制电路提供光照控制电平,所述发光控制电路根据所述光照控制电平控制LED的光照强度;
第一稳压电路,与所述无线信号接收模块连接,用于将电源输入的工作电压转化为向所述无线信号接收模块提供的第一电压;
第二稳压电路,与所述LED控制电路连接,用于将电源输入的工作电压转化为向所述LED控制电路提供的第二电压。
2.如权利要求1所述的无线遥控灯具装置,其特征在于,所述发光控制电路包括三极管Q1、LED灯D1、恒流芯片U4、电阻R2、电阻R3、继电器K1以及三极管Q2,其中:
三极管Q1的发射极分别与LED灯D1的正极与恒流芯片U4的电源端连接,LED灯D1的负极与恒流芯片U4的输出端连接,三极管Q2的发射极通过继电器分别与电阻R3的两端连接,电阻R3的一端与电阻R2的一端连接,电阻R2的另一端与恒流芯片U4的控制端连接,电阻R3的另一端接地,三极管Q1的集电极接入电源,三极管Q2的集电极接入所述第二稳压电路提供的第二电压,三极管Q1的基极以及三极管Q2的基极与所述电平控制电路连接。
3.如权利要求2所述的无线遥控灯具装置,其特征在于,所述电平控制电路包括控制芯片U1,所述控制芯片U1包括端口PB0、PB1、PB2以及PB4,其中,控制芯片U1的PB0端口以及PB1端口与所述无线信号接收模块连接,控制芯片U1的PB2端口与所述发光控制电路的三极管Q1的基极连接,控制芯片U1的PB4端口与所述发光控制电路的三极管Q2的基极连接,控制芯片U1的电源端接入所述第二稳压电路提供的第二电压。
4.如权利要求3所述的无线遥控灯具装置,其特征在于,所述无线信号接收模块的引脚2与控制芯片U1的PB0端口连接,所述无线信号接收模块的引脚3与控制芯片U1的PB1端口连接,所述无线信号接收模块的电源引脚接入所述第一稳压电路提供的第一电压。
5.如权利要求4所述的无线遥控灯具装置,其特征在于,所述无线遥控灯具装置还包括无线信号发送模块,其中,所述无线信号发送模块的引脚2与开关S1的一端连接,所述无线信号发送模块的引脚3与开关S2的一端连接,开关S1与开关S2的另一端接地。
6.如权利要求1所述的无线遥控灯具装置,其特征在于,所述第一稳压电路包括稳压芯片U2、电容C1以及电容C2,其中,电容C1的一端以及稳压芯片U2的接入端接入电源,电容C1的另一端、电容C2的一端以及稳压芯片U2的接地端接地,电容C2的另一端与稳压芯片U2的输出端连接,稳压芯片U2的输出端输出第一电压。
7.如权利要求1所述的无线遥控灯具装置,其特征在于,所述第二稳压电路包括稳压芯片U3、电容C3以及电容C4,其中,电容C3的一端以及稳压芯片U3的接入端接入电源,电容C3的另一端、电容C4的一端以及稳压芯片U3的接地端接地,电容C4的另一端与稳压芯片U3的输出端3连接,稳压芯片U3的输出端输出第二电压。
8.如权利要求5所述的无线遥控灯具装置,其特征在于,当所述无线信号接收模块接收到无线控制信号,并对所述无线控制信号解码在引脚2输出高电平时,所述电平控制电路的PB2端口输出高电平,PB4端口输出低电平,则所述发光控制电路的三极管Q1导通,三极管Q2截止,则继电器K1的开关处于断开状态,恒流芯片U4的控制端的电阻为电阻R2与电阻R3,恒流芯片U4的输出端向LED灯D1输出第一电流。
9.如权利要求8所述的无线遥控灯具装置,其特征在于,当所述无线信号接收模块接收到无线控制信号,并对所述无线控制信号解码在引脚3输出高电平时,所述电平控制电路的PB2端口以及PB4端口同时输出高电平,所述发光控制电路的三极管Q1以及三极管Q2导通,则继电器K1的开关闭合,使得电阻R3短路,恒流芯片U4的控制端的电阻为电阻R2,恒流芯片U4的输出端向LED灯D1输出第二电流,其中第一电流小于第二电流。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20150415 |