CN104754813A - 一种检测电路及手电筒 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种检测电路,包括:测温电路,连接在电源和地之间,用于检测灯具外部的温度,根据检测到的温度输出对应的电压信号;控制电路,包括三个输出端,其输入端与测温电路连接,用于接收测温电路输出的电压信号,根据电压信号的电压大小,控制三个输出端中的至少一个输出电平信号;显示电路,包括RGB发光二极管,RGB发光二极管中R通道发光二极管、G通道发光二极管以及B通道发光二极管的正极接电源,负极分别与控制电路的三个输出端对应连接,用于接收控制电路输出的电平信号,控制对应通道发光二极管的点亮以及亮度。本发明实施例还提供了一种手电筒,采用本发明,可直观的显示灯具外部温度,使用方便,可靠性强。
Description
技术领域
本发明涉及电子领域,尤其涉及一种检测电路及手电筒。
背景技术
手电筒是便携式的照明工具,尤其是晚上或者停电的时候常被使用。单纯用于照明的手电筒虽然种类繁多,但其功能比较单一,仅具备照明功能,不能满足人们更多的需求,特别是在工业环境中,用户经常需要判断当前的环境温度,而现有技术中上还没有具有测温功能的手电筒。
发明内容
本发明实施例所要解决的技术问题在于,提供一种检测电路和手电筒。可直观的显示灯具外部温度,使用方便,可靠性强。
为了解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种检测电路,包括:
测温电路,连接在电源和地之间,用于检测灯具外部的温度,根据检测到的温度输出对应的电压信号;
控制电路,所述控制电路包括三个输出端,所述控制电路的输入端与所述测温电路连接,所述控制电路用于接收所述测温电路输出的电压信号,根据电压信号的电压大小,控制所述三个输出端中的至少一个输出电平信号;
显示电路,所述显示电路包括RGB发光二极管,所述RGB发光二极管中R通道发光二极管、G通道发光二极管以及B通道发光二极管的正极接电源,负极分别与所述控制电路的三个输出端对应连接,所述显示电路用于接收所述控制电路输出的电平信号,控制对应通道发光二极管的点亮以及亮度。
其中,所述控制电路包括第一输出端、第二输出端及第三输出端,分别与所述显示电路中RGB发光二极管的R通道发光二极管、G通道发光二极管以及B通道发光二极管的负极相连。
其中,所述测温电路包括第一电阻、热敏电阻和电容,所述第一电阻一端接电源,另一端接所述热敏电阻的一端,所述热敏电阻的另一端接地,所述电容与所述热敏电阻并联,所述第一电阻与所述热敏电阻的公共节点接所述控制电路的输入端。
其中,所述控制电路包括单片机,所述单片机的电源输入引脚接电源,接地脚接地,所述单片机的信号输入引脚为所述控制电路的输入端,所述单片机的第一信号输出引脚、第二信号输出引脚、及第三信号输出引脚分别为所述控制电路的第一输出端、第二输出端及第三输出端。
其中,所述显示电路还包括三个分压电阻,所述三个分压电阻分别设置在R通道发光二极管、G通道发光二极管及B通道发光二极管的正极与电源之间。
其中,所述单片机的型号为HT46R064。
其中,当灯具外部温度大于或等于100摄氏度时,所述R通道发光二级管点亮,所述RGB发光二极管显示红色。
其中,当灯具外部温度小于或等于10摄氏度时,所述G通道发光二极管和B通道发光二级管点亮,所述RGB发光二极管显示青色。
其中,当灯具外部温度等于60摄氏度时,所述R通道发光二级管和G通道发光二级管点亮,所述RGB发光二极管显示黄色。
对应地,本发明实施例还提供了一种手电筒,包括如上所述的检测电路。
实施本发明实施例,具有如下有益效果:
通过测温电路检测灯具外部温度,再由控制电路根据检测到的温度信息控制显示电路中RGB发光二极管对应通道的发光二级管点亮以及亮度,通过RGB发光二极管显示的颜色便可以了解到灯具外部的温度,整个电路简单,容易实现,而且可靠性好,可以非常直观的显示灯具外部温度,电路耐温等级高,可在高温的工业环境中指示温度的实时变化。
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是本发明检测电路的第一实施例的连接示意图;
图2是本发明检测电路的第二实施例的电路示意图。
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。
请参照图1,为本发明检测电路的第一实施例的连接示意图,在本实施例中,所述电路包括:
测温电路1,连接在电源和地之间,用于检测灯具外部的温度,根据检测到的温度输出对应的电压信号;
控制电路2,所述控制电路2包括三个输出端,所述控制电路2的输入端与所述测温电路1连接,所述控制电路2用于接收所述测温电路1输出的电压信号,根据电压信号的电压大小,控制所述三个输出端中的至少一个输出电平信号;
显示电路3,所述显示电路3包括RGB发光二极管,所述RGB发光二极管中R通道发光二极管31、G通道发光二极管32以及B通道发光二极管33的正极接电源,负极分别与所述控制电路2的三个输出端对应连接,所述显示电路3用于接收所述控制电2路输出的电平信号,控制对应通道发光二极管的点亮以及亮度。
通过测温电路检测灯具外部温度,再由控制电路根据检测到的温度信息控制显示电路中RGB发光二极管对应通道的发光二级管点亮以及亮度,通过RGB发光二极管显示的颜色便可以了解到灯具外部的温度,整个电路简单,容易实现,而且可靠性好,可以非常直观的显示灯具外部温度,电路耐温等级高,可在高温的工业环境中指示温度的实时变化。
请参照图2,为本发明检测电路的第二实施例的电路示意图,在本实施例中,所述电路包括:测温电路、控制电路和显示电路。
优选地,所述控制电路包括第一输出端、第二输出端及第三输出端,分别与所述显示电路中RGB发光二极管的R通道发光二极管R、G通道发光二极管G以及B通道发光二极管B的负极相连。
所述测温电路包括第一电阻R7、热敏电阻RT1和电容C1,所述第一电阻R7一端接电源,另一端接所述热敏电阻RT1的一端,所述热敏电阻RT1的另一端接地,所述电容C1与所述热敏电阻RT1并联,所述第一电阻R7与所述热敏电阻R7的公共节点接所述控制电路的输入端。
所述控制电路包括单片机U1,所述单片机U`的电源输入引脚即第12脚接电源,接地脚即第5脚接地,所述单片机U1的信号输入引脚即第4脚为所述控制电路的输入端,所述单片机U1的第一信号输出引脚即第9脚、第二信号输出引脚即第10脚、及第三信号输出引脚即第11脚分别为所述控制电路的第一输出端、第二输出端及第三输出端。所述单片机U1的第1-3脚、6-8脚以及第13-16脚空置。
更优选地,所述显示电路还包括三个分压电阻,所述三个分压电阻分别设置在R通道发光二极管R、G通道发光二极管G及B通道发光二极管B的正极与电源之间。
具体地,六个分压电阻分别为R1、R2、R3。R1连接在R通道发光二级管R与电源之间,其他分压电阻采用类似连接,此处不再赘述。
所述单片机U1的型号为HT46R064。
当灯具外部温度大于或等于100摄氏度时,所述R通道发光二级管R点亮,所述RGB发光二极管显示红色。
当灯具外部温度小于或等于10摄氏度时,所述G通道发光二极管G和B通道发光二级管B点亮,所述RGB发光二极管显示青色。
当灯具外部温度等于60摄氏度时,所述R通道发光二级管R和G通道发光二级管G点亮,所述RGB发光二极管显示黄色。
当温度继续升高时,可以根据温度的值,再结合三原色原理,控制R通道发光二极管的亮度高于G通道发光二极管的亮度,反之则控制R通道发光二极管的亮度低于G通道发光二极管的亮度,此处不再赘述。
整个检测电路的工作过程如下:
电路上电后,通过测温电路测量灯具外部温度,热敏电阻RT1受灯具外部温度影响其阻值会随温度变化,当阻值变化后,其两端电压就会改变。控制电路通过采集热敏电阻RT1两端的电压,判断灯具外部温度大小,然后根据判断的结果控制对应的信号输出引脚输出电平信号,控制显示电路中RGB发光二极管对应的通路导通,点亮对应通道的发光二极管并控制其发光的亮度。例如控制电路根据RT1两端的电压判断灯具外部温度为100摄氏度,则控制第三信号输出引脚即第11脚输出对应电平信号,使得R通道发光二极管R所在支路导通,R点亮,整个RGB发光二极管发红光,指示灯具外部温度为100摄氏度;若控制电路根据RT1两端的电压判断灯具外部温度为70摄氏度,则控制第二信号输出引脚即第10脚以及第三信号输出引脚即第11脚输出对应电平信号,使得G通道发光二极管G和R通道发光二极管R所在支路导通,且第11脚的电平低于第10脚的电平,因此R通道发光二极管R的亮度比G通道发光二极管G的亮度更亮,整个RGB发光二极管发黄偏红即橘红色的光,指示灯具外部温度为高于60摄氏度。
对应地,本发明实施例还提供一种手电筒,包括如上所述的检测电路。
需要说明的是,本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其它实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。对于装置实施例而言,由于其与方法实施例基本相似,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
通过上述实施例的描述,本发明具有以下优点:
通过测温电路检测灯具外部温度,再由控制电路根据检测到的温度信息控制显示电路中RGB发光二极管对应通道的发光二级管点亮以及亮度,通过RGB发光二极管显示的颜色便可以了解到灯具外部的温度,整个电路简单,容易实现,而且可靠性好,可以非常直观的显示灯具外部温度,电路耐温等级高,可在高温的工业环境中指示温度的实时变化。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,简称ROM)或随机存储记忆体(Random Access Memory,简称RAM)等。
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 (10)
1.一种检测电路,其特征在于,包括:
测温电路,连接在电源和地之间,用于检测灯具外部的温度,根据检测到的温度输出对应的电压信号;
控制电路,所述控制电路包括三个输出端,所述控制电路的输入端与所述测温电路连接,所述控制电路用于接收所述测温电路输出的电压信号,根据电压信号的电压大小,控制所述三个输出端中的至少一个输出电平信号;
显示电路,所述显示电路包括RGB发光二极管,所述RGB发光二极管中R通道发光二极管、G通道发光二极管以及B通道发光二极管的正极接电源,负极分别与所述控制电路的三个输出端对应连接,所述显示电路用于接收所述控制电路输出的电平信号,控制对应通道发光二极管的点亮以及亮度。
2.如权利要求1所述的电路,其特征在于,所述控制电路包括第一输出端、第二输出端及第三输出端,分别与所述显示电路中RGB发光二极管的R通道发光二极管、G通道发光二极管以及B通道发光二极管的负极相连。
3.如权利要求2所述的电路,其特征在于,所述测温电路包括第一电阻、热敏电阻和电容,所述第一电阻一端接电源,另一端接所述热敏电阻的一端,所述热敏电阻的另一端接地,所述电容与所述热敏电阻并联,所述第一电阻与所述热敏电阻的公共节点接所述控制电路的输入端。
4.如权利要求3所述的电路,其特征在于,所述控制电路包括单片机,所述单片机的电源输入引脚接电源,接地脚接地,所述单片机的信号输入引脚为所述控制电路的输入端,所述单片机的第一信号输出引脚、第二信号输出引脚、及第三信号输出引脚分别为所述控制电路的第一输出端、第二输出端及第三输出端。
5.如权利要求4所述的电路,其特征在于,所述显示电路还包括三个分压电阻,所述三个分压电阻分别设置在R通道发光二极管、G通道发光二极管及B通道发光二极管的正极与电源之间。
6.如权利要求5所述的电路,其特征在于,所述单片机的型号为HT46R064。
7.如权利要求2-5任一项所述的电路,其特征在于,包括:
当灯具外部温度大于或等于100摄氏度时,所述R通道发光二级管点亮,所述RGB发光二极管显示红色。
8.如权利要求7所述的电路,其特征在于,包括:
当灯具外部温度小于或等于10摄氏度时,所述G通道发光二极管和B通道发光二级管点亮,所述RGB发光二极管显示青色。
9.如权利要求7所述的电路,其特征在于,包括:
当灯具外部温度等于60摄氏度时,所述R通道发光二级管和G通道发光二级管点亮,所述RGB发光二极管显示黄色。
10.一种手电筒,其特征在于,包括:
如权利要求1-9任一项所述的检测电路。
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