CN109600892A - 一种智能照明控制器自适应环境控制方案 - Google Patents

一种智能照明控制器自适应环境控制方案 Download PDF

Info

Publication number
CN109600892A
CN109600892A CN201811560894.4A CN201811560894A CN109600892A CN 109600892 A CN109600892 A CN 109600892A CN 201811560894 A CN201811560894 A CN 201811560894A CN 109600892 A CN109600892 A CN 109600892A
Authority
CN
China
Prior art keywords
processor
threshold values
sensitivity
controller
intelligent lighting
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201811560894.4A
Other languages
English (en)
Inventor
钟太保
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Zopoise Technology Zhuzhou Co Ltd
Original Assignee
Zopoise Technology Zhuzhou Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zopoise Technology Zhuzhou Co Ltd filed Critical Zopoise Technology Zhuzhou Co Ltd
Priority to CN201811560894.4A priority Critical patent/CN109600892A/zh
Publication of CN109600892A publication Critical patent/CN109600892A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source
    • H05B47/105Controlling the light source in response to determined parameters
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/40Control techniques providing energy savings, e.g. smart controller or presence detection

Landscapes

  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

本发明公开一种智能照明控制器自适应环境控制方案,涉及电子电器领域。本发明通过实时检测微波信号,以比较采集的信号与设定阀值来确定控制器的启停状态,还有的是根据微波信号来判断控制器周遭环境的干扰情况,并根据实际调整感应器的敏感度。基于上述功能能有效解决现在智能照明控制器所存在的不足,如:安装时需要根据不同环境进行拨码开关选择,很难完全避免人为的失误;另外,若当干扰信号正好在灵敏度感应范围波动,则容易频繁引起误触发;最后就是难以适应多变的户外环境。从而为用户带来更好的使用体验,避免(频繁)误触而导致的电能浪费、使用寿命减少,抑或因为干扰而导致无法在夜间正常使用的问题。

Description

一种智能照明控制器自适应环境控制方案
技术领域
本发明为电子电器领域,具体涉及一种智能照明控制器自适应环境控制方案。
背景技术
照明灯具的作用已经不仅仅局限于照明,也是行人的眼睛,尤其在一些的楼道处,但目前这些楼道的公用灯具并不够节能、智能,主要体现在:旧式住宅的楼道灯需要手动开关,会出现开启后忘记及时熄灭的情况,造成电能浪费;还有就是较多小区安装的按键式延时开关照明灯,使用不方便,经常出现到时关闭后摸黑找按键或按键在较远处而无法再次开启照明灯具的情况。基于上述两者,现市面上也推出了智能照明。
其中安装微波雷达感应控制器的智能照明灯具,其原理是:雷达模块主动产生一定频率的微波信号,当物体运动时会产生多普勒频移,雷达模块检测到多普勒频移则会输出低频信号,经过低频放大处理可得到便于检测的电压信号。
但目前就微波雷达感应的智能照明灯具存在的技术问题在于:多普勒效应受到多种外部因素影响干扰,具体表现为模块灵敏度较高时容易产生误触发,而灵敏度低时虽然可以有效控制误触发概率但容易出现感应失灵的现象。
为了解决上述技术问题,通常的方案是增加拨码开关进行灵敏度选择,虽此方案有效解决了感应器多环境使用的问题,但仍然存在以下不足:
1. 安装时需要根据不同环境进行拨码开关选择,很难完全避免人为失误;
2. 当干扰信号正好在灵敏度感应范围波动,则容易频繁引起误触发;
3. 难以适应多变的环境。
发明内容
本发明为了解决上述问题,目的是这样实现的:一种智能照明控制器自适应环境控制方案,其特征在于,包括发光模块、微波雷达感应器、PCB板、供电模块、处理器和控制器,所述PCB板上焊接有微波雷达感应器、供电模块、处理器和控制器;所述供电模块与处理器相接驳;所述微波雷达感应器分别通过数据线与处理器连接;所述处理器通过电源电线与控制器相接驳;所述控制器与发光模块相接驳;所述供电模块引出并集成有电源线。
优选的,所述处理器中预设有发光模块每次运行的时长、雷达模块检测低频信号的时间周期,对控制器的灵敏度校正规则、灵敏度回复规则及与灵敏度相对应调整的设定阀值数据。
优选的,所述处理器根据微波雷达感应器发出的微波信号所回馈来的低频信号数据来判断控制器是否处于有干扰的环境中,若是,则比较处理器中预存的数据来判断干扰的强弱范围来调整灵敏度。
优选的,所述处理器对微波雷达感应器中雷达模块所采集的低频信号数据进行比较,并与预先设定的阀值来确定控制器的启停状态。
优选的,所述处理器根据实际的低频信号数据来按比对控制器的灵敏度进行调整、设定阀值的调整。
优选的,所述处理器中的灵敏度校正规则为:所采集到的微波信号,若处于干扰区间的次数与处于触发区间的次数超过一定比例,即N_err/N_all > Per_set且持续一定时间则提高当前设定阀值,每次增加固定量,并且记录校正前的设定阀值。
优选的,所述设定阀值在多次增加固定量后达到设定范围最大值则不再增加。
优选的,所述处理器中的灵敏度回复规则为:所述采集到微波信号,若其信号数据持续一段时间都不能达到校正前的设定阀值,则以检测到的最大信号为基准,将当前设定阀值设为最接近最大信号且大于最大信号的阀值档位,此时校正前的设定阀值的值与当前设定阀值一致。
优选的,所述处理器将灵敏度校正规则和灵敏度回复规则所需的对比数据转化为以百分比为单位的数值来判断控制器是否符合灵敏度校正规则或灵敏度回复规则。
本发明具有以下有益效果:
(1)本发明提供的智能照明控制器自适应环境控制方案,通过每次运行的时长、雷达模块检测低频信号的时间周期,对控制器的灵敏度校正规则、灵敏度回复规则及与灵敏度相对应调整的设定阀值数据,实现自动且准确的灵敏度调节,避免误触发或不触发的情况发生,节能的同时更智能,能有效增加使用寿命,相比拨码开关的人工选择更为适应多变的环境。
(2)本发明提供的智能照明控制器自适应环境控制方案,所述处理器根据微波雷达感应器发出的微波信号所回馈来的低频信号数据来判断控制器是否处于有干扰的环境中,所述的处理器预先录入程序来判断,判断数据是低频放大处理后得到的电压信号,电压信号会由处理器转化为以百分为单位的数值,并以此与灵敏度校正规则和灵敏度回复规则进行对比数,目的是即使满足触发情况但不满足所需的百分比,即电压信号,智能照明灯具亦不会亮,从而避免因频繁误触发而负影响,也达到适应多变的环境的目的。
附图说明
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。
图1为本发明的连接原理框图。
图2为本发明灵敏度校正规则、灵敏度回复规则的范围柱状折线图。
具体实施方式
为了使本发明的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述发明。
参照图1,本具体实施方式采用以下技术方案:一种智能照明控制器自适应环境控制方案,其特征在于,包括发光模块(1)、微波雷达感应器(2)、PCB板(3)、供电模块(4)、处理器(5)和控制器(6),所述PCB板(3)上焊接有微波雷达感应器(2)、供电模块(4)、处理器(5)和控制器(6);所述供电模块(4)与处理器(5)相接驳;所述微波雷达感应器(2)分别通过数据线与处理器(5)连接;所述处理器(5)通过电源电线与控制器(6)相接驳;所述控制器(6)与发光模块(1)相接驳;所述供电模块(4)引出并集成有电源线。
其中,所述所述处理器(5)中预设有发光模块(1)每次运行的时长、雷达模块检测低频信号的时间周期,对控制器(6)的灵敏度校正规则、灵敏度回复规则及与灵敏度相对应调整的设定阀值数据。
其中,所述所述处理器(5)根据微波雷达感应器(2)发出的微波信号所回馈来的低频信号数据来判断控制器(6)是否处于有干扰的环境中,若是,则比较处理器(5)中预存的数据来判断干扰的强弱范围来调整灵敏度。
其中,所述处理器(5)对微波雷达感应器(2)中雷达模块所采集的低频信号数据进行比较,并与预先设定的阀值来确定控制器(6)的启停状态。
其中,所述处理器(5)根据实际的低频信号数据来按比对控制器(6)的灵敏度进行调整、设定阀值的调整。
其中,所述处理器(5)中的灵敏度校正规则为:所采集到的微波信号,若处于干扰区间的次数与处于触发区间的次数超过一定比例,即N_err/N_all > Per_set且持续一定时间则提高当前设定阀值,每次增加固定量,并且记录校正前的设定阀值。
其中,所述设定阀值在多次增加固定量后达到设定范围最大值则不再增加。
其中,所述处理器(5)中的灵敏度回复规则为:所述采集到微波信号,若其信号数据持续一段时间都不能达到校正前的设定阀值,则以检测到的最大信号为基准,将当前设定阀值设为最接近最大信号且大于最大信号的阀值档位,此时校正前的设定阀值的值与当前设定阀值一致。
其中,所述所述处理器(5)将灵敏度校正规则和灵敏度回复规则所需的对比数据转化为以百分比为单位的数值来判断控制器(6)是否符合灵敏度校正规则或灵敏度回复规则。
本具体实施例以上述方案为例,并以图2作为参考。
使用本发明的智能照明控制器上电后默认以最高灵敏度运行,即当前设定阀值(Vset_now)为最小设定阀值(Vset_min),校正前的阀值(Vset_prv)初始值也为最小设定阀值(Vset_min)。
而灵敏度校正规则(即降低灵敏度),实时采集的微波信号(Vreal_sample),若处于干扰区间(Vset_now ~ Vset_max)的次数(N_err)与处于触发区间(Vset_now ~ V_max)的次数(N_all)超过一定比例(Per_set),即N_err/N_all > Per_set(百分比)且持续一定时间(T_up)则提高当前设定阀值(Vset_now),每次增加固定量(V_diff),并且记录校正前的设定阀值(Vset_prv)。当前设定阀值(Vset_now)达到设定范围最大值(Vset_max)则不再增加。
而灵敏度恢复规则(即提升灵敏度),实时采集微波信号,若实时信号(Vreal_sample)持续一段时间(T_down)都不能达到校正前的设定阀值(Vset_prv),则以检测到的最大信号(Vreal_max)为基准,将当前设定阀值(Vset_now)设为最接近最大信号(Vmax_sample)且大于最大信号(Vmax_sample)的阀值档位,此时校正前的设定阀值(Vset_prv)的值与当前设定阀值(Vset_now)一致。
使用本发明在正常控制下,有人走动即检测到微波信号(Vreal_sample)大于当前设定阀值(Vset_now)则开灯,经延时一段时间(T_delay)自动灭灯。
本发明通过每次运行的时长、雷达模块检测低频信号的时间周期,对控制器的灵敏度校正规则、灵敏度回复规则及与灵敏度相对应调整的设定阀值数据,实现自动且准确的灵敏度调节,避免误触发或不触发的情况发生,节能的同时更智能,能有效增加使用寿命,相比拨码开关的人工选择更为适应多变的环境。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例的说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (9)

1.种智能照明控制器自适应环境控制方案,其特征在于,包括发光模块(1)、微波雷达感应器(2)、PCB板(3)、供电模块(4)、处理器(5)和控制器(6),所述PCB板(3)上焊接有微波雷达感应器(2)、供电模块(4)、处理器(5)和控制器(6);所述供电模块(4)与处理器(5)相接驳;所述微波雷达感应器(2)分别通过数据线与处理器(5)连接;所述处理器(5)通过电源电线与控制器(6)相接驳;所述控制器(6)与发光模块(1)相接驳;所述供电模块(4)引出并集成有电源线。
2.根据权利要求1所述的一种智能照明控制器自适应环境控制方案,其特征在于,所述处理器(5)中预设有发光模块(1)每次运行的时长、雷达模块检测低频信号的时间周期,对控制器(6)的灵敏度校正规则、灵敏度回复规则及与灵敏度相对应调整的设定阀值数据。
3.根据权利要求1所述的一种智能照明控制器自适应环境控制方案,其特征在于,所述处理器(5)根据微波雷达感应器(2)发出的微波信号所回馈来的低频信号数据来判断控制器(6)是否处于有干扰的环境中,若是,则比较处理器(5)中预存的数据来判断干扰的强弱范围来调整灵敏度。
4.根据权利要求3所述的一种智能照明控制器自适应环境控制方案,其特征在于,所述处理器(5)对微波雷达感应器(2)中雷达模块所采集的低频信号数据进行比较,并与预先设定的阀值来确定控制器(6)的启停状态。
5.根据权利要求3所述的一种智能照明控制器自适应环境控制方案,其特征在于,所述处理器(5)根据实际的低频信号数据来按比对控制器(6)的灵敏度进行调整、设定阀值的调整。
6.根据权利要求2所述的一种智能照明控制器自适应环境控制方案,其特征在于,所述处理器(5)中的灵敏度校正规则为:所采集到的微波信号,若处于干扰区间的次数与处于触发区间的次数超过一定比例,即N_err/N_all > Per_set且持续一定时间则提高当前设定阀值,每次增加固定量,并且记录校正前的设定阀值。
7.根据权利要求6所述的一种智能照明控制器自适应环境控制方案,其特征在于,所述设定阀值在多次增加固定量后达到设定范围最大值则不再增加。
8.根据权利要求2所述的一种智能照明控制器自适应环境控制方案,其特征在于,所述处理器(5)中的灵敏度回复规则为:所述采集到微波信号,若其信号数据持续一段时间都不能达到校正前的设定阀值,则以检测到的最大信号为基准,将当前设定阀值设为最接近最大信号且大于最大信号的阀值档位,此时校正前的设定阀值的值与当前设定阀值一致。
9.根据权利要求2所述的一种智能照明控制器自适应环境控制方案,其特征在于,所述处理器(5)将灵敏度校正规则和灵敏度回复规则所需的对比数据转化为以百分比为单位的数值来判断控制器(6)是否符合灵敏度校正规则或灵敏度回复规则。
CN201811560894.4A 2018-12-20 2018-12-20 一种智能照明控制器自适应环境控制方案 Pending CN109600892A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811560894.4A CN109600892A (zh) 2018-12-20 2018-12-20 一种智能照明控制器自适应环境控制方案

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811560894.4A CN109600892A (zh) 2018-12-20 2018-12-20 一种智能照明控制器自适应环境控制方案

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN109600892A true CN109600892A (zh) 2019-04-09

Family

ID=65964208

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811560894.4A Pending CN109600892A (zh) 2018-12-20 2018-12-20 一种智能照明控制器自适应环境控制方案

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109600892A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112731375A (zh) * 2020-12-11 2021-04-30 北京龙飞船科技有限公司 一种根据环境变化自动调节灵敏度的区域探测器及其方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101727235A (zh) * 2009-12-01 2010-06-09 深圳市汇顶科技有限公司 一种触摸检测方法、系统及触摸感应装置
CN102684731A (zh) * 2011-03-17 2012-09-19 索尼公司 无线通信装置、无线通信系统及灵敏度调整方法
CN104540305A (zh) * 2015-01-16 2015-04-22 上海镭芯微电子有限公司 一种感应照明装置
US20170245347A1 (en) * 2016-02-23 2017-08-24 MW McWong International, Inc. Sensor with wireless device for controlling a light source
CN108419347A (zh) * 2018-05-15 2018-08-17 宁波恒剑光电科技有限公司 一种抗干扰微波感应灯以及抗环境微波干扰的方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101727235A (zh) * 2009-12-01 2010-06-09 深圳市汇顶科技有限公司 一种触摸检测方法、系统及触摸感应装置
CN102684731A (zh) * 2011-03-17 2012-09-19 索尼公司 无线通信装置、无线通信系统及灵敏度调整方法
CN104540305A (zh) * 2015-01-16 2015-04-22 上海镭芯微电子有限公司 一种感应照明装置
US20170245347A1 (en) * 2016-02-23 2017-08-24 MW McWong International, Inc. Sensor with wireless device for controlling a light source
CN108419347A (zh) * 2018-05-15 2018-08-17 宁波恒剑光电科技有限公司 一种抗干扰微波感应灯以及抗环境微波干扰的方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112731375A (zh) * 2020-12-11 2021-04-30 北京龙飞船科技有限公司 一种根据环境变化自动调节灵敏度的区域探测器及其方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10986720B2 (en) Intelligent lighting control system automated adjustment apparatuses, systems, and methods
KR101124478B1 (ko) 엘이디 조명의 조도 자동 제어장치
TWM512667U (zh) 自動感測調光照明燈具
CN104869696A (zh) 一种智能节能型家用照明灯
JP6290373B2 (ja) 不正変更対策の昼光採光システム
CN105302304A (zh) 一种自动启动照明装置的方法、装置及智能手表
CN102404919A (zh) 床前节能感应灯
CN104883774A (zh) 照明系统及其控制方法
CN104684212B (zh) 一种光源驱动装置
US20080191630A1 (en) Systems and methods for improved illumination electrical switching
CN202818683U (zh) 一种智能led灯具
CN203934077U (zh) 一种雷达感应照明灯具
CN205566715U (zh) 具有自动调节亮度功能的指示灯及包含其的电子装置
CN109600892A (zh) 一种智能照明控制器自适应环境控制方案
CN110769553A (zh) 一种基于人行为模式的自适应智能照明控制方法
CN201910957U (zh) 一种自动调光感应器
CN203951649U (zh) 基于zigebee通信的楼道LED照明及火警监控系统
CN205389287U (zh) 智能节能照明远程控制系统
CN203368872U (zh) 三光度感应灯
CN102595743A (zh) 一种光控灯及其控制方法
CN205264963U (zh) 智能开关插座
CN204578838U (zh) 照明系统
CN204810596U (zh) 一种亮度能够双向双敏调节的灯具
CN204578875U (zh) 一种办公照明用智能调光装置
CN208079478U (zh) 基于zigbee网络的智能节能照明系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for 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: 20190409