CN209330443U - 一种智能季节识别灯控系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开一种智能季节识别灯控系统,包括开关单元、光控单元和均与光控单元电连接的一次稳压电路、功率控制单元、二次稳压电路、脉冲信号发生器,所述开关单元、一次稳压电路、功率控制单元串联,所述功率控制单元和二次稳压电路并联,所述脉冲信号发生器为光控单元提供计时用的脉冲信号,所述一次稳压电路将电源电压稳压滤波后一路为功率控制单元供电,另一路经过二次稳压电路再次稳压滤波后为光控单元供电,所述功率控制单元为两个,可驱动两个负载,该控制系统还包括红外感应模块。本实用新型通过一个墙壁开关的通断,结合电子电路的自动检测来实现控制系统自主关机,从而实现智能定时开关机的目的。

Description

一种智能季节识别灯控系统
技术领域
本实用新型涉及灯具的智能控制技术,特别涉及一种智能季节识别灯控系统。
背景技术
目前市售的开关主要以电子定时器为主,即人为通过复杂的编程设置,调整星期、日期、时间的基数值,让定时器发出开关机信号去控制负载灯开关机,线路复杂,需要多个按键的结合配显示系统才可以实现上述功能,且成本较高。
实用新型内容
针对现有技术存在的问题,本实用新型提供一种智能季节识别灯控系统。
为实现上述目的,本实用新型的具体方案如下:
一种智能季节识别灯控系统,包括开关单元、光控单元和均与光控单元电连接的一次稳压电路、功率控制单元、二次稳压电路、脉冲信号单元,所述开关单元、一次稳压电路、功率控制单元串联,所述功率控制单元和二次稳压电路并联,所述脉冲信号单元为光控单元提供计时用的脉冲信号,所述一次稳压电路将电源电压稳压滤波后一路为功率控制单元供电,另一路经过二次稳压电路再次稳压滤波后为光控单元供电。
优选地,所述光控单元包括MCU和均与MCU电连接的光控检测电路、定时关机按钮和过零信号检测电路,所述光控检测电路与定时关机按钮串联,并通过一电阻接电源电压。
优选地,所述光控检测电路为一光敏电阻,所述定时关机按钮为一手动开关。
优选地,所述脉冲信号单元包括脉冲信号发生器和晶体振荡器。
优选地,所述功率控制单元包括继电器、反向并联二极管和三极管,所述三极管的集电极连接继电器,用于驱动继电器,所述三极管的发射极接地。
优选地,所述功率控制单元为两个,可驱动两个负载。
优选地,所述功率控制单元包括一三端双向可控硅开关元件。
优选地,该控制系统还包括红外感应模块,所述红外感应模块包括电连接的红外传感器和红外线处理模块,所述红外感应模块一端与二次稳压电路并联,另一端连接MCU。
优选地,所述一次稳压电路包括阻容降压电路、稳压管、整流二极管和滤波电容,所述阻容降压电路包括并联的电容和电阻以及一个串联的电阻,所述阻容降压电路另一端与并联的稳压管和滤波电容电连接,所述整流二极管包括两个二极管,其中一个二极管与稳压管串联,另一个二极管连接于阻容降压电路中的两电阻之间。
优选地,所述二次稳压电路包括稳压管和串联的电阻、二极管和滤波电容,所述电阻和二极管之间与稳压管电连接,所述稳压管和滤波电容分别接地。
采用本实用新型的技术方案,具有以下有益效果:
通过手动开关的通断,结合光控单元的光控检测功能以及红外感应模块中的红外传感器,实现控制系统自主开关机,从而实现智能定时开关机的目的,无需复杂的编程设计,线路简单,成本降低。
附图说明
图1为本实用新型实施例一继电器驱动双负载的电路图;
图2为本实用新型实施例二继电器+红外感应驱动单负载的电路图;
图3为本实用新型实施例三可控硅开关+红外感应驱动单负载的电路图;
图4为本实用新型实施例四可控硅开关驱动单负载的电路图;
图5为本实用新型整体工作流程图;
图6为本实用新型MCU工作流程图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例,对本实用新型进一步说明。
参照图1至图4,本实用新型提供一种智能季节识别灯控系统,包括开关单元1、光控单元6和均与光控单元6电连接的一次稳压电路2、功率控制单元3、二次稳压电路4、脉冲信号单元5,所述开关单元1、一次稳压电路2、功率控制单元3串联,所述功率控制单元3和二次稳压电路4并联,所述脉冲信号单元5为光控单元6提供计时用的脉冲信号,所述一次稳压电路2将电源电压稳压滤波后一路为功率控制单元3供电,另一路经过二次稳压电路4再次稳压滤波后为光控单元6供电。
所述光控单元6包括MCU_U1和均与MCU_U1电连接的光控检测电路、定时关机按钮和过零信号检测电路,所述光控检测电路与定时关机按钮串联,并通过一电阻R7接电源电压VDD。
所述光控检测电路为一光敏电阻CDS,所述定时关机按钮为一手动开关SW1。
所述脉冲信号单元5包括脉冲信号发生器U2和晶体振荡器X1。
实施例一:
参照图1,所述功率控制单元301包括继电器K1、反向并联二极管D3和三极管Q1,所述三极管Q1的集电极连接继电器K1,用于驱动继电器K1,所述三极管Q1的发射极接地。
所述功率控制单元为两个301、302,可驱动两个负载,所述功率控制单元302包括继电器K2、反向并联二极管D2和三极管Q2,所述三极管Q2的集电极连接继电器K2,用于驱动继电器K2,所述三极管Q2的发射极接地。
所述一次稳压电路2包括阻容降压电路、稳压管ZD1、整流二极管和滤波电容EC1,所述阻容降压电路包括并联的电容CC1和电阻R1以及一个串联的电阻R5,所述阻容降压电路另一端与并联的稳压管ZD1和滤波电容EC1电连接,所述整流二极管包括两个二极管,其中一个二极管D5与稳压管串联,另一个二极管D4连接于阻容降压电路中的两电阻R1、R5之间。
所述二次稳压电路4包括稳压管ZD2和串联的电阻R6、二极管D1和滤波电容EC2,所述电阻R6和二极管D1之间与稳压管电ZD2连接,所述稳压管ZD2和滤波电容EC2分别接地。
实施例一的工作原理为:
参照图1和图5,高压电源经由熔丝F1进入由R1、CC1、R5构成的阻容降压电路,再经ZD1稳压,D4、D5整流,EC1滤波后一路直接供电给功率控制单元3继电器K1、K2工作,另一路则进入由R6、ZD2、D1、EC2共同构成的二次稳压电路4供电给MCU_U1和脉冲信号发生器U2工作,MCU_U1、手动开关SW1、光敏电阻CDS及其外围元件构成光控单元6,手动开关SW1为定时关机按钮;
白天光敏电阻CDS为低阻抗,MCU_U1的P2.3脚为低电位,MCU_U1处于睡眠低功耗运行状态,MCU_U1的继电器控制引脚P0.0P1.0无电压输出,继电器不工作,两灯处于熄灭状态,但脉冲信号发生器U2同晶体振荡器X1共同构成的精准秒脉冲信号单元5仍然输出脉冲信号,通过脉冲信号发生器U2的5脚和6脚进入MCU_U1内部,以供给其精确的定时基准信号;
当环境光线变暗时,光敏电阻CDS由低阻抗变为高阻抗,电压经由R7加在MCU_U1的P2.3引脚上,引脚电压由低电位翻转为高电位,MCU_U1通过P0.0、P1.0经限流电阻R12和R11控制三极管Q1和Q2饱和导通,继电器K1、K2吸合正常工作,负载灯LAMP1、LAMP2点亮;
LAMP2为低阶光源,整晚会长亮,在高阶光源熄灭的状态下可作辅助照明用,LAMP1为高阶光源,关灯时间取决于用户设定的关灯时间点,如果用户设定的关灯时间为晚上十一点,那么第二天晚上的十一点即为关灯点,以此类推;如果用户未设定关灯时间点,负载灯LAMP1将整晚长亮。
实施例二:
参照图2,所述功率控制单元3包括继电器K1、反向并联二极管D2和三极管Q1,所述三极管Q1的集电极连接继电器K1,用于驱动继电器K1,所述三极管Q1的发射极接地。
该控制系统还包括红外感应模块7,所述红外感应模块7包括电连接的红外传感器PIR和红外线处理模块,所述红外感应模块7一端与二次稳压电路4并联,另一端连接MCU_U1。
所述一次稳压电路2包括阻容降压电路、稳压管ZD1、整流二极管和滤波电容EC1,所述阻容降压电路包括并联的电容CC1和电阻R1以及一个串联的电阻R3,所述阻容降压电路另一端与并联的稳压管ZD1和滤波电容EC1电连接,所述整流二极管包括两个二极管,其中一个二极管D4与稳压管串联,另一个二极管D3连接于阻容降压电路中的两电阻R1、R3之间。
所述二次稳压电路4包括稳压管ZD2和串联的电阻R4、二极管D1和滤波电容EC2,所述电阻R4和二极管D1之间与稳压管电ZD2连接,所述稳压管ZD2和滤波电容EC2分别接地。
实施例二的工作原理为:
参照图2和图5,在实施例一和图1的基础上,减去一组负载灯LAMP2和功率控制单元302,增加了红外感应模块7,负载灯LAMP1关闭后,红外线感应模块7进入工作状态,当有人体靠近红外线检测区域时,红外感应模块7将输出电压通过P2.5脚进入MCU_U1内部进行综合处理,然后通过P0.0脚控制继电器K1工作,感应器在设定的相应延时时间到达后,将自动关闭负载灯LAMP1,如果用户未设定关灯时间点,负载灯LAMP1将整晚长亮。
实施例三:
参照图3,在实施例二和图2的基础上,将功率控制单元3中的继电器K1、反向并联二极管D2和三极管Q1替换为一三端双向可控硅开关元件TRIAC1。
实施例四:
参照图4,在实施例三和图3的基础上,减去红外感应模块7。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是在本实用新型的实用新型构思下,利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本实用新型的保护范围内。

Claims (10)

1.一种智能季节识别灯控系统,其特征在于,包括开关单元、光控单元和均与光控单元电连接的一次稳压电路、功率控制单元、二次稳压电路、脉冲信号单元,所述开关单元、一次稳压电路、功率控制单元串联,所述功率控制单元和二次稳压电路并联,所述脉冲信号单元为光控单元提供计时用的脉冲信号,所述一次稳压电路将电源电压稳压滤波后一路为功率控制单元供电,另一路经过二次稳压电路再次稳压滤波后为光控单元供电。
2.根据权利要求1所述的智能季节识别灯控系统,其特征在于,所述光控单元包括MCU和均与MCU电连接的光控检测电路、定时关机按钮和过零信号检测电路,所述光控检测电路与定时关机按钮串联,并通过一电阻接电源电压。
3.根据权利要求2所述的智能季节识别灯控系统,其特征在于,所述光控检测电路为一光敏电阻,所述定时关机按钮为一手动开关。
4.根据权利要求1所述的智能季节识别灯控系统,其特征在于,所述脉冲信号单元包括脉冲信号发生器和晶体振荡器。
5.根据权利要求1所述的智能季节识别灯控系统,其特征在于,所述功率控制单元包括继电器、反向并联二极管和三极管,所述三极管的集电极连接继电器,用于驱动继电器,所述三极管的发射极接地。
6.根据权利要求5所述的智能季节识别灯控系统,其特征在于,所述功率控制单元为两个,可驱动两个负载。
7.根据权利要求1所述的智能季节识别灯控系统,其特征在于,所述功率控制单元包括一三端双向可控硅开关元件。
8.根据权利要求2所述的智能季节识别灯控系统,其特征在于,该智能季节识别灯控系统还包括红外感应模块,所述红外感应模块包括电连接的红外传感器和红外线处理模块,所述红外感应模块一端与二次稳压电路并联,另一端连接MCU。
9.根据权利要求1所述的智能季节识别灯控系统,其特征在于,所述一次稳压电路包括阻容降压电路、稳压管、整流二极管和滤波电容,所述阻容降压电路包括并联的电容和电阻以及一个串联的电阻,所述阻容降压电路另一端与并联的稳压管和滤波电容电连接,所述整流二极管包括两个二极管,其中一个二极管与稳压管串联,另一个二极管连接于阻容降压电路中的两电阻之间。
10.根据权利要求1所述的智能季节识别灯控系统,其特征在于,所述二次稳压电路包括稳压管和串联的电阻、二极管、滤波电容,所述电阻和二极管之间与稳压管电连接,所述稳压管和滤波电容分别接地。
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