CN213360529U - 人体感应风扇控制电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种风扇技术领域,尤其是一种人体感应风扇控制电路,包括电源模块、数据处理模块、拾音模块、体征采集模块和驱动模块,拾音模块被配置为检测声音信息,体征采集模块被配置为检测轮廓特征,电源模块分别向数据处理模块、拾音模块和体征采集模块供电,数据处理模块根据所检测的声音信息和轮廓特征产生驱动信号并发送给驱动模块,驱动模块根据该驱动信号驱动风扇以相应的转速工作。该控制电路根据声音信息和人体体征信息确定风扇当前的人员逗留情况,自动驱使风扇转动工作或更进一步地产生照明,提高风扇应用的自动化和智能化,提高用户使用体验感。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种风扇技术领域,尤其是一种人体感应风扇控制电路。
背景技术
目前,各种控制形式控制的风扇发展迅速,现有市场上主要采用开关、调光或遥控方式进行控制,其虽然可以满足市场的需求,但是随着智能家电技术的日渐成熟,其适用范围较为有限,适用性和实用性一定范围上受到限制。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型提供一种人体感应风扇控制电路。
为实现上述目的,本实用新型提供以下技术方案。
人体感应风扇控制电路,包括电源模块、数据处理模块、拾音模块、体征采集模块和驱动模块,拾音模块被配置为检测声音信息,电源模块分别与数据处理模块、拾音模块和体征采集模块连接,拾音模块和体征采集模块分别与数据处理模块的输入端连接,驱动模块与数据处理模块的输出端连接,体征采集模块被配置为检测轮廓特征,电源模块分别向数据处理模块、拾音模块和体征采集模块供电,数据处理模块根据所检测的声音信息和轮廓特征产生驱动信号并发送给驱动模块,驱动模块根据该驱动信号驱动风扇以相应的转速工作。
较佳地,电源模块包括保险管F1、电容C1-C4、压敏电阻RV1、电阻R1-R3、二极管D1和稳压二极管ZD1,保险管F1的一端与电源模块的第二输入端P2连接,电容C1和压敏电阻RV1并接后连接在电源模块的第一输入端P1和第二输入端P2之间,电容C2连接在保险管F1的另一端与电阻R3的一端之间,电阻R1的一端连接在压敏电阻RV1上,电阻R1另一端连接在电容C2与电阻R3之间,电阻R3的另一端与二极管D1的阴极连接,二极管D1的阳极接地,稳压二极管ZD1的阳极与二极管D1的阴极连接,稳压二极管ZD1的阴极与电源模块的输出端Vout连接,电容C3-C4以及电阻R2并接后连接在电源模块的输出端Vout和二极管D1的阳极之间。
较佳地,拾音模块包括采音单元Mic、电容C5-C6、二极管D2、电阻R4-R8以及晶体管Q1-Q3,其中,晶体管Q1-Q2为NPN型晶体管,晶体管Q3为PNP型晶体管;采音单元Mic的第一端通过电容C5与晶体管Q1的基极连接以及通过电阻R4与电源模块的输出端连接,采音单元Mic的第二端接地,晶体管Q1的集电极通过电阻R5与电源模块的输出端连接,晶体管Q1的发射极接地,晶体管Q3的基极与晶体管Q1的集电极连接,晶体管Q3的发射极从电源模块取电,晶体管Q3的集电极与二极管D2的阳极连接,二极管D2的阴极分别与电阻R6-R7和晶体管Q2的基极顺次串接,所述数据处理模块的一个输入端RB2分别与电阻R8的一端和晶体管Q2的集电极连接,所述电阻R8的另一端与电源模块的输出端连接,所述晶体管Q2的发射极接地,电容C6的一端连接在电阻R6与电阻R7之间,电容C6的另一端接地。
较佳地,该人体感应风扇控制电路还包括输入模块,输入模块向数据处理模块输入控制信号,数据处理模块根据该控制信号产生驱动信号。
较佳地,输入模块包括按键S1-S4。
较佳地,该人体感应风扇控制电路还包括照明模块,数据处理模块根据所检测的所述声音信息和轮廓特征产生触发信号并发送给照明模块,照明模块根据该触发信号发光。
较佳地,照明模块包括发光二极管LED1-LED3。
较佳地,数据处理模块为SMC79F系列处理器。
本实用新型的有益效果:根据声音信息和人体体征信息确定风扇当前的人员逗留情况,自动驱使风扇转动工作或更进一步地产生照明,提高风扇应用的自动化和智能化,提高用户使用体验感。
附图说明
图1是实施例一的人体感应风扇控制电路的原理示意图。
图2是实施例一的电源模块的原理示意图。
图3是实施例一的拾音模块的原理示意图。
图4是实施例一的输入模块的原理示意图。
图5是实施例一的数据处理模块的原理示意图。
图6是实施例二的人体感应风扇控制电路的原理示意图。
图7是实施例二的照明模块的原理示意图。
具体实施方式
以下结合具体实施例对本实用新型作详细说明。
实施例一
本实施例的人体感应风扇控制电路包括电源模块、数据处理模块、拾音模块、体征采集模块和驱动模块。
如图1所示,电源模块分别与数据处理模块、拾音模块和体征采集模块连接,拾音模块和体征采集模块分别与数据处理模块的输入端连接,驱动模块与数据处理模块的输出端连接。具体地,电源模块分别向数据处理模块、拾音模块和体征采集模块供电,拾音模块被配置为检测声音信息,体征采集模块被配置为检测轮廓特征,数据处理模块根据所检测的声音信息和轮廓特征产生驱动信号并发送给驱动模块,驱动模块根据该驱动信号驱动风扇以相应的转速工作。
实际应用时,人体感应风扇控制电路设置在风扇上,拾音模块和体征采集模块的检测区域为风扇的前侧,当数据处理模块同时接收到拾音模块检测的声音信息以及体征采集模块检测的轮廓特征时产生驱动信号,驱动模块接收该驱动信号后驱动风扇工作。在本实施例中,数据处理模块识别该声音信息中的步行声音,以及识别该轮廓特征是否为人体轮廓,体征采集模块可以是红外成像探头,数据处理模块根据红外图像判断检测区域内的特征轮廓是否为人体。
如图2所示,在本实施例中,电源模块还可进一步包括保险管F1、电容C1-C4、压敏电阻RV1、电阻R1-R3、二极管D1和稳压二极管ZD1,保险管F1的一端与电源模块的第二输入端P2连接,电容C1和压敏电阻RV1并接后连接在电源模块的第一输入端P1和第二输入端P2之间,电容C2连接在保险管F1的另一端与电阻R3的一端之间,电阻R1的一端连接在压敏电阻RV1上,电阻R1另一端连接在电容C2与电阻R3之间,电阻R3的另一端与二极管D1的阴极连接,二极管D1的阳极接地,稳压二极管ZD1的阳极与二极管D1的阴极连接,稳压二极管ZD1的阴极与电源模块的输出端Vout连接,电容C3-C4以及电阻R2并接后连接在电源模块的输出端Vout和二极管D1的阳极之间。
如图3所示,在本实施例中,拾音模块还可进一步包括采音单元Mic、电容C5-C6、二极管D2、电阻R4-R8以及晶体管Q1-Q3,其中,晶体管Q1-Q2为NPN型晶体管,晶体管Q3为PNP型晶体管;采音单元Mic的第一端通过电容C5与晶体管Q1的基极连接以及通过电阻R4与电源模块的输出端连接,采音单元Mic的第二端接地,晶体管Q1的集电极通过电阻R5与电源模块的输出端连接,晶体管Q1的发射极接地,晶体管Q3的基极与晶体管Q1的集电极连接,晶体管Q3的发射极从电源模块取电,晶体管Q3的集电极与二极管D2的阳极连接,二极管D2的阴极分别与电阻R6-R7和晶体管Q2的基极顺次串接,所述数据处理模块的一个输入端RB2分别与电阻R8的一端和晶体管Q2的集电极连接,所述电阻R8的另一端与电源模块的输出端连接,所述晶体管Q2的发射极接地,电容C6的一端连接在电阻R6与电阻R7之间,电容C6的另一端接地。
如图4所示,在本实施例中,该人体感应风扇控制电路还可进一步包括输入模块,输入模块向数据处理模块输入控制信号,数据处理模块根据该控制信号产生驱动信号。具体地,输入模块包括按键S1-S4、双向触发二极管T1-T4和电阻R9-R12,双向触发二极管T1的两端分别与按键S1和电阻R9的一端连接,电阻R9的另一端与数据处理模块的输入端连接,从而构成一个输入通路,如此类推。
如图5所示,在本实施例中,数据处理模块为SMC79F系列处理器。其中,RB2-RB6、RC0、RC1和RB0等节点分别为数据处理模块对应引脚与其他电路结构的连接节点。
实施例二
如图6所示,在实施例一的基础上,为了解决夜间走路时光线较暗的问题,本实施例的人体感应风扇控制电路还包括照明模块,照明模块的输入端与数据处理模块的输出端连接,数据处理模块根据所检测的声音信息和轮廓特征产生触发信号并发送给照明模块,照明模块根据该触发信号发光。数据处理模块判断为夜间的原理可以是根据其内部预置的时间信息或者是通过光传感器采集周围的光线。
如图7所示,在本实施例中,照明模块还可进一步包括发光二极管LED1-LED3以及电阻R13-R15,其中,数据处理模块的输出端通过电阻R13与发光二极管LED1的阳极连接,发光二极管LED1的阴极与数据处理模块的输入端连接,如此类推。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细说明,对于本领域技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种人体感应风扇控制电路,其特征在于,包括电源模块、数据处理模块、拾音模块、体征采集模块和驱动模块,所述电源模块分别与数据处理模块、拾音模块和体征采集模块连接,所述拾音模块和体征采集模块分别与数据处理模块的输入端连接,所述驱动模块与数据处理模块的输出端连接,所述拾音模块被配置为检测声音信息,所述体征采集模块被配置为检测轮廓特征,所述电源模块分别向数据处理模块、拾音模块和体征采集模块供电,所述数据处理模块根据所检测的所述声音信息和轮廓特征产生驱动信号并发送给驱动模块,所述驱动模块根据该驱动信号驱动风扇以相应的转速工作。
2.根据权利要求1所述的人体感应风扇控制电路,其特征在于,所述电源模块包括保险管F1、电容C1-C4、压敏电阻RV1、电阻R1-R3、二极管D1和稳压二极管ZD1,所述保险管F1的一端与所述电源模块的第二输入端P2连接,所述电容C1和压敏电阻RV1并接后连接在电源模块的第一输入端P1和第二输入端P2之间,所述电容C2连接在保险管F1的另一端与电阻R3的一端之间,所述电阻R1的一端连接在压敏电阻RV1上,所述电阻R1另一端连接在电容C2与电阻R3之间,所述电阻R3的另一端与二极管D1的阴极连接,所述二极管D1的阳极接地,所述稳压二极管ZD1的阳极与二极管D1的阴极连接,所述稳压二极管ZD1的阴极与电源模块的输出端Vout连接,所述电容C3-C4以及电阻R2并接后连接在电源模块的输出端Vout和二极管D1的阳极之间。
3.根据权利要求1所述的人体感应风扇控制电路,其特征在于,所述拾音模块包括采音单元Mic、电容C5-C6、二极管D2、电阻R4-R8以及晶体管Q1-Q3,其中,晶体管Q1-Q2为NPN型晶体管,晶体管Q3为PNP型晶体管;所述采音单元Mic的第一端通过电容C5与晶体管Q1的基极连接以及通过电阻R4与电源模块的输出端连接,所述采音单元Mic的第二端接地,所述晶体管Q1的集电极通过电阻R5与电源模块的输出端连接,所述晶体管Q1的发射极接地,所述晶体管Q3的基极与晶体管Q1的集电极连接,所述晶体管Q3的发射极从电源模块取电,所述晶体管Q3的集电极与二极管D2的阳极连接,所述二极管D2的阴极分别与电阻R6-R7和晶体管Q2的基极顺次串接,所述数据处理模块的一个输入端RB2分别与电阻R8的一端和晶体管Q2的集电极连接,所述电阻R8的另一端与电源模块的输出端连接,所述晶体管Q2的发射极接地,所述电容C6的一端连接在电阻R6与电阻R7之间,所述电容C6的另一端接地。
4.根据权利要求1所述的人体感应风扇控制电路,其特征在于,还包括输入模块,所述输入模块向数据处理模块输入控制信号,所述数据处理模块根据该控制信号产生驱动信号。
5.根据权利要求4所述的人体感应风扇控制电路,其特征在于,所述输入模块包括按键S1-S4。
6.根据权利要求1所述的人体感应风扇控制电路,其特征在于,还包括照明模块,所述数据处理模块根据所检测的所述声音信息和轮廓特征产生触发信号并发送给照明模块,所述照明模块根据该触发信号发光。
7.根据权利要求6所述的人体感应风扇控制电路,其特征在于,所述照明模块包括发光二极管LED1-LED3。
8.根据权利要求1-7任一项所述的人体感应风扇控制电路,其特征在于,所述数据处理模块为SMC79F系列处理器。
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