CN2245319Y - 照明灯具控制器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种照明灯具控制器,由外壳、开关电路,光强检测电路及人体感应电路等组成,光强检测电路由光敏元件、分压电阻、比较器及可调电位器构成,而人体感应电路则由振荡电路、选频放大器及检波电路组成。本实用新型可以与台灯组合成一体制成光控感应式台灯,具有防止近视的作用,如果将其用于楼道照明灯的控制,不仅可以给用户带来极大的便利,且具有明显的节电效果。
Description
本实用新型涉及一种照明灯具控制器,特别是一种能根据环境光线强弱的变化,自动开启或关闭照明灯具的控制器。
通常情况下,照明灯具(例如台灯、公共住宅楼梯走道照明灯等)的开启或关闭,往往是由使用者控制其电源开关来实现的,但在有些场合,使用者并不能在光线逐渐变弱时及时开启照明灯具,尤其是中小学生在家中自习功课的过程中,经常会出现上述现象,以致于影响自己的视力;另外,在黑暗的楼道中难以摸到电源开关时,也容易造成一些意外情况。
本实用新塑的目的在于提供一种能根据环境光线强弱的变化,自动开启或关闭照明灯具的控制器,以克服现有技术中所存在的不足。
本实用新塑的任务是以下述方式完成的,照明灯具控制器由外壳及开关电路构成,其关键是在开关电路上连接有光强检测电路。
上述光强检测电路可以由光敏电阻、分压电阻、比较器及可调电位器构成,光敏电阻与分压电阻串接,然后再与可调电位器的两个固定端并联,可调电位器的一个固定端接开关电路的正电端,可调电位器的另一个固定端接地,而可调电位器的活动端接比较器的正向输入端,比较器的反向输入端接在光敏电阻与分压电阻的串接点上,比较器的输出端接开关电路的输入端或触发端。当光强变弱时,光敏电阻的阻值随之变大,比较器的反向输入端电位下降,当低于预定值时,比较器发生翻转,其输出端便能输出一个高电平,使构成开关电路的可控硅导通,由控制器控制的照明灯点亮。所述可调电位器用以设定光强预定值,即设定一个使比较器发生翻转的预定值。
上述光强检测电路也可以由光敏二极管、分压电阻、比较器及可调电位器构成,其具体连接方式为光敏二极管与分压电阻串接,然后再与可调电位器的两个固定端并联,可调电位器的一个固定端接开关电路的正电端,另一个固定端接地,而可调电位器的活动端接比较器的反向输入端,比较器的正向输入端接在光敏二极管与分压电阻的串接点上,比较器的输出端接开关电路的输入端或触发端。当光强变弱时,光敏二级管的内阻随之变大,比较器的正向输入端电位下降,当低于预定值时,比较器发生翻转,此时在比较器的输出端便能输出低电平,使构成开关电路的时基集成块进入工作状态,由控制器控制的照明灯具点亮。所述可调电位器也是用以设定光强预定值,即设定一个使比较器翻转的预定值。
为了使本实用新型更具实际应用的价值,在开关电路上除了连接上面所述的光强检测电路之外,还可以再连接人体感应电路,此时,该控制器即使检测到光强变弱,如果在没有人员在场的情况下,也不会使被其控制的照明灯具点亮,以便起到节电的作用。
所述人体感应电路可以由振荡电路、选频放大器及倍压检波电路组成,振荡电路的正电端、输出端及接地端分别与选频放大器的正电端、输入端及接地端相连接,而倍压检波电路的信号输入端经隔直电容与选频放大器的输出端连接,倍压检波电路的接地端与选频放大器的接地端相连接。一旦有人体靠近上述感应电路,由于人体的分布电容的影响,使振荡电路的振荡频率和振荡强度下降,选频放大器的输出也下降,致使倍压检波电路的输出电压下降,触发构成开关电路的可控硅导通或使时基集成块进入工作状态,开启被控的照明灯。
所述人体感应电路也可以由三点式振荡电路、检波电路及比较器组成。当人体接近该感应电路时,由于人体的分布电容的影响,将使振荡变弱或停振,检波电路将由三点式振荡电路产生的振荡信号送至比较器进行比较,当振荡减弱至某一阈值时,比较器发生翻转,触发构成开关电路的可控硅导通或使时基集成块进入工作状态,开启被控的照明灯。
为防止光强波动时,灯光发生闪烁,在光强检测电路中还可以增设一个延时电路,同理,该延时电路也可以增设在人体感应电路中。增设延时电路以后,一旦光强发生波动或人体移开后,被控的灯具也不会马上熄灭,而能延迟一段时间后熄灭。延时电路一方面能有效地防止灯光闪烁,另一方面,当该控制器用于楼道照明灯的控制时,还能保证使用者获得一定的照明时间。
下面结合实施例所示附图对本实用新型作进一步详细说明。
图1为光敏电阻式光强检测电路示意图;
图2为光敏二级管式光强检测电路示意图;
图3为选频式人体感应电路示意图;
图4为三点振荡式人体感应电路示意图;
图5为照明灯具控制器的一种具体电路的示意图。
参照图1,该光强检测电路由光敏电阻SR、分压电阻R1、可调电位器W1及比较器μ1构成,比较器μ1采用LM741集成块,光敏电阻SR先与分压电阻R1串接,然后并联在可调电位器W1的两个固定端,可调电位器W1的一个固定端与比较器μ1的脚7连接后经降压电阻R1接构成开关电路的可控硅SCR的正端,可调电位器W1的另一个固定端与比较器μ1的脚4一起接地,而可调电位器W1的活动端接比较器μ1的正向输入端即脚3,比较器μ1的反向输入端即脚2接在光敏电阻SR与分压电阻R1的串接点上,比较器μ1的输出端即脚6接构成开关电路的可控硅SCR的触发端。图中的四只二极管D1-D4构成桥式整流电路。
参照图2,该光强检测电路由光敏二极管SD,分压电阻R1、比较器μ1及可调电位器W1构成,比较器μ1也采用LM741集成块,光敏二极管SD先与分压电阻R1串接,然后再与可调电位器W1的两个固定端并联,可调电位器W1的一个固定端与比较器μ1脚7连接后再接时基集成块μ2脚4和脚8的连接点,本实施例中的时基集成块μ2采用NE555集成块,可调电位器W1的另一个固定端与比较器μ1的脚4一起接地,而可调电位器W1的活动端接比较器μ1的反向输入端即脚2,比较器μ1的正向输入端即脚3接在光敏二极管SD与分压电阻R1的串接点上,比较器μ1的输出端即脚6经二极管D1接时基集成块μ2的脚2,时基集成块μ2的脚1和脚2直接接地,而脚5与接地点之间串接有电容C2,继电器J的一端接时基集成块μ2的脚3,另一端接地,电阻R2与电容C1构成IC充电电路为一个延时电路,起延时保护作用。
参照图3,由T1、C1-C4、R1-R5和GB1构成LC振荡电路,由T2、T4、C3-C4、R4-R5和GB2构成选频放大器,当人体靠近时,使得振荡频率和强度下降,选频放大器的输出也下降,致使由C9、C10、D1、D2、W1构成的倍压检波电路输出电压V。下降,触发与之连接的开关电路开启被控照明灯。
参照图4,由R1-R4、C1、C2、L1和GB1构成三点式振荡电路,当人体接近该电路时,由于人体的分布电容的影响,将使振荡变弱或停振,经过由D1、R4、C9和C4构成的检波电路,将振荡信号送至比较器μ1进行比较,当振荡减弱至某一阈值时,比较器μ1发生翻转,触发与之连接的开关电路开启被控照明灯。
参照图5,这是一个既具有光强检测电路同时又具有人体感应电路的照明灯具控制器的电路示意图,从图5中可以看出,由R1-R5、C1、C2、L1和GB1构成三点式振荡电路,当人体接近该电路时,由于人体的分布电容的影响,将使振荡变弱或停止,经过由D1、R4、C9和C4构成的检波电路,将振荡信号送至比较器μ1A进行比较,当振荡减弱至某一阈值时,比较器μ1A发生翻转,该翻转信号用以触发时基电路μ2进入工作状态。
另一方面,由W1、SR、R6和μ1B构成的光强检测电路同时对环境光强进行检测,当光强变弱时,光敏电阻SR的阻值随之变大,导致μ1B的正向输入端电位下降,当低于预定值时,比较器μ1B发生翻转,输出一负脉冲,送至时基电路μ2的复位端,即解除复位状态,使时基电路μ1进入工作状态。
一旦人体感应电路和光强检测电路均有信号使时基电路μ1进入工作状态,则时基电路μ2便启动继电器J,继电器J使照明灯具的电源开关J1闭合,从而开启被控照明灯。
从图5中还可以看出,在人体感应电路中还有一个由R5和C5构成的LC充电电路为一个延时电路。
本实用新型由于采用了光强检测电路,所以能根据环境光线强弱的变化,自动开启或关闭照明灯,同时人体感应电路能够确保该控制器在没有人员在场的情况下不会开启照明灯,因此具有节电的作用。另外,延时电路既避免了灯光的闪烁,而且在控制楼道照明灯的场合还保证了在不浪费电能的前提下,能够让使用者获得一定的照明时间。本控制器可以与台灯组成光控感应式台灯,此时控制器的外壳使可省去,而将有关电路板按装在台灯壳体的内部即可,由于它能在光线不足的情况下自动开启台灯,因此,可以起到防止近视的作用,如果将其用于楼道照明灯的控制,只要有人通过,楼道照明灯便自动开启,不仅能给用户带来极大的便利,同时还具有明显的节电效果。
Claims (10)
1、一种照明灯具控制器,由外壳及开关电路构成,其特征是在开关电路上连接有光强检测电路。
2、根据权利要求1规定的照明灯具控制器,其特征是所述光强检测电路由光敏电阻、分压电阻、比较器及可调电位器构成,光敏电阻与分压电阻串接,然后再与可调电位器的两个固定端并联,可调电位器的一个固定端接开关电路的正电端,可调电位器的另一个固定端接地,而可调电位器的活动端接比较器的正向输入端,比较器的反向输入端接在光敏电阻与分压电阻的串接点上,比较器的输出端接开关电路的输入端或触发端。
3、根据权利要求1规定的照明灯具控制器,其特征是所述光强检测电路由光敏二极管、分压电阻、比较器及可调电位器构成,其具体连接方式为光敏二极管与分压电阻串接,然后再与可调电位器的两个固定端并联,可调电位器的一个固定端接开关电路的正电端,另一个固定端接地,而可调电位器的活动端接比较器的反向输入端,比较器的正向输入端接在光敏二极管与分压电阻的串接点上,比较器的输出端接开关电路的输入端或触发端。
4、根据权利要求1或2或3规定的照明灯具控制器,其特征是在开关电路上还连接有人体感应电路。
5、根据权利要求4规定的照明灯具控制器,其特征是所述人体感应电路由振荡电路、选频放大器及倍压检波电路组成,振荡电路的正电端、输出端及接地端分别与选频放大器的正电端、输入端及接地端相连接,而倍压检波电路的信号输入端经隔直电容与选频放大器的输出端连接,倍压检波电路的接地端与选频放大器的接地端相连接。
6、根据权利要求4规定的照明灯具控制器,其特征是所述人体感应电路由三点式振荡电路、检波电路及比较器组成。
7、根据权利要求1或2或3规定的照明灯具控制器,其特征是在光强检测电路中或者在人体感应电路中还包含有一个延时电路。
8、根据权利要求4规定的照明灯具控制器,其特征是在光强检测电路中或者在人体感应电路中还包含有一个延时电路。
9、根据权利要求5规定的照明灯具控制器,其特征是在光强检测电路中或者在人体感应电路中还包含有一个延时电路。
10、根据权利要求6规定的照明灯具控制器,其特征是在光强检测电路中或者在人体感应电路中还包含有一个延时电路。
Priority Applications (1)
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CN 95239800 CN2245319Y (zh) | 1995-05-23 | 1995-05-23 | 照明灯具控制器 |
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CN 95239800 Expired - Fee Related CN2245319Y (zh) | 1995-05-23 | 1995-05-23 | 照明灯具控制器 |
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Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102209409A (zh) * | 2010-03-31 | 2011-10-05 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 光控电子开关电路 |
CN102413613A (zh) * | 2011-11-21 | 2012-04-11 | 山东建筑大学 | 一种基于电容效应检测人体的节电控制装置及方法 |
CN103582227A (zh) * | 2012-08-09 | 2014-02-12 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 一种调光控制电路和灯具 |
CN104066221A (zh) * | 2013-03-21 | 2014-09-24 | 海洋王(东莞)照明科技有限公司 | 一种光检测电路及灯具 |
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1995
- 1995-05-23 CN CN 95239800 patent/CN2245319Y/zh not_active Expired - Fee Related
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