CN2718939Y - 一种声光控人体感应灯 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种声光控人体感应灯,包括灯座、灯罩、滤光片、负载,灯座上表面设有一通孔便于滤光片探测人体红外线;灯座内安装有外接市电的声光控人体感应模块,该模块由降压整流滤波、声音检测、人体红外线检测、光线明暗检测、信号处理、负载控制等电路组成,所述信号处理电路中设有触发封锁延时电路;上述模块中还设置有一指示电路。采用本实用新型照明,实现了昼夜控制和夜晚控制两种模式,无需另设开关,通过对130°范围、12米以内的声、光及人体红外线三种信号进行探测,自动控制感应灯的启动,克服了原有产品的不足;加上本实用新型对灯泡无限制、设有指示电路,便于故障判断,方便检修,可广泛应用于无需长时间照明的场所。

Description

一种声光控人体感应灯
                          技术领域
本实用新形涉及一种灯具,尤其涉及一种声光控人体感应灯。
                          背景技术
在走廊、楼梯间等无需长时间照明的场所,所安装的灯具只需在光线暗淡、有人经过时才被启动,随后延时照明至自动熄灭。对于常规场所而言,照明灯具通常采用的启动开关多以触摸开关、声控开关、或与光控结合的开关为主,此类开关大都限定了灯泡负载的种类和功率,不便替换;使用中还无法避免误触发情况,而且安装时还必须对开关单独布线;在一些安全要求较高、尤其是防爆场所,多采用无触点控制、无需单独布线的红外线人体感应灯,但该产品只能对7米以内的范围感应,且当环境温度高出32℃时其灵敏度降低,无法感应照明。以上产品未能集中声控、光控及人体红外线感应的各自优势,无法弥补各自的缺陷。
                        实用新型内容
本实用新型的目的,在于提供一种灵敏度高、适用性强,集声控、光控及人体红外线感应优势的声光控人体感应灯。
本实用新型的技术方案是这样实现的:由灯座、灯罩、负载组成的灯具,在灯座的上表面设有一通孔,便于滤光片探测到人体发射的红外线;在灯座内安装有外接市电的声光控人体感应模块,该模块由降压整流滤波电路、声音检测电路、人体红外线检测电路、光线强度检测电路、信号处理电路、负载控制电路组成,所述信号处理电路中设有触发封锁延时电路。上述声光控人体感应模块中还设置有一指示电路。
采用本实用新型照明,无需另设开关,通过对130°范围、12米以内的声、光及人体红外线三种信号进行探测,自动控制感应灯的启动,克服了原有产品的不足,提高了灵敏度,还能避免误触发情况;同时实现了昼夜控制和夜晚控制两种模式,且可根据现场情况及用户要求实地调试,加上本实用新型对所用灯泡种类无限制、设有指示电路,便于故障判断,方便检修,可广泛应用于无需长时间照明的场所。
                          附图说明
图1为本实用新型一实施例的主视图;
图2为图1的俯视图;
图3为图1所示声光控人体感应模块的方框图;
图4为图1所示声光控人体感应模块的电路原理图。
图中:1、灯罩,2、托盘,3、灯座,4、灯泡,5、声光控人体感应模块,6、滤光片,7、指示灯,8、降压整流滤波电路,9、声音检测电路,10、人体红外线检测电路,11、光线强度检测电路,12、信号处理电路,13、负载控制电路,14、指示电路,15、运算放大器,16、热释电元件,17、信号处理器。
                        具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步说明。
参照图1、图2。有一个圆台盒,其内偏心安置一带底圆筒,夹在圆筒与圆台盒之间的上表面设有通孔,上述带底圆筒形成托盘2,带底圆筒壁与圆台盒壁及上表面围成整体灯座3;灯座3与安装壁之间形成一个空腔,在该空腔内安装有声光控人体感应模块5、菲泥尔滤光片6及指示灯7。灯座上表面开的通孔,便于滤光片6探测到人体发射的红外线,使红外线经镜面聚焦,让热释电元件接收;托盘上安装灯泡4,外罩一灯罩1。
上述声光控人体感应模块5外接220V市电。
参照图3。声光控人体感应模块5由降压整流滤波电路8、声音检测电路9、人体红外线检测电路10、光线强度检测电路11、信号处理电路12、负载控制电路13组成,该声光控人体感应模块中还设置有一指示电路14。
参照图4。降压整流滤波电路8由电阻R1、R2,电容C1、C10、C11,二极管D1、DW组成,将市电处理为低压直流电,以5V的直流电为后续电路供电。二极管D1的负极为直流正极Vdd。
声音检测电路9进行声音采集及声音信号处理,其中电阻R3、R4、R5、电容C2、三极管Q1、麦克风MIC组成的声音采集电路,电容C3、运算放大器ICLM393、电阻R6、R7、R8、R9、二极管D2组成声音信号处理电路。当有一定声音时,MIC采集的声音信号通过C2耦合到Q1的基极,并由Q1的集电极输出一个电压变化信号,通过C3耦合到运算放大器(ICLM393)15的第5脚。运算放大器15的第8脚、第4脚分别接Vdd和Vss,接Vss的电阻R7及电阻R8、R9,分别输送电压信号给运算放大器15的第5脚和第6脚,经运算放大器15的比较。当第5脚的电压大于第6脚的电压时,运算放大器15输出的声音处理信号为高电平,否则为低电平。该高电平声音处理信号,通过二极管D2送至信号处理电路12。
所述信号处理电路12包括数模信号处理器(BISS0001)17及相关外围电路。上述处理后的声音信号输入到信号处理器17的第14脚。
人体红外线检测电路10包括有热释电元件16,热释电元件16的第1脚、第3脚分别接Vdd和Vss。当检测到人体红外线信号时,在第2脚输出的红外线检测信号,经电容C4、电阻R11的抗干扰处理,送至信号处理器17的第14脚。
在信号处理器17的外围电路中,C5、R13、C6、C7、R15、R16、C8、R12、C9组成第14脚的声音信号和红外线信号的两级放大电路。其中接电源负极的R12接信号处理器17第10脚,放大后的信号由第13脚送入信号处理器17内部的比较电路。
接Vdd的电阻R10与调节电位器RW2、接Vss的光敏电阻RK串联,组成光线强度检测电路11,信号处理器17的触发禁止端第9脚接在RK与RW2之间。光敏电阻RK的阻值随环境光线变弱而增大,使RK的电压增大,此光强信号送至信号处理器17的第9脚;同时通过RW2的电阻调节从而改变送至信号处理器17的第9脚的电压信号大小。其电平高低决定输入第14脚的声音信号和红外线信号是否被送入比较电路,从而决定声音和红外线信号触发禁止状态。以确定启动照明的合适的光线强度,保证白天自锁不触发。
当上述声音信号和红外线信号被送入比较电路,则信号处理器17的控制信号输出端第2脚会输出一个高电平,通过电阻R19,控制可控硅Q2导通,负载通电,启动照明。R19、Q2组成负载控制电路13。
信号处理器17的第3脚、第4脚为输出延迟时间的调节端,接Vss的C12与RW1、R18串联后接在第3脚,第4脚连在C12与RW1之间,以调节上述第2脚输出一个高电平的延迟时间,控制照明持续时间。
信号处理器17的第6脚、第5脚为触发封锁时间的调节端,接Vss的C11与R17串联后接在第6脚,第5脚连在C11与R17之间,调节第2脚的控制信号输出的无效封锁时间,抑制外界环境误触发等干扰。
接Vdd的R20依次与发光二极管LED1、R21、发光二极管LED2串联后接Vss,LED1的负极接在负载与Q2之间,组成指示电路14。当线路正常时,LED2发光,绿灯亮;此时若负载导通,LED1两端电压低,不亮,若负载出现故障,LED1两端电压升高,发光,红灯亮。从LED1、LED2的发光情况可判断出线路或负载的正常与否。

Claims (5)

1、一种声光控人体感应灯,包括灯座(3)、灯罩(1)、负载,其特征是:在灯座(3)的上表面设有一通孔,灯座(3)内对准通孔位置安装有滤光片(6);在灯座内安装有声光控人体感应模块(5),该模块(5)中,降压整流滤波电路(8)将市电处理为低压直流电,为后续电路供电,声音检测电路(9)、人体红外线检测电路(10)及光线强度检测电路(11)将检测到的声音信号、人体红外线信号及光线强度信号输送到信号处理电路(12),经处理后得到的高电平信号,通过负载控制电路(13)控制负载的启动。
2、按权利要求1所述的声光控人体感应灯,其特征是:所述声音检测电路(9)进行声音采集及声音信号处理,其中声音采集电路由电阻R3、R4、R5、电容C2、三极管Q1、麦克风MIC组成,声音信号处理电路由电容C3、运算放大器、电阻R6、R7、R8、R9、二极管D2组成,处理后的声音信号通过二极管D2送至信号处理电路(12);人体红外线检测电路(10)包括有热释电元件(16)、电容C4、电阻R11,信号送至信号处理电路(12);光线强度检测电路(11)由电阻R10与调节电位器RW2、光敏电阻RK串联而成,光线强度信号送至信号处理电路(12);所述信号处理电路(12)包括信号处理器(17)及相关外围电路;信号处理器(17)的控制信号输出端与R19、Q2组成负载控制电路(13)连接。
3、按权利要求1或2所述的声光控人体感应灯,其特征是:所述负载控制电路(13)还连接一指示电路(14)。
4、按权利要求1或2所述的声光控人体感应灯,其特征是:所述信号处理电路(12)中设有触发封锁延时电路和输出延迟电路。
5、按权利要求3所述的声光控人体感应灯,其特征是:所述信号处理电路(12)中设有触发封锁延时电路和输出延迟电路。
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