CN2805224Y - 卫生间用全自动控制开关 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种能自动识别室内有否人存在从而相应地自动打开或关闭相关用电器的卫生间用全自动控制开关。它包括至少二路检测开关和接受检测开关输出信号的控制电路,所述控制电路包括分别与延时电路连接的触发电路,自动保持电路和驱动电路。特别适用于宾馆客房卫生间和其他类似场所使用。

Description

卫生间用全自动控制开关
技术领域
本实用新型涉及一种电子控制装置,尤其是一种适用于宾馆客房卫生间用电器控制的全自动控制开关。
背景技术
目前采用热释红外的自动控制开关,当人在室内静止不动或室内有屏障时,会出现失控,而其它类型的室内用电器控制开关无论是触摸式或电子遥控式开关,均需一定程度的人为介入,这些开关的使用效果不理想,亦或自动化程度不高。
实用新型内容
本实用新型目的是提供一种可自动识别室内是否有人存在而相应打开或关闭室内相关用电器、效果好、不会失控的卫生间用全自动控制开关。
本实用新型技术方案包括输入检测电路和接受输入检测电路输出信号的控制电路,所述输入检测电路包括至少二路检测开关。
所述至少二路检测开关包括至少一路广角式热释红外开关和至少一路幕帘式热释红外开关、反射式红外开关、对射式红外开关、光纤开关或门磁开关。
所述至少二路检测开关包括二路广角式热释红外开关和一路幕帘式热释红外开关、反射式红外开关、对射式红外开关、光纤开关或门磁开关。
所述控制电路包括自动保持电路,延时电路,触发电路,复位电路,电源电路和驱动电路,所述自动保持电路的三个输入端各自分别与复位电路、广角式热释红外开关和触发电路的一个输出端连接;所述触发电路的输入端与反射式红外开关输出端连接;所述延时电路的二个输入端各自分别与自动保持电路和触发电路的输出端连接,延时电路的输出端与驱动电路的输入端连接。
所述触发电路、自动保持电路、延时电路,各自分别采用型号为NE555集成电路IC1、IC3、IC5构成的触发器为主电路,所述复位电路主要由三极管T10、电容C11构成主电路。
所述控制电路也可以由其输入端和两个输出端各自分别与幕帘式热释红外开关输出端和自动保持电路、延时电路的输出端连接的另一种触发电路组成,另一种触发电路由三极管T37、电容C37、触发器IC2、电阻(R32)构成主电路。
所述检测开关也可以设有无线发射装置,所述控制电路可以设置有与所述无线发射装置相对应的输入信号接收器,实现输入输出信号的无线传输。
所述控制电路与广角式热释红外开关和反射式红外开关设于同一壳体,并安装于室内门口上方,且广角式热释红外开关的菲涅尔透镜21设于壳体的一个下部向内侧形成倾斜面的侧面板的倾斜面22上,反射式红外开关的检测窗口23位于壳体的下底面板24上;所述控制电路与广角式热释红外开关和幕帘式热释红外开关设于同一壳体内,并安装于室内门口上方,且广角式热释红外开关的菲涅尔透镜25设于壳体的一个直面侧面板26上,幕帘式热释红外开关的菲涅尔透镜27位于壳体的下底面板28上。
所述控制电路与各检测开关为一体式设置,也可以与其中一个检测开关为一体设置,也可以控制电路、各检测开关分别独立设置。
所述控制电路可以设置一光敏控制电路同时控制驱动电路。
本实用新型由于采用了智能控制方式和设置多路检测电路,不论关门与否,也不论室内的人是否活动,都能自动识别室内有无人存在从而相应自动打开或关闭相关用电器,整个过程无人为介入,真正实现人来接通,人离断电、使用效果好,不会失控、方便自然,制造成本低、安装简单。
附图说明
图1为本实用新型第一种实施例原理方框图。
图2为本实用新型第一种实施例电路原理图
图3为本新用新型的另一种实施例电路原理图
图4为本实用新型的与控制电路一体式设置的广角式热释红外开关和反射式红外开关的菲涅尔透镜和检测窗口,分别在外壳上的安装位置示意图。
图5为本实用新型的与控制电路一体式设置的广角式热释红外开关和幕帘式热释红外开关的菲涅尔透镜分别在外壳上的安装位置示意图。
具体实施方式
本实用新型第一种实施例采用广角式热释红外开关和反射式红外开关作为检测开关,并与控制电路设置为一体式安装于室内门口上方。
如图2所示:
触发电路主要由NE555集成电路IC1及其延时电容C7、电阻R12、二极管D12、电容C8等外围元件构成;如图2所示,反射式红外开关信号17从输入电阻R11的一端接入,输入电阻R11另一端经二极管D14和电阻R12的并联电路与触发器IC1输入端脚2、6连接构成触发电路8的输入回路,输入电阻R11与二极管D14的连接端还同时与隔离二极管D13及IC1的脚4连接,提供IC1强制复位信号,C7为延时电容,触发器IC1输出脚3经隔离二极管D16,电阻R14与三极管T9基极连接,构成触发电路8的一输出回路,IC1脚3还经电阻R15、二极管D15与延时电路9的输入端三极管T8基极连接,形成触发电路8的另一输出回路,它的主要作用是控制自动保持电路6的保持信号。
自保电路6主要由NE555集成电路IC3和三极管T7、T9、延时电容C9构成主电路,广角式热释红外输出信号18从输入电阻R7的一端接入,电阻R7另一端与三极管T7的基极和二极管D12负极连接形成输入通道,其输出端触发器IC3脚3,一路经电阻R17、二极管D17与三极管T8基极连接形成输出回路。另一路经R18、二极管D18与三极管T7基极连接形成触发保持信号回路,它的主要作用是对广角式热释红外输出信号进行保持。
复位电路11主要由三极管T10和电容C11等构成,三极管T10的集电极作为其输出端经二极管D18与保持电路6的三极管T9的基极连接,T10的基极与地之间接有发光二极管LED3和电容C11串联电路。复位电路11的作用是防止开机时电路产生自激振荡而出现误动作。
延时电路9主要由NE555集成电路IC5、三极管T8、延时电容C10、电阻R19等构成,IC5的②、⑥脚与三极管T8集电极连接,通过T8基极输入电路IC5③脚经电阻R20与驱动三极管T11基极连接构成输出回路。
驱动电路5由三极管T11、继电器J2等构成。
电源电路12采用7812三端稳压器IC6为电路提供12V的工作电流。
本实用新型的工作过程是这样的:
当人体刚进入卫生间并处于在反射式红外开关检测区域内时,反射式红外开关检测到人体进入卫生间,而输出一高电平信号17,此高电平信号17一路经R11、D13送入触发器IC1的脚4,IC1强制复位端脚4在C8充电至阀值电压时复位,另一路经R12对C7充电,因C7两端的电压不能突变,触发器IC1电路翻转,IC2的脚3输出为高电平;脚3输出的高电平一路通过R14、D16到三极管T9基极,T9导通,使二级管D18阳极为低电平,用于关闭自动保持电路6的自保信号;另一路经过电阻R15、二极管D15给三极管T8基极输入一个高电平信号,T8导通,C10开始放电,当C10放电至1/3Vc时IC5翻转,IC5的脚3为高电平;此高电平经R20经三极管T11放大,驱动继电器J2吸合,灯和排气扇得电开始工作;当人体一直处于反射式红外开关检测范围内,则在IC1的脚2、6充电至2/3Vc时IC1翻转,IC1的脚3输出为低电平,T8失去触发信号而截止,R12开始对C7充电,延时电路9开始延时;当IC5脚6阀值电压上升到2/3Vc时,触发器IC5翻转,脚③输出为低电平,继电器J2失电释放,灯和排气扇停止工作,防止因卫生间内没有人体活动而灯和排气扇长期工作;当人体离开反射式红外开关检测范围时,触发电路因没有触发信号,IC2的脚4放电至低电平,触发器IC2翻转,IC2的脚3为低电平,灯和排气扇在延时后失电停止工作。
人体刚进入卫生间时,反射式红外开关和广角式热释红外开关先后检测到人体的活动信号,虽然自动保持电路6延时时间短(约2秒钟),触发电路8延时时间长(约4秒钟),在这一时间差内触发电路8会关闭自动保持电路6的保持信号,造成自动保持电路6无输出,但是由于人体刚进入卫生间仍在活动,因此,在此期间不会影响电路的正常工作。热释红外开关输出的高电平信号18经电阻R7到三极管T7基极,T7导通,C9放电至1/3Vc时IC5翻转,IC5的脚3为高电平;此高电平一路通过R17、D17到三极管T8基极,经延时电路9放大驱动灯和排气扇处于工作状态;另一路通过R18、D18给三极管T7的基极一个保持触发信号,对热释红外开关送来的信号进行保持;此后,不管人体在卫生间内是否动作,也不管是否关门,灯和排气扇一直处于工作状态。
当人体离开卫生间时,广角式热释红外开关和反射式红外开关先后检测到人体的活动信号,由于自动保持电路延时时间短(为2秒钟),触发电路延时时间长(为4秒钟),T7的基极因为得不到持续的触发信号而截止,灯和排气扇在延时电路延时一分钟后失电停止工作。
延时时间可根据需要任意调节。
反射式红外开关电路主要检测室内靠门口区域的空间,广角式热释红外开关主要检测室内门口区域之外的其余空间部分,广角式热释红外开关和反射式红外开关各自的检测区域不重叠,以免相互之间产生干扰。
在第二种实施例中,检测开关为广角式热释红外开关和幕帘式热释红外开关。如图4所示,触发电路8’由触发器IC2、三极管T37、电阻R32、电容C37等构成,幕帘式热释红外开关输出信号19由输入电阻R11一端接入,R11另一端与三极管T37基极连接,三级管T37集电极与IC2脚2、6连接。当人体进行卫生间时,幕帘式热释红外开关输出信号19经电阻R11送到T37基极,T37导通,当IC2脚2、6的电压低于1/3VC电压时,触发器IC2翻转,IC2脚3输出为高电平,其脚3输出的高电平一路通过R14、D16到三极管T9基极,T9导通,使二级管D18阳极为低电平,用于关闭自动保持电路6的自保信号;另一路经过电阻R15、二极管D15给三极管T8基极输入一个高电平信号,T8导通,C10开始放电,当C10放电至1/3Vc时IC5翻转,IC5的脚3为高电平;此高电平经R20经三极管T11放大,驱动继电器J2吸合,灯和排气扇得电开始工作;其它电路部分的结构和工作过程与第一种实施例同。
如图4所示,广角式热释红外开关和反射式红外开关设置于一个开关壳体内,热释红外开关的菲涅尔透镜21,设于壳体一个侧面板的自内倾斜部分的面板22上,反射式红外检测窗口23开关外壳底板24上。
如图5所示,广角式热释红外开关和幕帘式热释红外开关设置于一个开关壳体内,广角式热释红外开关的菲涅尔透镜25设于壳体的一个直面侧面板26上,幕帘式热释红外开关的菲涅尔透镜27位于壳体的下底面板28上。
本实用新型控制电路也可以采用其他电子电路单元构成。
本实用新型可以设置一个光控电路,由光控电路控制驱动电路,从而达到室内光缆好时,即使室内有人灯也不会点亮的目的。

Claims (10)

1、一种卫生间用全自动控制开关,由输入检测电路和接受输入检测电路输出信号的控制电路组成,其特征是,所述输入检测电路包括至少二路检测开关。
2、由权利要求1所述卫生间用全自动控制开关,其特征是,所述至少二路检测开关包括至少一路广角式热释红外开关和至少一路幕帘式热释红外开关、反射式红外开关、对射式红外开关、光纤开关或门磁开关。
3、由权利要求书1所述卫生间用全自动控制开关,其特征是所述至少二路检测开关包括二路广角式热释红外开关和一路幕帘式热释红外开关、反射式红外开关、对射式红外开关、光纤开关或门磁开关。
4、由权利要求1所述卫生间用全自动控制开关,其特征是,所述控制电路包括自动保持电路(6),延时电路(9),触发电路(8),复位电路(11),电源电路(12)和驱动电路(5),所述自动保持电路(6)的三个输入端各自分别与复位电路(11),广角式热释红外开关和触发电路(8)的一个输出端连接;所述触发电路(8)的输入端与反射式红外开关输出端连接;所述延时电路(9)的二个输入端各自分别与自动保持电路(6)和触发电路(8)的输出端连接,延时电路(9)的输出端与驱动电路(5)的输入端连接。
5、由权利要求1或4,所述卫生间用全自动控制开关,其特征是,所述触发电路(8)、自动保持电路(6)、延时电路(9),各自分别采用型号为NE555集成电路(IC1、IC3、IC5)构成的触发器为主电路,所述复位电路(11)主要由三极管(T10)、电容(C11)构成主电路。
6、由权利要求1或4所述卫生间用全自动控制开关,其特征是所述控制电路也可以由其输入端和两个输出端各自分别与幕帘式热释红外开关输出端和自动保持电路(6)、延时电路(9)的输出端连接的触发电路(8’)取代触发电路(8)而组成,所述触发电路(8’)由三极管(T37)、电容(C37)、触发器(IC2)、电阻(R32)构成主电路。
7、由权利要求1所述卫生间用全自动控制开关,其特征是,所述检测开关也可以设有无线发射装置,所述控制电路可以设置有与所述无线发射装置相对应的输入信号接收器。实现输入输出信号的无线传输。
8、由权利要求1、2或3所述卫生间用全自动控制开关,其特征是,所述控制电路与广角式热释红外开关和反射式红外开关设于同一壳体,并安装于室内门口上方,且广角式热释红外开关的菲涅尔透镜(21)设于壳体的一个下部向内侧形成倾斜面的侧面板的倾斜面(22)上,反射式红外开关的检测窗口(23)位于壳体的下底面板(24)上;所述控制电路与广角式热释红外开关和幕帘式热释红外开关设于同一壳体内,并安装于室内门口上方,且广角式热释红外开关的菲涅尔透镜(25)设于壳体的一个直面侧面板(26)上,幕帘式热释红外开关的菲涅尔透镜(27)位于壳体的下底面板(28)上。
9、由权利要求1、2或3,所述卫生间用全自动控制开关,其特征是,所述控制电路与各检测开关为一体式设置,也可以与其中一个检测开关为一体设置,也可以控制电路、各检测开关分别独立设置。
10、由权利要求1或3,所述智能全自动控制开关,其特征是,所述控制电路可以设置一光敏控制电路同时控制驱动电路(5)。
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