用于抽屉照明的高精高精感应照明电路制造技术

技术编号:14207830 阅读:126 留言:0更新日期:2016-12-18 15:48
本发明专利技术公开了一种用于抽屉照明的高精高精感应照明电路,所述高精感应照明电路由变压器T1、二极管桥式整流器U1、三极管VT1、三极管VT2、三极管VT3、照明灯B以及人体红外传感器等电子元器件组成。本发明专利技术提供一种用于抽屉照明的高精高精感应照明电路,可以在人们使用抽屉时自动供电点亮照明灯,且在人们离开抽屉时自动断开对照明的供电,大大提高了产品的智能性与实用性,更好的降低了抽屉照明过程中的能耗,还能很好的提升照明灯的使用寿命。

High precision and high precision induction lighting circuit for drawer lighting

The invention discloses a drawer for lighting of high precision and high precision induction lighting circuit, the high precision induction lighting circuit comprises a transformer T1 and a diode bridge rectifier U1, a triode VT1, a triode VT2, a triode VT3, B lighting and electronic components such as an infrared sensor. The present invention provides a method for high precision and high precision drawer lighting induction lighting circuit can automatically supply the lights light in the use of the drawer, and the drawer when people leave automatically disconnect the power supply for lighting, greatly improving the intelligence and practicability of the products, better to reduce the energy consumption of lighting in the drawer the lights, but also well improve the service life of.

【技术实现步骤摘要】

本专利技术为一种高精感应照明电路,具体是指一种用于抽屉照明的高精高精感应照明电路
技术介绍
抽屉包括底部、前面板、位于前面板相对侧的后壁和两个侧壁,所述两个侧壁在抽屉运动的方向上移动,并且体现为以固定的方式连接到后壁的端部的空心型材。专利号为201290001316.7的专利申请公开了一种抽屉照明、照明装置和集电器,能够通过集电器来控制照明灯的开启或关闭,达到了拉开抽屉便能提供照明、关闭抽屉则能关闭照明的目的。但是,在实际使用时,人们经常会在抽屉开启后忘记关闭抽屉,从而将会导致抽屉的照明灯长时间点亮,不仅大大提高了产品的耗电量,长时间的持续使用还会导致照明灯的使用寿命降低。所以,如今急需一款能够替代集电器控制照明灯的电路,在人们忘记关闭抽屉时,能让抽屉中的照明灯不进行照明。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服上述问题,提供一种用于抽屉照明的高精高精感应照明电路,可以在人们使用抽屉时自动供电点亮照明灯,且在人们离开抽屉时自动断开对照明的的供电,大大提高了产品的智能性与实用性,更好的降低了抽屉照明过程中的能耗,还能很好的提升照明灯的使用寿命。本专利技术的目的通过下述技术方案实现:用于抽屉照明的高精高精感应照明电路,所述高精感应照明电路由变压器T1,二极管桥式整流器U1,三极管VT1,三极管VT2,三极管VT3,照明灯B,人体红外传感器,正极与二极管桥式整流器U1的正输出端相连接、负极与二极管桥式整流器U1的负输出端相连接的电容C1,N极与电容C1的正极相连接、P极与三极管VT1的集电极相连接的二极管D1,与二极管D1并联设置的继电器K,正极与三极管VT1的发射极相连接、负极与电容C1的负极相连接的电容C2,与电容C2并联设置的电阻R1,正极与二极管D1的N极相连接、负极与三极管VT2的集电极相连接的电容C3,N极与电容C3的正极相连接、P极与电容C3的负极相连接的二极管D2,正极与电容C3的正极相连接、负极经电阻R3后与三极管VT3的集电极相连接的电容C4,与电容C4并联设置的电感L1,正极经电阻R4后与三极管VT2的基极相连接、负极经电阻R2后与电容C2的负极相连接的电容C6,正极与三极管VT3的发射极相连接、负极经电阻R5后与电容C6的负极相连接的电容C7,一端与电容C6的正极相连接、另一端与电容C7的正极相连接的电容C7、滑动端经电容C5后与电容C4的负极相连接的滑动变阻器RP1,一端与运算放大器P1的负电源端相连接、另一端与运算放大器P2的正输入相连接的电阻R6,一端与运算放大器P1的输出端相连接、另一端与运算放大器P2的负输入端相连接的电阻R7,正极与运算放大器P1的输出端相连接、负极与运算放大器P2的负输入端相连接的电容C8,正极与电容C8的负极相连接、负极与运算放大器P2的输出端相连接的电容C9,与电容C9并联设置的电阻R8,正极与运算放大器P2的负输入端相连接、负极与运算放大器P2的负电源端相连接的电容C10,以及一端与运算放大器P2的输出端相连接、另一端与三极管VT3的基极相连接的电阻R9组成;其中,运算放大器P1的正输入端与人体红外传感器的信号输出端相连接,运算放大器P1的负输入端与运算放大器P1的输出端相连接,运算放大器P1的正电源端接+5V电源,运算放大器P1的负电源端接地,运算放大器P2的正电源端接+5V电源,电容C5的正极与电容C4的负极相连接,三极管VT1的基极与三极管VT2的发射极相连接,变压器T1的副边电感线圈L1的同名端与二极管桥式整流器U1的一个输入端相连接,变压器T1的副边电感线圈L1的非同名端与二极管桥式整流器U1的另一个输入端相连接,照明灯B的一端与变压器T1的副边电感线圈L2的同名端相连接,照明灯B的另一端经继电器K的常开触点K-1后与与变压器T1的副边电感线圈L2的非同名端相连接,变压器T1的原边电感线圈的同名端与非同名端组成该高精感应照明电路的电源输入端。作为优选,所述三极管VT1、三极管VT2和三极管VT3均为NPN型三极管。作为优选,所述人体红外传感器的型号为HC-SR501。作为优选,所述人体红外传感器上还设置有用于控制其在光照较强时不感应的光敏电阻。本专利技术与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:(1)本专利技术的高精感应照明电路能够自动根据人体红外传感器的感应信息对照明灯进行供电或断电,在使用者使用时可以很好的对抽屉内进行照明,提高了人们使用的便捷性与产品的智能性;而在无人时则可以自动断电熄灭照明灯,避免了照明灯长亮,很好的降低了产品的能耗,进一步提高了产品的使用效果。(2)本专利技术的人体红外传感器通过在预留的位置处设置光敏电阻,使得人体红外传感器在光线充足时不进行人体感应,即使拉开抽屉照明灯依旧不会进行照明,从而降低了不必要的能耗,进一步提高了产品的智能性与使用效果。(3)本专利技术中设置有滤波电路,可以在使用时更好的稳定供电的电压,从而对电路内的各个元器件起到了更好的保护作用,延长了各个元器件的使用寿命。(4)本专利技术的信号放大电路可以很好的将人体红外传感器的信号输出端输出的信号进行放大,从而使得三极管VT3的触发效果更加准确,大大提高了产品的精准性和实际使用效果。附图说明图1为本专利技术的电路结构图。具体实施方式下面结合实施例对本专利技术作进一步的详细说明,但本专利技术的实施方式不限于此。实施例如图1所示,用于抽屉照明的高精高精感应照明电路,所述高精感应照明电路由变压器T1,二极管桥式整流器U1,三极管VT1,三极管VT2,三极管VT3,照明灯B,人体红外传感器,运算放大器P1,运算放大器P2,电感L1,滑动变阻器RP1,二极管D1,二极管D2,电阻R1,电阻R2,电阻R3,电阻R4,电阻R5,电阻R6,电阻R7,电阻R8,电阻R9,电容C1,电容C2,电容C3,电容C4,电容C5,电容C6,电容C7,电容C8,电容C9,以及电容C10组成。电阻R1~R3的阻值均为1KΩ,电阻R4和电阻R6的阻值均为0.5KΩ,电阻R5的阻值为1.2KΩ,电阻R6的阻值为0.7KΩ,电阻R7和电阻R9的阻值均为1.1KΩ,电阻R8的阻值为3.5KΩ;电容C1的容值为110μF,电容C2和电容C3的容值均为200μF,电容C4的容值为140μF,电容C5的容值为230μF,电容C6和电容C7的容值均为330μF,电容C8和电容C10的容值均为170μF,电容C9的容值为270μF;电感L1的自感系数为100μH;二极管D1~D2的型号均为1N4006;照明灯的功率为5W~10W;二极管桥式整流器U1的型号为DB107;变压器T1的型号为SII-M-220KVA;运算放大器P1和运算放大器P2的型号均为LM324。所述三极管VT1、三极管VT2和三极管VT3均为NPN型三极管,且具体型号均为2N3904。所述人体红外传感器的型号为HC-SR501。该人体红外传感器为电路的信号采集源,在该人体红外传感器上预留有光敏控制的位置,在预留的光敏控制位置处设置光敏电阻即可使得人体红外传感器在光线充足时不进行人体感应,从而很好的降低了产品的使用成本,进一步提高了产品的智能性。连接时,电容C1的正极与二极管桥式整流器U1的正输出端相连接、负极与二极管桥式整流器U1的负输出端相连接,二极管D1的本文档来自技高网...
用于抽屉照明的高精高精感应照明电路

【技术保护点】
用于抽屉照明的高精高精感应照明电路,其特征在于:所述高精感应照明电路由变压器T1,二极管桥式整流器U1,三极管VT1,三极管VT2,三极管VT3,照明灯B,人体红外传感器,正极与二极管桥式整流器U1的正输出端相连接、负极与二极管桥式整流器U1的负输出端相连接的电容C1,N极与电容C1的正极相连接、P极与三极管VT1的集电极相连接的二极管D1,与二极管D1并联设置的继电器K,正极与三极管VT1的发射极相连接、负极与电容C1的负极相连接的电容C2,与电容C2并联设置的电阻R1,正极与二极管D1的N极相连接、负极与三极管VT2的集电极相连接的电容C3,N极与电容C3的正极相连接、P极与电容C3的负极相连接的二极管D2,正极与电容C3的正极相连接、负极经电阻R3后与三极管VT3的集电极相连接的电容C4,与电容C4并联设置的电感L1,正极经电阻R4后与三极管VT2的基极相连接、负极经电阻R2后与电容C2的负极相连接的电容C6,正极与三极管VT3的发射极相连接、负极经电阻R5后与电容C6的负极相连接的电容C7,一端与电容C6的正极相连接、另一端与电容C7的正极相连接的电容C7、滑动端经电容C5后与电容C4的负极相连接的滑动变阻器RP1,一端与运算放大器P1的负电源端相连接、另一端与运算放大器P2的正输入相连接的电阻R6,一端与运算放大器P1的输出端相连接、另一端与运算放大器P2的负输入端相连接的电阻R7,正极与运算放大器P1的输出端相连接、负极与运算放大器P2的负输入端相连接的电容C8,正极与电容C8的负极相连接、负极与运算放大器P2的输出端相连接的电容C9,与电容C9并联设置的电阻R8,正极与运算放大器P2的负输入端相连接、负极与运算放大器P2的负电源端相连接的电容C10,以及一端与运算放大器P2的输出端相连接、另一端与三极管VT3的基极相连接的电阻R9组成;其中,运算放大器P1的正输入端与人体红外传感器的信号输出端相连接,运算放大器P1的负输入端与运算放大器P1的输出端相连接,运算放大器P1的正电源端接+5V电源,运算放大器P1的负电源端接地,运算放大器P2的正电源端接+5V电源,电容C5的正极与电容C4的负极相连接,三极管VT1的基极与三极管VT2的发射极相连接,变压器T1的副边电感线圈L1的同名端与二极管桥式整流器U1的一个输入端相连接,变压器T1的副边电感线圈L1的非同名端与二极管桥式整流器U1的另一个输入端相连接,照明灯B的一端与变压器T1的副边电感线圈L2的同名端相连接,照明灯B的另一端经继电器K的常开触点K‑1后与与变压器T1的副边电感线圈L2的非同名端相连接,变压器T1的原边电感线圈的同名端与非同名端组成该高精感应照明电路的电源输入端。...

【技术特征摘要】
1.用于抽屉照明的高精高精感应照明电路,其特征在于:所述高精感应照明电路由变压器T1,二极管桥式整流器U1,三极管VT1,三极管VT2,三极管VT3,照明灯B,人体红外传感器,正极与二极管桥式整流器U1的正输出端相连接、负极与二极管桥式整流器U1的负输出端相连接的电容C1,N极与电容C1的正极相连接、P极与三极管VT1的集电极相连接的二极管D1,与二极管D1并联设置的继电器K,正极与三极管VT1的发射极相连接、负极与电容C1的负极相连接的电容C2,与电容C2并联设置的电阻R1,正极与二极管D1的N极相连接、负极与三极管VT2的集电极相连接的电容C3,N极与电容C3的正极相连接、P极与电容C3的负极相连接的二极管D2,正极与电容C3的正极相连接、负极经电阻R3后与三极管VT3的集电极相连接的电容C4,与电容C4并联设置的电感L1,正极经电阻R4后与三极管VT2的基极相连接、负极经电阻R2后与电容C2的负极相连接的电容C6,正极与三极管VT3的发射极相连接、负极经电阻R5后与电容C6的负极相连接的电容C7,一端与电容C6的正极相连接、另一端与电容C7的正极相连接的电容C7、滑动端经电容C5后与电容C4的负极相连接的滑动变阻器RP1,一端与运算放大器P1的负电源端相连接、另一端与运算放大器P2的正输入相连接的电阻R6,一端与运算放大器P1的输出端相连接、另一端与运算放大器P2的负输入端相连接的电阻R7,正极与运算放大器P1的输出端相连接、负极与运算放大器P2的负输入端相连接的电容C8,正极与电容C8的负极相连接、负极与运算...

【专利技术属性】
技术研发人员:毛跃东方东霞
申请(专利权)人:成都烨辰新材料科技有限公司
类型:发明
国别省市:四川;51

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