一种基于多普勒效应的智能感应灯控制系统技术方案

技术编号:17174265 阅读:61 留言:0更新日期:2018-02-02 06:33
本实用新型专利技术涉及一种基于多普勒效应的智能感应灯控制系统,包括:控制器、拨码开关电路与变阻器电路,所述的控制器与电源模块、驱动电路相连接,驱动电路与拨码开关电路相连接,拨码开关电路与变阻器电路相连接,变阻器电路与光敏元件相连接,光敏元件与灯具相连接,所述控制器的输出端与驱动电路的输入端相连接,驱动电路的输出端与拨码开关电路的输入端相连接,拨码开关电路的输出端与变阻器电路的输入端相连接,变阻器电路的输出端与光敏元件的输入端相连接,光敏元件的输出端与灯具相连。本实用新型专利技术解决了现有感应灯具控制系统寿命低、易被干扰和不能人为调节使用效果等难题,具有系统使用寿命长、抗干扰性强和人性化等优点。

【技术实现步骤摘要】
一种基于多普勒效应的智能感应灯控制系统
本技术涉及灯具控制系统
,特别涉及一种基于多普勒效应的智能感应灯控制系统。
技术介绍
多普勒效应理论是奥地利物理学家及数学家克里斯琴·约翰·多普勒于1842年首先提出的。多普勒效应的主要原理为物体辐射的波长因为波源和观测者的相对运动而产生变化。在运动的波源前面,波被压缩,波长变得较短,频率变得较高;在运动的波源后面时,会产生相反的效应。波长变得较长,频率变得较低;波源的速度越高,所产生的效应越大。随着无线通信技术的飞速发展,智能家居的慢慢普及,被动式的人管灯将逐步的被智能式的感应灯所代替。目前市面上智能式的感应灯主要包括声控灯和红外感应灯,其中声控灯是一种智能式的感应灯,但是其受外界环境因素影响比较大,比如噪音、鸣笛、打雷等,且使用寿命低;红外感应灯是通过体温和环境温差实现开关功能,但其安装必须外露,寿命低,并且猫、狗等小动物常常使其误动作。此外,常见的智能式的感应灯不能根据具体使用场合人为的调节感应灯亮灭时间、调节感光传感器的感光灵敏度,降低了使用效果。
技术实现思路
为了解决上述问题,本技术提供了一种基于多普勒效应的智能感应灯控制系统,解决了现有感应灯具控制系统寿命低、易被干扰和不能人为调节使用效果等难题,具有系统使用寿命长、抗干扰性强和人性化等优点。为了实现上述目的,本技术采用以下技术方案来实现:一种基于多普勒效应的智能感应灯控制系统,包括:多普勒效应传感器、信号检测电路、信号放大电路、信号处理电路、控制器、拨码开关电路和变阻器电路,所述的多普勒效应传感器的输出端与信号检测电路的输入端相连,信号检测电路的输出端与信号放大电路的输入端相连接,信号放大电路的输出端与信号处理电路的输入端相连接,信号处理电路的输出端与控制器输入端相连接。所述的多普勒效应传感器输出信号较微弱,难以被控制器直接处理,需要经过信号检测后传输给信号放大电路,经过信号放大电路后的信号是模拟信号,不能被控制器直接处理,需要传送给信号处理电路,经过信号处理电路后将模拟信号转换为数字信号,该数字信号传输到控制器,被控制器所接收。所述的控制器还与电源模块、驱动电路相连接,所述的驱动电路与拨码开关电路相连接,所述的拨码开关电路与变阻器电路相连接,所述的变阻器电路与光敏元件相连接,所述的光敏元件与灯具相连接,所述控制器的输出端与驱动电路的输入端相连接,驱动电路的输出端与拨码开关电路的输入端相连接,拨码开关电路的输出端与变阻器电路的输入端相连接,变阻器电路的输出端与光敏元件相连接,光敏元件的输出端与灯具相连。所述的控制器发出信号,经过驱动电路后传送到拨码开关电路,驱动电路用于驱动不同功率的灯具,通过拨码开关电路控制延时,使灯具发亮的时间可以根据具体使用场合具体设定,在30秒,1分种,3分钟等之间选择,经过拨码开关电路后的信号传输到变阻器电路,通过变阻器电路调节变阻器的阻值改变多普勒效应传感器的灵敏度使其感应距离可以具体调节,经过变阻器电路后的信号传输到光敏元件,光敏元件使得光照下多普勒效应传感器不工作,弱光模式或无光模式下多普勒效应传感器工作,信号经过光敏元件传送到灯具,控制灯具的具体工作状态。作为本设计的一种优选技术方案,所述的控制器选用低功耗、便于操作设计外围电路的MSP430单片机。作为本设计的一种优选技术方案,所述的多普勒效应传感器为将物体移动时的位移信号转换成相应的电信号的RD627型多普勒效应传感器。作为本设计的一种优选技术方案,所述的变阻器电路包括滑动变阻器,用于调节多普勒效应传感器的灵敏度。作为本设计的一种优选技术方案,所述光敏元件为光电二极管。使用时,本技术的多普勒效应传感器将物体移动时的位移信号转换成相应的电信号,该电信号为模拟信号,该模拟信号经过信号放大电路放大后传输到信号处理电路,信号处理电路将模拟信号转换为数字信号,该数字信号传输到控制器,然后控制器输出信号到驱动电路,驱动电路输出信号通过拨码开关电路控制延时,使得灯具发亮的时间可以根据具体使用场合具体设定,经过变阻器电路后的信号传输到光敏二极管,光敏二极管使得光照下多普勒效应传感器不工作,弱光模式或无光模式下多普勒效应传感器工作,经过光敏二极管的信号传送到灯具,控制灯具的具体状态。本方案的有益效果主要体现在:1.一种基于多普勒效应的智能感应灯控制系统,包括:多普勒效应传感器、信号检测电路、信号放大电路、信号处理电路、控制器、拨码开关电路和变阻器电路,所述的多普勒效应传感器的输出端与信号检测电路的输入端相连,信号检测电路的输出端与信号放大电路的输入端相连接,信号放大电路的输出端与信号处理电路的输入端相连接,信号处理电路的输出端与控制器输入端相连接。所述的信号检测电路具体为采用电阻分压式检测电路,所述的信号放大电路具体为采用反相比例运算放大器电路,多普勒效应传感器输出信号较微弱,难以被控制器直接处理,需要经过信号检测后传输给信号放大电路,经过信号放大电路后的信号是模拟信号,不能被控制器直接处理,需要传送给信号处理电路,经过信号处理电路后将模拟信号转换为数字信号,该数字信号传输到控制器,被控制器所接收。所述的控制器还与电源模块、驱动电路相连接,所述的驱动电路与拨码开关电路相连接,所述的拨码开关电路与变阻器电路相连接,所述的变阻器电路与光敏元件相连接,所述的光敏元件与灯具相连接,所述控制器的输出端与驱动电路的输入端相连接,驱动电路的输出端与拨码开关电路的输入端相连接,拨码开关电路的输出端与变阻器电路的输入端相连接,变阻器电路的输出端与光敏元件的输入端相连接,光敏元件的输出端与灯具相连。所述的驱动电路采用三极管组合电路,所述的电源模块采用AC-DC电源电路。所述的控制器发出信号,经过驱动电路后传送到拨码开关电路,经过拨码开关电路后的信号传输到变阻器电路,经过变阻器电路后的信号传输到光敏元件,信号经过光敏元件传送到灯具。驱动电路用与驱动不同功率的灯具,通过拨码开关电路控制延时,使灯具发亮的时间可以根据具体使用场合具体设定,在30秒,1分种,3分钟等之间选择,通过变阻器电路调节变阻器的阻值改变多普勒效应传感器的灵敏度使其感应距离可以具体调节,光敏二极管使得光照下多普勒效应传感器不工作,弱光模式或无光模式下多普勒效应传感器工作,控制灯具的具体状态。2.所述的控制器为MSP430单片机。MSP430单片机低功耗、便于操作设计外围电路。3.所述的多普勒效应传感器为RD627型多普勒效应传感器。RD627型多普勒效应传感器将物体移动时的位移信号转换成相应的电信号。4.所述的变阻器电路包括滑动变阻器。用于调节多普勒效应传感器的灵敏度。附图说明下面结合附图和实施例对本技术进一步说明。图1是本技术一种基于多普勒效应的智能感应灯控制系统的原理框图。具体实施方式为了使本技术实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本技术。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互结合。如图1所示,一种基于多普勒效应的智能感应灯控制系统,包括:多普勒效应传感器,信号检测电路、信号放大电路、信号处理电路、控制器、拨码开关电路和变阻器电路,所述的多普勒效应传感本文档来自技高网...
一种基于多普勒效应的智能感应灯控制系统

【技术保护点】
一种基于多普勒效应的智能感应灯控制系统,其特征在于:包括多普勒效应传感器、信号检测电路、信号放大电路、信号处理电路、控制器、拨码开关电路和变阻器电路,所述的多普勒效应传感器与信号检测电路的输入端相连,信号检测电路的输出端与信号放大电路的输入端相连接,信号放大电路的输出端与信号处理电路的输入端相连接,信号处理电路的输出端与控制器相连接,所述的控制器还与驱动电路相连接,所述的驱动电路与拨码开关电路相连接,所述的拨码开关电路与变阻器电路相连接,所述的变阻器电路与光敏元件相连接,所述的光敏元件与灯具相连接,所述控制器控制驱动电路的工作状态,以控制拨码开关电路的开启与关闭,拨码开关电路的输出端与变阻器电路的输入端相连接,变阻器电路的输出端经光敏元件后与所述灯具连接。

【技术特征摘要】
1.一种基于多普勒效应的智能感应灯控制系统,其特征在于:包括多普勒效应传感器、信号检测电路、信号放大电路、信号处理电路、控制器、拨码开关电路和变阻器电路,所述的多普勒效应传感器与信号检测电路的输入端相连,信号检测电路的输出端与信号放大电路的输入端相连接,信号放大电路的输出端与信号处理电路的输入端相连接,信号处理电路的输出端与控制器相连接,所述的控制器还与驱动电路相连接,所述的驱动电路与拨码开关电路相连接,所述的拨码开关电路与变阻器电路相连接,所述的变阻器电路与光敏元件相连接,所述的光敏元件与灯具相连接,所述控制器控制驱动电路的工作状态,以控制拨码开关电路...

【专利技术属性】
技术研发人员:郑雅玲苏志伟韦雷沈建明
申请(专利权)人:嘉兴职业技术学院
类型:新型
国别省市:浙江,33

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