一种通过非接触动作实现远距离调光调色温的技术制造技术

技术编号:30347739 阅读:16 留言:0更新日期:2021-10-16 16:40
本发明专利技术公开了一种通过非接触动作实现远距离调光调色温的技术,包括距离检测装置M1、微处理器MCU、电源一、电源二、暖色温开关控制线路、冷色温开关控制线路、暖色温LED灯和冷色温LED灯,所述距离检测装置与微处理器之间通讯。本发明专利技术通过非接触动作来进行LED色温控制,避免了通过第三种装置(如遥控器,手机等等)控制时带来的问题,问题比如遥控器找不到,遥控器损坏等等故障,使实现起来更加简单可靠,并且能有效节省空间(如不需要保管遥控器等等),该发明专利技术是通过非接触动作实现灯效的调制,那么在特殊场合的应用尤为突出,比如医疗场合,公共卫生间等等不适宜直接接触的灯光控制,都非常合适。常合适。常合适。

【技术实现步骤摘要】
一种通过非接触动作实现远距离调光调色温的技术


[0001]本专利技术涉及一种检具,具体是一种通过非接触动作实现远距离调光调色温的技术。

技术介绍

[0002]随着各类探测器在电子产品的普及,促进人机交互技术的发展将对电子产品的使用产生积极影响。长期以来,非接触式动作调光调色温一直被认为是一种可以提供更自然、更有创意和更直观的技术,为此,在LED照明产品中加入非接触式动作调光调色温是一个重要的

[0003]但是,现有的技术实现调光调色的距离较短,一般不超过50CM,且距离不稳定,需要对此进行改进。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的在于提供一种通过非接触动作实现远距离调光调色温的技术,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0005]为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:
[0006]一种通过非接触动作实现远距离调光调色温的技术,包括距离检测装置M1、微处理器MCU、电源一、电源二、暖色温开关控制线路、冷色温开关控制线路、暖色温LED灯和冷色温LED灯。
[0007]所述距离检测装置与微处理器之间通讯,所述微处理器输出端分别与暖色温开关控制电路的输入端和冷色温开关控制电路的输入端连接,所述暖色温开关控制电路与暖色温LED灯连接,所述冷色温开关控制电路与冷色温LED灯连接。
[0008]作为所述的微处理器MCU是与距离检测装置M1间有信息通讯的,其产生控制信号的步骤如下:
[0009]S01、距离检测装置M1对数据进行初始化,根据预置状态对应的参数输出与微处理器MCU可通讯的参数;
[0010]S02、距离检测装置M1与微处理器MCU进行通讯,微处理器MCU与预设的参数比对,是否等于预设的周期中短次数,若是,则将输出一种控制状态;
[0011]S03、微处理器MCU控制输出状态P1、P2,...Pn,并依次循环下去;
[0012]S04、如停止中断次数,再次上电时记忆并执行步骤S03时的状态,反之,则继续循环执行下一个输出状态;
[0013]S05、判断定时中断时间是否等于大于预设的状态,若是,则控制信号输出进入另一控制模式,所有的输出信号同时变化状态,反之,则继续输出高电平,并返回执行步骤S03。
[0014]作为本专利技术进一步的方案:所述距离检测装置M1包括光学传感器、微波雷达探测器、摄像头采集和距离传感器。
[0015]作为本专利技术再进一步的方案:所述距离检测装置M1与电源一之间电性连接,且距离检测装置M1接地。
[0016]作为本专利技术再进一步的方案:所述微处理器MCU的输出端通过第一电阻与第一、三晶体管的基极连接,且微处理器MCU的输出端通过第二电阻与第二、四晶体管的基极连接。
[0017]作为本专利技术再进一步的方案:所述第一、三晶体管的发射极连接后通过第三电阻与第一MOS管的栅极连接,所述第二、四晶体管的发射极连接后通过第四电阻与第二MOS管的栅极连接,所述第一晶体管的集电极通过第五电阻与电源二连接,所述第二晶体管的集电极通过第六电阻与电源二连接。
[0018]作为本专利技术再进一步的方案:所述第一MOS管的漏极与暖色温LED灯的负极端连接,所述第二MOS管的漏极与冷色温LED灯的负极端连接,所述第三、四晶体管的发射极和第一、二MOS管的源极均与地连接。
[0019]与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:
[0020]该通过非接触动作实现远距离调光调色温的技术,通过非接触动作来进行LED色温控制,避免了通过第三种装置(如遥控器,手机等等)控制时带来的问题,问题比如遥控器找不到,遥控器损坏等等故障,使实现起来更加简单可靠,并且能有效节省空间(如不需要保管遥控器等等),该专利技术是通过非接触动作实现灯效的调制,那么在特殊场合的应用尤为突出,比如医疗场合,公共卫生间等等不适宜直接接触的灯光控制,都非常合适。
附图说明
[0021]图1是本专利技术一种通过非接触动作实现远距离调光调色温的技术的原理方框图;
[0022]图2是本专利技术一种通过非接触动作实现远距离调光调色温的装置暖色温开关控制电路与冷色温开关控制电路的电路原理图;
[0023]图3是本专利技术一种通过非接触动作实现远距离调光调色温的技术调节方法的步骤流程图。
具体实施方式
[0024]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0025]请参阅图1~3,本专利技术实施例中,一种通过非接触动作实现远距离调光调色温的技术,包括距离检测装置M1、微处理器MCU、电源一、电源二、暖色温开关控制线路、冷色温开关控制线路、暖色温LED灯和冷色温LED灯。
[0026]所述距离检测装置与微处理器之间通讯,所述微处理器输出端分别与暖色温开关控制电路的输入端和冷色温开关控制电路的输入端连接,所述暖色温开关控制电路与暖色温LED灯连接,所述冷色温开关控制电路与冷色温LED灯连接。
[0027]作为所述的微处理器MCU是与距离检测装置M1间有信息通讯的,其产生控制信号的步骤如下:
[0028]S01、距离检测装置M1对数据进行初始化,根据预置状态对应的参数输出与微处理
器MCU可通讯的参数;
[0029]S02、距离检测装置M1与微处理器MCU进行通讯,微处理器MCU与预设的参数比对,是否等于预设的周期中短次数,若是,则将输出一种控制状态;
[0030]S03、微处理器MCU控制输出状态P1、P2,...Pn,并依次循环下去;
[0031]S04、如停止中断次数,再次上电时记忆并执行步骤S03时的状态,反之,则继续循环执行下一个输出状态;
[0032]S05、判断定时中断时间是否等于大于预设的状态,若是,则控制信号输出进入另一控制模式,所有的输出信号同时变化状态,反之,则继续输出高电平,并返回执行步骤S03。
[0033]具体的,所述距离检测装置M1包括光学传感器、微波雷达探测器、摄像头采集和距离传感器。
[0034]具体的,所述距离检测装置M1与电源一之间电性连接,且距离检测装置M1接地。
[0035]具体的,所述微处理器MCU的输出端通过第一电阻与第一、三晶体管的基极连接,且微处理器MCU的输出端通过第二电阻与第二、四晶体管的基极连接。
[0036]具体的,所述第一、三晶体管的发射极连接后通过第三电阻与第一MOS管的栅极连接,所述第二、四晶体管的发射极连接后通过第四电阻与第二MOS管的栅极连接,所述第一晶体管的集电极通过第五电阻与电源二连接,所述第二晶体管的集电极通过第六电阻与电源二连接。
[0037]具体的,所述第一MOS管的漏极与暖色温LED灯的负极端连接,所述第二MOS管的漏极与冷色温LED灯的负极本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种通过非接触动作实现远距离调光调色温的技术,其特征在于:包括距离检测装置M1、微处理器MCU、电源一、电源二、暖色温开关控制线路、冷色温开关控制线路、暖色温LED灯和冷色温LED灯;所述距离检测装置与微处理器之间通讯,所述微处理器输出端分别与暖色温开关控制电路的输入端和冷色温开关控制电路的输入端连接,所述暖色温开关控制电路与暖色温LED灯连接,所述冷色温开关控制电路与冷色温LED灯连接;作为所述的微处理器MCU是与距离检测装置M1间有信息通讯的,其产生控制信号的步骤如下:S01、距离检测装置M1对数据进行初始化,根据预置状态对应的参数输出与微处理器MCU可通讯的参数;S02、距离检测装置M1与微处理器MCU进行通讯,微处理器MCU与预设的参数比对,是否等于预设的周期中短次数,若是,则将输出一种控制状态;S03、微处理器MCU控制输出状态P1、P2,...Pn,并依次循环下去;S04、如停止中断次数,再次上电时记忆并执行步骤S03时的状态,反之,则继续循环执行下一个输出状态;S05、判断定时中断时间是否等于大于预设的状态,若是,则控制信号输出进入另一控制模式,所有的输出信号同时变化状态,反之,则继续输出高电平,并返回执行步骤S03。2.根据权利...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘志强龙立王来营吴秀明王升龙
申请(专利权)人:瑞森半导体科技广东有限公司
类型:发明
国别省市:

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