一种基于人体感应的照明控制方法技术

技术编号:37233463 阅读:27 留言:0更新日期:2023-04-20 23:15
本发明专利技术提供一种基于人体感应的照明控制方法,涉及照明技术领域。该基于人体感应的照明控制方法,包括以下方法步骤:S101:空间范围监测:当无人进入覆盖区间内时,空间监测单元集成电路处于复位状态,并由信号转化控制终端输出低电平,此时电子开关处于截止状态;S102:信号转化输出:当有人进入覆盖区间内时,热释电传感器监控模组会将人体散发出的红外线变化转换为电信号输出至多方位环境感知模组。通过预设时间状态设定值,配合多方位环境感知模组进行空间亮度数值的计算,相对于现有的动态感应控制方法更加灵活可靠,通过设置独立的照明习惯记录优化单元,能够使整个人体感应照明控制终端具备自适应优化功能,符合不同使用者的习惯需求。的习惯需求。的习惯需求。

【技术实现步骤摘要】
一种基于人体感应的照明控制方法


[0001]本专利技术涉及照明
,具体为一种基于人体感应的照明控制方法。

技术介绍

[0002]在当前的照明
中,通过多样化传感器来对灯具进行控制的技术已经得到了广泛的研究,例如声控、触控、光线传感、温度传感等方式,通过不同感应器独特的探测方式,来判断是否有人进入至对应空间,从而控制灯具的开启与关闭,为室内或外部公共空间进行照明,大多数的感应式灯具已经得到实测并且大范围应用,为社会发展,能源节约做出了大量贡献。
[0003]人体感应传感器是一种新型的探测型传感器,现有产品的主要结构形式有热释电传感器、微波传感器、动态视觉传感器等,通过感应器探测人体是否在区域空间内存在,从而判断是否需要打开灯具进行照明,以此来节约电力消耗,但是目前的多数传感器普遍存在一些缺点,例如微波传感器,当人体在办公、阅读等工作状态下,身体一般处于静止状态,而微波传感器会由于无法探测到人体移动从而判定区域内无人,使灯具关闭,从而给室内人员带来不便,而相对于微波传感器来说,热释电传感器对于安装的数量和角度都有一定的要求,应用成本高,动态视觉传感器一般配合摄像头对人体进行动态探测,但其图像摄录的方式容易造成个人隐私的泄露,不够安全。
[0004]基于上述
技术介绍
中提到的问题,本专利技术提供了一种基于人体感应的照明控制方法,用以解决现有技术中存在的不足。

技术实现思路

[0005](一)解决的技术问题
[0006]针对现有技术的不足,本专利技术提供了一种基于人体感应的照明控制方法,解决了当前对于灯具的控制方式形式单一,可调节性低,环境适应性不佳,导致部分用户在使用人体感应控制灯具时体验不佳的问题。
[0007](二)技术方案
[0008]为实现以上目的,本专利技术通过以下技术方案予以实现:一种基于人体感应的照明控制方法,包括以下方法步骤:
[0009]S101:空间范围监测:当无人进入覆盖区间内时,空间监测单元集成电路处于复位状态,并由信号转化控制终端输出低电平,此时电子开关处于截止状态;
[0010]S102:信号转化输出:当有人进入覆盖区间内时,热释电传感器监控模组会将人体散发出的红外线变化转换为电信号输出至多方位环境感知模组,根据自然光照射亮度数值的变化,多方位环境感知模组内的光敏电阻感应器的电阻值会进行改变;
[0011]S103:分级信号输出:根据预设的时间状态设定值,多方位环境感知模组会进行空间亮度数值的计算,并根据当前时间状态进行分级信号的输出;
[0012]S104:灯具状态控制:热释电传感器监测到人体移动时,会输出一级电信号触发启
动开关单元内部的延时定时器,最后由转化控制器输出高电平控制信号,使固态继电器通电启动照明灯具点亮;
[0013]S105:连续照明监测:当灯具被点亮后,复通电路处于重复触发状态,此时二级监测单元会启动微波传感器进行空间探测,在触发时段探测到人体微小动作时,电路会继电触发,照明灯具始终被点亮。
[0014]优选的,所述S101步骤中,固态继电器处于关闭状态,照明灯具处于熄灭状态,动态传感器处于探测状态。
[0015]优选的,所述S102步骤中,当环境亮度值处于112~156l ux时,光敏电阻阻值降低,后级电路不工作,当环境亮度值处于0.5~25Lux时,阻值增大,控制终端启动变为待机状态,后级电路进行工作,启动灯具进行照明。
[0016]优选的,所述S102步骤中,热释电传感器监控模组输出的信号频率范围在0.3~12Hz。
[0017]优选的,所述S103步骤中,分级信号包括启动信号和待机信号,所述启动信号的输出时段为18:00~6:00,所述待机信号的输出时段为6:00~18:00。
[0018]优选的,所述S105步骤中,当二级监测单元在触发时段内没有探测到动作,电路复位,照明灯具自动熄灭。
[0019]优选的,所述S105步骤中,所述触发时段的设定值范围控制在15~18秒,所述复通电路的脉宽信号为高电平信号。
[0020]优选的,所述S105步骤中,所述复通电路产生的电流数据信息被传输至照明习惯记录优化单元进行记录保存。
[0021](三)有益效果
[0022]本专利技术提供了一种基于人体感应的照明控制方法。具备以下有益效果:
[0023]1、本专利技术通过预设时间状态设定值,配合多方位环境感知模组进行空间亮度数值的计算,并根据当前时间状态进行启动信号和待机信号的分级输出,精准判断当前环境是否需要开启灯具进行照明,相对于现有光感控制方法,更加可靠,能够有效根据使用者的需求实现照明需求。
[0024]2、本专利技术通过设置独立的照明习惯记录优化单元,能够采取智能学习的方式对使用者触发开关及复通电路的时间区段、亮灯时长等数据进行记录监测,并智能生成感应器调节计划表,由执行终端进行运行、使整个人体感应照明控制终端具备自适应优化功能,让灯具的照明时长,触发时段等更符合不同使用者的习惯需求。
附图说明
[0025]图1为本专利技术的方法运行框架示意图;
[0026]图2为本专利技术的多方位环境感知模组框架示意图。
具体实施方式
[0027]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。
[0028]实施例:
[0029]如图1

2所示,本专利技术实施例提供一种基于人体感应的照明控制方法,包括以下方法步骤:
[0030]S101:空间范围监测:当无人进入覆盖区间内时,空间监测单元集成电路处于复位状态,在此步骤中,并由信号转化控制终端输出低电平,此时电子开关处于截止状态;
[0031]S102:信号转化输出:当有人进入覆盖区间内时,热释电传感器监控模组会将人体散发出的红外线变化转换为电信号输出至多方位环境感知模组,根据自然光照射亮度数值的变化,多方位环境感知模组内的光敏电阻感应器的电阻值会进行改变;
[0032]S103:分级信号输出:根据预设的时间状态设定值,多方位环境感知模组会进行空间亮度数值的计算,并根据当前时间状态进行分级信号的输出;
[0033]S104:灯具状态控制:热释电传感器监测到人体移动时,会输出一级电信号触发启动开关单元内部的延时定时器,最后由转化控制器输出高电平控制信号,使固态继电器通电启动照明灯具点亮;
[0034]S105:连续照明监测:当灯具被点亮后,复通电路处于重复触发状态,此时二级监测单元会启动微波传感器进行空间探测,在触发时段探测到人体微小动作时,电路会继电触发,照明灯具始终被点亮。
[0035]本实施例通过预设时间状态设定值,配合多方位环境感知模组进行空间亮度数值的计算,并根据本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于人体感应的照明控制方法,其特征在于:包括以下方法步骤:S101:空间范围监测:当无人进入覆盖区间内时,空间监测单元集成电路处于复位状态,并由信号转化控制终端输出低电平,此时电子开关处于截止状态;S102:信号转化输出:当有人进入覆盖区间内时,热释电传感器监控模组会将人体散发出的红外线变化转换为电信号输出至多方位环境感知模组,根据自然光照射亮度数值的变化,多方位环境感知模组内的光敏电阻感应器的电阻值会进行改变;S103:分级信号输出:根据预设的时间状态设定值,多方位环境感知模组会进行空间亮度数值的计算,并根据当前时间状态进行分级信号的输出;S104:灯具状态控制:热释电传感器监测到人体移动时,会输出一级电信号触发启动开关单元内部的延时定时器,最后由转化控制器输出高电平控制信号,使固态继电器通电启动照明灯具点亮;S105:连续照明监测:当灯具被点亮后,复通电路处于重复触发状态,此时二级监测单元会启动微波传感器进行空间探测,在触发时段探测到人体微小动作时,电路会继电触发,照明灯具始终被点亮。2.根据权利要求1所述的一种基于人体感应的照明控制方法,其特征在于:所述S101步骤中,固态继电器处于关闭状态,照明灯具处于熄灭状态,动态传感器处于探测状态。3.根据权利要求1所述的一种基...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴文涛
申请(专利权)人:重庆市侨美照明电器有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1