人体检测夜间自动照明灯设计论文(编辑修改稿)内容摘要:

13 2 人体检测夜间自动照明灯设计 马翔 摘 要 :该设计主要介绍的是关于声光控的电路设计。 声光控是通过光敏 电阻 来实现的,当光敏电阻在背光的的时候灯就会慢慢的熄灭,即这时也是人走过了的时候。 在有的电路中这种原理也可以通过声音的振动来实现,当人走过是只需用手轻拍一下灯就会自动的亮,人离开后又熄灭。 这样就给路人提供了相应的方便,同时,也达到了节电和节能的目的;延长灯的寿命。 在实际生活中节电节能,能够实现更多的自动化。 经过长时间的设 计,我最终决定用声光控夜间自动照明电路作为我的毕业设计。 在本设计中介绍了多种声光控路灯控制器的组成、性能,适用范围及工作原理,给出各电路原理图及元件参数选择,节电效果十分明显,同时也大大减少了维修量、节约了资金,使用效果良好。 白天光照好,不管过路者发出多大声音,都不会是灯泡发亮。 夜晚光暗,电路的拾音器只要检测到有碎发声响,就会自动亮为行人照明,过数十秒后又自动熄灭,节能节电。 关键词: 电路放大 光敏电阻 可控开关 声光控制 第 1 章 引言 现代高层办公大楼中,认为造成能源浪费的现象依然非常严重,无论有人还 是无人,经常是“长明灯”。 只能照明系统机能分散控制又能集中管理,在大楼中的中央应控制室,管理人员通过操作键盘即可关闭无人房间的照明灯。 智能调光照明系统中的光线感开关通过测定工作面的照度,与设定值比较,来控制照明开关,这样可以最大限度的利用自然光,达到节能目的,也可以提供一个不受季节与外部环境影响的的相对稳定的视觉环境。 一般来讲,越靠近窗自然光照度高,从而人工照明的照度就低,但合成照度就赢维持的设计照度值。 本文介绍的是一款简单、实用的自动灯控制电路,可以由声、光控制及人体触摸控制。 当有人进入检测范围时,电 路将检测到的人体信号转化为电信号,从而控制高亮度 EL 点亮;当人离开现场时,控制电路延迟一定时间,自动关闭 EL,从而达到节能目的。 此设计主要用于楼道、民用卫生间,在断电时,也可通过电路的开关实现应急照明。 在夜间,有人走动或发声时,灯会自动点亮延时数分钟后自动熄灭。 在白天,若触摸电极片 A,则自动灯也会受触发而点亮。 电路能够实时检测人体移动信息,从而达到夜间无故障对 EL的开断;电路有使传感器失效控制电路,使其在白天不能点亮 3 EL。 人工可控制 EL 不亮、长时间亮及热释电控制关断;为进一步实现节能目的,要求电路电能转化光 能效率达到 80%以上。 电源直接来源于市网电压 220V。 第 2章 电路结构 整个控制电路由电源电路、声控电路、光控电路、触摸控制电路、延时电路、继电器驱动电路等组成。 电源电路由电源变压器 T、整流桥堆 UR、三端集成稳压器 IC1 及滤波电容器 CC5 组成。 照明灯 EL 与继电器 K1 的常开触头 K11 串联后,并接在电源变压器的一次(初级)绕组两端。 声控电路由传声器(话筒) BM、数字集成电路 IC2 内部的非门电路 D D2 及电阻器 R1~ R电容器 C C2 等级成。 光控电路由光敏电阻器 RG、电位器 RP电阻器 R IC2 内部的非门电路 D二极管 VD1 等组成。 触摸控制电路由电极片 A、电阻器 R R IC2 内部的非门电路 D二极管 VD2等组成。 延时电路由电阻器 R电容器 C IC3 内部的非门电路 D5 等组成。 继电器驱动电路由继电器 K二极管 VD晶体管 V及电阻器 R8 等组成。 第 3 章 电路工作过程 交流 220V 电压经电源变压器 T 降压、整流桥堆 UR 整流、 C4 滤波及 IC1 稳压后,在 C5 两端产生 +5V 电压,供给继电器和整个控制电路。 接通电源后,整个控制电路工作在守候状态,非门电路 D5输出低电平 (0V), 使晶体管 V 截止,继电器 K1的常开触头不吸合,照明灯 EL 不亮。 当有人走进该自动灯或有声发出时,传声器 BM 将声音信号变换成电信号,此电信号经非门电路 D1 构成的交流线性放大器放大后,经非门电路 D2 反相后输出高电平,使非门电路 D3 的输出端变为低电平,二极管 VD1 导通,非门电路 D5 的输出端变为高电平,使晶体管 V饱和导通,继电器 K1 的常开触头 K11吸合,照明灯 EL 发光。 4 在白天,即使有人脚步声或其他声响,也不会有高电平加入非门电路 D3 的输入端,因为光敏电阻器 RG 受光照而阻值变小,非门电路 D3 的输入端始终为低电平,输 出端也保持高电平,二极管 VD1 和晶体管 V均处于截止状态,照明灯 EL不亮。 夜晚,光敏电阻器 RG 的阻值变大,此时若传声器 BM 拾取到声音信号,则会有高电平加至非门电路 D3 的输入端,使二极管 VD1 和晶体管 V导通,继电器 K1触头吸合,照明灯 EL 点亮。 不管白天和夜间,只有用手触摸电极片 A 后,人体感应信号将使非。
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