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一种红外感应夜灯及控制方式 

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申请/专利权人:上海永亚智能科技有限公司

摘要:本发明涉及一种红外感应夜灯及控制方式,包括依次连接的照明模块、控制模块和检测模块,其中,所述检测模块包括供电电路、内部设有盲时定时器的检测芯片和热释电红外传感器,检测芯片连接红外传感器和控制模块,第一电源通过供电电路连接检测芯片。检测芯片通过配置端口和输出端口连接控制模块,配置端口用于控制模块向检测芯片传送配置参数,输出端口用于检测芯片发送中断信号给控制模块;所述检测芯片的采集端口连接热释电红外传感器。与现有技术相比,本发明通过检测芯片预设一个适合室内环境的灵敏度阈值,可以保证红外感应夜灯的高灵敏度和稳定性,保证有物体移动即可产生中断信号。

主权项:1.一种红外感应夜灯,其特征在于,包括依次连接的照明模块、控制模块和检测模块,其中,所述检测模块包括供电电路、内部设有盲时定时器的检测芯片和热释电红外传感器,检测芯片连接红外传感器和控制模块,第一电源通过供电电路连接检测芯片。

全文数据:一种红外感应夜灯及控制方式技术领域[0001]本发明涉及感应灯领域,尤其是涉及一种红外感应夜灯及控制方式。背景技术[0002]红外感应夜灯通常用于晚间室内照明,如卫生间、走廊、客厅、卧室等需要的地方,也可用于光线昏暗的地方,比如储物间、衣橱等。红外夜灯一般具有结构简单、成本低、性能相对稳定以及应用环境广泛的优点,因此,各种吊顶式、便携式的红外感应小夜灯产品广泛被人们接收并且使用。红外感应夜灯遵循着“人来即亮,人离即灭”的思路,解决了夜晚不需要去按灯开关便可开灯的问题,尤其对于行动不方便的人来说使用非常方便。[0003]虽然红外感应夜灯已经大量的被人们使用,但是从产品使用的反馈信息来看依旧存在着一些缺陷。由于红外感应夜灯是检测红外变化量来决定是否开灯,为了保证人到即亮的效果需要夜灯具有很高的灵敏度,会造成误报率很高,出现人不在灯也会亮的现象。比如,安装在卧室内的吊顶式红外感应小夜灯为了避免翻身等小动作,造成夜灯误触发开灯的现象。现有的方法是,将夜灯的灵敏度降低,同时增加了延时并多次采样的方式过滤一些干扰动作,但也造成反应时间过长,人为体验不佳的现象。同时,红外传感器和一般的处理芯片易受温度影响,在温度比较高的温度下容易导致误触发的想象,例如将夜灯放在窗户旁边,在白天没有人的情况下就可能导致灯频繁打开的情况。发明内容[0004]本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种红外感应夜灯及控制方式,优化了红外感应夜灯的稳定性,使其在保持很高灵敏度的情况下,依旧可以将检测到人体红外信号快速反馈。[0005]本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:[0006]—种红外感应夜灯,包括依次连接的照明模块、控制模块和检测模块,其中,所述检测模块包括供电电路、内部设有盲时定时器的检测芯片和热释电红外传感器,检测芯片连接红外传感器和控制模块,第一电源通过供电电路连接检测芯片。[0007]进一步地,所述检测芯片通过配置端口和输出端口连接控制模块,配置端口用于控制模块向检测芯片传送配置参数,输出端口用于检测芯片发送中断信号给控制模块;所述检测芯片的采集端口连接热释电红外传感器。[0008]进一步地,根据权利要求2所述的红外感应夜灯,其特征在于,所述控制模块包括输入端电路、输出端电路、低压稳压电路和主控电路,其中,所述主控电路包括控制芯片,该控制芯片的连接检测芯片,第二电源依次通过输入端电路和低压稳压电路连接控制芯片;输出端电路包括驱动芯片,该驱动芯片连接控制芯片,所述照明模块连接驱动芯片。[0009]进一步地,所述照明模块包括并联于驱动电路两端的六个LED灯管。[0010]进一步地,所述检测模块集成在一块圆形PCB板上。[0011]进一步地,该PCB板的直径为18mm。[0012]进一步地,所述的检测芯片使用型号为E931.96的单片机。[0013]—种根据所述的红外感应夜灯的控制方法,具体包括以下步骤:[0014]a.预设检测模块的检测周期为2秒;[0015]b.控制模块清除中断信号和累积次数;[0016]c.到达检测周期开始检测是否有物体移动,若是,执行步骤d;若否,执行步骤c;[0017]d.检测模块向控制模块发送一次中断信号;[0018]e.控制模块清除中断信号,并且将中断信号的次数累加1;[0019]f.盲时定时器启动1秒后关闭,启动期间检测模块停止工作,盲时定时器关闭后立即再次检测是否有物体移动,若是,将中断信号的次数累加1,执行步骤g;若否,直接执行步骤g;[0020]g.判断中断信号次数是否大于等于2,若是,执行步骤h;若否,执行步骤b;[0021]h.启动照明模块。[0022]进一步地,照明模块启动后,继续检测物体的移动,若30秒没有物体检测到移动,则熄灭夜灯,若有物体移动,则重新计算30秒。[0023]与现有技术相比,本发明具有以下优点:[0024]1、本发明通过检测芯片预设一个适合室内环境的灵敏度阈值,可以保证红外感应夜灯的高灵敏度和稳定性,保证有物体移动即可产生中断信号。[0025]2、本发明在第一次检测到物体移动时,控制模块接收检测模块发射来的中断信号,此时只累积一次信号次数,并不直接点亮夜灯;检测模块内的检测芯片通过盲时定时器暂停一段时间的检测,当盲时计算器结束计时后再次启动检测,只有当再次检测到物体移动,控制模块接收到第二次中断信号,才点亮夜灯;其原因是,在实际的生活场景中,在室内的环境里干扰信号往往是不连续的,而且出现的频率比较低,使用本发明的红外感应夜灯,可以在保证夜灯可靠工作的同时,最大程度降低误触发的概率。[0026]3、本发明通过对检测时间的预先设定,当有人在夜灯检测范围内移动时最快3s左右便可以点亮夜灯,在卧室、卫生间等地方放置也不会出现误触发的现象;当有人在夜灯检测范围内一直移动时,夜灯一直保持点亮状态;当人离开检测范围后,夜灯保持30秒后自动熄灭,在夜晚使用对人们的生活提供了非常好的便利性。[0027]4、控制芯片采用型号为E931.96的单片机,其性能和功能都比较稳定,内部复杂的算法很好的抑制了外界的干扰信号,具有超低功耗的优点,同时,不易受到环境温度的影响,在温度比较高的情况也不容易导致误触发,在白天不会因温度升高产生自动亮灯等的情况。附图说明[0028]图1为本发明的结构不意图;[0029]图2为照明模块的电路示意图;[0030]图3为控制模块的电路示意图;[0031]图4为检测模块的电路示意图;[0032]图5为检测模块的整体结构示意图;[0033]图6为检测芯片的工作原理示意图;[0034]图7为本发明控制方法的流程示意图。[0035]附图说明:1、检测模块,2、控制模块,3、照明模块,11、检测芯片,12、热释电红外传感器,13、供电电路,21、输入端电路,22、输出端电路,23、低压稳压电路,24、主控电路,221、驱动芯片,241、控制芯片,242、烧录芯片。具体实施方式[0036]下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。本实施例以本发明技术方案为前提进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。[0037]如图1所示,本实施例提供了一种红外感应夜灯,包括照明模块3、控制模块2和检测模块1三个部分。其中,检测模块1为红外感应夜灯的核心单元,即决定了红外感应夜灯的稳定性,也影响红外感应夜灯的产品体验。本实施例基于elmos的E931.96芯片构成检测模块1,如图2和图3所示。检测模块1集成在一块直径为18mm的圆形PCB板上,PCB板上包括供电电路13,检测芯片11和热释电红外传感器12,检测芯片11分连接热释电红外传感器12和控制模块2;第一电源通过供电电路13连接检测芯片11,提供电源;热释电红外传感器12的型号为RE200BE-P。[0038]E931.96芯片的配置端口、输出端口和采集端口分别对应为SERIN引脚、INT引脚和PIRIN引脚。E931.96芯片通过SERIN引脚和INT引脚连接控制模块2,SERIN引脚用于控制模块2向E931.96芯片传送配置参数,E931.96芯片通过INT引脚将检测到的信号以中断的方式发送给控制模块2;PIRIN引脚连接热释电红外传感器12。[0039]如图4所示,E931.96芯片的工作原理为:芯片内设有一个盲时定时器,E931.96芯片检测到移动信号后,INT引脚给出上升沿着中断信号并检测和保持高电平,控制模块接收INT引脚中断信号后将INT引脚拉低IOOns清除E931.96芯片内的中断,盲时定时器开始计时盲时间Blindtime且不检测移动信号,盲时间计时结束再开始检测移动信号。[0040]整个检测模块的工作原理为:热释电红外传感器12将外界的红外信号量传送给E931.96芯片,当外界红外变化量超过设定的阈值时记一次有效的脉冲,如果在限定检测时间内(限定检测时间由Windowtime寄存器设置有效的脉冲数达到设定的脉冲数量脉冲数量由Programmablepulsecounter寄存器设置),E931.96芯片向控制模块2发出中断信号,即INT引脚由低电平变成高电平,控制模块2将E931.96芯片的INT引脚下拉IOOns清除中断信号,E931.96芯片开始计时盲时间(盲时间由盲时定时器设置),即在一定的时间内不处理红外源变化的信号,当盲时间计量结束时再开始检测下一次红外源变化量。[0041]如图5所示,控制模块包括输入端电路21、输出端电路22、低压稳压电路23和主控电路24。其中,主控电路24包括控制芯片241,该控制芯片241采用型号为STM32F030F4P6的单片机,该控制芯片241的PBl引脚连接E931.96芯片的INT引脚,PA7引脚连接E931.96芯片的SERIN引脚,第二电源依次通过输入端电路21和低压稳压电路23连接控制芯片241;输出端电路22包括驱动芯片221,该驱动芯片221的CTRL引脚连接控制芯片241的PA6引脚,所述照明模块3连接驱动芯片221。低压稳压电路23采用具有高输出电压精度的低压差稳压器AP7343,可以使控制模块支持3V〜5.5V的输入电压;驱动芯片221为降压型开关模式LED驱动芯片AL8807;E931.96芯片的OSC引脚连接晶振;E931.96芯片的UARTRX引脚和UARTTX引脚连接烧录芯片242,烧录芯片242通过第2引脚、第4引脚、第6引脚、第8引脚进行烧录控制芯片241的程序,通过第1引脚、第3引脚和第5引脚进行调试参数。[0042]红外感应夜灯控制部分的控制模块还可以有多种选择,如蓝牙BLE、ZigBee等通讯类芯片,或者STM8、STM32等通用类芯片。本实施例以STM32F030F4P6为主芯片研发设计,其代码均为现有技术,可以移植。控制模块用通俗易懂的解释为控制夜灯是否需要点亮,BP当控制模块收到检测模块给出的中断信号,处理当前的中断信号,根据设计的算法来判断是否需要点亮夜灯。本实施例通过不断的实验设计一套反应灵敏且抑制干扰效果好的算法,可以移植到不同的类型芯片的控制模块中使用,其主要的功能代码如下:[0045]代码中的MCU即为控制芯片,TIM3和ΊΊΜ14均为检测定时器,PIR为检测芯片。由代码可知,通过对ΊΊΜ3定时器的设定和控制,可实现红外感应夜灯延迟关闭的功能,即为当灯点亮启动后,夜灯继续检测物体的移动,若30秒没有物体检测到移动,则熄灭夜灯,若有物体移动,则重新计算30秒。[0046]如图6所示,照明模块包括六个并联在控制模块2两端的LED灯管,从左至右依次为LEDI、LED2、LED3、LED4、LED5、LED6,灯管均采用型号为67-21SKK7C-HXXXX34Z15DTGC的暖白灯。[0047]由图7所示,本实施例的控制方法包括具体包括以下步骤:[0048]步骤701.通过Windowtime寄存器预设检测模块的检测周期为2秒;[0049]步骤702.控制模块清除中断信号和累积次数;[0050]步骤703.到达检测周期开始检测是否有物体移动,若是,执行步骤704;若否,重复执行步骤703;[0051]步骤704.检测模块向控制模块发送一次中断信号;[0052]步骤705.控制模块清除中断信号,并且将中断信号的次数累加1;[0053]步骤706.盲时定时器启动1秒后关闭,启动期间检测模块停止工作;[0054]步骤707.盲时定时器关闭后立即再次检测是否有物体移动,若是,执行步骤708;若否,执行步骤709;[0055]步骤708.将中断信号的次数累加1;[0056]步骤709.判断中断信号次数是否大于等于2,若是,执行步骤710;若否,执行步骤702;[0057]步骤710.启动照明模块。[0058]以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本发明的构思作出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

权利要求:1.一种红外感应夜灯,其特征在于,包括依次连接的照明模块、控制模块和检测模块,其中,所述检测模块包括供电电路、内部设有盲时定时器的检测芯片和热释电红外传感器,检测芯片连接红外传感器和控制模块,第一电源通过供电电路连接检测芯片。2.根据权利要求1所述的红外感应夜灯,其特征在于,所述检测芯片通过配置端口和输出端口连接控制模块,配置端口用于控制模块向检测芯片传送配置参数,输出端口用于检测芯片发送中断信号给控制模块;所述检测芯片的采集端口连接热释电红外传感器。3.根据权利要求2所述的红外感应夜灯,其特征在于,所述控制模块包括输入端电路、输出端电路、低压稳压电路和主控电路,其中,所述主控电路包括控制芯片,该控制芯片的连接检测芯片,第二电源依次通过输入端电路和低压稳压电路连接控制芯片;输出端电路包括驱动芯片,该驱动芯片连接控制芯片,所述照明模块连接驱动芯片。4.根据权利要求3所述的红外感应夜灯,其特征在于,所述照明模块包括并联于驱动电路两端的六个LED灯管。5.根据权利要求1所述的红外感应夜灯,其特征在于,所述检测模块集成在一块圆形PCB板上。6.根据权利要求5所述的红外感应夜灯,其特征在于,该PCB板的直径为18_。7.根据权利要求1所述的红外感应夜灯,其特征在于,所述的检测芯片使用型号为E931.96的单片机。8.—种根据如权利要求1〜7任一所述的红外感应夜灯的控制方法,其特征在于,具体包括以下步骤:a.预设检测模块的检测周期为2秒;b.控制模块清除中断信号和累积次数;c.到达检测周期开始检测是否有物体移动,若是,执行步骤d;若否,执行步骤c;d.检测模块向控制模块发送一次中断信号;e.控制模块清除中断信号,并且将中断信号的次数累加1;f.盲时定时器启动1秒后关闭,启动期间检测模块停止工作,盲时定时器关闭后立即再次检测是否有物体移动,若是,将中断信号的次数累加1,执行步骤g;若否,直接执行步骤g;g.判断中断信号次数是否大于等于2,若是,执行步骤h;若否,执行步骤b;h.启动照明模块。9.根据如权利要求8所述的红外感应夜灯的控制方法,其特征在于,照明模块启动后,继续检测物体的移动,若30秒没有物体检测到移动,则熄灭夜灯,若有物体移动,则重新计算30秒。

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