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一种通过非接触动作实现远距离调光调色温的技术的制作方法

2021-10-15 22:37:00 来源:中国专利 TAG:调光 调色 非接触 动作 检具


1.本发明涉及一种检具,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。


背景技术:

2.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技术领域。
3.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。


技术实现要素:

4.本发明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,以解决上述背景技术中提出的问题。
5.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
6.一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。
7.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。
8.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:
9.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;
10.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;
11.s03、微处理器mcu控制输出状态p1、p2,...pn,并依次循环下去;
12.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;
13.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。
14.作为本发明进一步的方案: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。
15.作为本发明再进一步的方案: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。
16.作为本发明再进一步的方案: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。
17.作为本发明再进一步的方案: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。
18.作为本发明再进一步的方案: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。
19.与现有技术相比,本发明的有益效果是:
20.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),该发明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
21.图1是本发明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;
22.图2是本发明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;
23.图3是本发明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
24.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
25.请参阅图1~3,本发明实施例中,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。
26.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。
27.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:
28.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;
29.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;
30.s03、微处理器mcu控制输出状态p1、p2,...pn,并依次循环下去;
31.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;
32.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。
33.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。
34.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。
35.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。
36.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。
37.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。
38.本发明的工作原理是:距离检测装置m1采集动作信息产生数据后,与微处理器mcu通讯,微处理器mcu产生控制信号,控制暖色温开关控制线路与冷色温开关控制线路,达到控制暖色温led灯和冷色温led灯的效果。
39.尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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