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[恒温阀芯]基于多个检测传感器的智能光控系统设计

by admin / 2019/11/20 / Published in 未分类

  鉴于大学,购物中心和道路等公共场所的照明严重浪费,本文档提出了一种智能控制光的系统。AT89S52单片机为主要控制芯片,利用光强检测模块,响度检测模块和热释电红外传感器模块构建多模式检测系统。进电机旋转。
  系统采用创新的多传感器互补检测,并辅以步进电机的旋转,实现了热释电红外传感器的动态检测。着各种大型购物中心,超级市场,道路,大学和其他公共场所的扩张,恒温阀芯由于缺乏管理和照明系统本身的局限性,公共照明设备不得不大大增加。们通常会浪费大量电能。统的灯光控制系统通常基于声音或灯光控制,具有检测模式简单,灵敏度不足,精度低,量程低等缺点,经常浪费电能。前,该国正在促进节能减排,低碳照明和环境污染,因此有必要发展智能控制灯光。了满足节能和环保的要求,基于多感测传感器的智能光控制系统旨在大大提高系统的可靠性和检测能力。光控制,特别适合大型购物中心,超市,道路,大学等公共场所。了实现节能,环境保护和实用管理,智能化具有重大的社会和经济效益。
  系统主要由单片机的主控制组成,由弱声放大检测,可见光检测,带步进电机的旋转热释电红外传感器,A / D转换,液晶显示器以及其他模块和控制电路。系统的原理图如图1所示。设计以AT89S52单片机为心脏,并在热释电红外旋转中使用光检测,声音控制和步进电机来进行环境感测。系统首先激活可见光模块,该可见光模块通过A / D转换为数字量,并在经过一流的电压转换后通过液晶传输。
  果电压低,表明亮度不足,请继续检测声音。果声音很大,则在短时间内调用步进模块以检测有人的存在,否则每15分钟检测一次。于声音和光的阈值在实际过程中缺乏直观性,因此将LCD电压的显示用于判断。线和声音的阈值可以通过软件根据不同位置的实际情况进行调整。接收到麦克风信号之后,它首先被晶体管9013放大,然后被集成放大器LM324的两级放大以获得交流电压。于在模数转换过程中需要DC电压值,因此使用万用表的AC / DC转换电路,选择AD736整流器芯片,并使用单电压低阻抗电路。测得的交流电压超过200 mV时,必须在AD736之前添加一个分压器。过AC-DC转换电路后,V0输出相对较低,因此LM324将其放大,最终输出可以达到理想值。模块如图2所示。见光检测模块使用LX1970作为主芯片。LX1970是一种可见光集成光传感器,Microsemi可将其用于模拟人眼。模块使用白光测量电路(如图3所示)。前光转换的结果通过SRC端子传输,然后执行流压转换。芯片性能稳定,灵敏度高。外热释电传感器可检测人体无接触地发出的红外辐射,并将其转换为电压信号。文的设计是带有菲涅耳透镜的PIR热电传感器,检测距离为7 m,恒温阀芯检测角度为110°。有自动检测,光敏控制,两种触发模式(不可重复触发模式,可重复触发模式),高灵敏度,微功耗等。一个人进入其检测范围时,输出信号为高,而当该人离开检测范围时,自动延迟禁用高电平并发送低电平。是,热释电红外传感器只能检测动态,因此它是在相对静态下不能长时间检测到的缺陷。释电红外传感器前置放大电路如图4所示。此,使用了步进电机模块。设计中,热释电红外线和步进电机固定在一起。片机的端口P1.0至P1.3分别由74LS14的上升沿电平D转换,步进电机由芯片ULN2003旋转(电路设计为如图5所示),使得热释电红外传感器可以旋转。测到静态。
  统电源模块:硬件电路中使用了 5 V,-5 V多功能电压,以方便电源管理。用ICL7660芯片将电压从 5V更改为-5V。LCD模块:1602个字符的LCD用于在屏幕上显示单个芯片发出的光和声电压值,方便调整光阈值和他的。据端子连接到微控制器的端口P0。RS,R / W和E控制端子分别连接到端口P2.4,P2.5和P2.6。字转换器模块:该模块使用Philips PCF8591芯片作为主要组件,该芯片是具有I2C总线接口的8位A / D和D / A转换器芯片。
  CPU传输信息时,仅依靠SCL时钟线。且可以实现SDA数据线。PCF8591是单电源(2.5至6 V),典型的CMOS工艺为5V。

基于多个检测传感器的智能光控系统设计_no.165

  芯片具有4个8位A / D输入,具有连续比较类型,包括采样保持功能。1个8位N / A输出,使用DACPOF8591进行A / D转换,用于连续比较类型,在A / D转换期间,借用DAC和高增益比较器。有灯光(自然光)时,电源将被切断,无论班上有没有人,声音都将被切断,并且所有的灯都不会打开。没有光(自然光)时,如果在人体内或附近有异常噪音,请在短时间内逐步旋转电机,并使用红外热释电模块检测是否存在:如果没有声音,则不会打开(动态检测)。过一段可调整的​​时间后,步进电机会定期旋转以执行检测(静态检测)。流程图如图6和7所示。文着重研究高校建筑照明管理中的能量损失现象,并提出一种基于光检测的综合检测和控制功能。拟人体和可见光,声学检测和热释电红外检测(静态和双模式动态)。大大提高了灯控制系统的可靠性和检测能力。个照明控制系统是一个多层网络,由一个主控制中心,几个子控制中心和几个单元节点组成。系统特别适用于教室,走廊和其他公共场所。验表明,该系统易于安装,运行稳定,非常可靠:是一种具有实用价值的智能灯控制系统。了研究节点的特定设计之外,通过设计其网络特性并具有良好的可伸缩性,可以将该主题与物联网的开发集成。
  本文转载自
  恒温阀芯 https://www.wisdom-thermostats.com

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