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基于單片機的LED 室內照明控制系統

作者: 時間:2013-09-10 來源:網絡 收藏

0 引言

本文引用地址:http://cqxgywz.com/article/174715.htm

我國是一個資源緊缺的國家,但在日常的生活中,人們并沒有意識到這一點。以室內照明為例,在很多公共場合中都采用手動開關,經常出現沒有及時關燈的現象,從而造成能源的浪費,也會縮短燈具的使用壽命。針對這一現象,有必要研究一種智能照明系統。該系統利用智能傳感器感應室外亮度來自動調節燈光,以保持室內恒定照度,既能使室內有最佳照明環境,又能達到節能的效果。

被稱為第四代綠色光源, 的發光器件是冷光源,具有節能、環保、壽命長、體積小等特點。

光的單色性好,光譜窄,無需過濾,可直接發出有色可見光。在相同的照明情況下,LED 燈耗電量為白熾燈的十分之一,熒光燈的二分之一,是未來照明的發展趨勢。

1 智能方案設計

系統采用光敏電阻檢測環境亮度,熱釋紅外傳感器檢測人體輻射的微量紅外線,溫度檢測模塊檢測LED 的溫度,傳感器檢測到的信號經過預處理傳給,經處理后LED 燈的開關和亮度。系統框圖如圖1 所示。

2 硬件設計

2. 1 熱釋電紅外探測模塊

熱釋電紅外探測模塊不需要配置紅外線發射源,能直接接受人體輻射的微量紅外線,將其轉變為相應的電信號輸出。為了提高PIR 傳感器感受紅外線的靈敏度,在傳感器前加裝配套的菲涅耳透鏡。

熱釋電紅外探測模塊由菲涅耳透鏡、熱釋電紅外傳感器( PIR) 、控制電路及驅動電路等組成。熱釋電紅外探測模塊框圖如圖2 所示。

人體都有恒定的體溫,一般在37 ℃,會發出特定波長10 μm 左右的紅外線。人體輻射的紅外光線經過菲涅耳透鏡匯集在PIR 的2 塊探測元上,當人體移動時,紅外輻射強度發生變化,探測元表面的電荷強度發生變化,經內部場效應管放大就有信號輸出。

熱釋電紅外探測模塊采用熱釋電專用控制集成電路來處理,這里采用BISS0001 型集成電路。

BISS0001 型集成電路內置獨立的高輸入阻抗運算放大器,可以與多種傳感器匹配,進行紅外信號預處理。芯片內含有電壓比較器、狀態控制器、延遲電路定時器、封鎖時間定時器以及基準參考電壓源等單元電路。電路如圖3 所示。

2. 2 環境亮度檢測模塊

光敏電阻是利用半導體光電導效應制成的一種特殊電阻器,對光線十分敏感,這里用它來檢測環境亮度。它的電阻值能隨著外界光照強弱的變化而變化。它在無光照射時,呈高阻狀態; 當有光照射時,其電阻值迅速減小。

圖3 中的R6為光敏電阻,若環境較明亮,R6的電阻值會降低,使9 腳的輸入保持為低電平,從而封鎖觸發信號VCC.SW1 是工作方式選擇開關,當SW1 與3 端連通時,芯片處于可重復觸發工作方式; 當SW1 與1 端連通時,芯片則處于不可重復觸發工作方式。

2. 3 溫度檢測模塊

該測溫模塊采用單線數字溫度傳感器DS18B20,它具有獨特的單總線接口方式,支持多節點,測溫時無需任何外圍元件,它和的接口只需一根信號線,具有超低功耗工作方式。它的測溫范圍為- 55 ~ + 125 ℃,精度為0. 5 ℃,而且不需要放大器和A/D 轉換器。所以DS18B20 的外圍電路簡單,圖4 是該系統的測溫模塊的電路原理圖。

DS18B20 測溫系統編程實現相對比較容易,首先對DS18B20 進行初始化,接著依次發跳過ROM命令和溫度轉換,啟動DS18B20 進行轉換。然后再重新對DS18B20 進行初始化并發匹配ROM 命令。

最后,對DS18B20 進行讀數。

2. 4 單片機控制模塊


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關鍵詞: 單片機 LED 控制

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