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光控灯具及光控灯具系统电路.pdf

  • 上传人:t****
  • 文档编号:5547925
  • 上传时间:2019-02-09
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  • 摘要
    申请专利号:

    CN201210558226.4

    申请日:

    2012.12.20

    公开号:

    CN103889092A

    公开日:

    2014.06.25

    当前法律状态:

    授权

    有效性:

    有权

    法律详情:

    授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H05B 37/02申请日:20121220|||公开

    IPC分类号:

    H05B37/02

    主分类号:

    H05B37/02

    申请人:

    深圳市海洋王照明工程有限公司; 海洋王照明科技股份有限公司

    发明人:

    周明杰; 任义

    地址:

    518100 广东省深圳市南山区东滨路84号华业公司主厂房二层北侧

    优先权:

    专利代理机构:

    广州华进联合专利商标代理有限公司 44224

    代理人:

    何平

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    内容摘要

    一种光控灯具系统电路,包括用于输出直流电源的电源模块、用于根据自然光强度输出控制信号的光敏模块、用于根据光敏模块的控制信号输出振荡信号的低频振荡模块、分压模块及开关模块;上述光控灯具系统电路通过光敏模块感应环境的自然光强度,并将自然光强度转换为控制信号来控制低频振荡模块的导通和截止。低频振荡模块截止时,灯具熄灭。低频振荡模块导通时,低频振荡模块输出周期性的振荡信号,并由分压模块将振荡信号转换成周期性高低交替的电压信号,因而开关模块根据电压信号控制灯具周期性的导通和截止。从而能够准确的根据环境的自然光强度控制灯具的点亮和熄灭,且整个工作过程无需人工干预。此外,还提供一种精确、智能的光控灯具。

    权利要求书

    权利要求书
    1.  一种光控灯具系统电路,其特征在于,包括用于输出直流电源的电源模块、用于根据自然光强度输出控制信号的光敏模块、用于根据所述光敏模块的控制信号输出振荡信号的低频振荡模块、分压模块及开关模块;
    所述电源模块用于向所述低频振荡模块、所述光敏模块、所述分压模块及所述开关模块提供直流工作电源;
    所述低频振荡模块包括用于输入工作电源的输入端、接收所述光敏模块控制信号的控制端及输出振荡信号的输出端;
    所述光敏模块包括输出控制信号的输出端和接地端;
    所分压模块包括输入端和接地端;
    所述开关模块包括接收所述分压模块根据振荡信号转换的电压信号的输入端、输出开关信号的输出端、与所述电源模块连接的电源输入端和接地端;
    所述低频振荡模块的输入端用于与所述电源模块的输出端连接,所述低频振荡模块的控制端与所述光敏模块的输出端连接,所述低频振荡模块的输出端与所述开关模块的输入端连接;
    所述光敏模块的接地端接地,所述分压模块的输入端与所述低频振荡模块的输出端连接,所述分压模块的接地端接地,所述开关模块的输出端用于与灯具连接,所述开关模块的接地端接地;
    其中,所述光敏模块的控制信号用于控制所述低频振荡模块的导通和截止,所述低频振荡模块导通后输出周期性的振荡信号,所述分压模块用于将所述振荡信号转换成周期性高低交替的电压信号,所述开关模块根据所述电压信号控制灯具周期性的导通和截止。

    2.  根据权利要求1所述的光控灯具系统电路,其特征在于,所述电源模块包括分压电阻R1、滤波电容C1、稳压二极管ZD1、晶体管VD1及电解电容C2;
    所述滤波电容C1和所述晶体管VD1串联在交流电源的火线上;所述分压电阻R1并联于所述滤波电容C1两端;所述稳压二极管ZD1并联于交流电源的火线和零线两端;所述电解电容C2并联于交流电源的火线和零线两端;其中,所述稳压二极管ZD1的负极与交流电源的火线连接,所述滤波电容C1、所述稳 压二极管ZD1的负极和所述晶体管VD1的正极具有公共连接点;
    所述晶体管VD1的负极接所述电源模块的输出端。

    3.  根据权利要求1所述的光控灯具系统电路,其特征在于,所述低频振荡模块包括分压电阻R3、单结晶体管Q2、滑动电阻RP1;
    所述分压电阻R3的一端与所述滑动电阻RP1的一端连接,所述分压电阻R3的另一端与所述单结晶体管Q2的第一基极连接,所述滑动电阻RP1的另一端与所述单结晶体管Q2的发射极连接;
    所述分压电阻R3与所述滑动电阻RP1的公共连接点接所述低频振荡模块的输入端,所述滑动电阻RP1与所述单结晶体管Q2的公共连接点接所述低频振荡模块的控制端,所述单结晶体管Q2的第二基极接所述低频振荡模块的输出端。

    4.  根据权利要求3所述的光控灯具系统电路,其特征在于,所述低频振荡模块还包括分压电阻R4和电解电容C3;
    所述分压电阻R4串联于所述滑动电阻RP1与所述单结晶体管Q2的发射极之间;所述电解电容C3的正极与所述单结晶体管Q2的发射极连接,所述电解电容C3的负极接地;
    所述单结晶体管Q2的发射极与所述分压电阻R4的公共连接点接所述低频振荡模块的控制端。

    5.  根据权利要求1所述的光控灯具系统电路,其特征在于,所述光敏模块包括光敏电阻RG1,所述光敏电阻RG1的一端接所述光敏模块的输出端,所述光敏电阻RG1的另一端接所述光敏模块的接地端。

    6.  根据权利要求1所述的光控灯具系统电路,其特征在于,所述分压模块包括分压电阻R6,所述分压电阻R6的一端接所述分压模块的输入端,所述分压电阻R6的另一端接所述分压模块的接地端。

    7.  根据权利要求1所述的光控灯具系统电路,其特征在于,所述开关模块包括光耦合器U1和分压电阻R2;所述光耦合器U1包括双向可控硅Q3和发光二极管;
    所述发光二极管的正极与所述低频振荡模块的输出端连接,所述发光二极 管的负极接地;所述双向可控硅Q3的第一阳极与所述分压电阻R2的一端连接,所述分压电阻R2的另一端与灯具连接,所述双向可控硅Q3的第二阳极接地。

    8.  根据权利要求1所述的光控灯具系统电路,其特征在于,所述开关模块包括光耦合器U1、双向可控硅Q1、分压电阻R2和分压电阻R5;所述光耦合器U1包括双向可控硅Q3和发光二极管;
    所述述发光二极管的正极与所述低频振荡模块的输出端连接,所述发光二极管的负极接地;所述双向可控硅Q3的第一阳极与所述分压电阻R2的一端连接,所述分压电阻R2的另一端与灯具连接,所述双向可控硅Q3的第二阳极与所述双向可控硅Q1的控制端连接,所述分压电阻R5的一端与所述双向可控硅Q3的第二阳极连接,所述分压电阻R5的另一端接地;所述双向可控硅Q1的第一阳极与灯具连接,所述双向可控硅Q1的第二阳极接地。

    9.  根据权利要求1所述的光控灯具系统电路,其特征在于,所述开关模块包括光耦合器U1、双向可控硅Q1、分压电阻R2和分压电阻R5;所述光耦合器U1包括双向可控硅Q3和发光二极管;
    所述述发光二极管的正极与所述低频振荡模块的输出端连接,所述发光二极管的负极接地;所述双向可控硅Q3的第一阳极与所述分压电阻R2的一端连接,所述分压电阻R2的另一端电源模块的输出端连接,所述双向可控硅Q3的第二阳极与所述双向可控硅Q1的控制端连接,所述分压电阻R5的一端与所述双向可控硅Q3的第二阳极连接,所述分压电阻R5的另一端接地;所述双向可控硅Q1的第一阳极与灯具连接,所述双向可控硅Q1的第二阳极接地。

    10.  一种光控灯具,其特征在于,包括上述权利要求1-9任意一项所述的光控灯具系统电路。

    说明书

    说明书光控灯具及光控灯具系统电路
    技术领域
    本发明涉及光控灯具系统电路,特别是涉及一种精确、智能的光控灯具系统电路及光控灯具。
    背景技术
    警示灯一般用于维护道路安全。警示灯在道路安全中作为示警工具时,一般只在自然光强度较弱的时候闪烁,用来发出示警信号。而在自然光强度较高时,则不需要警示灯闪烁示警。因而,需要控制警示灯的点亮和熄灭。目前,一般采用人工控制警示灯,因此不能准确的根据环境的自然光强度变化来控制警示灯的点亮和熄灭。
    发明内容
    基于此,提供一种精确、智能的光控灯具系统电路。
    一种光控灯具系统电路,包括用于输出直流电源的电源模块、用于根据自然光强度输出控制信号的光敏模块、用于根据所述光敏模块的控制信号输出振荡信号的低频振荡模块、分压模块及开关模块;
    所述电源模块用于向所述低频振荡模块、所述光敏模块、所述分压模块及所述开关模块提供直流工作电源;
    所述低频振荡模块包括用于输入工作电源的输入端、接收所述光敏模块控制信号的控制端及输出振荡信号的输出端;
    所述光敏模块包括输出控制信号的输出端和接地端;
    所分压模块包括输入端和接地端;
    所述开关模块包括接收所述分压模块根据振荡信号转换的电压信号的输入端、输出开关信号的输出端、与所述电源模块连接的电源输入端和接地端;
    所述低频振荡模块的输入端用于与所述电源模块的输出端连接,所述低频振荡模块的控制端与所述光敏模块的输出端连接,所述低频振荡模块的输出端 与所述开关模块的输入端连接;
    所述光敏模块的接地端接地,所述分压模块的输入端与所述低频振荡模块的输出端连接,所述分压模块的接地端接地,所述开关模块的输出端用于与灯具连接,所述开关模块的接地端接地;
    其中,所述光敏模块的控制信号用于控制所述低频振荡模块的导通和截止,所述低频振荡模块导通后输出周期性的振荡信号,所述分压模块用于将所述振荡信号转换成周期性高低交替的电压信号,所述开关模块根据所述电压信号控制灯具周期性的导通和截止。
    在其中一个实施例中,所述电源模块包括分压电阻R1、滤波电容C1、稳压二极管ZD1、晶体管VD1及电解电容C2;
    所述滤波电容C1和所述晶体管VD1串联在交流电源的火线上;所述分压电阻R1并联于所述滤波电容C1两端;所述稳压二极管ZD1并联于交流电源的火线和零线两端;所述电解电容C2并联于交流电源的火线和零线两端;其中,所述稳压二极管ZD1的负极与交流电源的火线连接,所述滤波电容C1、所述稳压二极管ZD1的负极和所述晶体管VD1的正极具有公共连接点;
    所述晶体管VD1的负极接所述电源模块的输出端。
    在其中一个实施例中,所述低频振荡模块包括分压电阻R3、单结晶体管Q2、滑动电阻RP1;
    所述分压电阻R3的一端与所述滑动电阻RP1的一端连接,所述分压电阻R3的另一端与所述单结晶体管Q2的第一基极连接,所述滑动电阻RP1的另一端与所述单结晶体管Q2的发射极连接;
    所述分压电阻R3与所述滑动电阻RP1的公共连接点接所述低频振荡模块的输入端,所述滑动电阻RP1与所述单结晶体管Q2的公共连接点接所述低频振荡模块的控制端,所述单结晶体管Q2的第二基极接所述低频振荡模块的输出端。
    在其中一个实施例中,所述低频振荡模块还包括分压电阻R4和电解电容C3;
    所述分压电阻R4串联于所述滑动电阻RP1与所述单结晶体管Q2的发射极 之间;所述电解电容C3的正极与所述单结晶体管Q2的发射极连接,所述电解电容C3的负极接地;
    所述单结晶体管Q2的发射极与所述分压电阻R4的公共连接点接所述低频振荡模块的控制端。
    在其中一个实施例中,所述光敏模块包括光敏电阻RG1,所述光敏电阻RG1的一端接所述光敏模块的输出端,所述光敏电阻RG1的另一端接所述光敏模块的接地端。
    在其中一个实施例中,所述分压模块包括分压电阻R6,所述分压电阻R6的一端接所述分压模块的输入端,所述分压电阻R6的另一端接所述分压模块的接地端。
    在其中一个实施例中,所述开关模块包括光耦合器U1和分压电阻R2;所述光耦合器U1包括双向可控硅Q3和发光二极管;
    所述发光二极管的正极与所述低频振荡模块的输出端连接,所述发光二极管的负极接地;所述双向可控硅Q3的第一阳极与所述分压电阻R2的一端连接,所述分压电阻R2的另一端与灯具连接,所述双向可控硅Q3的第二阳极接地。
    在其中一个实施例中,所述开关模块包括光耦合器U1、双向可控硅Q1、分压电阻R2和分压电阻R5;所述光耦合器U1包括双向可控硅Q3和发光二极管;
    所述述发光二极管的正极与所述低频振荡模块的输出端连接,所述发光二极管的负极接地;所述双向可控硅Q3的第一阳极与所述分压电阻R2的一端连接,所述分压电阻R2的另一端与灯具连接,所述双向可控硅Q3的第二阳极与所述双向可控硅Q1的控制端连接,所述分压电阻R5的一端与所述双向可控硅Q3的第二阳极连接,所述分压电阻R5的另一端接地;所述双向可控硅Q1的第一阳极与灯具连接,所述双向可控硅Q1的第二阳极接地。
    在其中一个实施例中,所述开关模块包括光耦合器U1、双向可控硅Q1、分压电阻R2和分压电阻R5;所述光耦合器U1包括双向可控硅Q3和发光二极管;
    所述述发光二极管的正极与所述低频振荡模块的输出端连接,所述发光二 极管的负极接地;所述双向可控硅Q3的第一阳极与所述分压电阻R2的一端连接,所述分压电阻R2的另一端电源模块的输出端连接,所述双向可控硅Q3的第二阳极与所述双向可控硅Q1的控制端连接,所述分压电阻R5的一端与所述双向可控硅Q3的第二阳极连接,所述分压电阻R5的另一端接地;所述双向可控硅Q1的第一阳极与灯具连接,所述双向可控硅Q1的第二阳极接地。
    上述光控灯具系统电路通过光敏模块感应环境的自然光强度,并将自然光强度转换为控制信号来控制低频振荡模块的导通和截止。低频振荡模块截止时,灯具熄灭。低频振荡模块导通时,低频振荡模块输出周期性的振荡信号,并由分压模块将振荡信号转换成周期性高低交替的电压信号,因而开关模块根据电压信号控制灯具周期性的导通和截止。从而能够准确的根据环境的自然光强度控制灯具的点亮和熄灭,且整个工作过程无需人工干预。
    此外,还提供一种精确、智能的光控灯具。
    一种光控灯具,包括上述光控灯具系统电路。
    上述光控灯具通过光控灯具系统电路感应环境的自然光强度,并将自然光强度转换为控制信号来控制灯具周期性的导通和截止。从而能够准确的根据环境的自然光强度控制灯具的点亮和熄灭,且整个工作过程无需人工干预。
    附图说明
    图1为光控灯具系统电路的模块图;
    图2为光控灯具系统电路的原理图之一;
    图3为光控灯具系统电路的原理图之二;
    图4为光控灯具系统电路的原理图之三。
    具体实施方式
    如图1所示,为光控灯具系统电路的模块图。
    一种光控灯具系统电路,包括用于输出直流电源的电源模块101、用于根据自然光强度输出控制信号的光敏模块103、用于根据光敏模块103的控制信号输 出振荡信号的低频振荡模块105、分压模块107及开关模块109。
    电源模块101用于向低频振荡模块105、光敏模块103、分压模块107及开关模块109提供直流工作电源。
    低频振荡模块105包括用于输入工作电源的输入端、接收光敏模块103控制信号的控制端及输出振荡信号的输出端。
    光敏模块103包括输出控制信号的输出端和接地端。
    所分压模块107包括输入端和接地端。
    开关模块109包括接收分压模块107根据振荡信号转换的电压信号的输入端、输出开关信号的输出端、与电源模块101连接的电源输入端和接地端。
    低频振荡模块105的输入端用于与电源模块101的输出端连接,低频振荡模块105的控制端与光敏模块103的输出端连接,低频振荡模块105的输出端与开关模块109的输入端连接。
    光敏模块103的接地端接地,分压模块107的输入端与低频振荡模块105的输出端连接,分压模块107的接地端接地,开关模块109的输出端用于与灯具连接,开关模块109的接地端接地。
    其中,光敏模块103的控制信号用于控制低频振荡模块105的导通和截止,低频振荡模块105导通后输出周期性的振荡信号,分压模块107用于将振荡信号转换成周期性高低交替的电压信号,开关模块109根据电压信号控制灯具周期性的导通和截止。
    电源模块101用于将交流电源转换成直流电源输出给光敏模块103、低频振荡模块105、分压模块107及开关模块109。
    光敏模块103用于感应自然光强度,并将自然光强度转换为控制信号,控制低频振荡模块105的导通和截止。具体地,光敏模块103感应到的自然光强度较高时,光敏模块103输出的控制信号控制低频振荡模块105截止。光敏模块103感应到的自然光强度较弱时,光敏模块103输出的控制信号控制低频振荡模块105导通。因而,可以通过设置低频振荡模块105导通的自然光强度值,来控制低频振荡模块105在固定的自然光强度下导通。
    低频振荡模块105在导通时会输出周期性的振荡信号。振荡信号用于控制 开关模块109周期性的导通和截止。但由于振荡信号不能直接控制开关模块109。因而,在低频振荡模块105的输出端接分压模块107,由分压模块107将振荡信号转换成对应的电压信号。然后由电压信号控制开关模块109。具体地,分压模块107将振荡信号转换成周期性高低交替的电压信号。开关模块109接收周期性高低交替的电压信号后,控制灯具周期性的导通和截止。
    请结合图2。电源模块101包括分压电阻R1、滤波电容C1、稳压二极管ZD1、晶体管VD1及电解电容C2。
    滤波电容C1和晶体管VD1串联在交流电源的火线上;分压电阻R1并联于滤波电容C1两端;稳压二极管ZD1并联于交流电源的火线和零线两端;所述电解电容C2并联于交流电源的火线和零线两端;其中,稳压二极管ZD1的负极与交流电源的火线连接,滤波电容C1、稳压二极管ZD1的负极和晶体管VD1的正极具有公共连接点。
    晶体管VD1的负极接电源模块101的输出端。
    光敏模块103包括光敏电阻RG1,光敏电阻RG1的一端接光敏模块103的输出端,光敏电阻RG1的另一端接光敏模块103的接地端。
    低频振荡模块105包括分压电阻R3、单结晶体管Q2、滑动电阻RP1。
    分压电阻R3的一端与滑动电阻RP1的一端连接,分压电阻R3的另一端与单结晶体管Q2的第一基极连接,滑动电阻RP1的另一端与单结晶体管Q2的发射极连接。
    分压电阻R3与滑动电阻RP1的公共连接点接低频振荡模块105的输入端,滑动电阻RP1与单结晶体管Q2的公共连接点接低频振荡模块105的控制端,单结晶体管Q2的第二基极接低频振荡模块105的输出端。
    低频振荡模块105还包括分压电阻R4和电解电容C3。
    分压电阻R4串联于滑动电阻RP1与单结晶体管Q2的发射极之间;电解电容C3的正极与单结晶体管Q2的发射极连接,电解电容C3的负极接地。
    单结晶体管Q2的发射极与分压电阻R4的公共连接点接低频振荡模块105的控制端。
    分压模块107包括分压电阻R6,分压电阻R6的一端接分压模块107的输 入端,分压电阻R6的另一端接分压模块107的接地端。
    开关模块109包括光耦合器U1、双向可控硅Q1、分压电阻R2和分压电阻R5;光耦合器U1包括双向可控硅Q3和发光二极管。
    述发光二极管的正极与低频振荡模块105的输出端连接,发光二极管的负极接地;双向可控硅Q3的第一阳极与分压电阻R2的一端连接,分压电阻R2的另一端电源模块101的输出端连接,双向可控硅Q3的第二阳极与双向可控硅Q1的控制端连接,分压电阻R5的一端与双向可控硅Q3的第二阳极连接,分压电阻R5的另一端接地;双向可控硅Q1的第一阳极与灯具连接,双向可控硅Q1的第二阳极接地。
    基于上述实施例,光控灯具系统电路的工作原理如下:
    电源模块101用于将220V交流电源转换成直流电源,输出到低频振荡模块105和开关模块109。具体的,交流电源依次输入到滤波电容C1、晶体管VD1,在交流电源的火线和零线之间连接稳压二极管ZD1,在晶体管VD1的负极和交流电源零线之间连接滤波电容C2。因而,在晶体管VD1和滤波电容C2的公共端输出稳定的直流电压。
    低频振荡模块105接收到电源模块101输出的直流电压后,并不是立即工作。低频振荡模块105是否工作受到光敏模块103的控制。具体地,滑动电阻RP1、分压电阻R4和光敏电阻RG1串联于直流电压正极和接地端之间。单结晶体管Q1的发射极与分压电阻R4和光敏电阻RG1的公共端连接。单结晶体管Q1的导通与截止受发射极电压值的控制。由于滑动电阻RP1和分压电阻R4的阻值是预先设定好的。因此,调节光敏电阻RG1的阻值就能够调节单结晶体管Q1发射极的电压。利用这一性质,可以利用光敏电阻RG1监测自然光强度。光敏电阻器采用阻值随环境照度低而增高的光敏电阻器。因而,在白天自然光强度高时,光敏电阻RG1的电阻值较小,单结晶体管Q1的发射极电压较低,单结晶体管Q1无法导通,即低频振荡模块105不工作。在夜晚自然光强度弱时,光敏电阻RG1的电阻值增大,光敏电阻RG1分得的电压增大到满足单结晶体管Q1的发射极的导通电压时,单结晶体管Q1导通。低频振荡模块105开始工作,输出振荡信号。
    低频振荡模块105输出的振荡信号经由分压模块107后,在分压电阻R6的两端形成高低交替的电压信号。而开关模块109中的光耦合器的发光二极管在分压电阻R6两端的电压为高电压时导通,在分压电阻R6两端的电压为低电压时截止。因此,受发光二极管控制的双向可控硅Q3随之导通和截止,与双向可控硅Q3连接的双向可控硅Q1与发光二极管的导通和截止动作一致。而双向可控硅Q1控制灯具的导通和截止,所以,控制发光二极管的导通和截止,最终结果是控制灯具的导通和截止。
    振荡信号是周期性的高低交替,因而,发光二极管周期性的导通和截止,即灯具周期性的导通和截止,所以灯具的发光形式为闪烁。
    在本实施例中,分压电阻R2、双向可控硅Q3的第一阳极和第二阳极及分压电阻R5串联于直流电源和接地端之间,而双向可控硅Q1直接与灯具连接。采用这种连接方式,适合控制功率较大的灯具。
    在另一个实施例中,电源模块101、光敏模块103、低频振荡模块105及分压模块107与图2中完全一致。请结合图3。开关模块109包括光耦合器U1、双向可控硅Q1、分压电阻R2和分压电阻R5;光耦合器U1包括双向可控硅Q3和发光二极管。
    发光二极管的正极与低频振荡模块105的输出端连接,发光二极管的负极接地;双向可控硅Q3的第一阳极与分压电阻R2的一端连接,分压电阻R2的另一端与灯具连接,双向可控硅Q3的第二阳极与双向可控硅Q1的控制端连接,分压电阻R5的一端与双向可控硅Q3的第二阳极连接,分压电阻R5的另一端接地;双向可控硅Q1的第一阳极与灯具连接,双向可控硅Q1的第二阳极接地。
    在本实施例中,电源模块101、光敏模块103、低频振荡模块105及分压模块107与图2中完全一致,其工作原理也一致。与图2中不同是,开关模块109中的分压电阻R2的连接方式改变了。将分压电阻R2、双向可控硅Q3的第一阳极和第二阳极及分压电阻R5串联于灯具的接入端和接地端之间,双向可控硅Q1与灯具连接,适合控制小功率的灯具。
    在又一个实施例中,电源模块101、光敏模块103、低频振荡模块105及分压模块107与图2中完全一致。请结合图4。开关模块109包括光耦合器U1和分压电阻R2;光耦合器U1包括双向可控硅Q3和发光二极管。
    发光二极管的正极与低频振荡模块105的输出端连接,发光二极管的负极接地;双向可控硅Q3的第一阳极与分压电阻R2的一端连接,分压电阻R2的另一端与灯具连接,双向可控硅Q3的第二阳极接地。
    在本实施例中,与图3不同是,去掉了双向可控硅Q1和分压电阻R5。由于图3中的开关模块109用于控制小功率的灯具。因而,去掉双向可控硅Q1和分压电阻R5,双向可控硅Q3能够直接控制灯具的导通和截止。即能够实现与图3中光控灯具系统电路一致的功能。
    上述光控灯具系统电路通过光敏模块103感应环境的自然光强度,并将自然光强度转换为控制信号来控制低频振荡模块105的导通和截止。低频振荡模块105截止时,灯具熄灭。低频振荡模块105导通时,低频振荡模块105输出周期性的振荡信号,并由分压模块107将振荡信号转换成周期性高低交替的电压信号,因而开关模块109根据电压信号控制灯具周期性的导通和截止。从而能够准确的根据环境的自然光强度控制灯具的点亮和熄灭,且整个工作过程无需人工干预。
    一种光控灯具,包括上述光控灯具系统电路。
    上述光控灯具通过光控灯具系统电路感应环境的自然光强度,并将自然光强度转换为控制信号来控制灯具周期性的导通和截止。从而能够准确的根据环境的自然光强度控制灯具的点亮和熄灭,且整个工作过程无需人工干预。
    以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

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    光控 灯具 系统 电路
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