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照明を制御する部屋の人のカウンター。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 照明

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日中に人が部屋に出入りするとき、最後に退出した人が消し忘れた照明が一晩中点灯したままになることがよくあります。 提案されたデバイスは、出入りを常にカウントし、屋内に何人いるかを常に「認識」します。 誰かが部屋に入るとすぐに照明が自動的に点灯し、全員が退室すると自動的に照明が消えます。

このデバイスは、PIC12F629 マイクロコントローラー上に構築されており、シーメンスの 3 つの Opto-Bero 7010RG0-00CCXNUMX 光学式非接触物体位置センサーの信号を処理します。このセンサーはドア枠に設置されており、入ってくるセンサーが最初に感知ゾーンを通過し、次にセンサーが通過するように設計されています。 XNUMX番目のセンサー、発信センサーは逆の順序でそれらを横切ります。

部屋の人々は照明を制御するカウンター
図。 1

センサーの取り付けに可能なオプションを図に示します。 1. オプション A は、側枠の幅が十分に広く、そこに切られた凹部に XNUMX つのセンサーを配置して、それらの感知面を同じ平面に配置できる場合に使用されます。 閉じたドアでセンサーの XNUMX つが影になることを恐れる必要はありませんが、この状況はマイクロコントローラー プログラムで考慮されており、エラーにはつながりません。

センサーは約900mmの高さに設置してください。 それらが低い場合、センサーの感知ゾーンを順番に横切る人の両足に望ましくない反応が起こり、カウントエラーが発生する可能性があります。 複数のドアがある部屋でデバイスを使用する場合は、それぞれのドアの開口部にセンサーを取り付ける必要があります。 それらは最初のペアのセンサーと並列に接続されます。

比較的高価なブランドの光学センサーの代わりに、たとえば Yu. Vinogradov の記事「セキュリティ アラームのレーザー ポインター」 (「Radio」、2002、No. 7、 43、44ページ)。 この場合、このような各センサーの放射線源は、出入り口の反対側に配置される受信機のちょうど反対側に設置される必要があります。

部屋の人々は照明を制御するカウンター
図。 2

カウンタ回路を図に示します。 2. XT1 をブロックするには、連絡先の数に従って、結論を結び付けます センサーは、人が部屋に入ると最初にトリガーされ、XT2 をブロックします。1 番目にトリガーされるセンサーの結論です。 3 V の電源電圧がブロックの接点 12 と 1 を介してセンサーに供給されます。センサーの感知ゾーンに反射物体がない場合、このセンサーにある PNP トランジスタはオープンになり、そのエミッタは接続されます。端子 2 に、コレクタを端子 XNUMX に接続します。そのような物体が存在すると、センサーが起動し、内部トランジスタが閉じます。

これまでのところ、センサーは機能しておらず、トランジスタ VT1 と VT2 は開いているため、DD1 マイクロコントローラーの入力 GP2 と GP1 の論理電圧レベルは低くなります。 センサーがトリガーされると、その出力 2 に接続されているトランジスタ VT1 または VT2 が閉じます。 GP1 入力 (最初のセンサーがトリガーされた場合) または GP2 入力 (XNUMX 番目のセンサーがトリガーされた場合) のレベルが高くなります。

XT4 ブロックは、従来のスイッチの代わりに点灯ランプ回路のブレークに直列または並列に接続されます。 XT1 ブロックに接続された SA3 スイッチは、K1 エグゼクティブ リレーの巻線回路を遮断し、自動照明制御をオフにする可能性があります。 このスイッチが必要ない場合は、XT3 ブロックの接点をジャンパで閉じる必要があります。

動作の開始時 (電力が印加されたとき)、マイクロコントローラ プログラムは、そのプログラム内で組織化されたセンサー起動のカウンタをリセットし、出力 GP0 および GP4 にロー レベルを設定します。 この状態では LED HL1 はオフになり、トランジスタ VT3 は閉じます。 リレーK1のコイルには電流が流れず、接点が開いて消灯します。

人がセンサーの前を通過すると、プログラムがその操作の順序を決定します。 センサー No. 1 が最初に作動し、続いてセンサー No. 2 が作動した場合、人が部屋に入ったことを意味します。 カウンタの値は 1 増加します。操作の逆の順序は、人が退出したことを示し、カウンタの値は 1 減少します。したがって、カウンタに蓄積される数字は常に部屋にいる人の数と等しくなります。 ゼロより大きい場合 (最大値は 255)、GP0 出力は High になり、照明がオンになります。 それがゼロに等しい場合 (これはプログラムで規定されているため、これより小さくなることはありません)、部屋には人が存在せず、照明がオフになります。 各着信のアカウンティングは、HL1 LED の一連の点滅によって確認されます。 シリーズ内のそれらの数は、現在その部屋にいる人の数と同じです。 出入り口で立ち止まった人はカウンターの値を変更しません。 同じ方向に進み続けた場合にのみ変化します。

このデバイスは 12 V DC 電圧源から電力を供給され、スタンバイ モードでは 20 mA 以下の電流を消費します。照明がオンになると、リレー巻線 K1 を流れる電流が追加されます。 1 V 電圧レギュレータが DA5 チップ上に作成され、マイクロコントローラに電力を供給します。

部屋の人々は照明を制御するカウンター
図。 3

デバイスのプリント基板を図に示します。 3. マイクロコントローラ PIC12F629-I/P は PIC12F675-I/P に置き換えることができます。 統合スタビライザー 78L05 の代わりに、結論の目的の違いを考慮して、より強力なスタビライザー 5 (KR7805EN142A) を含む、+5 V の別のスタビライザーを取り付けることができます。 トランジスタ 2N2222 は、たとえば KT315A に置き換えられます。トランジスタ 2N2926 の置き換えは、リレー巻線 K1 の動作電流を考慮して選択する必要があります。 リレー接点は、220 V AC および制御するランプの電流 (始動を含む) に耐えることができなければなりません。 たとえば、リレー TRIL-1 2VDC-FB-2CM が適しています。

メーターマイクロコントローラープログラムをダウンロードできます ftp://ftp.radio.ru/pub/2013/11/account.zipから.

著者:V。ユーシン

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