本發明涉及窗簾技術領域,尤其涉及一種無線智能窗簾。
背景技術:
目前市場上存在的普通窗簾控制器,基本上都由簡單的電源開關和按鍵控制電路,只有基本窗簾功能,無法實現智能和無線控制,隨著生活水平的提高,人們逐漸追求高質量的生活方式,而普通窗簾根本無法滿足人們的需求,另外普通窗簾只能通過手動控制,工作模式單一,不能通過智能設備去自動控制它,這樣會給我們的生活帶來很大的不便利性,因此,解決這一類的問題顯得尤為重要。
技術實現要素:
針對現有技術的不足,本發明提供了一種智能窗簾,通過設置有三種工作模式來對窗簾進行控制,以解決現有智能窗簾功能單一、安全性能較低、能源存在浪費的問題。
為了解決上述問題,本發明提供了一種智能窗簾,包括有窗簾,在所述窗簾的位移驅動力由電機提供,所述窗簾內部設置有STC89C51單片機、復位電路、晶振電路、PCF8951 A/D轉換芯片、DS1302時鐘模塊、系統電源、驅動電路、WIFI模塊、LCD1602顯示屏,所述STC89C51單片機上連接有LCD1602顯示屏、WIFI模塊和人體熱式紅外線傳感器,所述復位電路、晶振電路、PCF8951 A/D轉換芯片、DS1302時鐘模塊與STC89C51單片機相連接,所述驅動電路與電機相連接,并由STC89C51單片機控制窗簾的運動,所述窗簾的表面上設置有模式切換按鍵作為輸入與STC89C51單片機相連接,所述窗簾的表面上還設置有開到位開關和關到位開關,所述窗簾上設置有光敏電阻,所述光敏電阻與人體熱式紅外線傳感器串聯連接。
進一步改進在于:所述模式切換按鍵包括有手動模式按鍵、自動模式按鍵以及睡眠模式按鍵,所述模式切換按鍵與光敏電阻、人體熱式紅外線傳感器相配合使得窗簾具有三種工作模式。
進一步改進在于:所述窗簾由窗簾A和窗簾B組成而成,所述光敏電阻上設置有特定的閾值,所述閾值分為強(以下統稱High)、中(以下統稱Middle)和弱(以下統稱Low),當窗簾處于自動模式下時,通過光敏電阻檢測室內光線值和設置的閾值進行比較,如果檢測的光線值大于High,則窗簾A和B都將關閉;若檢測的光線值在High和Middle之間,則窗簾A關窗簾B開;若檢測的光線值在Middle和Low之間,則窗簾A開窗簾B關;若檢測的光線值小于Low,則窗簾A和B都將打開,其中光線強度、工作模式、窗簾狀態和系統時間由LCD1602顯示屏進行顯示。
進一步改進在于:移動終端通過WIFI模塊與STC89C51單片機相連接,移動終端可對窗簾進行控制。
系統上電以后,首先系統各個模塊進行初始化,如果各個模塊運行正常,則進行模式判斷:當處于睡眠模式下,窗簾A和B都將關閉,其它任何指令都是無效;當處于手動模式下,可以直接用開關控制窗簾開合,也可以用移動終端進行準確定時,最多可以定時5個時間段,其中每一個時間段包括開的時間點和關的時間點;當處于自動模式下,通過光敏電阻檢測室內光線值(ligVol)和設置的閾值進行比較,閾值分為強(High)、中(Middle)和弱(Low),如果檢測的光線值大于High,則窗簾A和B都將關閉;若檢測的光線值在High和Middle之間,則窗簾A關窗簾B開;若檢測的光線值在Middle和Low之間,則窗簾A開窗簾B關;若檢測的光線值小于Low,則窗簾A和B都將打開,其中光線強度、工作模式、窗簾狀態和系統時間用LCD1602進行顯示,其中電機動作的前提是人體熱式紅外線傳感器必須要檢測到人的存在,要不窗簾始終是處于默認狀態的;當調到睡眠模式下,窗簾會自動恢復事先設置的狀態,不會因為室內光線和是否有人而受影響的,當窗簾運行到邊沿時,會壓到到位開關,這時電機將停止運行。
本發明的有益效果是:本發明共有三種工作模式,可以通過模式切換按鍵或者移動終端進行切換,通過LCD1602顯示屏進行顯示手動模式、自動模式、定時模式,通過無線控制智能窗簾工作及人性化的多種工作模式系統來彌補普通窗簾沒有的功能和提高系統的安全性以及節約能源的問題,本發明結構簡單、操作方便,提高了使用窗簾人性化以及降低了能源的浪費。
附圖說明
圖1是本發明結構俯視圖。
圖2是本發明控制系統總體框圖。
圖3是本發明控制系統工作流程圖。
其中:1-窗簾,2-電機,3-STC89C51單片機,4-復位電路,5-晶振電路,6- PCF8951 A/D轉換芯片,7- DS1302時鐘模塊,8-系統電源,9-驅動電路,10- WIFI模塊,11- LCD1602顯示屏,12-人體熱式紅外線傳感器,13-模式切換按鍵,14-開到位開關,15-關到位開關,16-光敏電阻,17-背光調節按鈕。
具體實施方式
為了加深對本發明的理解,下面將結合實施例對本發明做進一步詳述,本實施例僅用于解釋本發明,并不構成對本發明保護范圍的限定。
如圖1、2、3所示,本實施例提供了一種智能窗簾,包括有窗簾(1),在所述窗簾1的位移驅動力由電機2提供,所述窗簾1內部設置有STC89C51單片機3、復位電路4、晶振電路5、PCF8951 A/D轉換芯片6、DS1302時鐘模塊7、系統電源8、驅動電路9、WIFI模塊10、LCD1602顯示屏11,所述STC89C51單片機3上連接有LCD1602顯示屏11、WIFI模塊10和人體熱式紅外線傳感器12,所述復位電路4、晶振電路5、PCF8951 A/D轉換芯片6、DS1302時鐘模塊1與STC89C51單片機3相連接,所述驅動電路9與電機2相連接,并由STC89C51單片機3控制窗簾的運動,所述窗簾1的表面上設置有模式切換按鍵13作為輸入與STC89C51單片機3相連接,所述窗簾1的表面上還設置有開到位開關14和關到位開關15,所述窗簾1內還設置有光敏電阻16,所述光敏電阻16與人體熱式紅外線傳感器12串聯連接,所述LCD1602顯示屏上設置有背光調節按鈕17。所述模式切換按鍵13包括有手動模式按鍵、自動模式按鍵以及睡眠模式按鍵,所述模式切換按鍵13與光敏電阻16、人體熱式紅外線傳感器12相配合使得窗簾具有三種工作模式。所述窗簾1由窗簾A和窗簾B組成而成,所述光敏電阻16上設置有特定的閾值,所述閾值分為強以下統稱High、中(以下統稱Middle)和弱以下統稱Low,當窗簾處于自動模式下時,通過光敏電阻檢測室內光線值和設置的閾值進行比較,如果檢測的光線值大于High,則窗簾A和B都將關閉;若檢測的光線值在High和Middle之間,則窗簾A關窗簾B開;若檢測的光線值在Middle和Low之間,則窗簾A開窗簾B關;若檢測的光線值小于Low,則窗簾A和B都將打開,其中光線強度、工作模式、窗簾狀態和系統時間由LCD1602顯示屏進行顯示。移動終端通過WIFI模塊10與STC89C51單片機3相連接,移動終端可對窗簾進行控制。
系統上電以后,首先系統各個模塊進行初始化,如果各個模塊運行正常,則進行模式判斷:當處于睡眠模式下,窗簾A和B都將關閉,其它任何指令都是無效;當處于手動模式下,可以直接用開關控制窗簾開合,也可以用移動終端進行準確定時,最多可以定時5個時間段,其中每一個時間段包括開的時間點和關的時間點;當處于自動模式下,通過光敏電阻檢測室內光線值ligVol和設置的閾值進行比較,閾值分為強High、中(Middle)和弱Low,如果檢測的光線值大于High,則窗簾A和B都將關閉;若檢測的光線值在High和Middle之間,則窗簾A關窗簾B開;若檢測的光線值在Middle和Low之間,則窗簾A開窗簾B關;若檢測的光線值小于Low,則窗簾A和B都將打開,其中光線強度、工作模式、窗簾狀態和系統時間用LCD1602進行顯示,其中電機動作的前提是人體熱式紅外線傳感器必須要檢測到人的存在,要不窗簾始終是處于默認狀態的;當調到睡眠模式下,窗簾會自動恢復事先設置的狀態,不會因為室內光線和是否有人而受影響的,當窗簾運行到邊沿時,會壓到到位開關,這時電機將停止運行。
本發明共有三種工作模式,可以通過模式切換按鍵或者移動終端進行切換,通過LCD1602顯示屏進行顯示手動模式、自動模式、定時模式,通過無線控制智能窗簾工作及人性化的多種工作模式系統來彌補普通窗簾沒有的功能和提高系統的安全性以及節約能源的問題,本發明結構簡單、操作方便,提高了使用窗簾人性化以及降低了能源的浪費。