一种便携式灯具及其电路转让专利

申请号 : CN201010520678.4

文献号 : CN102458009B

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法律信息:

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发明人 : 周明杰黄柯青

申请人 : 海洋王照明科技股份有限公司深圳市海洋王照明工程有限公司

摘要 :

本发明适用于电子照明领域,提供了一种便携式灯具及其电路。便携式灯具电路包括电源及储能滤波单元、控制单元、白光照明输出单元和紫光验钞输出单元。在本发明实施例中,便携式灯具电路具有白光照明输出单元和紫光验钞输出单元,能交替发出起照明作用的白光和起验钞作用的紫光,解决了在环境光线较暗,同时也没有验钞机的情况下进行金钱交易时,能发现钞票的真假,从而避免了经济损失的发生。

权利要求 :

1.一种便携式灯具电路,其特征在于,所述便携式灯具电路包括:

白光照明输出单元,用于提供起照明作用的白光;

紫光验钞输出单元,用于提供起验钞作用的紫光;

分别与所述白光照明输出单元的控制端和紫光验钞输出单元的控制端连接的控制单元,用于控制所述白光照明输出单元和紫光验钞输出单元交替工作,交替地发出白光和紫光;以及分别与所述白光照明输出单元、紫光验钞输出单元和控制单元的电源端连接的电源及储能滤波单元;

所述控制单元包括:

控制芯片U1、上拉电阻R1、去开关抖动电容C3和轻触开关SW1;

所述控制芯片U1的电源端为控制单元的电源端,所述控制芯片U1的输入端通过并联的去开关抖动电容C3和轻触开关SW1接地,所述控制芯片U1的输入端还通过上拉电阻R1接电源端,所述控制芯片U1的第一输出端接所述白光照明输出单元的控制端,所述控制芯片U1的第二输出端接所述紫光验钞输出单元的控制端,所述控制芯片U1的地端接地。

2.如权利要求1所述的便携式灯具电路,其特征在于,所述白光照明输出单元包括:白光发光体LED1、LED恒流驱动模块U2、限流电阻R2、滤波电容C4和第一开关管;

所述白光发光体LED1的阳极为所述白光照明输出单元的电源端接所述电源及储能滤波单元,所述白光发光体LED1的阳极和阴极分别接LED恒流驱动模块U2的输入端和输出端,所述LED恒流驱动模块U2的地端接所述第一开关管的第一端,所述第一开关管的第一端和白光发光体LED1的阳极之间串接有滤波电容C4,所述第一开关管的第二端接地,所述第一开关管的控制端接所述限流电阻R2的第一端,所述限流电阻R2的第二端为所述白光照明输出单元的控制端;

所述第一开关管为三极管Q1,所述三极管Q1的集电极为第一开关管的第一端,所述三极管Q1的发射极为第一开关管的第二端,所述三极管Q1的基极为第一开关管的控制端。

3.如权利要求1所述的便携式灯具电路,其特征在于,所述紫光验钞输出单元包括:紫光发光体LED2、限流电阻R3、限流电阻R4和第二开关管;

所述限流电阻R4的第一端为所述紫光验钞输出单元的电源端,所述限流电阻R4的第二端接所述紫光发光体LED2的阳极,所述紫光发光体LED2的阴极接所述第二开关管的第一端,所述第二开关管的第二端接地,所述第二开关管的控制端接限流电阻R3的第一端,所述限流电阻R3的第二端为所述紫光验钞输出单元的控制端;

所述第二开关管为三极管Q2,所述三极管Q2的集电极为第二开关管的第一端,所述三极管Q2的发射极为第二开关管的第二端,所述三极管Q2的基极为第二开关管的控制端。

4.如权利要求1所述的便携式灯具电路,其特征在于,所述电源及储能滤波单元包括:电池BT1、储能及低频滤波电容C1和高频滤波电容C2;

所述电池BT1的正极分别与所述白光照明输出单元、紫光验钞输出单元和控制单元的电源端连接,所述电池BT1的负极接地,所述电池BT1的正极和负极之间连接有并联的储能及低频滤波电容C1和高频滤波电容C2。

5.一种便携式灯具,其特征在于,所述灯具包括如权利要求1-4任一项所述的便携式灯具电路。

说明书 :

一种便携式灯具及其电路

技术领域

[0001] 本发明属于电子照明领域,尤其涉及一种便携式灯具及其电路。

背景技术

[0002] 目前,便携式灯具作为一种常用的灯具,已普遍地应用在人们的日常生活当中。
[0003] 人们需要使用便携式灯具的场合,通常环境光线较暗,同时也没有验钞机,在这种情况下进行金钱交易时,人们常常会因为不易发现假钞而蒙受损失。

发明内容

[0004] 本发明实施例的目的在于提供一种便携式灯具电路,旨在解决现在人们因为在光线较暗的环境下不易发现假钞而蒙受损失的问题。
[0005] 本发明实施例是这样实现的,一种便携式灯具电路,所述便携式灯具电路包括:
[0006] 白光照明输出单元,用于提供起照明作用的白光;
[0007] 紫光验钞输出单元,用于提供起验钞作用的紫光;
[0008] 分别与所述白光照明输出单元的控制端和紫光验钞输出单元的控制端连接的控制单元,用于控制所述白光照明输出单元和紫光验钞输出单元交替工作,交替地发出白光和紫光;以及
[0009] 分别与所述白光照明输出单元、紫光验钞输出单元和控制单元的电源端连接的电源及储能滤波单元;
[0010] 所述控制单元包括:
[0011] 控制芯片U1、上拉电阻R1、去开关抖动电容C3和轻触开关SW1;
[0012] 所述控制芯片U1的电源端为控制单元的电源端,所述控制芯片U1的输入端通过并联的去开关抖动电容C3和轻触开关SW1接地,所述控制芯片U1的输入端还通过上拉电阻R1接电源端,所述控制芯片U1的第一输出端接所述白光照明输出单元的控制端,所述控制芯片U1的第二输出端接所述紫光验钞输出单元的控制端,所述控制芯片U1的地端接地。
[0013] 本发明实施例的另一目的在于提供一种包括上述便携式灯具电路的便携式灯具。
[0014] 在本发明实施例中,便携式灯具电路具有白光照明输出单元和紫光验钞输出单元,能交替发出起照明作用的白光和起验钞作用的紫光,解决了在环境光线较暗,同时也没有验钞机的情况下进行金钱交易时,能发现钞票的真假,从而避免了经济损失的发生。

附图说明

[0015] 图1是本发明实施例提供的便携式灯具电路的模块图;
[0016] 图2是本发明实施例提供的便携式灯具电路的示例电路图;
[0017] 图3是本发明实施例提供的便携式灯具的控制方法的流程图。

具体实施方式

[0018] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
[0019] 图1示出了本发明实施例提供的便携式灯具电路的模块结构,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,详述如下。
[0020] 便携式灯具电路包括电源及储能滤波单元100、控制单元200、白光照明输出单元300和紫光验钞输出单元400。
[0021] 白光照明输出单元300用于提供起照明作用的白光;
[0022] 紫光验钞输出单元400用于提供起验钞作用的紫光;
[0023] 控制单元200分别与白光照明输出单元300的控制端和紫光验钞输出单元400的控制端连接,用于控制白光照明输出单元300和紫光验钞输出单元400交替工作,交替地发出白光和紫光;
[0024] 电源及储能滤波单元100分别与白光照明输出单元300、紫光验钞输出单元400和控制单元200的电源端连接。
[0025] 图2示出了本发明实施例提供的便携式灯具电路的示例电路结构,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,详述如下。
[0026] 作为本发明一实施例,白光照明输出单元300包括:
[0027] 白光发光体LED1、LED恒流驱动模块U2、限流电阻R2、滤波电容C4和第一开关管301;
[0028] 白光发光体LED1的阳极为白光照明输出单元300的电源端接电源及储能滤波单元100,白光发光体LED1的阳极和阴极分别接LED恒流驱动模块U2的输入端vdd和输出端out,LED恒流驱动模块U2的地端gnd接第一开关管301的第一端,第一开关管301的第一端和白光发光体LED1的阳极之间串接有滤波电容C4,第一开关管301的第二端接地,第一开关管301的控制端接限流电阻R2的第一端,限流电阻R2的第二端为白光照明输出单元300的控制端。
[0029] 作为本发明一实施例,第一开关管301为三极管Q1,三极管Q1的集电极为第一开关管301的第一端,三极管Q1的发射极为第一开关管301的第二端,三极管Q1的基极为第一开关管301的控制端。
[0030] 作为本发明一实施例,紫光验钞输出单元400包括:
[0031] 紫光发光体LED2、限流电阻R3、限流电阻R4和第二开关管401;
[0032] 限流电阻R4的第一端为紫光验钞输出单元400的电源端,限流电阻R4的第二端接紫光发光体LED2的阳极,紫光发光体LED2的阴极接第二开关管401的第一端,第二开关管401的第二端接地,第二开关管401的控制端接限流电阻R3的第一端,限流电阻R3的第二端为紫光验钞输出单元400的控制端。
[0033] 作为本发明一实施例,第二开关管401为三极管Q2,三极管Q2的集电极为第二开关管401的第一端,三极管Q2的发射极为第二开关管401的第二端,三极管Q2的基极为第二开关管401的控制端。
[0034] 作为本发明一实施例,控制单元200包括:
[0035] 控制芯片U1、上拉电阻R1、去开关抖动电容C3和轻触开关SW1;
[0036] 控制芯片U1的电源端VCC为控制单元200的电源端,控制芯片U1的输入端PB0通过并联的去开关抖动电容C3和轻触开关SW1接地,控制芯片U1的输入端PB0还通过上拉电阻R1接电源端VCC,控制芯片U1的第一输出端PB3接白光照明输出单元300的控制端,控制芯片U1的第二输出端PB4接紫光验钞输出单元400的控制端,控制芯片U1的地端GND接地。这里的控制芯片U1采用可编程输入增加功能的单片机。
[0037] 作为本发明一实施例,电源及储能滤波单元100包括:
[0038] 电池BT1、储能及低频滤波电容C1和高频滤波电容C2;
[0039] 电池BT1的正极分别与白光照明输出单元300、紫光验钞输出单元400和控制单元200的电源端连接,电池BT1的负极接地,电池BT1的正极和负极之间连接有并联的储能及低频滤波电容C1和高频滤波电容C2。
[0040] 本发明一实施例还提供一种包括上述便携式灯具电路的便携式灯具。
[0041] 图3示出了本发明实施例提供的便携式灯具的控制方法的步骤,步骤如下:
[0042] 在步骤S301中,上电;
[0043] 在步骤S302中,判断轻触开关SW1持续按下的时间是否小于或者等于一预设时间长度,若是,开启白光照明功能,否则开启紫光验钞功能,或者判断轻触开关SW1持续按下的时间是否大于一预设时间长度,若是,开启白光照明功能,否则开启紫光验钞功能;
[0044] 在步骤S303中,判断轻触开关SW1再次持续按下的时间是否小于或者等于一预设时间长度,若是,关闭白光照明功能或紫光验钞功能,否则保持不变状态,或者判断轻触开关SW1再次持续按下的时间是否大于一预设时间长度,若是,关闭白光照明功能或紫光验钞功能,否则保持不变状态。
[0045] 作为本发明一实施例,便携式灯具的工作原理为:
[0046] 当按下轻触开关SW1并保持的时间小于2秒时,灯具启动照明功能,再次按下轻触开关SW1并保持的时间小于2秒时,灯具关闭照明功能。
[0047] 当需要用到验钞的功能时,按下轻触开关SW1并保持的时间大于2秒,灯具启动紫光验钞的功能,再次按下轻触开关SW1并保持的时间大于2秒时,灯具关闭紫光验钞的功能。
[0048] 在本发明实施例中,便携式灯具电路具有白光照明输出单元和紫光验钞输出单元,能交替发出起照明作用的白光和起验钞作用的紫光,解决了在环境光线较暗,同时也没有验钞机的情况下进行金钱交易时,能发现钞票的真假,从而避免了经济损失的发生。
[0049] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。