本实用新型涉及广告显示屏控制装置,具体涉及一种抗干扰广告显示屏控制装置。
背景技术:
现在推行节能减排,在数字广告机在我们生活周边也成了我们生活的一部分;但广告机7x24小时的长时间工作,不仅影响广告机的使用寿命,同事也大量浪费了电能;宣传数字广告机的显示屏耗电占整个机器耗电量高达80%~90%,能很好的控制这个显示屏背光,就能节省数字广告机的很大用电量。
现有的方法是人下班后就手动关掉广告机,或者每天设置一个固定时间段关闭广告播放,比如晚上12点-6点停止播放广告;但是很多时间里没人的时候仍在播放广告,这段时间是大量的浪费。因此,提供换一种智能化的、可靠性高的广告显示屏控制装置就很有必要。
技术实现要素:
本实用新型所要解决的技术问题是现有技术中存在的控制方式复杂单一、耗能大的、抗干扰性弱的技术问题。提供一种新的抗干扰广告显示屏控制装置,该抗干扰广告显示屏控制装置具有节广告显示屏的用电量、控制智能化、节约人工成本、安装简单、抗干扰能力强的特点。
为解决上述技术问题,采用的技术方案如下:
一种抗干扰广告显示屏控制装置,所述控制装置包括主控制器,主控制器包括3个IO口,第一IO口通过IO光电隔离单元依次连接有信号放大及滤波电路、红外线人体传感器;第二IO口通过IO光电隔离单元依次连接有信号放大及滤波电路、微波天线;第三IO口与广告显示屏背光装置连接;所述控制装置还包括与主控制器连接的电源、无线通讯单元,所述无线通讯单元用于将远程控制信号传输给主控制器。
本实用新型的工作原理:用热释电人体传感器检测是否有人。人本身能发出红外线,这些红外线能够被热释电传感器探头检测到,这个微弱的信号经过信号放大器放大,放大的信号经过滤波处理,然后经过单片机处理;当单片机检测到有信号时,表示有人,从而将显示屏背光打开,同时打开后需要做一定的延时处理,从而很好的处理广告机播放,同时也节省了大量的电能;同时,通过无线通讯模块接收的远程信号,能够使工作人员能够主动控制广告显示屏的开闭操作以及亮度操作。热释电容易受到干扰,比如太热或有风,增加微波探测单元能够提高抗干扰能力。
上述方案中,为优化,进一步地,所述红外线人体传感器前端设有菲涅尔透镜。
进一步地,所述微波天线为微波探测阵列天线。
进一步地,所述控制装置还包括与主控制器连接的系统复位开关。
进一步地,所述电源包括备用电源,所述备用电源为太阳能电源。
进一步地,所述主控制器为64位单片机。
进一步地,所述控制装置还包括与信号放大及滤波电路连接的光强度传感器。
本实用新型通过使用菲涅尔透镜,利用透镜的特殊光学原理,在探测器前方产生一个交替变化的“盲区”和“高灵敏区”,以提高它的探测接收灵敏度。当有人从透镜前走过时,人体发出的红外线就不断地交替从“盲区”进入“高灵敏区”,这样就使接收到的红外信号以忽强忽弱的脉冲形式输入,从而强其能量幅度。通过使用光强度传感器能够自动根据光强度调节广告显示屏的亮度。
本实用新型的有益效果:
效果一:节省广告显示屏的用电量;
效果二:不用只能人工去关闭广告显示屏;
效果三:节省人工成本,安装简单;
效果四,抗干扰能力强。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1,实施例1中广告显示屏控制装置示意图。
图2,信号放大及滤波电路示意图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本实用新型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用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
实施例1
本实施例提供一种抗干扰广告显示屏控制装置,如图1,一种抗干扰广告显示屏控制装置,所述控制装置包括主控制器,主控制器包括3个IO口,第一IO口通过IO光电隔离单元依次连接有信号放大及滤波电路、红外线人体传感器;第二IO口通过IO光电隔离单元依次连接有信号放大及滤波电路、微波天线;第三IO口与广告显示屏背光装置连接;所述控制装置还包括与主控制器连接的电源、无线通讯单元,所述无线通讯单元用于将远程控制信号传输给主控制器。
本实用新型的工作原理:用热释电人体传感器检测是否有人。人本身能发出红外线,这些红外线能够被热释电传感器探头检测到,这个微弱的信号经过信号放大器放大,放大的信号经过滤波处理,然后经过单片机处理;当单片机检测到有信号时,表示有人,从而将显示屏背光打开,同时打开后需要做一定的延时处理,从而很好的处理广告机播放,同时也节省了大量的电能;同时,通过无线通讯模块接收的远程信号,能够使工作人员能够主动控制广告显示屏的开闭操作以及亮度操作。热释电容易受到干扰,比如太热或有风,增加微波探测单元能够提高抗干扰能力。
进一步地,所述控制装置还包括与信号放大及滤波电路连接的光强度传感器。
如图2为信号放大及滤波电路,输入信号通过滤波电容C7,然后进入功率放大器T1,功率放大器T1的输入端与VHF输入信号连接,功率放大器T1的输出端与电容C1的一端连接,电容C1的另一端与电阻R1的一端、电阻R2的一端和三极管Q1的基极连接,三极管Q1的集电极与电感L1的一端和电阻R4的一端连接,电感L1的另一端与电感L2的一端和电感L3的一端连接,电感L3的另一端与电容C4的一端连接,电容C4的另一端与功率放大器T2的输入端连接,功率放大器T2的输出端与VHF输出信号连接,电阻R1的另一端与电阻R3的一端和电容C5、电容C6的一端连接,电阻R3的另一端与三极管Q1的发射极和电容C2的一端连接,电感L2的另一端与电阻R5的一端和电容C3的一端连接,电阻R4的另一端、电阻R2的另一端、电容C2的另一端、电阻R5的另一端、电容C3和电容C5、电容C6的另一端连接电感L3及L4后接地。本实用新型电路简单,可实现对VHF信号较好的放大和滤波效果。
两个功率放大器又实现了对信号的放大,VHF输入信号经电容C1耦合到三极管Q1的基极,构成放大回路。电感L1、电感L2、三极管Q1的发射极组成的谐振回路;同时电感L2,电容C2,电容C3组成一个滤波电路V1,电感L3与电容C4是一个滤波电路V2。具体在使用时,由上述两个滤波电路对信号进行滤波,使得输出信号具有较好质量。
为提高微波天线对人体的探测精度,优选地,所述微波天线为微波探测阵列天线。
为提高控制装置的稳定性,优选地,提供人工复位开挂。人工复位为控制装置与主控制器连接的系统复位开关。
为提高控制装置的使用延长,优选地,所述电源包括备用电源,所述备用电源为太阳能电源。太阳能电源包括太阳能板及充电装置,在白天对控制装置的电源进行充电。延长使用时间。
具体地,所述主控制器为64位单片机。64为单片机能够保证控制装置的高速工作。
优选地,所述红外线人体传感器前端设有菲涅尔透镜。使用菲涅尔透镜,利用透镜的特殊光学原理,在探测器前方产生一个交替变化的“盲区”和“高灵敏区”,以提高它的探测接收灵敏度。当有人从透镜前走过时,人体发出的红外线就不断地交替从“盲区”进入“高灵敏区”,这样就使接收到的红外信号以忽强忽弱的脉冲形式输入,从而强其能量幅度。
优选地,所述控制装置还包括与信号放大及滤波电路连接的光强度传感器。通过使用光强度传感器,为主控制器提供光强度信号,主控制器根据光强度来控制广告显示屏的显示亮度。自动节省电量,更加节能。
尽管上面对本实用新型说明性的具体实施方式进行了描述,以便于本技术领域的技术人员能够理解本实用新型,但是本实用新型不仅限于具体实施方式的范围,对本技术领域的普通技术人员而言,只要各种变化只要在所附的权利要求限定和确定的本实用新型精神和范围内,一切利用本实用新型构思的实用新型创造均在保护之列。