太阳能路灯用智能型控制器的制作方法

文档序号:2912011阅读:162来源:国知局
专利名称:太阳能路灯用智能型控制器的制作方法
技术领域
本实用新型涉及太阳能应用技术领域,尤其涉及一种太阳能路灯用智能型控制
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背景技术
近年来,随着经济的发展,社会的需要,用电量越来越大,由于能源的危机,人们特别关注绿色能源的使用,尤其是通过太阳能电池供电,提供照明、路灯用电的使用,有利于环保、减少污染,由于现有的太阳能路灯控制器,在使用中存在几个问题如现有的控制器不能按时时间控制,不能调节路灯亮度的变化,易造成LED灯老化快、蓄电池衰老,损失大。 且控制器存在密封不严,不防水、不防潮、不防蚀,用几个月后,内部出现很多蚊虫灰土、出现接线端子生锈不通电,造成线路板零部件断裂,散热效果差,零部件易损坏。
发明内容针对以上太阳能路灯控制器存在的技术问题,本实用新型提供一种太阳能路灯用智能型控制器,能够控制路灯晚上的工作时间及亮度变化,能够控制太阳能电池对蓄电池的充电及显示路灯的工作状态、蓄电池的充电状态和对蓄电池和路灯负载的保护,延长蓄电池的使用寿命。具有功能齐全,超强防水、防潮、防蚀、性能稳定、散热好,修理简便的特
点ο为实现上述发明目的,本实用新型采用如下技术方案一种太阳能路灯用智能型控制器,具有启闭路灯用的光控电路,具有控制路灯工作时间及路灯明暗亮度变化的编码控制电路,具有太阳能电池对蓄电池充电电路,具有显示路灯亮度变化的工作状态、路灯故障状态、蓄电池充电状态的指示保护电路;具有防水、 防潮、防蚀的壳体,其中所述光控电路由电池板或光控传感器通过电阻R8相连到微处理器MCU的12脚, 微处理器MCU的6脚通过电阻R4、三极管Q1、Q3组成的信号放大器电连接至由场效应管P1、 P2、P3组成的开关线路,开关线路的一端连接用电负载,另一端通过测压电阻接地;所述编码控制电路由编码开关Sl的按钮KEY1、KEY2、KEY3、KEY4与微处理器MCU 的7、9、10、11脚相连,微处理器MCU的6脚通过电阻R4、三极管Ql、Q3组成的信号放大器电连接至由场效应管PI、P2、P3组成的开关线路,微处理器MCU的5脚电连接绿色的LED3 灯;所述太阳能电池对蓄电池充电电路,由智能型控制器第一组接线端子连接的太阳能电池通过整流桥D3、D4、继电器RLl开关触点电连接至第二组接线端子的蓄电池组正极; 所述蓄电池组正极通过防反冲二级管D7电连接至电阻R9、电阻R18、二级管D5、电容C3与微处理器MCU的13脚组成识别开关电路;微处理器MCU的8脚通过电阻R5、三极管Q2集电极电连接至继电器RLl绕组,继电器RLl绕组另一端通过二级管D8电连接至太阳能电池的正极;三极管Q2发射极接地,微处理器MCU的3脚电连接至闪光的黄色发光管LED2 ;[0009]所述显示路灯亮度变化的工作状态、路灯故障状态、蓄电池充电状态的指示保护电路由显示电路和保护电路构成,所述显示电路由微处理器MCU的2脚、3脚、5脚与红色发光管LED1、黄色发光管LED2和绿色发光管LEDJH连组成;所述保护电路由驱动电阻R16、 R6、光耦OPC与微处理器MCU的4脚相连组成。一种太阳能路灯用智能型控制器,由胶套制作的壳体由上壳体与下壳体构成,上壳体与下壳体之间的密封内设置有密封环,壳体一端的密封槽内具有穿线胶套,所述的密封环与穿线胶套为一体成型结构,构成一体化穿线胶套密封圈;所述上壳体的外表面设置有三个LED指示灯和4位编码开关的显示操作窗,上壳体的外表面与LED指示灯、4位编码开关的显示操作窗对应部位具有密封槽,防水罩嵌入密封槽构成密封结构,三个LED指示灯和4位编码开关的显示操作窗设置在防水罩上,所述穿线胶套具有若干穿线孔,下壳体设置有固定孔。由于采用如上所述的技术方案,本实用新型具有如下优越性一种太阳能路灯用智能型控制器,适用于太阳能直流供电系统、太阳能直流路灯系统,能够通过光控电路启动和关闭路灯,通过编码控制电路控制路灯工作时间及路灯明暗亮度的变化,即路灯全功率和半功率工作;并且能够通过太阳能电池对蓄电池充电,还能够显示路灯亮度变化的工作状态、路灯的故障状态、蓄电池的充电状态及对蓄电池和路灯负载的保护、延长蓄电池的使用寿命。具有功能齐全,超强防水、防潮、防蚀的性能、稳定可靠、散热性能好,修理简便的特点。

附图1为太阳能路灯智能型控制器的电路图。附图2为智能型控制器壳体的结构示意图。附图3为穿线胶套密封圈结构示意图。图中1、壳体,2、LED指示灯,3、密封槽,4、防水罩,5、编码开关显示窗,6、固定孔,
7、穿线胶套,8、密封环。
具体实施方式
参照附图对本实用新型的实施方式进行说明。在图1中,一种太阳能路灯用智能型控制器,具有启闭路灯用的光控电路,具有控制路灯工作时间及路灯明暗亮度变化的编码控制电路,具有太阳能电池对蓄电池充电电路,具有显示路灯亮度变化的工作状态、路灯故障状态、蓄电池充电状态的指示保护电路; 具有超强防水、防潮、防蚀的密封壳体,其中所述光控电路由开关二极管D6、碳膜电阻R8、R12、电容C4相连组成,电池板通过防反冲二极管D8IN4007或光控传感器产生的电信号,经过电阻R8端的二蕊插座把信号送到微处理器MCU的12脚处理,经微处理器MCU的6脚输出的电信号,通过电阻R4、三极管 Q1、Q3组成的信号放大器电连接至由场效应管P1、P2、P3组成的开关线路,所述开关线路的一端连接用电负载,另一端通过过载、短路、漏电的测压电阻接地。当电池板或光控传感器低于1. 5V时,路灯亮灯,高于3. 35V时,路灯灭灯。所述编码控制电路,是四位编码开关控制的时间、测试和半功率程序,由编码开关Sl的按钮KEY1、KEY2、KEY3、KEY4与微处理器MCU的7、9、10、11脚电连接构成,经微处理器 MCU的6脚输出的电信号,通过电阻R4、三极管Q1、Q3组成的信号放大器电连接至由场效应管PI、P2、P3组成的开关线路,微处理器MCU的5脚通过电阻连接绿色的LED3灯,指示状态灯亮为全功率工作、灯闪为半功率工作、灯灭为不工作;第11脚测试端,前8分钟全功率亮灯,后4分钟半功率亮灯。第10脚,2个小时全功率亮灯,第9脚,8小时亮灯,前4个小时全功率亮灯,后4个小时半功率亮灯。第7脚,13个小时亮灯,前5个小时全功率亮灯, 后8个小时半功率亮灯。所述太阳能电池对蓄电池充电电路,由智能型控制器第一组接线端子连接的太阳能电池充电电源通过整流桥D3、D4整流、继电器RLl开关触点电连接至第二组接线端子的蓄电池组,所述蓄电池组电压通过防反冲二级管D7电连接至电阻R9、电阻R18、二级管D5、 电容C3与微处理器MCU的13脚组成自动识别、自动调整、脉冲充电保护电路,经微处理器 MCU的处理产生脉冲信号,由微处理器MCU的8脚通过电阻R5与Q28050三极管形成开关电路控制。三极管Q2集电极电连接至继电器RLl绕组,继电器RLl绕组另一端通过二级管 D8电连接至太阳能电池的正极;三极管Q2发射极接地,蓄电池组正极与继电器动作触点相连,当过充过放驱动RLl继电器的启动和关闭,来完成太阳能电池对蓄电池充电的自动调整与保护任务。微处理器MCU的3脚产生的电信号电连接至闪光的黄色发光管LED2。所述显示路灯亮度变化的工作状态、路灯故障状态、蓄电池充电状态的指示保护电路由显示电路和保护电路构成,所述显示电路由微处理器MCU的2脚、3脚、5脚与红色发光管LED1、黄色发光管LED2和绿色发光管LED3相连组成;LED1红色,指示过压、欠压、过载、 短路、漏电保护。LED2黄色,指示PWM定率跟踪和脉冲充电。LED3绿色,指示路灯全功率亮灯、半功率亮灯。所述保护电路由驱动电阻R16、R6、光耦OPC与微处理器MCU的4脚相连,组成过载、短路、漏电保护功能,碳膜电阻R6接稳压电源5V正极,当蓄电池电压低于10. 6V保护,蓄电池过充电压高于14. 5V时保护。微处理器MCU的6脚驱动输出,由碳膜电阻R4、三极管Q1SOSCKQ3Qois组成的驱动放大器,推动场效应管工作,完成保护工作任务。一种太阳能路灯用智能型控制器,所述壳体1为防水、防潮、防蚀的密封壳体,如图2、图3所示,所述壳体为硅胶套制作,由上壳体与下壳体构成,上壳体与下壳体之间的密封槽内设置有密封环8,壳体一端的密封槽内具有穿线胶套7,所述的密封环8与穿线胶套 7为一体成型结构,构成一体化穿线胶套密封圈;所述上壳体的外表面设置有三个LED指示灯2和4位编码开关的显示操作窗5,上壳体的外表面与LED指示灯2、4位编码开关的显示操作窗5对应部位具有密封槽3,防水罩4嵌入密封槽3构成密封结构,防水罩4采用硅胶制成;三个LED指示灯2和4位编码开关的显示操作窗5设置在防水罩4上,所述穿线胶套 7具有穿线孔,下壳体设置有固定孔6。使用时,微处理器MCU芯片采用美国微芯科技公司的产品,型号为PIC型8位单片机,经过烧录而成,芯片内存有PWM充放电控制保护,光控、时控、温控、负载、短路、漏电保护功能的程序。微处理器MCU的1脚VDD由5V稳压电源正极供电,5V稳压电源与蓄电池正极相连。微处理器MCU14脚是稳压电源负极供电端子。图中Cm是DC45A—8. 25六位接线端子。1端正极,2端负极,接光电板进入D3D4VF20100板桥通过继电器完成电瓶充电任务。3端正极,4端负极接蓄电池。5端正极,6端负极接负载灯。工作时,1.当KEYl按下,为测试模式(不)管白天黑夜都可以工作,前8分钟全功率,后4 分钟半功率。2.当KEY2按下,为2小时全功率工作(光控能有效,晚上才能工作)。3.当KEY3按下,为4小时全功率4小时的半功率(光控能有效,晚上才能工作)。4.当KEY4按下,为5小时的全功率和8小时的半功率(光控能有效,晚上才能工作)发光管LED1和LED2指示说明当电池电压小于10. 6V时LED1闪烁,LED2熄灭,关闭输出(可充电)。当电池电压大于10. 6V且小于13. 3V LED1亮,LED2熄灭,(可充电)。当电池电压大于13. 3V且小于14. 5V LED1亮,LED2闪烁,(可充电)。当电池电压大于14. 5V且小于17V LED1亮,LED2亮,(断开充电)。当电池电压大于17V,LEDjnLED2全闪,表示电池故障式开路,关闭输出及充电。保护功能说明1.当负载电流过大或短路,关闭输出,关闭充电。2.如负载没排除LED:、LED2、LED3显示不正常抖动。3.当启动偏码开关TEST位进行测试时,负载故障如果排除,见LEDpLED2、LED3E 常亮否则LED:、LED2、LED3不正常。
权利要求1.一种太阳能路灯用智能型控制器,其特征在于具有启闭路灯用的光控电路,具有控制路灯工作时间及路灯明暗亮度变化的编码控制电路,具有太阳能电池对蓄电池充电电路,具有显示路灯亮度变化的工作状态、路灯故障状态、蓄电池充电状态的指示保护电路; 具有超强防水、防潮、防蚀的密封壳体,其中所述光控电路由电池板或光控传感器通过电阻R8相连到微处理器MCU的12脚,微处理器MCU的6脚通过电阻R4、三极管Q1、Q3组成的信号放大器电连接至由场效应管P1、P2、 P3组成的开关线路,开关线路的一端连接用电负载,另一端通过测压电阻接地;所述编码控制电路由编码开关Sl的按钮KEY1、KEY2、KEY3、KEY4与微处理器MCU的7、 9、10、11脚相连,微处理器MCU的6脚通过电阻R4、三极管Q1、Q3组成的信号放大器电连接至由场效应管PI、P2、P3组成的开关线路,微处理器MCU的5脚电连接绿色的LED3灯;所述太阳能电池对蓄电池充电电路,由智能型控制器第一组接线端子连接的太阳能电池通过整流桥D3、D4、继电器RLl开关触点电连接至第二组接线端子的蓄电池组正极;所述蓄电池组正极通过防反冲二级管D7电连接至电阻R9、电阻R18、二级管D5、电容C3与微处理器MCU的13脚组成识别开关电路;微处理器MCU的8脚通过电阻R5、三极管Q2集电极电连接至继电器RLl绕组,继电器RLl绕组另一端通过二级管D8电连接至太阳能电池的正极;三极管Q2发射极接地,微处理器MCU的3脚电连接至闪光的黄色发光管LED2 ;所述显示路灯亮度变化的工作状态、路灯故障状态、蓄电池充电状态的指示保护电路由显示电路和保护电路构成,所述显示电路由微处理器MCU的2脚、3脚、5脚与红色发光管 LED1、黄色发光管LED2和绿色发光管LED3相连组成;所述保护电路由驱动电阻R16、R6、光耦OPC与微处理器MCU的4脚相连组成。
2.如权利要求1所述的一种太阳能路灯用智能型控制器,其特征在于由胶套制作的壳体(1)由上壳体与下壳体构成,上壳体与下壳体之间的密封内设置有密封环(8),壳体一端的密封槽内具有穿线胶套(7),所述的密封环(8)与穿线胶套(7)为一体成型结构,构成一体化穿线胶套密封圈;所述上壳体的外表面设置有三个LED指示灯(2)和4位编码开关的显示操作窗(5),上壳体的外表面与LED指示灯(2)、4位编码开关的显示操作窗(5)对应部位具有密封槽(3),防水罩(4)嵌入密封槽(3)构成密封结构,三个LED指示灯(2)和4位编码开关的显示操作窗(5)设置在防水罩(4)上,所述穿线胶套(7)具有若干穿线孔,下壳体设置有固定孔(6)。
专利摘要本实用新型涉及太阳能应用技术领域,公开一种太阳能路灯用智能型控制器,具有启闭路灯用的光控电路,控制路灯工作时间及路灯明暗亮度变化的编码控制电路,太阳能电池对蓄电池充电电路,显示路灯亮度变化的工作状态、路灯故障状态、蓄电池充电状态的指示保护电路;防水、防潮、防蚀的密封壳体(1)。本实用新型适用于太阳能直流供电系统、太阳能直流路灯系统,能够通过光控电路启动和关闭路灯,通过编码控制电路控制路灯工作时间及路灯明暗亮度的变化,即路灯全功率和半功率工作;并且能够通过太阳能电池对蓄电池充电,还能够显示路灯亮度变化的工作状态、路灯的故障状态、蓄电池的充电状态及对蓄电池和路灯负载的保护、延长蓄电池的使用寿命。
文档编号F21W131/103GK202068615SQ201120093768
公开日2011年12月7日 申请日期2011年4月1日 优先权日2011年4月1日
发明者何海军, 姚万欣 申请人:伊川县宇光新能源照明开发有限公司
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