一种光控定时太阳能路灯控制器的制作方法

文档序号:15530152发布日期:2018-09-25 21:16阅读:472来源:国知局

本实用新型涉及一种光控定时太阳能路灯控制器,属于光伏照明技术领域。



背景技术:

太阳能控制器应用于太阳能光伏系统中,它全称太阳能充放电控制器,协调太阳能电池板、蓄电池、负载的工作,是光伏系统中非常重要的组件。使整个太阳能光伏系统高效,安全的运作。太阳能路灯控制器主要用于家庭、商业区、工厂、交通、牧区、通信以等太阳能供电系统。

现有技术中有申请号为:200810058103.8的发明专利PWM方式充电的光控定时双路输出太阳能路灯控制,由微处理器和MOS管构成蓄电池充电电路,由微处理器和MOS管构成路灯控制电路,其具有以下缺点:

1、光伏启动电压用四位BCD拨码开关来设置,以0.3伏间距作为等差进行编程,包括2.0-3.8伏电压。这种设置方式不灵活,并且在恶劣环境下,拨码开关存在接触是否良好的问题,可靠性较差。

2、两路灯具的开启定时,通过两个四位拨码开关来实现。存在设置方式不灵活,灯具的开启模式不丰富,选择性小。同样存在拨码开关接触不良而导致的定时设定不可靠问题。

3、负载的过流保护和短路保护电路合用,并且只给出一个信号。不适合有冲击电流或短时过载需求的灯具负载使用。过载和短路保护也有采用的是熔断保险的方案,在负载灯具过载故障时,靠保险熔断保护,在更换灯具的同时,还需要维修控制器,有时也很难保证控制器不因为外部短路而损坏功率器件。

还有申请号为200710023891.2的发明专利“一种带故障自检显示的太阳能路灯控制系统”,包括太阳能电池、蓄电池和灯头组成的充电、照明电路。该方案的充电电路光伏电池经隔离二极管后对蓄电池充电,其具有以下缺点:

1、对白天和黑夜的识别方式虽是测量太阳能电池的开路电压,但电路中串联防反二极管,在阵列功率大时,其二极管的导通损耗发热较大,需要在设计时增大散热面积。而且导致太阳能电池对蓄电池的充电功率损失3%-6%。

2、目前对诸多方案的实现没环境考虑温度的对蓄电池充电的影响,造成使用过程蓄电池寿命达不到期望值。



技术实现要素:

本实用新型要解决的技术问题是:为克服上述问题,提供一种提高太阳电池的利用效率、能准确判断白天和黑夜、对蓄电池充电进行温度补偿的,并具有完善的过载和短路保护功能的光控定时太阳能路灯控制器。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:

一种光控定时太阳能路灯控制器,包括与太阳能电池负极连接的充电电路,所述充电电路的另一端连接到充电电池负极,所述充电电池正极直接与太阳能电池连接,所述充电电路包括两个串联在充电电池和太阳能电池之间的MOS管,两个所述MOS管实现PWM方式充电,所述充电电路中还包括热敏电阻;

所述充电电池与电源控制电路连接,所述电源控制电路还连接有白天黑夜识别电路和充电电池电压检测电路,所述白天黑夜识别电路和充电电池电压检测电路都还与充电电池连接。

优选地,所述电源控制电路还连接有短路保护电路。

优选地,所述电源控制电路还连接有过流保护电路。

优选地,所述电源控制电路还连接有按键。

优选地,所述电源控制电路还连接有显示电路。

优选地,所述电源控制电路包括控制器D1,所述控制器D1连接有电容C1、电容C2、电容C3、电容C4和电阻R30。

优选地,所述充电电路包括电阻3R1、电阻3R2、电阻3R3、电阻3R4、电阻3R5、电阻3R6、电阻3R7、电阻3R8、电容3C1、三极管3VT1、三极管3VT2、三极管3VT3、MOS管3BG1、MOS管3BG2和热敏电阻3YM。

本实用新型的有益效果是:本实用新型提高了太阳能电池的利用效率、能准确判断白天和黑夜、对蓄电池充电进行温度补偿的,并具有完善的过载和短路保护功能。

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是本实用新型一个实施例的结构框图;

图2是本实用新型所述电源控制电路的电路图;

图3是本实用新型所述充电电路的电路图;

图4是本发明所述过流保护、短路保护的电路图;

图5是本实用新型所述显示电路的电路图。

具体实施方式

现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

实施例1

如图1所示的本实用新型所述一种光控定时太阳能路灯控制器,包括与太阳能电池负极连接的充电电路,所述充电电路的另一端连接到充电电池负极,所述充电电池正极直接与太阳能电池连接,所述充电电路包括两个串联在充电电池和太阳能电池之间的MOS管,两个所述MOS管实现PWM方式充电,所述充电电路中还包括热敏电阻,根据蓄电池充电特性,调节PWM的占空比,实现对蓄电池的温度补偿;

所述充电电池与电源控制电路连接,所述电容控制电路中包括控制器,所述电源控制电路还连接有白天黑夜识别电路和充电电池电压检测电路,所述白天黑夜识别电路和充电电池电压检测电路都还与充电电池连接;

所述白天黑夜识别电路通过关闭充电电池的充电开关,测量太阳能电池的开路电压来实现判断白天黑夜;所述充电电池电压检测电路用于检测充电电池的电压,这是充电电池过充、过放保护的依据,用于保护充电电池。

在优选的实施方式中,所述电源控制电路还连接有短路保护电路,硬件保护,负载短路,立即切断负载输出,进而保护充电电池和MOS管不受损失。

在优选的实施方式中,所述电源控制电路还连接有过流保护电路,采用运放放大,控制器根据运放输出电压,能推出负载电流,进而实现过流保护。

在优选的实施方式中,所述电源控制电路还连接有按键,优选的采用两个轻触按键,实现对控制器的参数设置、查询。

在优选的实施方式中,所述电源控制电路还连接有显示电路,优选的采用数码管和LED指示方式,具体电路如图5所示。

在优选的实施方式中,具体连接方式如图2所示,所述电源控制电路包括控制器D1,所述控制器D1连接有电容C1、电容C2、电容C3、电容C4和电阻R30。

在优选的实施方式中,具体连接方式如图3所示,所述充电电路包括电阻3R1、电阻3R2、电阻3R3、电阻3R4、电阻3R5、电阻3R6、电阻3R7、电阻3R8、电容3C1、三极管3VT1、三极管3VT2、三极管3VT3、MOS管3BG1、MOS管3BG2和热敏电阻3YM。

以上述依据本实用新型的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

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