CN204180362U - 一种太阳能爆闪灯的控制电路 - Google Patents

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本实用新型涉及交通信号灯,具体的说是涉及一种太阳能爆闪灯的控制电路,它包括低噪音的白光LED 驱动电路、LED电流反馈电路、低电压关断电路,在电源的接入端正负极上连接有并联的100μF-25V极性电容、1nF-25V极性电容,LED驱动电路中连接有驱动芯片,驱动芯片的输出端电连接稳压二极管,该稳压二极管负极连接在LED组件上,LED组件的负极端电连接LED电流反馈电路,LED电流反馈电路的正极输出端电连接低电压关断电路,低电压关断电路与LED 驱动电路并联。本实用新型利用稳压电路中电容的储能特性解决了LED 灯亮度受限于电源功率输出的问题,实现 LED 灯倍增爆闪,有效地提高闪光灯的亮度。

Description

一种太阳能爆闪灯的控制电路
技术领域
本实用新型涉及交通信号灯,具体的说是涉及一种太阳能爆闪灯的控制电路。
背景技术
城市道路中,通行缺口等需要安装夜间警示性标志需要车流分道或导向时,以提醒驾驶员及行人注意。在各种交通岔道及山区复杂路段及施工路段,太阳能爆闪警告灯及导向标能有效地起到提示过往车辆谨慎慢行,安全通过的作用,大大降低交通事故发生率,带来一路平安。
在市政施工过程中,夜间安全警示需要临时拉线,存在很大的安全隐患。遇有雨、风、雹等天气时极易损坏而导致事故。太阳能警示信号灯不需要市电、易安装、密封抗冲击的等优点非常适用于市政施工等场合。
城市绿地、观赏景区、河湖堤岸、道桥护栏等处安装标志灯,即可以起到标识界限,防止践踏,提示安全的作用,同时又对城市夜间景观起到很大的美化作用。配备于工程机动车上,万一夜间发生意外事故,可随时取出放置于车前、车后,起到警示、求救、现场保护的作用。 传统的爆闪灯工作不稳定,爆光亮度不够,需要改进。
实用新型内容
针对现有技术中的不足,本实用新型要解决的技术问题在于提供了一种太阳能爆闪灯的控制电路。
为解决上述技术问题,本实用新型通过以下方案来实现:
一种太阳能爆闪灯的控制电路,该爆闪灯包括太阳能电池组件、蓄电池、控制器、LED组件、线路板、PC壳体,还包括爆闪灯的控制电路,所述控制电路包括低噪音的白光LED 驱动电路、LED电流反馈电路、低电压关断电路,在电源的接入端正负极上连接有并联的100μF-25V极性电容、1nF-25V极性电容, 所述LED驱动电路中连接有驱动芯片,所述驱动芯片的输出端电连接稳压二极管,该稳压二极管负极连接在LED组件上,所述LED组件的负极端电连接LED电流反馈电路,所述LED电流反馈电路的正极输出端电连接低电压关断电路,所述低电压关断电路与LED 驱动电路并联。
进一步的,所述LED驱动电路所使用的驱动芯片型号为LM3578。
进一步的,所述LED电流反馈电路的电路中连接有型号为LM358运算放大器,该LM358运算放大器的正极端连接于LED组件的负极端,其负极端连接两个串联的电阻,再连接于LED组件的负极端,所述LM358运算放大器的电流输出端与其负极端之间还连接有15KΩ的电阻,该15KΩ的电阻并联有1nF的极性电容。
进一步的,所述低电压关断电路的电路中连接有型号为LM358的第二放大器,该第二放大器的输出端电连接有反向连接的1n5819稳压二极管,该稳压二极管的正极管连接在驱动芯片上,所述第二放大器的正负极串联有100KΩ电阻、10KΩ电阻,该100KΩ电阻、10KΩ电阻都连接于电源的正极端;所述第二放大器的正极端与电流输出端连接有2.2兆欧的电阻,在所述第二放大器的正极端与LM358运算放大器的正极端之间连接有100KΩ的电阻,所述第二放大器的负极端与LM358运算放大器的正极端之间连接有1n5242稳压二极管。
进一步的,所述LM358运算放大器的输出端与LED组件的电流输入端连接有100μF-50V的极性电容。
相对于现有技术,本实用新型的有益效果是:
1.本实用新型利用稳压电路中电容的储能特性解决了LED 灯亮度受限于电源功率输出的问题,实现 LED 灯倍增闪光,有效地提高爆闪灯的亮度。
2.LED电流反馈电路使闪光灯与外部太阳能电池组件的兼容性更强,使整个电路中的充电功能可持续性。另外,低电压关断电路,在当电压带动LED组件工作时,LED灯显示较为昏暗或熄灭,会自动断电,保护了LED组件的使用寿命。
3.太阳能爆闪灯的控制电路构思巧妙,设计精简合理,具有补光稳定、耗电量低、使用寿命长、亮度高等特点。
4.在公路上存有交通安全隐患的危险地段安装提示司机或行人注意,有效的起到警示作用,避免交通事故和意外事故的发生。如公路交叉路口、弯道、桥梁、公路边村庄路口、学校门口、住宅小区、厂区大门口灯危险地段。 
5.适用于全天候工作,移动灵活,利用太阳光伏电能无须外界电源、施工安装周期短,具有携带方便,还可单独用在任何需要警示提醒的场所。
附图说明
图1为本实用新型太阳能爆闪灯的控制电路图。
图2为本实用新型太阳能爆闪灯示意图。
附图中标记:电池组件1;LED组件2;驱动芯片101;LM358运算放大器102;第二放大器103。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本实用新型的技术方案进行详细的阐述。
请参照附图1~2,本实用新型的一种太阳能爆闪灯的控制电路,该爆闪灯包括太阳能电池组件1、蓄电池、控制器、LED组件2、线路板、PC壳体,还包括爆闪灯的控制电路。所述控制电路包括低噪音的白光LED 驱动电路、LED电流反馈电路、低电压关断电路,在电源的接入端正负极上连接有并联的100μF-25V极性电容、1nF-25V极性电容。所述LED驱动电路中连接有驱动芯片101,所述LED驱动电路所使用的驱动芯片101型号为LM3578,其输出端电连接稳压二极管,该稳压二极管负极连接在LED组件上,所述LED组件的负极端电连接LED电流反馈电路。所述LED电流反馈电路的正极输出端电连接低电压关断电路,所述低电压关断电路与LED 驱动电路并联。LM3578是一个低噪音的白光LED 驱动器系统,LM3578输出电压是通过一个预调循环使用产生一个稳定的输出电压,连接到内部稳压输出三个紧密匹配的电流源可驱动LED组件。与电源两端连接的1nF为储能电容。第二放大器103控制充电电流的通断,驱动芯片101控制充电电流的上升速率。与驱动芯片101连接的1n5819稳压二极管为续流二极管,驱动芯片101连接的220K为充电电流检测元件。所述LED电流反馈电路的电路中连接有型号为LM358运算放大器102,该LM358运算放大器102的正极端连接于LED组件的负极端,其负极端连接两个串联的电阻,再连接于LED组件的负极端,所述LM358运算放大器102的电流输出端与其负极端之间还连接有15KΩ的电阻,该15KΩ的电阻并联有1nF的极性电容。 所述低电压关断电路的电路中连接有型号为LM358的第二放大器103,该第二放大器103的输出端电连接有反向连接的1n5819稳压二极管,该稳压二极管的正极管连接在驱动芯片101上,所述第二放大器103的正负极串联有100KΩ电阻、10KΩ电阻,该100KΩ电阻、10KΩ电阻都连接于电源的正极端;所述第二放大器103的正极端与电流输出端连接有2.2兆欧的电阻,在所述第二放大器103的正极端与LM358运算放大器102的正极端之间连接有100KΩ的电阻,所述第二放大器103的负极端与LM358运算放大器102的正极端之间连接有1n5242稳压二极管。所述LM358运算放大器102的输出端与LED组件的电流输入端连接有100μF-50V的极性电容。
本实用新型利用稳压电路中电容的储能特性解决了LED 灯亮度受限于电源功率输出的问题,实现 LED 灯倍增闪光,有效地提高闪光灯的亮度。LED电流反馈电路使闪光灯与外部太阳能电池组件的兼容性更强,使整个电路中的充电功能可持续性。另外,低电压关断电路,在当电压带动LED组件工作时,LED灯显示较为昏暗或熄灭,会自动断电,保护了LED组件的使用寿命。太阳能爆闪灯的控制电路构思巧妙,设计精简合理,具有补光稳定、耗电量低、使用寿命长、亮度高等特点。在公路上存有交通安全隐患的危险地段安装提示司机或行人注意,有效的起到警示作用,避免交通事故和意外事故的发生。如公路交叉路口、弯道、桥梁、公路边村庄路口、学校门口、住宅小区、厂区大门口灯危险地段。 适用于全天候工作,移动灵活,利用太阳光伏电能无须外界电源、施工安装周期短,具有携带方便,还可单独用在任何需要警示提醒的场所。
以上所述仅为本实用新型的优选实施方式,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

Claims (5)

1.一种太阳能爆闪灯的控制电路,该爆闪灯包括太阳能电池组件(1)、蓄电池、控制器、LED组件(2)、线路板、PC壳体,其特征在于,还包括爆闪灯的控制电路,所述控制电路包括低噪音的白光LED 驱动电路、LED电流反馈电路、低电压关断电路,在电源的接入端正负极上连接有并联的100μF-25V极性电容、1nF-25V极性电容, 所述LED驱动电路中连接有驱动芯片(101),所述驱动芯片(101)的输出端电连接稳压二极管,该稳压二极管负极连接在LED组件上,所述LED组件的负极端电连接LED电流反馈电路,所述LED电流反馈电路的正极输出端电连接低电压关断电路,所述低电压关断电路与LED 驱动电路并联。
2.根据权利要求1所述的一种太阳能爆闪灯的控制电路,其特征在于:所述LED驱动电路所使用的驱动芯片(101)型号为LM3578。
3.根据权利要求1所述的一种太阳能爆闪灯的控制电路,其特征在于:所述LED电流反馈电路的电路中连接有型号为LM358运算放大器(102),该LM358运算放大器(102)的正极端连接于LED组件的负极端,其负极端连接两个串联的电阻,再连接于LED组件的负极端,所述LM358运算放大器(102)的电流输出端与其负极端之间还连接有15KΩ的电阻,该15KΩ的电阻并联有1nF的极性电容。
4.根据权利要求1所述的一种太阳能爆闪灯的控制电路,其特征在于:所述低电压关断电路的电路中连接有型号为LM358的第二放大器(103),该第二放大器(103)的输出端电连接有反向连接的1n5819稳压二极管,该稳压二极管的正极管连接在驱动芯片(101)上,所述第二放大器(103)的正负极串联有100KΩ电阻、10KΩ电阻,该100KΩ电阻、10KΩ电阻都连接于电源的正极端;所述第二放大器(103)的正极端与电流输出端连接有2.2兆欧的电阻,在所述第二放大器(103)的正极端与LM358运算放大器(102)的正极端之间连接有100KΩ的电阻,所述第二放大器(103)的负极端与LM358运算放大器(102)的正极端之间连接有1n5242稳压二极管。
5.根据权利要求3所述的一种太阳能爆闪灯的控制电路,其特征在于:所述LM358运算放大器(102)的输出端与LED组件的电流输入端连接有100μF-50V的极性电容。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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