CN204968159U - 一种太阳能光控led路灯 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种太阳能光控LED路灯,包括太阳能板T、蓄电池E、二极管D2和三极管V1,所述太阳能板T的一端连接二极管D1的阳极,二极管D1的阴极连接电阻R1、电阻R6、电阻R7、电位器RP1的一个固定端、电位器RP1的滑动端、三极管V2的集电极、蓄电池E的正极和芯片IC1的引脚5。本实用新型太阳能光控LED路灯同时比较器对蓄电池的电压情况进行检测,一旦出现欠压就会断开负载,不仅保护了蓄电池,而且通过三极管的作用解决了临界点闪烁问题,因此具有结构简单、寿命长和性能稳定的优点。

Description

一种太阳能光控LED路灯
技术领域
本实用新型涉及一种路灯,具体是一种太阳能光控LED路灯。
背景技术
太阳能路灯是日常生活中常见的照明装置,尤其是光控型的太阳能路灯,它能实现白天关闭,晚上自动开启的节能功效,因此被广泛推广使用,但是传统路灯的电源部分由于没有设置保护模块,导致蓄电池容易因为过放电而寿命降低,并且在蓄电池电压下降到临界值附近时会出现灯具闪烁的问题,容易烧毁灯具。。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种节约电能、功能多样的太阳能光控LED路灯,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种太阳能光控LED路灯,包括太阳能板T、蓄电池E、二极管D2和三极管V1,所述太阳能板T的一端连接二极管D1的阳极,二极管D1的阴极连接电阻R1、电阻R6、电阻R7、电位器RP1的一个固定端、电位器RP1的滑动端、三极管V2的集电极、蓄电池E的正极和芯片IC1的引脚5,电阻R1的另一端连接电阻R3和芯片IC1的引脚1,电位器RP1的另一个固定端连接电阻R4、二极管D2的阴极和芯片IC1的引脚3,蓄电池E的负极连接电阻R2、电阻R3的另一端、电阻R5、二极管D2的阳极、三极管V1的发射极、三极管V2的发射极、太阳能板T的另一端、LED灯组H和芯片IC1的引脚2,电阻R4的另一端连接电阻R5的另一端和三极管V2的集电极,三极管V2的基极连接电阻R2的另一端、电阻R6的另一端和三极管V1的和芯片IC1的引脚4,三极管V1的集电极连接电阻R7的另一端和三极管V3的基极,三极管V3的发射极连接电位器RP2的一个固定端和电位器RP2的滑动端,电位器RP2的另一个固定端连接LED灯组H的另一端,所述芯片IC1的型号为LM321。
作为本实用新型的优选方案:所述电阻R2为光敏电阻。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型太阳能光控LED路灯同时比较器对蓄电池的电压情况进行检测,一旦出现欠压就会断开负载,不仅保护了蓄电池,而且通过三极管的作用解决了临界点闪烁问题,因此具有结构简单、寿命长和性能稳定的优点。
附图说明
图1为太阳能光控LED路灯的电路图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1,本实用新型实施例中,一种太阳能光控LED路灯,包括太阳能板T、蓄电池E、二极管D2和三极管V1,所述太阳能板T的一端连接二极管D1的阳极,二极管D1的阴极连接电阻R1、电阻R6、电阻R7、电位器RP1的一个固定端、电位器RP1的滑动端、三极管V2的集电极、蓄电池E的正极和芯片IC1的引脚5,电阻R1的另一端连接电阻R3和芯片IC1的引脚1,电位器RP1的另一个固定端连接电阻R4、二极管D2的阴极和芯片IC1的引脚3,蓄电池E的负极连接电阻R2、电阻R3的另一端、电阻R5、二极管D2的阳极、三极管V1的发射极、三极管V2的发射极、太阳能板T的另一端、LED灯组H和芯片IC1的引脚2,电阻R4的另一端连接电阻R5的另一端和三极管V2的集电极,三极管V2的基极连接电阻R2的另一端、电阻R6的另一端和三极管V1的和芯片IC1的引脚4,三极管V1的集电极连接电阻R7的另一端和三极管V3的基极,三极管V3的发射极连接电位器RP2的一个固定端和电位器RP2的滑动端,电位器RP2的另一个固定端连接LED灯组H的另一端,所述芯片IC1的型号为LM321。
电阻R2为光敏电阻。
本实用新型的工作原理是:太阳能板T完成光电转换,并将电能一部分给蓄电池充电,一部分给电路供电,电路中的三极管V2对比较器IC1起滞回作用,使比较电路有两个门限电压:V1和V2,并且V1>V2,一个滞回区。当蓄电池E的电压从低升高至V1时,比较器IC1输出高电平;当电池电压降低至V2时,比较器IC1输出低电平。这个时候蓄电池端电压虽然会迅速升高至V2以上,但由于达不到V1,所以,比较器IC1仍然输出低电平,直到蓄电池E被充电后电压升高至V1以上才能再次输出高电平。这样就避免了电路的振荡,保护了LED灯组H和电池蓄电池E不会因为电压处于临界点而反复跳变,比较器IC1的正端1脚反映的是电池的采样电压U1,比较器IC1的负端3脚反映的是电池的参考电压U2,当U3>U2时,比较器IC1输出高电平,由于电路中设置了光敏电阻R2,白天时其阻值很低,因此白天时电路不工作,只有夜晚光线不足时,电阻R2的阻值增大,三极管V1才能导通,三极管V3截止,LED灯组H不工作;当U3<U2时,比较器IC1输出低电平,三极管V1截止,三极管V3导通,LED灯组H不工作。

Claims (2)

1.一种太阳能光控LED路灯,包括太阳能板T、蓄电池E、二极管D2和三极管V1,其特征在于,所述太阳能板T的一端连接二极管D1的阳极,二极管D1的阴极连接电阻R1、电阻R6、电阻R7、电位器RP1的一个固定端、电位器RP1的滑动端、三极管V2的集电极、蓄电池E的正极和芯片IC1的引脚5,电阻R1的另一端连接电阻R3和芯片IC1的引脚1,电位器RP1的另一个固定端连接电阻R4、二极管D2的阴极和芯片IC1的引脚3,蓄电池E的负极连接电阻R2、电阻R3的另一端、电阻R5、二极管D2的阳极、三极管V1的发射极、三极管V2的发射极、太阳能板T的另一端、LED灯组H和芯片IC1的引脚2,电阻R4的另一端连接电阻R5的另一端和三极管V2的集电极,三极管V2的基极连接电阻R2的另一端、电阻R6的另一端和三极管V1的和芯片IC1的引脚4,三极管V1的集电极连接电阻R7的另一端和三极管V3的基极,三极管V3的发射极连接电位器RP2的一个固定端和电位器RP2的滑动端,电位器RP2的另一个固定端连接LED灯组H的另一端,所述芯片IC1的型号为LM321。
2.根据权利要求1所述的一种太阳能光控LED路灯,其特征在于,所述电阻R2为光敏电阻。
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