CN206251410U - 智能太阳能灯控制系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了智能太阳能灯控制系统,解决了在出现连续的阴雨天时,因光照不足而使得电池模块充电不足,导致夜间供电时间较短的问题,其技术方案要点是,包括太阳能板、太阳能板电压检测模块、蓄电池组、以及照明模块,还包括用于检测蓄电池的电量的蓄电池电量检测模块,电性连接于蓄电池电量检测模块的放电控制器,以及蓄电池组,在检测到蓄电池的电量充足时控制照明模块高亮照明,在检测到蓄电池的电量不足时控制照明模块足亮照明,本实用新型具有根据蓄电池组的充电情况,控制照明模块的亮度以延长蓄电池组的供电时长的优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及太阳能路灯技术领域,更具体地涉及智能太阳能灯控制系统。
背景技术
太阳能灯主要由蓄电池组、太阳能板、灯具、控制器和灯杆等构成,并且因其绿色环保、结构简单、安装方便而获得了广泛的使用。太阳能灯的工作原理简单,即利用根据光生伏特效应原理制成的太阳能板在白天将接收到的太阳能辐射能转化为电能输出,并经控制器储存在蓄电池中;在夜晚照度降低且太阳能板的电压降至电压阈值时,控制器控制蓄电池放电,灯具通电发光。
如授权公告号CN205454138U的中国实用新型专利公开了一种太阳能控制系统,包括太阳能板、预设有第一电压值和第二电压值并与太阳能板电性连接的太阳能板电压检测模块、电性连接于太阳能板电压检测模块的控制芯片、电性连接于控制芯片的照明模块、以及电性连接于太阳能板的电池模块。在太阳能板电压检测模块检测到太阳能板的电压未达到预定的第一电压值时,太阳能板电压检测模块生成太阳能板的电压低于第一电压值的检测信号并发送至控制芯片,控制芯片生成开启照明的控制指令并发送给照明模块,使照明模块开启照明。
在照明模块处于开启照明的状态时,当太阳能板电压检测模块检测到太阳能板的电压低于第一电压值,且高于第二电压值时,控制芯片根据设定的程序控制照明模块开启照明或关闭照明。
在太阳能板电压检测模块检测到太阳能板的电压高于第二电压值时,则判断为白天模式,且太阳能板电压检测模块生成太阳能板的电压高于第二电压值的检测信号并发送给控制芯片,控制芯片生成关闭照明的控制指令发送给照明模块,使照明模块关闭照明。
在照明模块处于关闭照明的状态,且太阳能板的电压高于第二电压值并低于第一电压值时,控制芯片根据设定的程序控制照明模块开启照明或关闭照明。
上述技术方案实现了对太阳能灯的自动控制,白天控制照明模块关闭并对电池模块充电;到了夜间则控制照明模块开启照明。但是在出现连续的阴雨天时,因光照不足而使得电池模块充电不足,导致夜间供电时间缩短。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种智能太阳能灯控制系统,具有根据白天的光照是否充足,即蓄电池的充电情况,调整夜间太阳能灯的发亮强度的优点。
本实用新型的上述目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种智能太阳能灯控制系统,包括太阳能板J1、预设有第一电压值且电性连接于所述太阳能板J1的太阳能板电压检测模块、蓄电池组、以及电性连接于所述蓄电池组的照明模块,所述太阳能板电压检测模块在检测到所述太阳能板J1的电压低于所述第一电压值时,输出开启信号,反之,输出关闭信号;还包括
蓄电池电量检测模块,预设有电量阈值并电性连接于所述太阳能板电压检测模块,以用于接收所述太阳能板电压检测模块输出的开启信号,并响应于所述开启信号对蓄电池组的电量进行检测,并在检测到所述蓄电池组的电量低于所述电量阈值时输出不足信号,在检测到所述蓄电池组的电量高于所述电量阈值时输出充足信号;
放电控制器,电性连接于所述蓄电池电量检测模块,并在接收到所述不足信号时,输出足亮信号;在接收到所述充足信号时,输出高亮信号;
蓄电池组,电性连接于所述放电控制器,并在接收到所述足亮信号时输出足亮电压至所述照明模块以控制所述照明模块开启足亮照明;在接收到所述高亮信号时,输出高亮电压至所述照明模块以控制所述照明模块开启高亮照明。
采用上述方案,在太阳能板电压检测模块检测到太阳能板J1的电压高于第一电压值时,即处于白天,控制太阳能灯关闭;在太阳能板电压检测模块检测到太阳能板J1的电压低于第一电压值时,即处于夜晚,控制蓄电池电量检测模块对蓄电池的电量进行检测,当检测到蓄电池的电量低于电量阈值时,生成不足信号并发送给放电控制器,使放电控制器控制蓄电池组输出足亮电压,使得照明模块开启足亮照明;当检测到蓄电池的电量高于电量阈值时,生成充足信号并发送给放电控制器,使放电控制器控制蓄电池组输出高亮电压,使得照明模块开启高亮照明;从而实现了在阴天因光照不足而导致蓄电池组充电不足的情况下,延长了蓄电池组在夜间的供电时长。
作为优选,所述照明模块电性连接有用于检测人体靠近或远离的人体感应模块,所述人体感应模块在检测到人体靠近时,输出开启照明信号至所述照明模块以开启照明;所述人体感应模块在检测到人体远离时,输出关闭照明信号至所述照明模块以关闭照明。
采用上述方案,路灯主要起到为夜晚走夜路的人们照明的作用,因此在感应到有人靠近时,开启照明;而在感应到人们远离时,则关闭照明;具有省电的优点。
作为优选,所述蓄电池组还电性连接有用于控制所述蓄电池组的充电状态的充电控制器。
采用上述方案,充电控制器具有防止蓄电池组过充的作用。
作为优选,所述蓄电池组采用的是锂电池组。
采用上述方案,锂电池组具有额定电压高、使用寿命长、自放电率低、绿色环保的优点。
综上所述,本实用新型具有以下有益效果:
通过预设有第一电压值的太阳能板电压检测模块对太阳能板进行电压检测,在检测到太阳能板的电压低于第一电压值时,输出开启信号至蓄电池电量检测模块,蓄电池电量检测模块对蓄电池组的电量进行检测,在检测到蓄电池组的电量充足时,输出充足信号至照明模块,照明模块在接收到人体感应模块输出的开启照明信号时,开启高亮照明;而在蓄电池电量检测模块检测到蓄电池组的电量不足时,输出不足信号至照明模块,在照明模块接收到人体感应模块输出的开启照明信号时,开启足亮照明;并且人体感应模块在检测到人员远离时输出关闭照明信号至照明模块,使照明模块关闭照明,从而起到延长蓄电池组夜间供电时长的作用。
附图说明
图1是本实施例的太阳能板、充电控制器和放电控制器的电路连接关系图;
图2是人体感应模块、蓄电池电量检测模块的电路连接关系图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。
一种智能太阳能灯控制系统,参照图1,包括太阳能板J1,太阳能板J1的1脚接地,太阳能板J1的2脚电性连接于第一电阻R1的一端,第一电阻R1的另一端电性连接于第二电阻R2的一端,第二电阻R2的另一端接地。
太阳能板J1的2脚电性连接于二极管D1的阳极,二极管D1的阴极电性连接于蓄电池组BAT的正极,蓄电池组BAT的正极电性连接于第三电阻R3的一端,第三电阻R3的另一端电性连接于第一芯片U1的5脚;第一芯片U1的6脚电性连接于第一电容器C1的一端,第一电容器C1的另一端电性连接于第三电阻R3的另一端;第一芯片U1的2脚电性连接于第四电阻R4的一端,第四电阻R4的另一端接地;第一芯片U1的1脚电性连接于第二芯片U2的G1脚,第二芯片U2的S1脚电性连接于第三芯片U3的S1脚并电性连接于蓄电池组BAT的负极;第一芯片U1的3脚电性连接于第二芯片U2的G2脚,第二芯片U2的S2脚电性连接于第三芯片U3的S2脚并接地,第三芯片U3的G2脚电性连接于第一芯片的3脚。
本实施例中第一芯片U1采用的是HY2110-CB,第二芯片U2和第三芯片U3采用的8205。
参照图1,蓄电池组BAT的正极电性连接于第二电容器C2的一端,第二电容器C2的另一端接地,第三电容器C3的一端电性连接于蓄电池组BAT的正极,另一端接地;蓄电池组BAT的正极电性连接于第四芯片U4的3脚,第四芯片U4的1脚接地,第四芯片U4的2脚电性连接于第四电容器C4的一端,第四电容器C4的另一端接地,第五电容器C5的一端电性连接于第四芯片U4的2脚,另一端接地。
参照图2,还包括热释电红外传感器J2,热释电红外传感器J2的1脚接地,热释电红外传感器J2的3脚电性连接于第四芯片U4的2脚,热释电红外传感器J2的2脚电性连接于第五芯片U5的2脚;第六电容器C6的一端电性连接于热释电红外传感器J2的3脚,另一端接地;第五电阻R5的一端电性连接于热释电红外传感器J2的2脚,另一端接地;第七电容器C7的一端电性连接于热释电红外传感器J2的2脚,另一端接地。本实施例中的第四芯片采用的是AS7125。
参照图2,第五芯片U5的1脚电性连接于第四芯片的2脚,第五芯片U5的3脚电性连接于第一电阻R1的另一端;第五芯片U5的4脚电性连接于第六电阻R6的另一端,第六电阻R6的一端电性连接于蓄电池组BAT的正极;第七电阻R7的一端电性连接于第六电阻R6的另一端,第七电阻R7的另一端接地;第五芯片U5的8脚接地,第五芯片U5的6脚电性连接于第十六电阻R16的一端,第十六电阻R16的另一端电性连接于第八电阻R8的一端,第八电阻R8的另一端电性连接于第九电阻R9的一端,第九电阻R9的另一端接地;MOS管Q1的栅极电性连接于第八电阻R8的另一端,MOS管Q1的源极接地,MOS管Q1的漏极电性连接于LED灯的负极。
LED灯的正极电性连接于第十一电阻R11的一端,第十一电阻R11的另一端电性连接于蓄电池组BAT的正极;第十电阻R10的一端电性连接于蓄电池组BAT的正极,第十电阻R10的另一端电性连接于LED灯的正极;第十二电阻R12的一端电性连接于蓄电池组BAT的正极,第十二电阻R12的另一端电性连接于LED灯的正极。本实施例中的第五芯片采用的是AS084。
第五芯片U5中预编有预设有第一电压值的太阳能板J1电压检测模块,当检测到太阳能板J1的电压高于第一电压值时,即判断为白天,对蓄电池组BAT进行充电;若检测到太阳能板J1的电压低于第一电压值时,即判断为夜晚,在有人进入热释电红外传感器J2的感应范围时,热释电红外传感器J2输出高电平至第五芯片U5,第五芯片U5的6脚输出高电平,MOS管Q1导通,LED灯亮。在人体脱离热释电红外传感器J2的感应范围时,热释电红外传感器J2输出低电平至第五芯片U5,第五芯片的6脚输出低电平,MOS管Q1截止,LED灯灭。
第五芯片U5中预编有预设有电量阈值的蓄电池电量检测模块、以及用于控制蓄电池组BAT的放电电压的放电控制器。在蓄电池电量检测模块检测到蓄电池组BAT的电压低于电量阈值时,放电控制器控制蓄电池组BAT为LED灯提供足亮电压,使LED灯发出足亮的光;若蓄电池电量检测模块在检测到蓄电池组BAT的电压高于电量阈值时,放电控制器控制蓄电池组BAT为LED灯提供高亮电压,使LED灯发出高亮的光。
本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释,其并不是对本实用新型的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。
Claims (4)
1.一种智能太阳能灯控制系统,包括太阳能板、预设有第一电压值且电性连接于所述太阳能板的太阳能板电压检测模块、蓄电池组、以及电性连接于所述蓄电池组的照明模块,所述太阳能板电压检测模块在检测到所述太阳能板的电压低于所述第一电压值时,输出开启信号,反之,输出关闭信号;其特征是:还包括
蓄电池电量检测模块,预设有电量阈值并电性连接于所述太阳能板电压检测模块,以用于接收所述太阳能板电压检测模块输出的开启信号,并响应于所述开启信号对蓄电池组的电量进行检测,并在检测到所述蓄电池组的电量低于所述电量阈值时输出不足信号,在检测到所述蓄电池组的电量高于所述电量阈值时输出充足信号;
放电控制器,电性连接于所述蓄电池电量检测模块,并在接收到所述不足信号时,输出足亮信号;在接收到所述充足信号时,输出高亮信号;
蓄电池组,电性连接于所述放电控制器,并在接收到所述足亮信号时输出足亮电压至所述照明模块以控制所述照明模块开启足亮照明;在接收到所述高亮信号时,输出高亮电压至所述照明模块以控制所述照明模块开启高亮照明。
2.根据权利要求1所述的智能太阳能灯控制系统,其特征是:所述照明模块电性连接有用于检测人体靠近或远离的人体感应模块,所述人体感应模块在检测到人体靠近时,输出开启照明信号至所述照明模块以开启照明;所述人体感应模块在检测到人体远离时,输出关闭照明信号至所述照明模块以关闭照明。
3.根据权利要求2所述的智能太阳能灯控制系统,其特征是:所述蓄电池组还电性连接有用于控制所述蓄电池组的充电状态的充电控制器。
4.根据权利要求3所述的智能太阳能灯控制系统,其特征是:所述蓄电池组采用的是锂电池组。
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