CN217470330U - 一种太阳能星星灯控制电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种太阳能星星灯控制电路,包括主控芯片U1、红外接收芯片U2、稳压芯片U3、红绿蓝发光芯片LED1、稳压二极管D1、三极管Q4、三极管Q5、三极管Q6及充电指示灯LED2,所述稳压二极管D1的正极连接太阳能光伏板的正极,所述稳压二极管D1的负极分别连接充电电池的正极及所述稳压芯片U3的第二管脚通过,所述稳压芯片U3的第二管脚通过电阻R4连接所述红绿蓝发光芯片LED1的输入端,所述红绿蓝发光芯片LED1的第一输出端连接所述三极管Q4的集极,所述红绿蓝发光芯片LED1的第二输出端连接所述三极管Q5的集极。本实用新型电流电压控制稳定,发光亮度均匀,灯光变色效果佳,消费者体验好。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种控制电路,具体涉及一种太阳能星星灯控制电路。
背景技术
太阳能星星灯又称太阳能山体亮化灯,广泛用于城市周边及公园景点的山体亮化,如同天上的繁星点点,有常亮,有闪烁,有变色,有追逐流水,给城市和公园景点的夜景增加了绚丽的光彩。但现有的太阳能星星灯的控制器制作成本高,控制不稳定,发光亮度不均匀,闪烁不稳定,灯光变色效果不佳,消费者体验不佳。因此,为了避免现有技术中存在的缺点,有必要对现有技术做出改进。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术中的缺点与不足,提供一种结构简单、运行稳定的太阳能星星灯控制电路。
本实用新型是通过以下的技术方案实现的:
一种太阳能星星灯控制电路,包括主控芯片U1、红外接收芯片U2、稳压芯片U3、红绿蓝发光芯片LED1、稳压二极管D1、三极管Q4、三极管Q5、三极管Q6及充电指示灯LED2,所述稳压二极管D1的正极连接太阳能光伏板的正极,所述稳压二极管D1的负极分别连接充电电池的正极及所述稳压芯片U3的第二管脚,所述稳压芯片U3的第二管脚通过电阻R4连接所述红绿蓝发光芯片LED1的输入端,所述红绿蓝发光芯片LED1的第一输出端连接所述三极管Q4的集极,所述红绿蓝发光芯片LED1的第二输出端连接所述三极管Q5的集极,所述红绿蓝发光芯片LED1的第三输出端连接所述三极管Q6的集极,所述三极管Q4的基极通过电阻R6连接所述主控芯片U1的第七管脚,所述三极管Q5的基极通过电阻R7连接所述主控芯片U1的第六管脚,所述三极管Q6的基极通过电阻R7连接所述主控芯片U1的第五管脚。
进一步,所述稳压芯片U3的第三管脚与所述主控芯片U1第一管脚连接。
进一步,所述充电指示灯LED2的正极与所述主控芯片U1的第一管脚,所述充电指示灯LED2的正极通过电容C1与所述主控芯片U1的第八管脚连接,所述充电指示灯LED2的负极与所述主控芯片U1的第四管脚连接。
进一步,所述红外接收芯片U2的第三管脚与所述主控芯片U1的第一管脚连接,所述红外接收芯片U2的第一管脚通过电阻R5与所述主控芯片U1的第二管脚连接。
进一步,所述主控芯片U1的型号为FT60F011A-RB,所述稳压芯片U3的型号为HT7533-1_C14289,所述红外接收芯片U2的型号为TSOP4836。
进一步,所述三极管Q4、三极管Q5及三极管Q6的发射极均接地,所述三极管Q4的基极通过电阻R9接地,所述三极管Q5的基极通过电阻R10接地,所述三极管Q6的基极通过电阻R11接地。
进一步,所述红绿蓝发光芯片LED1的型号为FM-5050RGBA-SH,所述三极管Q4、三极管Q5及三极管Q6的型号均为BC847A_C699222。
相对于现有技术,本实用新型通过设置稳压芯片U3对太阳能星星灯的供电电压进行控制,设置三极管Q4、三极管Q5及三极管Q6对红绿蓝发光芯片LED1的电流进行控制,使太阳能星星灯的电流电压控制稳定,发光亮度均匀,闪烁稳定,灯光变色效果佳,消费者体验好,同时控制电路板的制作成本低,利于批量生产。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型太阳能星星灯控制电路的电路原理图。
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。
如图1所示本实用新型的一种太阳能星星灯控制电路,包括主控芯片U1、红外接收芯片U2、稳压芯片U3、红绿蓝发光芯片LED1、稳压二极管D1、三极管Q4、三极管Q5、三极管Q6及充电指示灯LED2,稳压二极管D1的正极连接太阳能光伏板的正极,稳压二极管D1的负极分别连接充电电池的正极及稳压芯片U3的第二管脚,稳压芯片U3的第二管脚通过电阻R4连接红绿蓝发光芯片LED1的输入端,红绿蓝发光芯片LED1的第一输出端连接三极管Q4的集极,红绿蓝发光芯片LED1的第二输出端连接三极管Q5的集极,红绿蓝发光芯片LED1的第三输出端连接三极管Q6的集极,三极管Q4的基极通过电阻R6连接主控芯片U1的第七管脚,三极管Q5的基极通过电阻R7连接主控芯片U1的第六管脚,三极管Q6的基极通过电阻R7连接主控芯片U1的第五管脚。通过设置稳压芯片U3对太阳能星星灯的供电电压进行控制,设置三极管Q4、三极管Q5及三极管Q6对红绿蓝发光芯片LED1的电流进行控制,使太阳能星星灯的电流电压控制稳定,发光亮度均匀,闪烁稳定,灯光变色效果佳,消费者体验好,同时控制电路板的制作成本低,利于批量生产。
稳压芯片U3的第三管脚与主控芯片U1第一管脚连接,主控芯片U1对稳压芯片U3进行控制,保证电压输出的稳定性。
充电指示灯LED2的正极与主控芯片U1的第一管脚,充电指示灯LED2的正极通过电容C1与主控芯片U1的第八管脚连接,充电指示灯LED2的负极与主控芯片U1的第四管脚连接,利于太阳能星星及时反馈充电情况。
红外接收芯片U2的第三管脚与主控芯片U1的第一管脚连接,红外接收芯片U2的第一管脚通过电阻R5与主控芯片U1的第二管脚连接,红外接收芯片U2及时接收红外线遥控信号并反馈给主控芯片U1。
具体实施中,主控芯片U1的型号为FT60F011A-RB,稳压芯片U3的型号为HT7533-1_C14289,红外接收芯片U2的型号为TSOP4836,更利于太阳能星星灯的电压稳定控制。
三极管Q4、三极管Q5及三极管Q6的发射极均接地,三极管Q4的基极通过电阻R9接地,三极管Q5的基极通过电阻R10接地,三极管Q6的基极通过电阻R11接地,保证太阳能星星灯的电流控制的稳定性与安全性。
具体实施中,红绿蓝发光芯片LED1的型号为FM-5050RGBA-SH,三极管Q4、三极管Q5及三极管Q6的型号均为BC847A_C699222,更利于太阳能星星灯的电流控制稳定性,发光亮度更均匀,闪烁更稳定,灯光变色效果更佳。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种太阳能星星灯控制电路,其特征在于:包括主控芯片U1、红外接收芯片U2、稳压芯片U3、红绿蓝发光芯片LED1、稳压二极管D1、三极管Q4、三极管Q5、三极管Q6及充电指示灯LED2,所述稳压二极管D1的正极连接太阳能光伏板的正极,所述稳压二极管D1的负极分别连接充电电池的正极及所述稳压芯片U3的第二管脚,所述稳压芯片U3的第二管脚通过电阻R4连接所述红绿蓝发光芯片LED1的输入端,所述红绿蓝发光芯片LED1的第一输出端连接所述三极管Q4的集极,所述红绿蓝发光芯片LED1的第二输出端连接所述三极管Q5的集极,所述红绿蓝发光芯片LED1的第三输出端连接所述三极管Q6的集极,所述三极管Q4的基极通过电阻R6连接所述主控芯片U1的第七管脚,所述三极管Q5的基极通过电阻R7连接所述主控芯片U1的第六管脚,所述三极管Q6的基极通过电阻R7连接所述主控芯片U1的第五管脚。
2.根据权利要求1所述的太阳能星星灯控制电路,其特征在于:所述稳压芯片U3的第三管脚与所述主控芯片U1第一管脚连接。
3.根据权利要求1所述的太阳能星星灯控制电路,其特征在于:所述充电指示灯LED2的正极与所述主控芯片U1的第一管脚,所述充电指示灯LED2的正极通过电容C1与所述主控芯片U1的第八管脚连接,所述充电指示灯LED2的负极与所述主控芯片U1的第四管脚连接。
4.根据权利要求1所述的太阳能星星灯控制电路,其特征在于:所述红外接收芯片U2的第三管脚与所述主控芯片U1的第一管脚连接,所述红外接收芯片U2的第一管脚通过电阻R5与所述主控芯片U1的第二管脚连接。
5.根据权利要求1所述的太阳能星星灯控制电路,其特征在于:所述主控芯片U1的型号为FT60F011A-RB,所述稳压芯片U3的型号为HT7533-1_C14289,所述红外接收芯片U2的型号为TSOP4836。
6.根据权利要求1所述的太阳能星星灯控制电路,其特征在于:所述三极管Q4、三极管Q5及三极管Q6的发射极均接地,所述三极管Q4的基极通过电阻R9接地,所述三极管Q5的基极通过电阻R10接地,所述三极管Q6的基极通过电阻R11接地。
7.根据权利要求1所述的太阳能星星灯控制电路,其特征在于:所述红绿蓝发光芯片LED1的型号为FM-5050RGBA-SH,所述三极管Q4、三极管Q5及三极管Q6的型号均为BC847A_C699222。
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