JP2004259521A - Lighting device with solar cell - Google Patents

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JP2004259521A
JP2004259521A JP2003047311A JP2003047311A JP2004259521A JP 2004259521 A JP2004259521 A JP 2004259521A JP 2003047311 A JP2003047311 A JP 2003047311A JP 2003047311 A JP2003047311 A JP 2003047311A JP 2004259521 A JP2004259521 A JP 2004259521A
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JP
Japan
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solar cell
lighting
detects
unit
battery
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Pending
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JP2003047311A
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Japanese (ja)
Inventor
Tsuraki Nakajima
列樹 中島
Hideki Hayashi
英樹 林
Original Assignee
Matsushita Electric Ind Co Ltd
松下電器産業株式会社
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Filing date
Publication date
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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/40Control techniques providing energy savings, e.g. smart controller or presence detection

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a lighting device with a solar cell lighting at all times with small current even in a state of not detecting any pedestrian, which allows the pedestrians to walk without anxiety. <P>SOLUTION: The lighting device with a solar cell comprises a solar cell 2 mounted on a pole 1, a lightness judging part 7 judging the lightness by an output of the solar cell 2, a secondary cell 3 storing power generated at the solar cell 2, a white-color LED 5 lighted by the power of the secondary cell 3, a human body sensor 4 arranged at a proper position of the pole 1, detecting existence or movement of a pedestrian, and a control part controlling so as to make the white-color LED 5 light with small current when the lightness judging part 7 detects a lightness of lower than a prescribed value, and the human body sensor 4 does not detect any pedestrian, and to make the white-color LED 5 light with a current larger than that flowing at usual times when the lightness judging part 7 detects the lightness of lower than a prescribed value, and the human body sensor 4 detects the pedestrian. <P>COPYRIGHT: (C)2004,JPO&NCIPI

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、太陽電池を用いた太陽電池付き照明に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来、この種の太陽電池付き照明装置は、センサーで点灯/消灯するものが知られている。(例えば、特許文献1参照。)以下、その太陽電池付き照明について、図6を参照しながら説明する。
【0003】
図6において柱の最上部に取り付けた太陽光発電装置101と該柱の上部に設けられた照明灯102と、柱内に収容されている充電可能な電池103と、柱の適切な位置に設けた、周囲の人の存在を感知するセンサー104とで構成されている。該センサー104が人の存在又は人の動きを感知している間又はその感知から感知終了後一定時間経過するまでの間、該照明灯102を点灯させ、且つ該太陽光発電装置101からの電力により該電池103を充電させる為に、該センサー104が人の存在又は人の動きを感知したときに発生する信号がない場合には該電池と該照明との接続を切り、該太陽光発電装置101に該電池を充電させる回路と含む、地面に直立する若しくは構造物に取り付けられる、太陽電池付き照明装置であった。
【0004】
【特許文献1】
登録実用新案公報第3044330号
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記従来の構成では、該センサー104が感知している間又はその感知終了後一定時間が経過するまでの間しか該照明灯102を点灯させないため、夜道、農道、山道で真っ暗闇の中を歩くという状況になり、道に迷ったり、柱、標識の所在がわからないため標識等に当たる危険や、田畑へも転落する危険がある。新月の時期などの暗い夜道を照明無しで歩行することは、それ自体が危険であるという課題があった。
【0006】
本発明は、上記課題を解決するもので、人を検知していない状態においても常時少電流で照明を点灯させるため、光が道路を照らせば歩行者が安心して歩くことができ、道に迷ったり、標識等に当たる危険性のない太陽電池付き照明装置を提供することを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】
前記従来の課題を解決するために、本発明の太陽電池付き照明装置は、支持体に設けられた太陽電池と、この太陽電池の出力から明るさを判定する明るさ判定手段と、前記太陽電池にて発電された電力を蓄える二次電池と、この二次電池からの電力で点灯する照明部と、前記支持体の適切な位置に設けられ、人の存在または人の動きを検知する人感検知手段と、前記明るさ判定手段がある所定値以下を検知し且つ、前記人感検知手段が検知していない場合は、少電流で前記照明部を常時点灯させ、前記明るさ判定手段がある所定値以下を検知し且つ、前記人感検知手段が検知している場合は、常時点灯時よりも大きい電流を照明部に流すように制御する制御部とを備えることを特徴としたものである。
【0008】
また、本発明の太陽電池付き照明装置は、明るさ判定手段がある所定値以上を検知した場合は、制御部に電気を通電しないことを特徴としたものである。
【0009】
また、本発明の太陽電池付き照明装置は、昇降圧回路を備えたことを特徴としたものである。
【0010】
また、本発明の太陽電池付き照明装置は、最大出力点追跡手段を備え、常に太陽電池で発生した最大電力を二次電池に充電することを特徴としたものである。
【0011】
【発明の実施の形態】
本発明の請求項1に記載の発明は、支持体に設けられた太陽電池と、この太陽電池の出力から明るさを判定する明るさ判定手段と、前記太陽電池にて発電された電力を蓄える二次電池と、この二次電池からの電力で点灯する照明部と、前記支持体の適切な位置に設けられ、人の存在または人の動きを検知する人感検知手段と、前記明るさ判定手段がある所定値以下を検知し且つ、前記人感検知手段が検知していない場合は、少電流で前記照明部を常時点灯させ、前記明るさ判定手段がある所定値以下を検知し且つ、前記人感検知手段が検知している場合は、常時点灯時よりも大きい電流を照明部に流すように制御する制御部とを備えることにより、人を検知している間は照明を点灯させ、又人を検知していない場合においても、人を検知している間に照明部に流れる電流に対して少ない電流を照明部に流して常時照明を点灯させるため、どのような状況においても常に光が道路を照らすことになり、歩行者が安心して歩くことができ、道に迷ったり、標識等に当たる危険性をなくすことができる。
【0012】
本発明の請求項2に記載の発明は、特に請求項1記載の太陽電池付き照明装置について、明るさ判定手段がある所定値以上を検知した場合は、制御部に電気を通電しないこととしたため、昼間太陽電池で発電した電力を二次電池に全て充電することができる。
【0013】
本発明の請求項3に記載の発明は、特に請求項1記載の太陽電池付き照明装置に、昇降圧回路を備えたことにより、日照条件等が悪い場所において所定の太陽電池の容量では二次電池に十分な電力を充電できない場所においても、太陽電池の容量を変更することにより二次電池に十分な電力を充電することができる。
【0014】
本発明の請求項4に記載の発明は、特に請求項1記載の太陽電池付き照明装置に、最大出力点追跡手段を備え、常に太陽電池で発生した最大電力を二次電池に充電することにより、昼間、太陽電池で発電した最大電力を二次電池に全て充電することができる。
【0015】
以下、本発明の実施の形態について、図1〜図5を参照しながら説明する。
【0016】
(実施の形態1)
図1に示すように、本発明の太陽電池付き照明装置は、ポール1最上部に取り付けられた太陽電池2と、ポール1の下方に収容されている充電可能な二次電池としての充電池3と、そして適切な高さの位置に人感センサー4と、そして中央部には充電池3からの電力で点灯する照明部である白色LED5とを備え、太陽電池2、充電池3、人感センサー4、および白色LED5を制御する制御部6をポール内部に設ける構成である。
【0017】
図2に示すように太陽電池2は、明るさの判定部7と充電池3に電力を供給するものである。
【0018】
充電池3は、太陽電池2で発電された電力を充電するものである。
【0019】
人感センサー4は、人感検知手段として人の存在または人の動きの有無を検知するものである。
【0020】
白色LED5は、人の存在または人の動きが無ければ少ない電流で常時点灯し、人の存在または人の動きがあれば常時点灯よりも明るく点灯するものである。
【0021】
上記構成において、太陽電池2に太陽の光があたると、太陽電池2は発電する。太陽電池2で発電された電力が明るさ判定部7に情報を伝達すると明るさ判定部7は明るさを判定する。明るさ判定部7は、例えば太陽電池2の電圧を確認して明るさを判定している。明るさ判定部7で判定した結果、ある所定値以下を検知し且つ、人感センサー4が検知していると制御部6が判定した場合は、白色LED5を点灯させる。また明るさ判定部7で、ある所定値以下を検知した場合で且つ人感センサー4が検知していないと制御部6が判定した場合は、人感センサー4が検知した時に点灯させる電流に比べて少ない電流で白色LED5を点灯させる。例えば、常時点灯の際に、流す少電流は人感センサー4が検知したときに流す電流の10分の1程度の電流を流すものである。
【0022】
なお、太陽電池2の配置は、ポール1の最上部の位置配置としたが、太陽電池2の配置をポール1の前面に配置したとしもよい。
【0023】
また、二次電池には、充電池3の他に、ゴールドキャパシタを使用することができる。
【0024】
このように本発明の実施の形態1の太陽電池付き照明装置によれば、人感センサー4が検知していない場合においても常時少電流で白色LED5が点灯し、光が道路を照らすため歩行者が安心して歩くことができ、道に迷ったり、標識等に当たる危険性もなくなる。
【0025】
(実施の形態2)
図3において、実施の形態1と異なるところは、スイッチ部8を設けたことである。また、図3において図2と同じ構成要素については同じ符号を用いその説明を省略する。
【0026】
上記構成において、明るさ判定部7である所定値以上の値が判定されると昼間と判定し、スイッチ8と制御部6の接続を切り充電池3に太陽電池2で発電した電力を全て充電する。
【0027】
このように本発明の実施の形態2の太陽電池付き照明装置6によれば、明るさ判定部7である所定値以上の値が判定されると、太陽電池2から発電した電力を全て充電池3に充電することができるため、充電池3により多く充電することができる。
【0028】
(実施の形態3)
図4において、実施の形態1と異なるところは、昇降圧回路9を設けたことである。また、図4において、図2と同じ構成要素については同じ符号を用いその説明を省略する。
【0029】
太陽電池2には、その大きさ、セルの枚数により、充電池3に供給する電圧値または電流値が異なるタイプのものがある。充電池3は、その定格値の範囲以外の電圧または電流が印加されると寿命が短くなったり、破損したりするおそれがある。使用される太陽電池2が出力する電流値または電圧値が、充電池3に印加されるべき電流値または電圧値とマッチングしない場合には、充電池3に供給される電力が充分でないため、白色LED5の常時点灯や、それよりも照度の高い点灯ができなくなる。
【0030】
上記構成において、充電池3の定格外の出力をする太陽電池2が使用された場合や、既設の太陽電池2から定格外の出力をする太陽電池2に取り替えられた場合には、昇降圧回路9を設けたことで、太陽電池2の電圧が高いと判定されたときには降圧回路が働き太陽電池2の出力電圧を落として充電池3に適正な電力を供給し、太陽電池2の電圧が低いと判定されたときは昇圧回路が働き太陽電池2の出力電圧を高くして充電池3に十分な電力を供給することができる。
【0031】
このように本発明の実施の形態3の太陽電池付き照明装置によれば、どのような容量の太陽電池2を使用しても問題ないため、設置場所等に合わせて太陽電池2を選定することができたり、また使用できる太陽電池2の選定の幅が広がったり、所定の容量の太陽電池2を設置できない場所においても使用する太陽電池2の容量を変更することにより、充電池3に適正な電力を充電したりすることができる。
【0032】
(実施の形態4)
図5において、実施の形態1と異なるところは、最大出力点追跡回路10を設けたことである。また、図5において、図1と同じ構成要素については同じ符号を用いその説明を省略する。
【0033】
最大出力点追跡回路とは、常に太陽電池2で得られる最大電力を追跡する回路である。
【0034】
上記構成において、最大出力点追跡回路10に太陽電池2が接続された場合、太陽電池2の最大動作電力を常に監視して最大電流を充電池3に充電することができる。
【0035】
このように本発明の実施の形態4の太陽電池付き照明装置によれば、常に太陽電池2の最大動作電力を監視して最大電力を充電池3に充電するため太陽電池2で発電した電力を全て充電池3に充電することができる。
【0036】
【発明の効果】
以上のように本発明の太陽電池付き照明装置によれば、明るさ判定手段が、ある所定値以下を検知し且つ、人感検知手段が検知していない場合は、少電流で前記照明部を常時点灯させ、前記明るさ判定手段が、ある所定値以下を検知し且つ、前記人感検知手段が検知している場合は、常時点灯時よりも大きい電流を照明部に流れるように制御する制御部を備えたので、人感検知手段が検知していない場合においても常時少電流で照明部が点灯し、光が道路を照らすため歩行者が安心して歩くことができ、道に迷ったり、標識等に当たる危険性もなくすことができる太陽電池付き照明装置を提供することができる。
【0037】
また、明るさ判定手段である所定値以上を検知した場合は、制御部に電気を通電しないので、昼間太陽電池で発電した電力を二次電池に全て充電することができる太陽電池付き照明装置を提供することができる。
【0038】
また、昇降圧回路を備えたので、あらゆる容量の太陽電池に対応することができ、日照条件等が悪い場所において所定の太陽電池の容量では二次電池に十分な電力を充電できない場所においても、太陽電池の容量を変更することにより二次電池に十分な電力を充電することができる太陽電池付き照明装置を提供することができる。
【0039】
また、最大出力点追跡手段を備え、常に太陽電池で発生した最大電力を二次電池に充電することにより、昼間、太陽電池で発電した最大電力を二次電池に全て充電することができる太陽電池付き照明装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施の形態1の太陽電池付き照明装置の構成を示す部分断面図
【図2】同太陽電池付き照明装置の構成を示すブロック図
【図3】本発明の実施の形態2の太陽電池付き照明装置の構成を示すブロック図
【図4】本発明の実施の形態3の太陽電池付き照明装置の構成を示すブロック図
【図5】本発明の実施の形態4の太陽電池付き照明装置の構成を示すブロック図
【図6】従来の太陽電池付き照明装置の構成を示す正面図
【符号の説明】
1 ポール
2 太陽電池
3 充電池
4 人感センサー
5 白色LED
6 制御部
7 明るさ判定部
8 スイッチ部
9 昇降圧回路
10 最大出力動作追跡回路
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to lighting with solar cells using solar cells.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, this type of lighting device with a solar cell is known to be turned on / off by a sensor. (For example, refer to Patent Document 1.) Hereinafter, the illumination with a solar cell will be described with reference to FIG.
[0003]
In FIG. 6, a photovoltaic power generator 101 mounted on the top of a pillar, an illuminating lamp 102 provided on the top of the pillar, a rechargeable battery 103 housed in the pillar, and a suitable location on the pillar And a sensor 104 for detecting the presence of a nearby person. While the sensor 104 is sensing the presence or movement of a person or until a certain time elapses after the sensing, the lighting lamp 102 is turned on, and the power from the solar power generation device 101 is turned on. In order to charge the battery 103, if there is no signal generated when the sensor 104 detects the presence or movement of a person, the battery is disconnected from the lighting, and the solar power generation device is disconnected. It was a lighting device with a solar cell, including a circuit for charging the battery 101 and mounted upright on the ground or attached to a structure.
[0004]
[Patent Document 1]
Registered Utility Model Publication No. 30444330
[Problems to be solved by the invention]
However, in the above-described conventional configuration, the illuminating lamp 102 is turned on only while the sensor 104 is sensing or until a certain time has elapsed after the sensing is completed. There is a risk of getting lost, falling into the streets, hitting signs, etc. because the location of pillars and signs is unknown, and falling into fields. There is a problem that walking without lighting on a dark night road such as a new moon is dangerous in itself.
[0006]
The present invention solves the above-described problem, and always turns on the illumination with a small current even in a state where no person is detected, so that if the light illuminates the road, the pedestrian can walk with peace of mind and get lost. It is an object of the present invention to provide a lighting device with a solar cell that has no danger of hitting a sign or the like.
[0007]
[Means for Solving the Problems]
In order to solve the conventional problem, an illumination device with a solar cell according to the present invention includes a solar cell provided on a support, a brightness determination unit that determines brightness from an output of the solar cell, and the solar cell. And a lighting unit that is lit by the power from the secondary battery, and is provided at an appropriate position on the support, and detects the presence or movement of a person. When the detection means and the brightness determination means detect a certain value or less and the human detection means does not detect the brightness, the illumination unit is constantly turned on with a small current, and the brightness determination means is provided. A control unit configured to control a current larger than that at the time of the constant lighting to flow to the illumination unit when the detection is performed at a predetermined value or less and the human detection unit detects the detection. .
[0008]
The lighting device with a solar cell according to the present invention is characterized in that when the brightness determination means detects a value equal to or more than a predetermined value, the control unit is not energized.
[0009]
Further, the lighting device with a solar cell of the present invention is provided with a step-up / step-down circuit.
[0010]
The lighting device with a solar cell according to the present invention includes a maximum output point tracking means, and always charges the secondary battery with the maximum power generated by the solar cell.
[0011]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
The invention according to claim 1 of the present invention provides a solar cell provided on a support, brightness determination means for determining brightness from the output of the solar cell, and stores power generated by the solar cell. A secondary battery, an illuminating unit that is turned on by power from the secondary battery, a human detection unit that is provided at an appropriate position on the support and detects the presence or movement of a person, and the brightness determination. When the means detects a predetermined value or less, and the human detection means does not detect, the lighting unit is always turned on with a small current, the brightness determination means detects a certain value or less, and When the human detection unit is detecting, by including a control unit that controls to flow a larger current to the lighting unit than when constantly lighting, to turn on the illumination while detecting a person, Also, even when no human is detected, During lighting, the current flowing through the lighting unit is smaller than the current flowing through the lighting unit, and the lighting is always turned on, so that the light always illuminates the road in any situation, and pedestrians can walk with peace of mind. It is possible to eliminate the risk of getting lost or hitting a sign or the like.
[0012]
In the invention according to claim 2 of the present invention, in particular, with regard to the lighting device with a solar cell according to claim 1, when the brightness determination means detects a certain value or more, electricity is not supplied to the control unit. In addition, all the power generated by the solar cells during the day can be charged to the secondary batteries.
[0013]
The invention according to claim 3 of the present invention particularly provides the lighting device with a solar cell according to claim 1 by including a step-up / step-down circuit, so that a secondary battery can be used at a predetermined capacity of a solar cell in a place where sunlight conditions are poor. Even in a place where the battery cannot be charged with sufficient power, the secondary battery can be charged with sufficient power by changing the capacity of the solar cell.
[0014]
According to a fourth aspect of the present invention, the lighting device with a solar cell according to the first aspect is provided with a maximum output point tracking means, and always charges the secondary battery with the maximum power generated by the solar cell. In the daytime, the secondary battery can be fully charged with the maximum power generated by the solar cell.
[0015]
Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
[0016]
(Embodiment 1)
As shown in FIG. 1, a lighting device with a solar cell according to the present invention includes a solar cell 2 attached to the top of a pole 1 and a rechargeable battery 3 as a rechargeable secondary battery housed below the pole 1. And a human sensor 4 at an appropriate height, and a white LED 5 which is an illuminating unit illuminated by power from the rechargeable battery 3 in the center, and is provided with a solar cell 2, a rechargeable battery 3, In this configuration, a sensor 4 and a control unit 6 for controlling the white LED 5 are provided inside the pole.
[0017]
As shown in FIG. 2, the solar cell 2 supplies power to the brightness determination unit 7 and the rechargeable battery 3.
[0018]
The rechargeable battery 3 is for charging the electric power generated by the solar cell 2.
[0019]
The human sensor 4 detects the presence of a person or the presence or absence of a person's movement as a person detecting means.
[0020]
The white LED 5 is always lit by a small current when there is no person or the person's movement, and is brighter than the constant light when there is a person or the person's movement.
[0021]
In the above-described configuration, when solar light hits the solar cell 2, the solar cell 2 generates power. When the power generated by the solar cell 2 transmits information to the brightness determination unit 7, the brightness determination unit 7 determines the brightness. The brightness determination unit 7 determines the brightness by checking, for example, the voltage of the solar cell 2. As a result of the determination by the brightness determination section 7, when the control section 6 detects that the value is equal to or less than a predetermined value and that the motion sensor 4 has detected the white LED 5, the white LED 5 is turned on. When the brightness determination unit 7 detects a value equal to or less than a predetermined value and the control unit 6 determines that the motion sensor 4 has not detected the current, the brightness determination unit 7 compares the current to be turned on when the motion sensor 4 detects the current. The white LED 5 is turned on with a small current. For example, in the case of constant lighting, a small current flows at a rate of about one-tenth of the current flowing when the motion sensor 4 detects.
[0022]
Although the solar cell 2 is arranged at the uppermost position of the pole 1, the solar cell 2 may be arranged on the front surface of the pole 1.
[0023]
In addition to the rechargeable battery 3, a gold capacitor can be used as the secondary battery.
[0024]
As described above, according to the illumination device with a solar cell of Embodiment 1 of the present invention, even when the motion sensor 4 is not detecting, the white LED 5 is always lit with a small current and the light illuminates the road, so that the pedestrian However, there is no danger of getting lost and hitting a sign or the like.
[0025]
(Embodiment 2)
FIG. 3 differs from the first embodiment in that a switch unit 8 is provided. In FIG. 3, the same components as those in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.
[0026]
In the above configuration, when a value equal to or more than the predetermined value determined by the brightness determination unit 7 is determined, it is determined to be daytime, the switch 8 and the control unit 6 are disconnected, and the rechargeable battery 3 is fully charged with power generated by the solar cell 2. I do.
[0027]
As described above, according to the lighting device with a solar cell 6 of the second embodiment of the present invention, when the brightness determination unit 7 determines that the value is equal to or more than the predetermined value, the power generated from the solar cell 2 is completely charged. 3, the rechargeable battery 3 can be charged more.
[0028]
(Embodiment 3)
4 is different from the first embodiment in that a step-up / step-down circuit 9 is provided. In FIG. 4, the same components as those in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.
[0029]
Some solar cells 2 have different voltage values or current values to be supplied to the rechargeable battery 3 depending on the size and the number of cells. The rechargeable battery 3 may be shortened in life or damaged if a voltage or current out of the range of the rated value is applied. When the current value or the voltage value output from the used solar cell 2 does not match the current value or the voltage value to be applied to the rechargeable battery 3, the power supplied to the rechargeable battery 3 is not sufficient, so that the white color The LED 5 cannot be constantly turned on or lighted with a higher illuminance.
[0030]
In the above configuration, when a solar cell 2 having an output outside the rating of the rechargeable battery 3 is used, or when the existing solar cell 2 is replaced with a solar cell 2 having an output outside the rating, the step-up / step-down circuit is used. With the provision of 9, when the voltage of the solar cell 2 is determined to be high, the step-down circuit operates to reduce the output voltage of the solar cell 2 to supply appropriate power to the rechargeable battery 3, and the voltage of the solar cell 2 is low. When the determination is made, the booster circuit operates to increase the output voltage of the solar cell 2 and supply sufficient power to the rechargeable battery 3.
[0031]
As described above, according to the lighting device with a solar cell according to the third embodiment of the present invention, since there is no problem in using the solar cell 2 of any capacity, the solar cell 2 should be selected according to the installation location and the like. In addition, by changing the capacity of the solar cell 2 to be used even in a place where the solar cell 2 of a predetermined capacity cannot be installed or the range of selection of the usable solar cell 2 can be expanded, Power can be charged.
[0032]
(Embodiment 4)
FIG. 5 differs from the first embodiment in that a maximum output point tracking circuit 10 is provided. In FIG. 5, the same components as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.
[0033]
The maximum output point tracking circuit is a circuit that always tracks the maximum power obtained by the solar cell 2.
[0034]
In the above configuration, when the solar cell 2 is connected to the maximum output point tracking circuit 10, the maximum operating power of the solar cell 2 can be constantly monitored to charge the rechargeable battery 3 with the maximum current.
[0035]
As described above, according to the lighting device with a solar cell according to Embodiment 4 of the present invention, the power generated by solar cell 2 is used to charge rechargeable battery 3 by monitoring the maximum operating power of solar cell 2 at all times. All can charge the rechargeable battery 3.
[0036]
【The invention's effect】
As described above, according to the illumination device with a solar cell of the present invention, when the brightness determination unit detects a value equal to or less than a predetermined value and the human detection unit does not detect the brightness, the illumination unit is activated with a small current. A control for constantly turning on the light, and controlling the current so that a current larger than that at the time of the constant lighting flows to the lighting unit when the brightness determination unit detects a value equal to or less than a predetermined value and the human detection unit detects the brightness. The lighting unit is always lit with a small current even when the human detection means does not detect it, and the light illuminates the road so that pedestrians can walk with peace of mind, Thus, it is possible to provide a lighting device with a solar cell, which can eliminate the risk of hitting the lighting device.
[0037]
In addition, when detecting a predetermined value or more that is a brightness determination means, since no electricity is supplied to the control unit, a lighting device with a solar battery that can charge all the power generated by the solar battery in the daytime to the secondary battery is provided. Can be provided.
[0038]
In addition, since it has a step-up / step-down circuit, it can support solar cells of all capacities, and even in places where sunlight conditions and the like are poor, even in a place where sufficient power cannot be charged to a secondary battery with a predetermined solar cell capacity, By changing the capacity of the solar battery, a lighting device with a solar battery that can charge the secondary battery with sufficient power can be provided.
[0039]
In addition, a solar cell that has maximum output point tracking means and can always charge the secondary battery with the maximum power generated by the solar cell in the daytime by always charging the secondary battery with the maximum power generated by the solar cell An attached lighting device can be provided.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a partial cross-sectional view illustrating a configuration of a lighting device with a solar cell according to a first embodiment of the present invention. FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of the lighting device with a solar cell. FIG. FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of a lighting device with a solar cell according to a second embodiment of the present invention. FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of a lighting device with a solar cell according to a third embodiment of the present invention. FIG. 6 is a block diagram illustrating a configuration of a lighting device with a solar cell. FIG. 6 is a front view illustrating a configuration of a conventional lighting device with a solar cell.
1 pole 2 solar cell 3 rechargeable battery 4 human sensor 5 white LED
6 control unit 7 brightness judgment unit 8 switch unit 9 step-up / step-down circuit 10 maximum output operation tracking circuit

Claims (4)

  1. 支持体に設けられた太陽電池と、この太陽電池の出力から明るさを判定する明るさ判定手段と、前記太陽電池にて発電された電力を蓄える二次電池と、この二次電池からの電力で点灯する照明部と、前記支持体の適切な位置に設けられ、人の存在または人の動きを検知する人感検知手段と、前記明るさ判定手段がある所定値以下を検知し且つ、前記人感検知手段が検知していない場合は、少電流で前記照明部を常時点灯させ、前記明るさ判定手段がある所定値以下を検知し且つ、前記人感検知手段が検知している場合は、常時点灯時よりも大きい電流を照明部に流すように制御する制御部とを備えることを特徴とした太陽電池付き照明装置。A solar cell provided on a support, a brightness determining means for determining brightness from the output of the solar cell, a secondary battery storing power generated by the solar cell, and power from the secondary battery A lighting unit that is turned on, provided at an appropriate position of the support, a human detection unit that detects the presence or movement of a person, and the brightness determination unit detects a certain value or less, and When the human detection unit does not detect, the lighting unit is always turned on with a small current, and when the brightness determination unit detects a certain value or less, and when the human detection unit detects, A control unit for controlling a current larger than that at the time of constant lighting to flow to the lighting unit.
  2. 明るさ判定手段がある所定値以上を検知した場合は、制御部に電気を通電しないことを特徴とした請求項1記載の太陽電池付き照明装置。The lighting device with a solar cell according to claim 1, wherein when the brightness determination means detects a value equal to or more than a predetermined value, the control unit is not energized.
  3. 昇降圧回路を備えたことを特徴とした請求項1記載の太陽電池付き照明装置。The lighting device with a solar cell according to claim 1, further comprising a step-up / step-down circuit.
  4. 最大出力点追跡手段を備え、常に太陽電池で発生した最大電力を二次電池に充電することを特徴とした請求項1記載の太陽電池付き照明装置。The lighting device with a solar cell according to claim 1, further comprising a maximum output point tracking unit, wherein the secondary battery is always charged with maximum power generated by the solar cell.
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