專利名稱:紅外感應(yīng)型太陽(yáng)能光伏照明控制裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及一種太陽(yáng)能照明控制裝置,具體地說(shuō)是涉及一種紅外感應(yīng)型太陽(yáng)
能光伏照明控制裝置。
背景技術(shù):
目前,紅外感應(yīng)技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域較廣泛,如日常生活中的紅外感應(yīng)照明,紅外感應(yīng)自 動(dòng)門控制,紅外感應(yīng)報(bào)警裝置,甚至應(yīng)用于洗手臺(tái)盆的紅外感應(yīng)出水控制裝置等。常見(jiàn)的紅 外線感應(yīng)燈是把太陽(yáng)能燈具和紅外感應(yīng)傳感器集一體化的產(chǎn)品,是在普通燈具的基礎(chǔ)上增 加了紅外線感應(yīng)控制裝置,在人來(lái)時(shí)自動(dòng)點(diǎn)亮,人走后熄滅,在節(jié)省能源的情況下又滿足了 人們?cè)谝雇韺?duì)燈飾亮度的要求,一舉兩得。通過(guò)光敏及紅外人體感應(yīng)控制蓄電池放電以及 光伏照明和無(wú)線電話的通斷控制裝置,還未見(jiàn)記載。
發(fā)明內(nèi)容本實(shí)用新型的目的,是提供一種通過(guò)光敏及紅外人體感應(yīng)控制蓄電池放電的裝
置,采用AVR系列單片微處理器,通過(guò)硬件電路和專用軟件完成對(duì)蓄電池充放電過(guò)程以及
光伏照明和無(wú)線電話通斷的智能控制的紅外感應(yīng)型太陽(yáng)能光伏照明控制裝置。 本實(shí)用新型一種紅外感應(yīng)型太陽(yáng)能光伏照明控制裝置通過(guò)下述技術(shù)方案予以實(shí)
現(xiàn)本實(shí)用新型一種紅外感應(yīng)型太陽(yáng)能光伏照明控制裝置包括JP1接線端子、正端控制電
路、開(kāi)關(guān)電源電路、JP2接線端子、人體感應(yīng)控制電路、故障控制輸出驅(qū)動(dòng)電路、負(fù)載采樣電
路、負(fù)載短路電流采樣電路、單片機(jī)控制電路、紅外信號(hào)處理電路、指示電路、太陽(yáng)能電池板
和蓄電池,所述的太陽(yáng)能電池板與蓄電池之間的B+、三路負(fù)載Q2、 Q3、 Q4的輸出Ll-、 L2-、
L3-通過(guò)JP1接線接線端子與正端控制電路、開(kāi)關(guān)電源電路、故障控制輸出驅(qū)動(dòng)電路、負(fù)載
采樣電路、單片機(jī)控制電路和紅外信號(hào)處理電路連接;人體感應(yīng)控制電路通過(guò)JP2接線端
子和JP3接線端子與開(kāi)關(guān)電源電路和故障控制輸出驅(qū)動(dòng)電路連接。 本實(shí)用新型一種紅外感應(yīng)型太陽(yáng)能光伏照明控制裝置與現(xiàn)有技術(shù)相比較有如下 有益效果本實(shí)用新型在自主開(kāi)發(fā)的普通太陽(yáng)能光伏照明控制器上,結(jié)合市場(chǎng)上的紅外熱 釋電人體感應(yīng)傳感器,采用AVR系列單片微處理器,實(shí)現(xiàn)了僅對(duì)人體紅外輻射動(dòng)作的紅外 感應(yīng)型太陽(yáng)能光伏照明控制系統(tǒng)。通過(guò)對(duì)人體紅外感應(yīng)來(lái)控制蓄電池放電,通過(guò)硬件電路 和專用軟件完成對(duì)蓄電池充放電過(guò)程的智能控制。本實(shí)用新型不僅實(shí)現(xiàn)了上述控制技術(shù), 而且很大程度上優(yōu)化了系統(tǒng)性能及功能,有利于市場(chǎng)的推廣和資源的優(yōu)化。本設(shè)計(jì)在普通 太陽(yáng)能光伏照明控制器的基礎(chǔ)上增設(shè)了人體紅外感應(yīng)功能,以節(jié)省系統(tǒng)額外的損耗。以保 證蓄電池長(zhǎng)時(shí)間有充足的電量,從而滿足照明系統(tǒng)穩(wěn)定工作節(jié)約能源的目的。其一,本實(shí)用 新型通過(guò)開(kāi)發(fā)三路輸出的控制器,配置獨(dú)立的12V開(kāi)關(guān)電源,對(duì)輸出配置不同的電源電壓, 使電話亭廣告燈箱和無(wú)線電話獨(dú)立控制及驅(qū)動(dòng)的目的,其二,通過(guò)溫度檢測(cè)電路,采用統(tǒng)計(jì) 方法及數(shù)字濾波等軟件算法,對(duì)蓄電池各電壓控制點(diǎn)進(jìn)行季節(jié)性調(diào)整,以適應(yīng)高海拔地區(qū) 季節(jié)性氣候變化,達(dá)到提高系統(tǒng)資源的利用率的目的,其三,相對(duì)于電子短路保護(hù),系統(tǒng)設(shè)計(jì)了獨(dú)特的短路保護(hù)電路,采用微型單片處理器,精確采樣,快速響應(yīng),達(dá)到保護(hù)目的。其 四,獨(dú)立的感應(yīng)輸出控制,使系統(tǒng)應(yīng)用更加靈活。正端控制方式電路簡(jiǎn)單,有效保障了系統(tǒng) 共地,提高系統(tǒng)的可靠性;人體感應(yīng)控制與故障控制輸出電路巧妙應(yīng)用電平邏輯,即能完成 人體感應(yīng)對(duì)輸出電路的控制,也能保證故障對(duì)系統(tǒng)的保護(hù);開(kāi)關(guān)電源電路可輸出12V 30W 有效功率,即解決無(wú)線電話供電問(wèn)題,同時(shí)也給控制電路提供電源,保證了系統(tǒng)長(zhǎng)期可靠的 運(yùn)行;前邊的防反接電路能即能防止蓄電池反接又能防止市電反接,起到雙重保護(hù);負(fù)載 短路電流采樣電路反轉(zhuǎn)速度快,再加上軟件中斷響應(yīng)快,能在極短時(shí)間內(nèi)有效關(guān)斷負(fù)載輸 出,保護(hù)系統(tǒng);總之,系統(tǒng)使用了新型單片機(jī)和專用軟件,實(shí)現(xiàn)了智能控制,實(shí)現(xiàn)了智能優(yōu)化 S0C控制;專為人體感應(yīng)太陽(yáng)能照明系統(tǒng)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了蓄電池能源有效充分利用,四種工作 模式選擇-純光控,光控+定時(shí),調(diào)試;過(guò)充、過(guò)放、微處理器短路、過(guò)載保護(hù)、獨(dú)特的防反接 保護(hù),工業(yè)級(jí)芯片,LED狀態(tài)顯示,控制器電路板經(jīng)過(guò)APL防漆處理,防潮性能好不僅節(jié)能而 且具有極高的供電保障率。
[0006]本實(shí)用新型一種紅外感應(yīng)型太陽(yáng)能光伏照明控制裝置有如下附圖圖1為本實(shí)用新型一種紅外感應(yīng)型太陽(yáng)光伏照明控制裝置原理框圖;圖2為本實(shí)用新型JP1接線端子結(jié)構(gòu)示意圖;圖3為本實(shí)用新型正端控制電路結(jié)構(gòu)示意圖;圖4為本實(shí)用新型開(kāi)關(guān)電源電路結(jié)構(gòu)示意圖;圖5為本實(shí)用新型JP2、 JP3接線端子結(jié)構(gòu)示意圖;圖6為本實(shí)用新型人體感應(yīng)控制電路結(jié)構(gòu)示意圖;圖7為本實(shí)用新型故障控制輸出驅(qū)動(dòng)電路結(jié)構(gòu)示意圖;圖8為本實(shí)用新型負(fù)載采樣電路結(jié)構(gòu)示意圖;圖9為本實(shí)用新型負(fù)載短路電流采樣電路結(jié)構(gòu)示意圖;圖10為本實(shí)用新型單片機(jī)控制電路結(jié)構(gòu)示意圖;圖11為本實(shí)用新型紅外信號(hào)處理電路結(jié)構(gòu)示意圖;圖12為本實(shí)用新型指示電路結(jié)構(gòu)示意圖。其中1、 JP1接線端子;2、正端控制電路;3、開(kāi)關(guān)電源電路;4、 JP2、 JP3接線端子
5、人體感應(yīng)控制電路;6、故障控制輸出驅(qū)動(dòng)電路;7、負(fù)載采樣電路;8、負(fù)載短路電流采樣 電路;9、單片機(jī)控制電路;10、紅外信號(hào)處理電路;11、指示電路;12、太陽(yáng)能電池板;13、蓄 電池。
具體實(shí)施方式
以下結(jié)合附圖和實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型一種紅外感應(yīng)型太陽(yáng)光伏照明控制裝置技 術(shù)方案作進(jìn)一步描述。 如圖1-圖12所示,本實(shí)用新型一種紅外感應(yīng)型太陽(yáng)能光伏照明控制裝置包括JP1 接線端子1、正端控制電路2、開(kāi)關(guān)電源電路3、JP2、JP3接線端子4、人體感應(yīng)控制電路5、故 障控制輸出驅(qū)動(dòng)電路6 、負(fù)載采樣電路7 、負(fù)載短路電流采樣電路8 、單片機(jī)控制電路9 、紅外 信號(hào)處理電路10、指示電路1)、太陽(yáng)能電池板12和蓄電池13,所述的太陽(yáng)能電池板12與蓄電池13之間的B+、三路負(fù)載Q2、Q3、Q4的輸出L1_、L2_、L3_通過(guò)JP1接線接線端子1與正 端控制電路2、開(kāi)關(guān)電源電路3、故障控制輸出驅(qū)動(dòng)電路6、負(fù)載采樣電路7、單片機(jī)控制電路 9和紅外信號(hào)處理電路10連接;人體感應(yīng)控制電路5通過(guò)JP2接線端子和JP3接線端子4 與開(kāi)關(guān)電源電路3和故障控制輸出驅(qū)動(dòng)電路6連接。如圖l所示。 所述的正端控制電路2三極管T3基極通過(guò)電阻R28與單片機(jī)ATMEGA88的15腳 連接,三極管T3的集電極串聯(lián)電阻R27后與開(kāi)關(guān)管Ql門極連接,三極管T3發(fā)射極接地,開(kāi) 關(guān)管Ql輸入源極與JP1接線端子1的1腳連接并和門極之間并聯(lián)電阻R26,開(kāi)關(guān)管Ql輸出 源極與開(kāi)關(guān)管Q4的輸出源極和門極連接;開(kāi)關(guān)管Q4輸入源極與JP1接線端子1的10腳連 接。如圖2、圖3所示。 所述的開(kāi)關(guān)電源電路3輸入端開(kāi)關(guān)管Dl門極和輸出源極接地,輸入源極與JP1接 線端子1的10腳和開(kāi)關(guān)控制模塊LM2576T的1腳連接,開(kāi)關(guān)控制模塊LM2576T的4腳與電 感Ll輸出端和電容C6 —端連接輸出+12V直流電源并與穩(wěn)壓源LM7805Vin端連接,開(kāi)關(guān)控 制模塊LM2576T的2腳與電感Ll輸入端和二極管D6的輸出端連接,二極管D6輸入端接 地,電容C6另一端接地,穩(wěn)壓源LM7805的GND端接地,輸出端Vout與電容C7 —端和穩(wěn)壓 源LM1117輸入端In連接輸出VCC+5V直流電源,電容C7另一端接地,穩(wěn)壓源LM1117的ADJ 端接地,輸出端Out輸出+3. 3V直流電源;如圖4所示。 所述的人體感應(yīng)控制電路5三極管T5基極串聯(lián)電阻R20與JP3接線端子4的1 腳連接,集電極串聯(lián)電阻R19與穩(wěn)壓源VCC端連接,集電極端與故障控制輸出驅(qū)動(dòng)電路6 二 極管D5輸入端連接,發(fā)射極接地;三極管T4的基極串聯(lián)電阻R12與JP2接線端子4的1腳 連接,集電極串聯(lián)電阻R13與穩(wěn)壓源VCC端連接,集電極與故障控制輸出驅(qū)動(dòng)電路6 二極管 D3輸入端連接,發(fā)射極接地;如圖5、圖6、圖7所示。 所述的故障控制輸出驅(qū)動(dòng)電路6 二極管D2、 D4輸入端負(fù)極與單片機(jī)ATMEGA88的 16腳連接,二極管D3輸入端負(fù)極與人體感應(yīng)控制電路5三極管T4集電極連接,二極管D5 輸入端負(fù)極與人體感應(yīng)控制電路5三極管T5集電極連接,二極管D2、D3輸出端正極并聯(lián)與 電阻R11、R17 —端連接,電阻Rll另一端與三極管T2基極連接,電阻R17另一端接地,三極 管T2發(fā)射極接地,集電極與電阻R14 —端和開(kāi)關(guān)管Q3門極連接,電阻R14另一端與開(kāi)關(guān)電 源電路3的開(kāi)關(guān)控制模塊LM2576的4腳連接,開(kāi)關(guān)管Q3輸出源極與JP1接線端子1的7 腳連接,開(kāi)關(guān)管Q3輸入源極與開(kāi)關(guān)管5輸入源極并聯(lián)與電阻R2和電阻PR2 —端連接,電阻 R2另一端與電容CF2 —端連接和與負(fù)載短路電流采樣電路8比較器U2B的6腳連接,電容 CF2另一端接地;二極管D4、D5輸出端正極并聯(lián)與電阻R29、R31 —端連接,電阻R29另一端 與三極管T6基極連接,電阻R31另一端接地,三極管T6發(fā)射極接地,集電極與電阻R30和 開(kāi)關(guān)管Q5門極連接,電阻R30另一端與開(kāi)關(guān)電源電路3的開(kāi)關(guān)控制模塊LM2576T的4腳連 接,開(kāi)關(guān)管Q5輸出源極與JP1接線端子1的6腳連接;如圖2、圖3、圖4、圖9所示。 所述的負(fù)載采樣電路7采樣電阻PR1 —端和電容CF1并聯(lián)接地,采樣電阻PR1另 一端分別與電阻Rl —端和開(kāi)關(guān)管Q2輸入源極連接,電阻Rl另一端分別與電容CF1 —端和 與負(fù)載短路電流采樣電路8比較器U2A的2腳連接,開(kāi)關(guān)管Q2的門極與三極管Tl的集電 極和電阻R15的一端連接,電阻R15另一端與開(kāi)關(guān)電源電路3的開(kāi)關(guān)控制模塊LM2576T的 4腳連接,三極管Tl基極串聯(lián)電阻R10與單片機(jī)ATMEGA88的28腳連接,開(kāi)關(guān)管Q2輸入源 極與JP1接線端子1的9腳連接;如圖2、圖8、圖9所示。[0027] 所述的負(fù)載短路電流采樣電路8比較器U2A的l腳與單片機(jī)控制電路9單片機(jī) ATMEGA88的19腳連接,比較器U2A的2腳與負(fù)載采樣電路7的電阻Rl和電容CF1并聯(lián)輸 出端L0AD1TEST連接,比較器U2A的3腳通過(guò)電容R43與開(kāi)關(guān)電源電路3的VCC輸出端連 接和通過(guò)電阻R55接地,比較器U2A的1腳與正極端之間并聯(lián)電阻R41,正極端與開(kāi)關(guān)電源 電路3的VCC輸出端連接,負(fù)極端接地,電阻R41并聯(lián)電容C9 ;負(fù)載短路電流采樣電路8比 較器U2B的7腳與單片機(jī)控制電路9單片機(jī)ATMEGA88的18腳連接,比較器U2B的6腳與 故障控制輸出驅(qū)動(dòng)電路6的電阻R2和電阻PR2的輸出端L0AD2TEST端連接,比較器U2B的 5腳與比較器U2A的3腳連接,比較器U2B的7腳與正極端之間并聯(lián)電阻R42,正極端與開(kāi) 關(guān)電源電路3的VCC輸出端連接,負(fù)極端接地。如圖4、圖7、圖9、圖10所示。 所述的單片機(jī)控制電路9的1腳通過(guò)電阻R25與開(kāi)關(guān)電源電路3的VCC輸出端連 接,單片機(jī)控制電路9的2、3、4腳與撥碼開(kāi)關(guān)BM-3的3、2、1腳連接,7、20、21腳并聯(lián)與開(kāi)關(guān) 電源電路3的VCC輸出端連接,8、22腳并聯(lián)接地,15腳與正端控制電路2的三極管T3基極 電阻R28輸入端P麗端連接,16腳與故障控制輸出驅(qū)動(dòng)電路6的二極管D2輸入端SCC和二 極管D4輸入端SCC連接,18腳與負(fù)載短路電流采樣電路8比較器U2B的7腳連接,19腳與 負(fù)載短路電流采樣電路8比較器U2A的1腳連接,11、12、13腳分別與指示電路11強(qiáng)充指示 電阻R22輸入端、欠壓指示電阻R21輸入端和光控指示電阻R23輸入端連接,23腳與正端控 制電路2的可調(diào)電阻RS2和電容C2輸出端PV+VREF連接,23腳與正端控制電路2的可調(diào)電 阻RS1和電容并聯(lián)輸出端B+VREF連接,28腳與負(fù)載采樣電路7的三極管Tl基極電阻R10 輸入端L1連接。如圖3、圖4、圖7、圖8、圖9、圖IO所示。 所述的紅外信號(hào)處理電路10的紅外感應(yīng)探頭PIR的2、3腳之間并聯(lián)Cl,3腳接 地,2腳與紅外信號(hào)處理芯片BISS0001的14腳連接,紅外信號(hào)處理芯片BISS0001的2腳與 JP1接線端子的1腳連接。如圖2、圖11所示。 所述的指示電路11的強(qiáng)充指示發(fā)光二極管LED1、欠壓指示發(fā)光二極管LED0、光控 指示發(fā)光二極管LED2的輸出端并聯(lián)接地,強(qiáng)充指示發(fā)光二極管LED1輸入端串聯(lián)電阻R22 與單片機(jī)ATMEGA88的11腳連接,欠壓指示發(fā)光二極管LEDO輸入端串聯(lián)電阻21與單片機(jī) ATMEGA88的12腳連接,光控指示發(fā)光二極管LED2輸入端串聯(lián)電阻R23與單片機(jī)ATMEGA88 的13腳連接。如圖10、圖12所示。 實(shí)施例l。 太陽(yáng)能電池板、蓄電池、三路負(fù)載通過(guò)JP1接線端子與控制器連接,電路如圖1、圖 2所示。 單片機(jī)控制電路9的單片機(jī)ATMEGA88通過(guò)PB1 口輸出P麗脈沖,控制T3來(lái)驅(qū)動(dòng) 開(kāi)關(guān)管Ql使得開(kāi)通于關(guān)斷,來(lái)控制對(duì)蓄電池13的充電過(guò)程,單片機(jī)ATMEGA88通過(guò)檢測(cè)接 收外部模擬與數(shù)字信號(hào)來(lái)分析判斷系統(tǒng)實(shí)時(shí)狀態(tài),再通過(guò)相應(yīng)的控制信號(hào),對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行控 制及實(shí)現(xiàn)保護(hù)功能,其中BM-3為撥碼開(kāi)關(guān),用以系統(tǒng)定時(shí),電路如圖3、圖10所示。 開(kāi)關(guān)電源電路3的LM25765T通過(guò)電感L1將蓄電池電壓(15V-45V)轉(zhuǎn)換成12V, 做12V負(fù)載電源及LM7805的輸入電壓源,LM7805輸出+5V電壓,供單片機(jī)及控制電路電源, LM1117-3. 3V把+5V電壓轉(zhuǎn)換成3. 3V電壓給紅外感應(yīng)傳感器提供個(gè)電源,電路如圖1、圖4 所示。 紅外感應(yīng)傳感器通過(guò)JP2接線端子4,把電平信號(hào)傳遞到PIRJN上,再經(jīng)相應(yīng)的轉(zhuǎn)換與單片機(jī)控制信號(hào)相或,來(lái)控制負(fù)載L2和L3的通斷,電路如圖5、圖6、圖7、圖8所示 采樣電阻PR1把采樣電流轉(zhuǎn)換成電壓,經(jīng)電阻Rl和電容CF1送到比較器U2A,與參 考電壓Vref比較,產(chǎn)生系統(tǒng)故障信號(hào),給單片機(jī)的中端口,有單片機(jī)產(chǎn)生故障保護(hù)中斷響 應(yīng)。電路如圖8、圖9所示 單片機(jī)通過(guò)檢測(cè)接收外部模擬與數(shù)字信號(hào)來(lái)分析判斷系統(tǒng)實(shí)時(shí)狀態(tài),再通過(guò)相應(yīng) 的控制信號(hào),對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行控制及實(shí)現(xiàn)保護(hù)功能,其中BM-3為撥碼開(kāi)關(guān),用以系統(tǒng)定時(shí),電路 如圖IO所示。 紅外信號(hào)處理芯片BISS0001將紅外感應(yīng)探頭(PIR)輸出的微弱電信號(hào)接收并放 大,再送到JP1端子上,完成人體感應(yīng)信號(hào)的傳遞。電路如圖11所示。
權(quán)利要求一種紅外感應(yīng)型太陽(yáng)能光伏照明控制裝置,包括JP1接線端子(1)、正端控制電路(2)、開(kāi)關(guān)電源電路(3)、JP2接線端子(4)、人體感應(yīng)控制電路(5)、故障控制輸出驅(qū)動(dòng)電路(6)、負(fù)載采樣電路(7)、負(fù)載短路電流采樣電路(8)、單片機(jī)控制電路(9)、紅外信號(hào)處理電路(10)、指示電路(11)、太陽(yáng)能電池板(12)和蓄電池(13),其特征在于所述的太陽(yáng)能電池板(12)與蓄電池(13)之間的B+、三路負(fù)載Q2、Q3、Q4的輸出L1-、L2-、L3-通過(guò)JP1接線接線端子(1)與正端控制電路(2)、開(kāi)關(guān)電源電路(3)、故障控制輸出驅(qū)動(dòng)電路(6)、負(fù)載采樣電路(7)、單片機(jī)控制電路(9)和紅外信號(hào)處理電路(10)連接;人體感應(yīng)控制電路(5)通過(guò)JP2接線端子和JP3接線端子(4)與開(kāi)關(guān)電源電路(3)和故障控制輸出驅(qū)動(dòng)電路(6)連接。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的紅外感應(yīng)型太陽(yáng)能光伏照明控制裝置,其特征在于所述的 正端控制電路(2)三極管T3基極通過(guò)電阻R28與單片機(jī)ATMEGA88的15腳連接,三極管T3 的集電極串聯(lián)電阻R27后與開(kāi)關(guān)管Ql門極連接,三極管T3發(fā)射極接地,開(kāi)關(guān)管Ql輸入源 極與JP1接線端子(1)的1腳連接并和門極之間并聯(lián)電阻R26,開(kāi)關(guān)管Q1輸出源極與開(kāi)關(guān) 管Q4的輸出源極和門極連接;開(kāi)關(guān)管Q4輸入源極與JP1接線端子(1)的10腳連接。
3. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的紅外感應(yīng)型太陽(yáng)能光伏照明控制裝置,其特征在于所述的 開(kāi)關(guān)電源電路(3)輸入端開(kāi)關(guān)管D1門極和輸出源極接地,輸入源極與JP1接線端子(1) 的10腳和開(kāi)關(guān)控制模塊LM2576T的1腳連接,開(kāi)關(guān)控制模塊LM2576T的4腳與電感Ll輸 出端和電容C6 —端連接輸出+12V直流電源并與穩(wěn)壓源LM7805Vin端連接,開(kāi)關(guān)控制模塊 LM2576T的2腳與電感Ll輸入端和二極管D6的輸出端連接,二極管D6輸入端接地,電容 C6另一端接地,穩(wěn)壓源LM7805的GND端接地,輸出端Vout與電容C7 —端和穩(wěn)壓源LM1117 輸入端In連接輸出VCC+5V直流電源,電容C7另一端接地,穩(wěn)壓源LM1117的ADJ端接地, 輸出端Out輸出+3. 3V直流電源。
4. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的紅外感應(yīng)型太陽(yáng)能光伏照明控制裝置,其特征在于所述的 人體感應(yīng)控制電路(5)三極管T5基極串聯(lián)電阻R20與接線端子(4)JP3的1腳連接,集電 極串聯(lián)電阻R19與穩(wěn)壓源VCC端連接,集電極端與故障控制輸出驅(qū)動(dòng)電路(6) 二極管D5輸 入端連接,發(fā)射極接地;三極管T4的基極串聯(lián)電阻R12與接線端子(4)的JP2的1腳連接, 集電極串聯(lián)電阻R13與穩(wěn)壓源VCC端連接,集電極與故障控制輸出驅(qū)動(dòng)電路(6) 二極管D3 輸入端連接,發(fā)射極接地。
5. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的紅外感應(yīng)型太陽(yáng)能光伏照明控制裝置,其特征在于所述的 故障控制輸出驅(qū)動(dòng)電路(6) 二極管D2、 D4輸入端負(fù)極與單片機(jī)ATMEGA88的16腳連接,二 極管D3輸入端負(fù)極與人體感應(yīng)控制電路(5)三極管T4集電極連接,二極管D5輸入端負(fù)極 與人體感應(yīng)控制電路(5)三極管T5集電極連接,二極管D2、D3輸出端正極并聯(lián)與電阻R11、 R17 —端連接,電阻Rll另一端與三極管T2基極連接,電阻R17另一端接地,三極管T2發(fā)射 極接地,集電極與電阻R14—端和開(kāi)關(guān)管Q3門極連接,電阻R14另一端與開(kāi)關(guān)電源電路(3) 的開(kāi)關(guān)控制模塊LM2576的4腳連接,開(kāi)關(guān)管Q3輸出源極與JP1接線端子(1)的7腳連接, 開(kāi)關(guān)管Q3輸入源極與開(kāi)關(guān)管5輸入源極并聯(lián)與電阻R2和電阻PR2 —端連接,電阻R2另一 端與電容CF2 —端連接和與負(fù)載短路電流采樣電路(8)比較器U2B的6腳連接,電容CF2 另一端接地;二極管D4、 D5輸出端正極并聯(lián)與電阻R29、 R31 —端連接,電阻R29另一端與 三極管T6基極連接,電阻R31另一端接地,三極管T6發(fā)射極接地,集電極與電阻R30和開(kāi)關(guān)管Q5門極連接,電阻R30另一端與開(kāi)關(guān)電源電路(3)的開(kāi)關(guān)控制模塊LM2576T的4腳連 接,開(kāi)關(guān)管Q5輸出源極與JP1接線端子(1)的6腳連接。
6. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的紅外感應(yīng)型太陽(yáng)能光伏照明控制裝置,其特征在于所述的 負(fù)載采樣電路(7)采樣電阻PR1 —端和電容CF1并聯(lián)接地,采樣電阻PR1另一端分別與電 阻R1 —端和開(kāi)關(guān)管Q2輸入源極連接,電阻R1另一端分別與電容CF1 —端和與負(fù)載短路電 流采樣電路(8)比較器U2A的2腳連接,開(kāi)關(guān)管Q2的門極與三極管Tl的集電極和電阻R15 的一端連接,電阻R15另一端與開(kāi)關(guān)電源電路(3)的開(kāi)關(guān)控制模塊LM2576T的4腳連接,三 極管Tl基極串聯(lián)電阻R10與單片 機(jī)ATMEGA88的28腳連接,開(kāi)關(guān)管Q2輸入源極與JP1接 線端子(1)的9腳連接。
7. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的紅外感應(yīng)型太陽(yáng)能光伏照明控制裝置,其特征在于所述的 負(fù)載短路電流采樣電路(8)比較器U2A的1腳與單片機(jī)控制電路(9)單片機(jī)ATMEGA88的19 腳連接,比較器U2A的2腳與負(fù)載采樣電路(7)的電阻R1和電容CF1并聯(lián)輸出端L0AD1TEST 連接,比較器U2A的3腳通過(guò)電阻R43與開(kāi)關(guān)電源電路(3)的VCC輸出端連接和通過(guò)電阻 R55接地,比較器U2A的1腳與正極端之間并聯(lián)電阻R41,正極端與開(kāi)關(guān)電源電路(3)的VCC 輸出端連接,負(fù)極端接地,電阻R41并聯(lián)電容C9 ;負(fù)載短路電流采樣電路(8)比較器U2B的 7腳與單片機(jī)控制電路(9)單片機(jī)ATMEGA88的18腳連接,比較器U2B的6腳與故障控制輸 出驅(qū)動(dòng)電路(6)的電阻R2和電阻PR2的輸出端L0AD2TEST端連接,比較器U2B的5腳與比 較器U2A的3腳連接,比較器U2B的7腳與正極端之間并聯(lián)電阻R42,正極端與開(kāi)關(guān)電源電 路(3)的VCC輸出端連接,負(fù)極端接地。
8. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的紅外感應(yīng)型太陽(yáng)能光伏照明控制裝置,其特征在于所述的 單片機(jī)控制電路(9)的1腳通過(guò)電阻R25與開(kāi)關(guān)電源電路(3)的VCC輸出端連接,單片機(jī) 控制電路(9)的2、3、4腳與撥碼開(kāi)關(guān)BM-3的3、2、1腳連接,7、20、21腳并聯(lián)與開(kāi)關(guān)電源電 路(3)的VCC輸出端連接,8、22腳并聯(lián)接地,15腳與正端控制電路(2)的三極管T3基極電 阻R28輸入端P麗端連接,16腳與故障控制輸出驅(qū)動(dòng)電路(6)的二極管D2輸入端SCC和 二極管D4輸入端SCC連接,18腳與負(fù)載短路電流采樣電路(8)比較器U2B的7腳連接,19 腳與負(fù)載短路電流采樣電路(8)比較器U2A的1腳連接,11、12、13腳分別與指示電路(11) 強(qiáng)充指示電阻R22輸入端、欠壓指示電阻R21輸入端和光控指示電阻R23輸入端連接,23腳 與正端控制電路(2)的可調(diào)電阻RS2和電容C2輸出端PV+VREF連接,23腳與正端控制電路 (2)的可調(diào)電阻RS 1和電容并聯(lián)輸出端B+VREF連接,28腳與負(fù)載采樣電路(7)的三極管 Tl基極電阻R10輸入端Ll連接。
9. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的紅外感應(yīng)型太陽(yáng)能光伏照明控制裝置,其特征在于所述的 紅外信號(hào)處理電路(10)的紅外感應(yīng)探頭PIR的2、3腳之間并聯(lián)C1,3腳接地,2腳與紅外信 號(hào)處理芯片BISS0001的14腳連接,紅外信號(hào)處理芯片BISS0001的2腳與JP1接線端子的 1腳連接。
10. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的紅外感應(yīng)型太陽(yáng)能光伏照明控制裝置,其特征在于所述 的指示電路(11)的強(qiáng)充指示發(fā)光二極管LED1、欠壓指示發(fā)光二極管LED0、光控指示發(fā)光 二極管LED2的輸出端并聯(lián)接地,強(qiáng)充指示發(fā)光二極管LED1輸入端串聯(lián)電阻R22與單片機(jī) ATMEGA88的11腳連接,欠壓指示發(fā)光二極管LEDO輸入端串聯(lián)電阻21與單片機(jī)ATMEGA88 的12腳連接,光控指示發(fā)光二極管LED2輸入端串聯(lián)電阻R23與單片機(jī)ATMEGA88的13腳連接。
專利摘要本實(shí)用新型涉及一種太陽(yáng)能照明控制裝置,具體地說(shuō)是涉及一種紅外感應(yīng)型太陽(yáng)能光伏照明控制裝置。本實(shí)用新型所述的太陽(yáng)能電池板與蓄電池通過(guò)JP1接線接線端子與控制電路連接;人體感應(yīng)控制電路通過(guò)JP2接線端子和JP3接線端子與開(kāi)關(guān)電源電路和故障控制輸出驅(qū)動(dòng)電路連接。本實(shí)用新型系統(tǒng)使用了新型單片機(jī)和專用軟件,實(shí)現(xiàn)了智能優(yōu)化SOC控制;專為人體感應(yīng)太陽(yáng)能照明系統(tǒng)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了蓄電池能源有效充分利用;過(guò)充、過(guò)放、微處理器短路、過(guò)載保護(hù)、獨(dú)特的防反接保護(hù),控制器電路板經(jīng)過(guò)APL防漆處理,防潮性能好不僅節(jié)能而且具有極高的供電保障率。
文檔編號(hào)H02J7/00GK201475861SQ20092016901
公開(kāi)日2010年5月19日 申請(qǐng)日期2009年8月7日 優(yōu)先權(quán)日2009年8月7日
發(fā)明者孫文君, 王昌賢, 王晏, 甘貴林, 薛世勇, 陳慧玲 申請(qǐng)人:青海新能源(集團(tuán))有限公司;青海省太陽(yáng)能電力有限責(zé)任公司