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      一種綠色節(jié)能發(fā)電智能控制系統(tǒng)的制作方法

      文檔序號(hào):11137672閱讀:787來源:國(guó)知局
      一種綠色節(jié)能發(fā)電智能控制系統(tǒng)的制造方法與工藝

      本發(fā)明涉及一種監(jiān)控系統(tǒng),具體是一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、耗能低、靈敏度高的太陽能發(fā)電量監(jiān)控系統(tǒng)。



      背景技術(shù):

      太陽能光發(fā)電具有取之不盡,用之不竭,無污染等諸多優(yōu)點(diǎn),已成為人類尋求新能源的熱點(diǎn),但同時(shí)太陽能又存在應(yīng)用間歇性,受氣候因素影響巨大的缺點(diǎn)。因此,為了提高太陽能電池的利用率,實(shí)時(shí)監(jiān)控發(fā)電量是很有必要的,可以及早發(fā)現(xiàn)太陽能電池工作中出現(xiàn)的異常情況,現(xiàn)有的監(jiān)控技術(shù)存在對(duì)在耗能高,靈敏度差的缺點(diǎn),更加劇了太陽能電池的損耗。



      技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

      本發(fā)明的目的在于提供一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、耗能低、靈敏度高的太陽能發(fā)電量監(jiān)控系統(tǒng),以解決上述背景技術(shù)中提出的問題。

      為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供如下技術(shù)方案:

      一種綠色節(jié)能發(fā)電智能控制系統(tǒng),包括太陽能電池板、電流電壓轉(zhuǎn)換模塊、A/D轉(zhuǎn)換電路、降壓電路、單片機(jī)和顯示屏;太陽能電池板連接電流檢測(cè)模塊,電流檢測(cè)模塊還連接電流電壓轉(zhuǎn)換電路,電流電壓轉(zhuǎn)換電路還連接減壓模塊,降壓模塊還連接A/D轉(zhuǎn)換電路,A/D轉(zhuǎn)換電路還連接單片機(jī),單片機(jī)還電機(jī)顯示屏,所屬電流檢測(cè)模塊為霍爾傳感器,所述電流電壓轉(zhuǎn)換模塊包括電位器RP2、電阻R2和電阻R3,所述降壓電路包括電位器RP1、電阻R1和電阻R4,所述A/D轉(zhuǎn)換電路包括芯片IC2和芯片IC3。

      電位器RP1的一個(gè)固定端連接霍爾傳感器的1引腳和太陽能電池板,電位器RP1的另一個(gè)固定端連接電位器RP1的滑動(dòng)端、電阻R1和電阻R4,電阻R1的另一端連接電容C1、電阻R2、電阻R5、電阻R9、芯片IC2的3引腳、芯片IC3的2引腳、蓄電池組和太陽能電池板的另一端,霍爾傳感器的1引腳連接電源U1、霍爾傳感器的2引腳連接電位器RP2的一個(gè)固定端和電位器RP2的滑動(dòng)端、霍爾傳感器的3引腳連接電阻R6、電阻R7、電容C3和芯片IC1的2引腳,電位器RP2的另一個(gè)固定端連接電阻R3和電阻R2的另一端,電阻R3的另一端連接電容C2、電容C3的另一端、芯片IC1的3引腳、芯片IC2的1引腳和電阻R5的另一端,芯片IC1的1引腳連接電源U2和電容C2的另一端,芯片IC2的2引腳連接電阻R4的另一端,芯片IC2的4引腳連接芯片IC4的4引腳,芯片IC2的5引腳連接芯片IC4的3引腳,芯片IC2的6引腳連接芯片IC4的2引腳,芯片IC2的7引腳連接芯片IC3的1引腳、電阻R8和電阻R6的另一端,芯片IC3的3引腳連接電阻R8的另一端和電阻R9的另一端,電阻R7的另一端連接蓄電池組的另一端,芯片IC4的1引腳連接電源U3,芯片IC4的5引腳連接晶振X1和電容C5,芯片IC4的6引腳連接電容C4的晶振X1的另一端,芯片IC4的7引腳連接顯示屏的RS引腳,芯片IC4的8引腳連接顯示屏的RW引腳,芯片IC4的9引腳連接顯示屏的EN引腳,電容C4的另一端連接電容C5的另一端并接地。

      作為本發(fā)明的優(yōu)選方案:所述芯片IC1為7805三端集成穩(wěn)壓器,芯片IC2為ADC0809型A/D轉(zhuǎn)換器,芯片IC3為7805三端穩(wěn)壓電路集成電路,芯片IC4為AT89S52型單片機(jī)。

      作為本發(fā)明的優(yōu)選方案:所述霍爾傳感器的型號(hào)為CHV-25P,顯示屏為1602型LCD液晶屏。

      作為本發(fā)明的優(yōu)選方案:所述電源U1為12V直流電,電源U2、U3為5V直流電。

      與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果是:本發(fā)明綠色節(jié)能發(fā)電智能控制系統(tǒng)采用霍爾電流傳感器對(duì)太陽能電池的輸出電流進(jìn)行測(cè)量,可以在幾乎不消耗能量情況下,將電流轉(zhuǎn)換為電壓進(jìn)行測(cè)量,極大的降低了系統(tǒng)的能耗,利用AT89S52單片機(jī)作為主控單元,加快了系統(tǒng)的運(yùn)算速度,提高了信號(hào)處理精度。

      附圖說明

      圖1為綠色節(jié)能發(fā)電智能控制系統(tǒng)的電路圖;

      圖2為本發(fā)明的整體方框圖。

      具體實(shí)施方式

      下面將結(jié)合本發(fā)明實(shí)施例中的附圖,對(duì)本發(fā)明實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例僅僅是本發(fā)明一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒景l(fā)明中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。

      請(qǐng)參閱圖1、2,本發(fā)明實(shí)施例中,一種綠色節(jié)能發(fā)電智能控制系統(tǒng),包括太陽能電池板、電流電壓轉(zhuǎn)換模塊、A/D轉(zhuǎn)換電路、降壓電路、單片機(jī)和顯示屏,太陽能電池板連接電流檢測(cè)模塊,電流檢測(cè)模塊還連接電流電壓轉(zhuǎn)換電路,電流電壓轉(zhuǎn)換電路還連接減壓模塊,降壓模塊還連接A/D轉(zhuǎn)換電路,A/D轉(zhuǎn)換電路還連接單片機(jī),單片機(jī)還電機(jī)顯示屏,所屬電流檢測(cè)模塊為霍爾傳感器,所述電流電壓轉(zhuǎn)換模塊包括電位器RP2、電阻R2和電阻R3,所述降壓電路包括電位器RP1、電阻R1和電阻R4,所述A/D轉(zhuǎn)換電路包括芯片IC2和芯片IC3。

      電位器RP1的一個(gè)固定端連接霍爾傳感器的1引腳和太陽能電池板,電位器RP1的另一個(gè)固定端連接電位器RP1的滑動(dòng)端、電阻R1和電阻R4,電阻R1的另一端連接電容C1、電阻R2、電阻R5、電阻R9、芯片IC2的3引腳、芯片IC3的2引腳、蓄電池組和太陽能電池板的另一端,霍爾傳感器的1引腳連接電源U1、霍爾傳感器的2引腳連接電位器RP2的一個(gè)固定端和電位器RP2的滑動(dòng)端、霍爾傳感器的3引腳連接電阻R6、電阻R7、電容C3和芯片IC1的2引腳,電位器RP2的另一個(gè)固定端連接電阻R3和電阻R2的另一端,電阻R3的另一端連接電容C2、電容C3的另一端、芯片IC1的3引腳、芯片IC2的1引腳和電阻R5的另一端,芯片IC1的1引腳連接電源U2和電容C2的另一端,芯片IC2的2引腳連接電阻R4的另一端,芯片IC2的4引腳連接芯片IC4的4引腳,芯片IC2的5引腳連接芯片IC4的3引腳,芯片IC2的6引腳連接芯片IC4的2引腳,芯片IC2的7引腳連接芯片IC3的1引腳、電阻R8和電阻R6的另一端,芯片IC3的3引腳連接電阻R8的另一端和電阻R9的另一端,電阻R7的另一端連接蓄電池組的另一端,芯片IC4的1引腳連接電源U3,芯片IC4的5引腳連接晶振X1和電容C5,芯片IC4的6引腳連接電容C4的晶振X1的另一端,芯片IC4的7引腳連接顯示屏的RS引腳,芯片IC4的8引腳連接顯示屏的RW引腳,芯片IC4的9引腳連接顯示屏的EN引腳,電容C4的另一端連接電容C5的另一端并接地。

      芯片IC1為7805三端集成穩(wěn)壓器,芯片IC2為ADC0809型A/D轉(zhuǎn)換器,芯片IC3為7805三端穩(wěn)壓電路集成電路,芯片IC4為AT89S52型單片機(jī)。

      霍爾傳感器的型號(hào)為CHV-25P,顯示屏為1602型LCD液晶屏。

      電源U1為12V直流電,電源U2、U3為5V直流電。

      本發(fā)明的工作原理是:太陽能電池板接收光照時(shí),產(chǎn)生電流,對(duì)蓄電池充電,控制系統(tǒng)通過穩(wěn)壓電路由蓄電池提供驅(qū)動(dòng)電壓,由霍爾傳感器對(duì)太陽能電池產(chǎn)生的電量進(jìn)行實(shí)時(shí)信號(hào)采集。由于本系統(tǒng)采用AT89S52單片機(jī)作為主控芯片,單片機(jī)只能接收電壓信號(hào),所以在信號(hào)接收前由電流電壓轉(zhuǎn)換模塊和V/V轉(zhuǎn)換電路將信號(hào)調(diào)至合適的電壓,經(jīng)內(nèi)部運(yùn)算處理,結(jié)果送顯示系統(tǒng)顯示太陽電池的發(fā)電量。

      系統(tǒng)采用霍爾電流傳感器對(duì)太陽能電池的輸出電流進(jìn)行測(cè)量,其突出優(yōu)點(diǎn)是可以在幾乎不消耗能量情況下,將電流轉(zhuǎn)換為電壓進(jìn)行測(cè)量,極大的降低了系統(tǒng)的能耗,利用單片機(jī)作為主控單元,加快了系統(tǒng)的運(yùn)算速度,提高了信號(hào)處理精度。

      對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言,顯然本發(fā)明不限于上述示范性實(shí)施例的細(xì)節(jié),而且在不背離本發(fā)明的精神或基本特征的情況下,能夠以其他的具體形式實(shí)現(xiàn)本發(fā)明。因此,無論從哪一點(diǎn)來看,均應(yīng)將實(shí)施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本發(fā)明的范圍由所附權(quán)利要求而不是上述說明限定,因此旨在將落在權(quán)利要求的等同要件的含義和范圍內(nèi)的所有變化囊括在本發(fā)明內(nèi)。不應(yīng)將權(quán)利要求中的任何附圖標(biāo)記視為限制所涉及的權(quán)利要求。

      此外,應(yīng)當(dāng)理解,雖然本說明書按照實(shí)施方式加以描述,但并非每個(gè)實(shí)施方式僅包含一個(gè)獨(dú)立的技術(shù)方案,說明書的這種敘述方式僅僅是為清楚起見,本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)將說明書作為一個(gè)整體,各實(shí)施例中的技術(shù)方案也可以經(jīng)適當(dāng)組合,形成本領(lǐng)域技術(shù)人員可以理解的其他實(shí)施方式。

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