太陽能led控制電路的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明電路技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種太陽能LED控制電路。
【背景技術(shù)】
[0002]節(jié)能減排是一直是一個(gè)備受矚目的話題,太陽能LED燈具同時(shí)集合了光伏和LED的優(yōu)點(diǎn)。太陽能LED燈具的關(guān)鍵點(diǎn)在于LED控制器,而現(xiàn)有LED控制器主要存在以下幾個(gè)問題:
LED控制器充電效率低?,F(xiàn)有的太陽能LED控制器通常采用降壓方式為蓄電池充電。如果在一些日照系數(shù)較好的城市還沒有太大問題,通過加大太陽能電池板功率與蓄電池的容量也能將就使用,但是在一些日照系數(shù)很低的城市這樣的方式就容易出現(xiàn)間歇性熄燈現(xiàn)象,特別是在冬季連續(xù)一個(gè)星期以上的陰雨天時(shí)更是無法點(diǎn)亮燈具,控制器根本沒有辦法充電。所以很多太陽能LED燈具只能采用市電互補(bǔ)方式彌補(bǔ),適用性不高,價(jià)格昂貴。
[0003]目前的LED控制器無電源管理模式,電池壽命短。大多數(shù)控制器都沒有真正意義上的實(shí)現(xiàn)電源管理,導(dǎo)致蓄電池經(jīng)常過充、過放,加速了蓄電池的老化。
[0004]目前的LED控制器的輸出方式單一。市面上幾乎所有的控制器僅有一種輸出方式,要么是直接開關(guān)方式輸出,要么是恒流方式輸出,這樣就給用戶使用帶來了諸多不便。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0005]有鑒于此,本發(fā)明提供一種可高效率充電的太陽能LED控制電路。
[0006]本發(fā)明通過以下技術(shù)手段解決上述技術(shù)問題:
太陽能LED控制電路,包括太陽能電池板、充電電路、電源輸出電路和控制電路,所述太陽能電池板的電流輸出端與充電電路的電流輸入端電聯(lián)接,充電電路的電流輸出端用于與蓄電池的充電端口電聯(lián)接,所述電源輸出電路的電流輸入端與蓄電池的電流輸出端電聯(lián)接,所述電源輸出電路的電流輸出端用于與LED的電源輸入端電聯(lián)接,所述控制電路的控制輸出端與電源輸出電路的控制端電聯(lián)接,所述控制電路包括微控制器U2和電池電壓采樣電路,所述電池電壓采樣電路的信號輸出端與微控制器U2的信號輸入端電聯(lián)接。
[0007]進(jìn)一步,所述充電電路包括控制芯片Ul、MOS管Ql、MOS管Q2、二極管Dl、二極管D2和電感LI,MOS管Ql的柵極和控制芯片Ul的控制端電聯(lián)接,MOS管Ql的漏極用于與太陽能電池板的正極連接,MOS管Ql的源極分別連接二極管Dl的負(fù)極和電感LI的一端;M0S管Q2的柵極和控制芯片Ul的控制端電聯(lián)接,MOS管Q2的漏極分別連接電感LI的另一端和二極管D2的正極,MOS管Q2的源極與太陽能電池板的負(fù)極電聯(lián)接,二極管D2的負(fù)極用于與蓄電池的正極電聯(lián)接,MOS管Q2的源極還用于與蓄電池的負(fù)極電聯(lián)接。
[0008]進(jìn)一步,所述控制電路包括微控制器U2、光照采樣電路、電池電壓采樣電路和電流采樣電路,所述光照采樣電路、電池電壓采樣電路和電流采樣電路的信號輸出端與微控制器U2的信號輸入端電聯(lián)接。
[0009]進(jìn)一步,所述電源輸出電路包括MOS管Q3、MOS管Q4、二極管D3、二極管D4和電感L2,MOS管Q3的柵極和微控制器U2的控制端電聯(lián)接,MOS管Q3的漏極和蓄電池的正極電聯(lián)接,MOS管Q3的源極和電感L2的一端電聯(lián)接,電感L2另一端和二極管D3的正極電聯(lián)接,MOS管Q4的柵極和微控制器U2的控制端電連接,MOS管Q4的漏極與二極管D3的正極電聯(lián)接,MOS管Q4的源極與蓄電池的負(fù)極電聯(lián)接。
[0010]進(jìn)一步,所述微控制器U2的控制端還與控制芯片Ul的控制端電聯(lián)接。
[0011]進(jìn)一步,所述的太陽能LED控制電路還包括電壓指示屏、按鈕和溫度傳感器,所述電壓指示屏、按鈕和溫度傳感器分別與微控制器U2電聯(lián)接。
[0012]本發(fā)明的有益效果:本發(fā)明的太陽能LED控制電路,可實(shí)現(xiàn)通過監(jiān)測蓄電池的電壓去控制升降壓電源充電管理芯片對蓄電池充電,通過監(jiān)測蓄電池電壓的高低來選擇一種最佳的充電方式,達(dá)到最大功率點(diǎn)MPPT的捕捉,實(shí)現(xiàn)高效率充電;輸出部分則靈活方便,通過適當(dāng)?shù)脑O(shè)置則可以選擇不同的輸出方式,達(dá)到最佳的利用率。
[0013]
【附圖說明】
下面結(jié)合附圖和實(shí)施例對本發(fā)明作進(jìn)一步描述。
[0014]圖1為現(xiàn)有的太陽能LED控制器圖;
圖2為本發(fā)明太陽能LED控制電路的結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實(shí)施方式】
[0015]以下將結(jié)合附圖對本發(fā)明進(jìn)行詳細(xì)說明。
[0016]如圖1所示,太陽能LED控制電路,包括太陽能電池板、充電電路、電源輸出電路和控制電路,所述太陽能電池板的電流輸出端與充電電路的電流輸入端電聯(lián)接,充電電路的電流輸出端用于與蓄電池BTl的充電端口電聯(lián)接,所述電源輸出電路的電流輸入端與蓄電池BTl的電流輸出端電聯(lián)接,所述電源輸出電路的電流輸出端用于與LED的電源輸入端電聯(lián)接,所述控制電路的控制輸出端與電源輸出電路的控制端電聯(lián)接。
[0017]所述充電電路包括控制芯片Ul、MOS管Ql、MOS管Q2、二極管D1、二極管D2和電感LI,MOS管Ql的柵極和控制芯片Ul的控制端電聯(lián)接,MOS管Ql的漏極用于與太陽能電池板的正極連接,MOS管Ql的源極分別連接二極管Dl的負(fù)極和電感LI的一端;M0S管Q2的柵極和控制芯片Ul的控制端電聯(lián)接,MOS管Q2的漏極分別連接電感LI的另一端和二極管D2的正極,MOS管Q2的源極與太陽能電池板的負(fù)極電聯(lián)接,二極管D2的負(fù)極用于與蓄電池BTl的正極電聯(lián)接,MOS管Q2的源極還用于與蓄電池BTl的負(fù)極電聯(lián)接。
[0018]所述控制電路包括微控制器U2、光照采樣電路、電池電壓采樣電路和電流采樣電路,所述光照采樣電路、電池電壓采樣電路和電流采樣電路的信號輸出端與微控制器U2的信號輸入端電聯(lián)接;太陽能LED控制電路還包括電壓指示屏、按鈕和溫度傳感器,所述電壓指示屏、按鈕和溫度傳感器分別與微控制器U2的對應(yīng)端口電聯(lián)接。所述電池電壓采樣電路包括串連于蓄電池BTl正負(fù)極之間的電阻R3和電阻R4,電流采樣電路包括串聯(lián)于蓄電池負(fù)極與LED之間的米樣電阻R5,米樣電阻R5的一端通過放大器與AD轉(zhuǎn)換器與微控制器U2的信號輸入端電聯(lián)接。所述光照采樣電路包括連接于太陽能電池板正負(fù)極之間的電阻RUR2