一种基于互联网云平台的太阳能便携充电系统技术方案

技术编号:16550556 阅读:118 留言:0更新日期:2017-11-11 13:58
本实用新型专利技术涉及生活用品技术领域,具体来说是一种基于互联网云平台的太阳能便携充电系统,包括光伏发电系统、电池电量采集模块、无线通讯模块及数据管理端,所述的光伏发电系统带有可充电电池,电池电量采集模块连接至可充电电池用于采集并监测光伏发电系统产生的发电量数据,电池电量采集模块接有无线通讯模块,所述的无线通讯模块与数据管理端通过蓝牙或GPRS或Wifi的方式进行数据交换。本系统成本低,实时性好,精度较高,能实时查询和记录太阳能充电设备的数据信息,方便使用者和商家了解设备的使用工况及历史记录,使用效果更加直观,并能方便地支持商家在各平台为客户提供其他服务。

A solar portable charging system based on Internet cloud platform

The utility model relates to the technical field of daily necessities, in particular to a charging system of the Internet cloud platform based on portable solar energy, including photovoltaic power generation system, battery collection module, wireless communication module and data management terminal, the photovoltaic power generation system with rechargeable batteries, battery power acquisition module is connected to the rechargeable battery for power generation the data acquisition and monitoring system of photovoltaic power generation, battery power acquisition module is connected with the wireless communication module, wireless communication module and the data management of the terminal via Bluetooth or GPRS or Wifi data exchange mode. This system has low cost, good real-time, high precision, real-time query and record the solar charging equipment data, operating conditions and historical records of users and businesses to understand the effect of using equipment, more intuitive, and can easily support businesses to provide other services for customers in the platform.

【技术实现步骤摘要】
一种基于互联网云平台的太阳能便携充电系统[
]本技术涉及生活用品
,具体来说是一种基于互联网云平台的太阳能便携充电系统。[
技术介绍
]移动智能电子产品现已无处不在,它们已成为人们日常生活、户外活动、特种行业等必不可少的配置。这些移动智能电子产品如果没电而不能使用则会导致无法通过电子产品通讯,特别是处在户外环境中,无法对外通讯则会造成难以想象的影响,而有了太阳能充电器这个问题就迎刃而解了。太阳能充电器是一种有阳光就能给移动智能电子产品充电的移动电源,目前市场上的太阳能充电设备,功能比较单一,仅能用于作为移动电源给设备充电,用户无法对太阳能充电设备的状态进行监控和记录,商家也无法对售出的产品进行追踪和管理。[
技术实现思路
]本技术是根据现有太阳能充电器功能单一的技术问题,针对客户需求,通过硬件电路结构将便携太阳能充电设备与互联网相结合,实现一种基于互联网云平台的太阳能便携充电系统。为了实现上述目的,设计一种基于互联网云平台的太阳能便携充电系统,包括光伏发电系统、电池电量采集模块、无线通讯模块及数据管理端,所述的光伏发电系统带有可充电电池,电池电量采集模块连接至可充电电池用于采集并监测光伏发电系统产生的发电量数据,电池电量采集模块接有无线通讯模块,所述的无线通讯模块与数据管理端通过蓝牙或GPRS或Wifi的方式进行数据交换。所述的电池电量采集模块的输入端连接可充电电池,电池电量采集模块由芯片U2作为主控芯片,电池电量采集模块的输入端连接电阻R7后连接运算放大器U3的正极输入端,电池电量采集模块的输入端另抽出一端串联电阻R10、R11后连接至运算放大器U3的负极输入端,运算放大器U3的输出端连接电阻R8后接至芯片U2的4号管脚,在运算放大器U3的负极输入端与输出端之间接有电阻R12,所述的电阻R10另抽头一端连接电阻R13后连接运算放大器U4的正极输入端,并对地分别并联接有电阻R15及电容C7,运算放大器U4的负极输入端连接至输出端,运算放大器U4的输出端串联电阻R14后连接至芯片U2的5号管脚,电阻R14另抽出一端连接电容C8,芯片U2的1号管脚、3号管脚及7号管脚接地,芯片U2的8号管脚连接至3.3V电源,并抽头一端连接电容C2后接地,芯片U2的2号管脚连接电阻R2后接3.3V电源,芯片U2的10号管脚连接电阻R3后接3.3V电源,芯片U2的9号管脚连接电阻R4后接3.3V电源,所述的2号管脚、10号管脚、9号管脚另分别抽出一端连接至无线通讯模块。所述的无线通讯模块由芯片U6作为主控芯片,所述的芯片U6的1号管脚对地接有电容C13后接3.3V电压,芯片U6的2号管脚串联电感L2及电感L1后连接至AVDD端,电感L1另抽出一端接电容C12后接地,芯片U6的5号管脚、9号管脚、10号管脚分别连接并接收电池电量采集模块的数据,芯片U6的12号管脚对地接有电容C18后接3.3V电压,芯片U6的45号管脚及46号管脚之间接有由电容C1、电容C9及晶振X2组成的晶振电路,芯片U6的37号管脚及38号管脚之间接有由电容C3、电容C4及晶振X1组成的晶振电路,芯片U6的39号管脚连接电容C6后接地,所述的芯片U6的35号管脚及36号管脚并联后接至AVDD,芯片U6的34号管脚及33号管脚并联后电容C10后接至AVDD,芯片U6的32号管脚串联电容C11及电感L3后接天线,在电感L3两端分别对地接有电容C14及电容C15,芯片U6的32号管脚及31号管脚之间接有电感L4,芯片U6的31号管脚及30号管脚之间接有电感L5,电感L5另抽出一端连接电容C17后接地,芯片U6的29号管脚接电容C16后接地,所述的芯片U6的28号管脚连接蓝牙唤醒电路。所述的蓝牙唤醒电路连接至芯片U6的28号管脚,芯片U6的28号管脚对地接电容C1后串联电阻R6并连接至运算放大器U1的输出端,运算放大器U1正极输入端连接Wakeup信号端,运算放大器U1负极输入端接电阻R5后接至3.3V电压,电阻R5另抽出一端连接电阻R9后接地。所述的电源数据包括电压、功率、电流及发电量。本技术同现有技术相比,其优点在于:本系统利用电池电量采集模块采集光伏发电系统的电压、功率、电流及发电量等电源数据,使其通过无线通讯模块发送至数据管理端,数据管理端能对太阳能产品设备进行管理、统计、查看设备状态,并对移动端电能做数据存储,本系统成本低,实时性好,精度较高,能实时查询和记录太阳能充电设备的数据信息,方便使用者和商家了解设备的使用工况及历史记录,使用效果更加直观,并能方便地支持商家在各平台为客户提供其他服务。[附图说明]图1是本技术的连接示意图;图2是本技术中电路原理示意图;图3是本技术中无线通讯模块的电路原理图;图4是本技术中蓝牙唤醒电路的电路原理图。[具体实施方式]下面结合附图对本技术作进一步说明,这种装置及方法的结构和原理对本专业的人来说是非常清楚的。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。图1是本系统的连接示意图,本系统包括光伏发电系统、电池电量采集模块、无线通讯模块及数据管理端,光伏发电系统上带有可充电电池,电池电量采集模块连接至可充电电池用于采集并监测光伏发电系统产生的电压、功率、电流及容量等电源数据,电池电量采集模块接有无线通讯模块,无线通讯模块与数据管理端通过蓝牙或GPRS的方式进行数据交换。系统的功能包括:检测电流和电压,蓝牙输送,过流保护和电量唤醒。本系统能使用稳压恒流源、滑动变阻器、万用表和示波器检测电流、电压的准确度,蓝牙无线传输的距离和其他功能的实现。现有的电流检测有两个基本方法,一种是测量载流导体的磁场,另一种是在电流回路插入一个小电阻并测量其两端压降。第一种方法没有强行插入元件或引入插入损耗,但价格相对便宜,而且容易导致非线性和温度系数误差,因此,磁场检测虽然避免了插入损耗,但由于其高成本,在具体应用中受到很大限制。目前最常用的是电阻测量或者直接使用电流检测的集成芯片,二则原理相同,参见图3。本技术中是在电流回路插入一个小阻值的检测电阻可以产生一个相应的压降,经过放大后形成与电流成比例的输出信号。根据应用环境和检测电阻的放置位置不同,该检测技术为检测放大器设计带来了各种挑战,因此本技术采用电阻测量来实现电流的检测。本技术中的电池电量采集模块的输入端连接可充电电池,电池电量采集模块由芯片U2作为主控芯片,电池电量采集模块的电路图请见图2,电池电量采集模块的输入端连接电阻R7后连接运算放大器U3的正极输入端,电池电量采集模块的输入端另抽出一端串联电阻R10、R11后连接至运算放大器U3的负极输入端,运算放大器U3的输出端连接电阻R8后接至芯片U2的4号管脚,在运算放大器U3的负极输入端与输出端之间接有电阻R12,电阻R10另抽头一端连接电阻R13后连接运算放大器U4的正极输入端,并对地分别并联接有电阻R15及电容C7,运算放大器U4的负极输入端连接至输出端,运算放大器U4的输出端串联电阻R14后连接至芯片U2的5号管脚,电阻R14另抽出一端连接电容C8,芯片U2的1号管脚、3号管脚及7号管脚接地,芯片U2的8号管脚连接至3.3V电源,并抽头本文档来自技高网...
一种基于互联网云平台的太阳能便携充电系统

【技术保护点】
一种基于互联网云平台的太阳能便携充电系统,包括光伏发电系统、电量采集模块、无线通讯模块及数据管理端,其特征在于所述的光伏发电系统带有可充电电池,电池电量采集模块连接至可充电电池用于采集并监测光伏发电系统产生的发电量数据,电池电量采集模块接有无线通讯模块,所述的无线通讯模块与数据管理端通过蓝牙或GPRS或Wifi的方式进行数据交换,所述的电池电量采集模块的输入端连接可充电电池,电池电量采集模块由芯片U2作为主控芯片,电池电量采集模块的输入端连接电阻R7后连接运算放大器U3的正极输入端,电池电量采集模块的输入端另抽出一端串联电阻R10、R11后连接至运算放大器U3的负极输入端,运算放大器U3的输出端连接电阻R8后接至芯片U2的4号管脚,在运算放大器U3的负极输入端与输出端之间接有电阻R12,所述的电阻R10另抽头一端连接电阻R13后连接运算放大器U4的正极输入端,并对地分别并联接有电阻R15及电容C7,运算放大器U4的负极输入端连接至输出端,运算放大器U4的输出端串联电阻R14后连接至芯片U2的5号管脚,电阻R14另抽出一端连接电容C8,芯片U2的1号管脚、3号管脚及7号管脚接地,芯片U2的8号管脚连接至3.3V电源,并抽头一端连接电容C2后接地,芯片U2的2号管脚连接电阻R2后接3.3V电源,芯片U2的10号管脚连接电阻R3后接3.3V电源,芯片U2的9号管脚连接电阻R4后接3.3V电源,所述的2号管脚、10号管脚、9号管脚另分别抽出一端连接至无线通讯模块。...

【技术特征摘要】
1.一种基于互联网云平台的太阳能便携充电系统,包括光伏发电系统、电量采集模块、无线通讯模块及数据管理端,其特征在于所述的光伏发电系统带有可充电电池,电池电量采集模块连接至可充电电池用于采集并监测光伏发电系统产生的发电量数据,电池电量采集模块接有无线通讯模块,所述的无线通讯模块与数据管理端通过蓝牙或GPRS或Wifi的方式进行数据交换,所述的电池电量采集模块的输入端连接可充电电池,电池电量采集模块由芯片U2作为主控芯片,电池电量采集模块的输入端连接电阻R7后连接运算放大器U3的正极输入端,电池电量采集模块的输入端另抽出一端串联电阻R10、R11后连接至运算放大器U3的负极输入端,运算放大器U3的输出端连接电阻R8后接至芯片U2的4号管脚,在运算放大器U3的负极输入端与输出端之间接有电阻R12,所述的电阻R10另抽头一端连接电阻R13后连接运算放大器U4的正极输入端,并对地分别并联接有电阻R15及电容C7,运算放大器U4的负极输入端连接至输出端,运算放大器U4的输出端串联电阻R14后连接至芯片U2的5号管脚,电阻R14另抽出一端连接电容C8,芯片U2的1号管脚、3号管脚及7号管脚接地,芯片U2的8号管脚连接至3.3V电源,并抽头一端连接电容C2后接地,芯片U2的2号管脚连接电阻R2后接3.3V电源,芯片U2的10号管脚连接电阻R3后接3.3V电源,芯片U2的9号管脚连接电阻R4后接3.3V电源,所述的2号管脚、10号管脚、9号管脚另分别抽出一端连接至无线通讯模块。2.如权利要求1所述的一种基于互联网云平台的太阳能便携充电系统,其特征在于所述的无线通讯模块由芯片U6作为主控芯片,所述的芯...

【专利技术属性】
技术研发人员:林芝青李辉江宁
申请(专利权)人:耀灵科技上海有限公司
类型:新型
国别省市:上海,31

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