一种太阳能路灯控制器制造技术

技术编号:20153395 阅读:26 留言:0更新日期:2019-01-19 00:05
一种太阳能路灯控制器,涉及路灯控制领域。包括放电电路、微处理器、充电电路、锂电池、光敏传感器、光伏板、LED光源,锂电池电压电流采样电路、光伏板电压电流采样电路,所述充电电路的输入端连接光伏板、输出端连接锂电池的充电接口,锂电池的输出端通过放电电路连接LED光源;光敏传感器、放电电路的控制端、充电电路的控制端分别与微处理器连接,光伏板电压电流采样电路的信号采集端连接光伏板、信号输出端连接微处理器,蓄电池电压电流采样电路的信号采集端连接锂电池、信号输出端连接微处理器。本实用新型专利技术不会导致锂电池过充或过放的现象,同时还具备过流、短路保护的功能。

【技术实现步骤摘要】
一种太阳能路灯控制器
本技术涉及路灯控制领域,具体为一种太阳能路灯控制器。
技术介绍
锂电池现在普遍应用于太阳能灯具的领域当中。但是锂电池在充放电的时候,容易出现充电电量不容易控制,过充时会导致正极材料结构变化容量损失,分解放氧与电解液剧烈氧化反应进而燃烧爆炸,过放时会导致锂电池性能下降,寿命降低。所以在锂电池的电池充放电电路中设置充过放保护电路能有效改善这个问题,但现有的充放电保护电路几乎都存在着结构复杂,充放电保护效果差的问题。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种太阳能路灯控制器,可以有效解决
技术介绍
中的问题。实现上述目的的技术方案是:一种太阳能路灯控制器,其特征在于:包括放电电路、微处理器、充电电路、锂电池、光敏传感器、光伏板、LED光源,锂电池电压电流采样电路、光伏板电压电流采样电路,所述充电电路的输入端连接光伏板、输出端连接锂电池的充电接口,锂电池的输出端通过放电电路连接LED光源;光敏传感器、放电电路的控制端、充电电路的控制端分别与微处理器连接,光伏板电压电流采样电路的信号采集端连接光伏板、信号输出端连接微处理器,蓄电池电压电流采样电路的信号采集端连接锂电池、信号输出端连接微处理器。进一步地,所述控制器还包括用于锂电池温度检测的温度传感器,所述温度传感器与微处理器连接。进一步地,所述控制器还包括与微处理器连接的显示屏。进一步地,控制器还包括通过无线通信模块与微处理器连接的服务器。本技术的有益效果:光伏板电压电流采样电路用于对光伏板进行采样,根据白天,黑夜太阳能电池输出值的不同,判断锂电池是处于充电或者放电状态。假如处于充电状态,则由锂电池电压电流采样电路对锂电池的电压和电流进行采样,判断电压是否在锂电池的充电电压、电流允许范围内,假如超出范围内,通过微处理器控制断开充电电路;假如处于放电状态,也由锂电池电压电流采样电路对锂电池的电压和电流进行采样,判断电压是否在锂电池允许的最低范围内,如低于允许的范围,则不能提供给LED光源供电,通过微处理器控制断开放电电路,不会导致锂电池过充或过放的现象,同时本技术具备过流、短路保护的功能。本技术还设置有与微处理器连接的显示屏,显示屏可以可直观显示锂电池的电压、电流、电量和工作温度。本技术还设置有与通过无线通信模块与微处理器连接的服务器,服务器用于存储锂电池的电压、电流、电量和工作温度数据,便于日常监控以及数据风险,及时发现异常的路灯,以便及时检修。附图说明图1为本技术的工作原理图。具体实施方式如图1所示,本技术包括放电电路1、微处理器2、充电电路3、锂电池4、光敏传感器5、光伏板6、LED光源7,锂电池电压电流采样电路8、光伏板电压电流采样电路9,充电电路3的输入端连接光伏板6、输出端连接锂电池4的充电接口,锂电池4的输出端通过放电电路1连接LED光源7。光敏传感器5、放电电路1的控制端、充电电路3的控制端分别与微处理器2连接,光伏板电压电流采样电路9的信号采集端连接光伏板6、信号输出端连接微处理器2,蓄电池电压电流采样电路8的信号采集端连接锂电池4、信号输出端连接微处理器2。作为本实施例的进一步改进,控制器还包括用于锂电池温度检测的温度传感器10,温度传感器10与微处理器2连接。作为本实施例的进一步改进,控制器还包括与微处理器2连接的显示屏11。显示屏11可直观显示锂电池4的电压、电流、电量和工作温度。作为本实施例的进一步改进,控制器还包括通过无线通信模块12与微处理器2连接的服务器13,服务器13用于存储锂电池4的电压、电流、电量和工作温度数据,便于日常监控以及数据风险,及时发现异常的路灯,以便及时检修。本技术工作原理:光敏传感器5检测到光线低于设定值时,通过微处理器2控制放电电路1接通,LED光源7打开,光敏传感器5检测到光线高于于设定值时,通过微处理器2控制放电电路1断开,LED光源7关闭。光伏板电压电流采样电路9用于对光伏板6进行采样,根据白天,黑夜太阳能电池输出值的不同,判断锂电池4是处于充电或者放电状态。假如出于充电状态,则由锂电池电压电流采样电路8对锂电池4的电压和电流进行采样,判断电压是否在锂电池4的充电电压、电流允许范围内,假如超出范围内,通过微处理器2控制断开充电电路3;假如处于放电状态,也由锂电池电压电流采样电路8对锂电池4的电压和电流进行采样,判断电压是否在锂电池允许的最低范围内,如低于允许的范围,则不能提供给LED光源7供电,通过微处理器2控制断开放电电路1,不会导致锂电池4过充或过放的现象,同时本技术具备过流、短路保护的功能。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种太阳能路灯控制器,其特征在于:包括放电电路、微处理器、充电电路、锂电池、光敏传感器、光伏板、LED光源,锂电池电压电流采样电路、光伏板电压电流采样电路,所述充电电路的输入端连接光伏板、输出端连接锂电池的充电接口,锂电池的输出端通过放电电路连接LED光源;光敏传感器、放电电路的控制端、充电电路的控制端分别与微处理器连接,光伏板电压电流采样电路的信号采集端连接光伏板、信号输出端连接微处理器,蓄电池电压电流采样电路的信号采集端连接锂电池、信号输出端连接微处理器;光伏板电压电流采样电路用于对光伏板进行采样,根据白天,黑夜太阳能电池输出值的不同,判断锂电池是处于充电或者放电状态;假如处于充电状态,则由锂电池电压电流采样电路对锂电池的电压和电流进行采样,判断电压是否在锂电池的充电电压、电流允许范围内,假如超出范围内,通过微处理器控制断开充电电路;假如处于放电状态,也由锂电池电压电流采样电路对锂电池的电压和电流进行采样,判断电压是否在锂电池允许的最低范围内,如低于允许的范围,则不能提供给LED光源供电,通过微处理器控制断开放电电路。

【技术特征摘要】
1.一种太阳能路灯控制器,其特征在于:包括放电电路、微处理器、充电电路、锂电池、光敏传感器、光伏板、LED光源,锂电池电压电流采样电路、光伏板电压电流采样电路,所述充电电路的输入端连接光伏板、输出端连接锂电池的充电接口,锂电池的输出端通过放电电路连接LED光源;光敏传感器、放电电路的控制端、充电电路的控制端分别与微处理器连接,光伏板电压电流采样电路的信号采集端连接光伏板、信号输出端连接微处理器,蓄电池电压电流采样电路的信号采集端连接锂电池、信号输出端连接微处理器;光伏板电压电流采样电路用于对光伏板进行采样,根据白天,黑夜太阳能电池输出值的不同,判断锂电池是处于充电或者放电状态;假如处于充电状态,则由锂电池电压电流采样电路对锂电池的电压...

【专利技术属性】
技术研发人员:张伟
申请(专利权)人:高邮锦旺照明科技有限公司
类型:新型
国别省市:江苏,32

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