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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及太阳能供电领域,具体是一种太阳能充电智能控制电路。
技术介绍
1、在用太阳能板给蓄电池充电时,由于太阳能板的工作电压一般都会比蓄电池的电压高,长期高电压对蓄电池充电会对蓄电池造成一定的损害,因此需要控制太阳能板输出给蓄电池的电压大小。
2、现有太阳能板给蓄电池充电的回路中,在蓄电池达到设定充电电压时,会自动断开充电,其缺点在于,由于蓄电池多次充放电,其额定电压下降,初始时设定的充电电压,对于多次充放电后的蓄电池而言不再适合,需要改进。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于提供一种太阳能充电智能控制电路,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
2、为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:
3、一种太阳能充电智能控制电路,包括:
4、太阳能供电模块,用于将太阳能转化为电能,输出电压;
5、反馈稳压控制模块,用于将太阳能供电模块的输出电压转化为稳定电压,通过开关控制模块为蓄电池模块充电;
6、开关控制模块,用于控制反馈稳压控制模块、蓄电池模块之间的回路是否导通;
7、蓄电池模块,用于蓄电池存储电能;
8、自动断电模块,用于检测蓄电池设定时间内的电压变化是否达到阈值,达到时,控制开关控制模块导通,未达到时,控制开关控制模块断开;
9、太阳能供电模块的输出端连接反馈稳压控制模块的输入端,反馈稳压控制模块的输出端连接开关控制模块的第一输入端,开关控制模块的输出端连接蓄电池模
10、作为本专利技术再进一步的方案:反馈稳压控制模块包括:
11、电压输出单元,用于将太阳能供电模块的电压输出给开关控制模块;
12、反馈调节单元,用于设定基准电压,根据该基准电压,反馈调节电压输出单元的输出电压大小;
13、电压输出单元的第一输入端连接太阳能供电模块的输出端,电压输出单元的第二输入端连接反馈调节单元的输出端,电压输出单元的输出端连接反馈调节单元的输入端、开关控制模块的输入端。
14、作为本专利技术再进一步的方案:电压输出单元包括第一mos管、第二mos管、第二电阻,第一mos管的d极连接第二电阻的一端、太阳能供电模块的输出端,第一mos管的g极连接第二电阻的另一端、第二mos管的d极,第二mos管的s极接地,第一mos管的s极连接反馈调节单元的输入端、开关控制模块的输入端,第二mos管的g极连接反馈调节单元的输出端。
15、作为本专利技术再进一步的方案:反馈调节单元包括第三电阻、第四电阻、第一放大器、第二反相器、第四反相器、第五电阻、第二电容,第三电阻的一端连接电压输出单元的输出端,第三电阻的另一端连接第四电阻的一端、第一放大器的同相端,第四电阻的另一端接地,第一放大器的反相端连接基准电压,第一放大器的输出端连接第二反相器的电源端,第二反相器的输入端连接第五电阻的一端、第二电容的一端,第二电容的另一端接地,第二反相器的输出端连接第五电阻的另一端、第四反相器的输入端,第四反相器的输出端连接电压输出单元的第二输入端。
16、作为本专利技术再进一步的方案:开关控制模块包括第六电阻、第三mos管、第四mos管、第三电容、第一二极管,第三mos管的d极连接第六电阻的一端、反馈稳压控制模块的输出端,第三mos管的g极连接第六电阻的另一端、第四mos管的d极,第四mos管的s极接地,第四mos管的g极连接自动断电模块的输出端,第三mos管的s极连接第三电容的一端、第一二极管的正极,第三电容的另一端接地,第一二极管的负极连接蓄电池模块。
17、作为本专利技术再进一步的方案:自动断电模块包括:
18、信号放大单元,用于将蓄电池的电压放大后输出给充电检测单元;
19、充电检测单元,用于通过放大后电压变化来检测蓄电池是否在持续充电,在设定时间内电压变化达到阈值时,蓄电池在持续充电;未达到阈值时,蓄电池未持续充电,控制开关控制模块断开;
20、信号放大单元的输入端连接蓄电池模块,信号放大单元的输出端连接充电检测单元的输入端,充电检测单元的输出端连接开关控制模块的第二输入端。
21、作为本专利技术再进一步的方案:信号放大单元包括第七电阻、第八电阻、第五三极管、第六三极管,第七电阻的一端连接供电电压、第八电阻的一端,第七电阻的另一端连接第五三极管的集电极,第八电阻的另一端连接第六三极管的集电极,第五三极管的基极连接蓄电池模块,第五三极管的发射极连接第六三极管的基极,第六三极管的发射极连接充电检测单元的输入端。
22、作为本专利技术再进一步的方案:充电检测单元包括第二二极管、第一电感、第三二极管、第四电容、光耦、第九电阻,第二二极管的正极连接第一电感的一端、信号放大单元的输出端,第二二极管的负极连接光耦的第一端,第一电感的另一端连接第四电容的一端、第三二极管的正极,第四电容的另一端接地,第三二极管的负极连接光耦的第二端,光耦的第四端接地,光耦的第三端连接第九电阻的一端、供电电压,第九电阻的另一端连接开关控制模块的第二输入端。
23、与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:本专利技术通过设置自动断电模块,检测在设定时间内蓄电池电压是否上升,在上升电压充足时,会控制开关控制模块导通,为蓄电池充电,在设定时间内蓄电池电压不再上升时,会控制开关控制模块断开,停止为蓄电池模块充电,即根据蓄电池电压是否上升来控制蓄电池是否继续充电,不再是传统的蓄电池上电压达到设定电压时断开充电回路,在蓄电池额定电压下降后依旧适合蓄电池充电。
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1.一种太阳能充电智能控制电路,其特征在于,该太阳能充电智能控制电路包括:
2.根据权利要求1所述的太阳能充电智能控制电路,其特征在于,反馈稳压控制模块包括:
3.根据权利要求2所述的太阳能充电智能控制电路,其特征在于,电压输出单元包括第一MOS管、第二MOS管、第二电阻,第一MOS管的D极连接第二电阻的一端、太阳能供电模块的输出端,第一MOS管的G极连接第二电阻的另一端、第二MOS管的D极,第二MOS管的S极接地,第一MOS管的S极连接反馈调节单元的输入端、开关控制模块的输入端,第二MOS管的G极连接反馈调节单元的输出端。
4.根据权利要求2所述的太阳能充电智能控制电路,其特征在于,反馈调节单元包括第三电阻、第四电阻、第一放大器、第二反相器、第四反相器、第五电阻、第二电容,第三电阻的一端连接电压输出单元的输出端,第三电阻的另一端连接第四电阻的一端、第一放大器的同相端,第四电阻的另一端接地,第一放大器的反相端连接基准电压,第一放大器的输出端连接第二反相器的电源端,第二反相器的输入端连接第五电阻的一端、第二电容的一端,第二电容的另一端接地,第二反
5.根据权利要求1所述的太阳能充电智能控制电路,其特征在于,开关控制模块包括第六电阻、第三MOS管、第四MOS管、第三电容、第一二极管,第三MOS管的D极连接第六电阻的一端、反馈稳压控制模块的输出端,第三MOS管的G极连接第六电阻的另一端、第四MOS管的D极,第四MOS管的S极接地,第四MOS管的G极连接自动断电模块的输出端,第三MOS管的S极连接第三电容的一端、第一二极管的正极,第三电容的另一端接地,第一二极管的负极连接蓄电池模块。
6.根据权利要求1或5所述的太阳能充电智能控制电路,其特征在于,自动断电模块包括:
7.根据权利要求6所述的太阳能充电智能控制电路,其特征在于,信号放大单元包括第七电阻、第八电阻、第五三极管、第六三极管,第七电阻的一端连接供电电压、第八电阻的一端,第七电阻的另一端连接第五三极管的集电极,第八电阻的另一端连接第六三极管的集电极,第五三极管的基极连接蓄电池模块,第五三极管的发射极连接第六三极管的基极,第六三极管的发射极连接充电检测单元的输入端。
8.根据权利要求6所述的太阳能充电智能控制电路,其特征在于,充电检测单元包括第二二极管、第一电感、第三二极管、第四电容、光耦、第九电阻,第二二极管的正极连接第一电感的一端、信号放大单元的输出端,第二二极管的负极连接光耦的第一端,第一电感的另一端连接第四电容的一端、第三二极管的正极,第四电容的另一端接地,第三二极管的负极连接光耦的第二端,光耦的第四端接地,光耦的第三端连接第九电阻的一端、供电电压,第九电阻的另一端连接开关控制模块的第二输入端。
...【技术特征摘要】
1.一种太阳能充电智能控制电路,其特征在于,该太阳能充电智能控制电路包括:
2.根据权利要求1所述的太阳能充电智能控制电路,其特征在于,反馈稳压控制模块包括:
3.根据权利要求2所述的太阳能充电智能控制电路,其特征在于,电压输出单元包括第一mos管、第二mos管、第二电阻,第一mos管的d极连接第二电阻的一端、太阳能供电模块的输出端,第一mos管的g极连接第二电阻的另一端、第二mos管的d极,第二mos管的s极接地,第一mos管的s极连接反馈调节单元的输入端、开关控制模块的输入端,第二mos管的g极连接反馈调节单元的输出端。
4.根据权利要求2所述的太阳能充电智能控制电路,其特征在于,反馈调节单元包括第三电阻、第四电阻、第一放大器、第二反相器、第四反相器、第五电阻、第二电容,第三电阻的一端连接电压输出单元的输出端,第三电阻的另一端连接第四电阻的一端、第一放大器的同相端,第四电阻的另一端接地,第一放大器的反相端连接基准电压,第一放大器的输出端连接第二反相器的电源端,第二反相器的输入端连接第五电阻的一端、第二电容的一端,第二电容的另一端接地,第二反相器的输出端连接第五电阻的另一端、第四反相器的输入端,第四反相器的输出端连接电压输出单元的第二输入端。
5.根据权利要求1所述的太阳能充电智能控制电路,其特征在于,开关控制模块包括第六电阻、第三mos管、第四mos管、第三电容、第一...
【专利技术属性】
技术研发人员:何欢,何燕斌,汪爽,张子明,霍冲,梁志棠,彭运俊,郭凌,
申请(专利权)人:佛山市晟阳太阳能科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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