一种太阳能LED无线控制恒流一体机控制器制造技术

技术编号:8565928 阅读:203 留言:0更新日期:2013-04-11 08:25
本发明专利技术提供一种太阳能LED无线控制恒流一体机控制器,包括设置在密封外壳内的控制电路板上的微处理器主控芯片,与遥控器通信的无线/接收电路,连接在太阳能电池板与蓄电池之间的充电模块,蓄电池输出与LED路灯之间的恒流源模块,所述的无线/接收电路和充电模块、恒流源模块分别与所述的微处理器主控芯片相连,还包括数字电位器,所述的数字电位器在微处理器主控芯片的控制下对所述的恒流源模块的负载电流进行调节。本发明专利技术由于采用了由MCU控制的数字电位器,通过MCU对数字电位器的控制,可以实现对恒流电源模块的自动控制,操作方便。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及太阳能路灯控制领域,特别涉及一种太阳能LED无线控制恒流一体机控制器
技术介绍
目前,随着太阳能应用的广泛深入,其在LED路灯上的应用也越来越多。LED路灯优势在于节能,其最大特点是可以调光和调节功率。目前为路灯提供电能的可以是太阳能电源,这种路灯称为太阳能路灯,为了更加节能,太阳能路灯采用LED作为光源,因此,太阳能路灯的控制器功能上分为普通太阳能路灯控制器和LED太阳能控制器两大类。LED太阳能控制器应用环境大部分都是路灯系统,称为LED太阳能路灯控制器。LED太阳能路灯系统的运行环境经常会比较恶劣,普遍存在湿度高的现象。因此,一般LED太阳能路灯控制器都是防水型的,产品装在一个金属盒里面,再加以硅胶或树脂等材料进行填充以达到防水目的。然而,如果用传统LED太阳能控制器的恒流源设计方法,采用一个固定电阻去做恒流源的输出传感器是无法达到电流可调的目的。电流不可调则导致它只能用在专用的LED太阳能路灯系统,当LED负载灯并联数目改变时就不能正常工作。传统的LED太阳能控制器还存在使用机械按键设置高度参数,当出现大工程,路灯系统数量庞大时,操作起来非常困难。
技术实现思路
本专利技术的目的是解决传统LED太阳能控制器负载电流不可调和出现大规模使用时设置参数的困难的不足,提供一种LED太阳能路灯控制器。本专利技术通过以下方案解决一种太阳能LED无线控制恒流一体机控制器,包括设置在密封外壳内的控制电路板上的微处理器主控芯片,与遥控器通信的无线/接收电路,连接在太阳能电池板与蓄电池之间的充电模块,蓄电池输出与LED路灯之间的恒流源模块,所述的无线/接收电路和充电模块、恒流源模块分别与所述的微处理器主控芯片相连,其特征在于还包括数字电位器,所述的数字电位器在微处理器主控芯片的控制下对所述的恒流源模块的负载电流进行调节。进一步的,上述太阳能LED无线控制恒流一体机控制器中所述的数字电位器通过IIC总线与微处理器主控芯片相连,产生参考电位控制恒流源模块。进一步的,上述太阳能LED无线控制恒流一体机控制器中,其特征在于在所述的充电模块中设置有防雷电路,所述的防雷电路包括并联在太阳能电池板的两端的防雷管。进一步的,上述太阳能LED无线控制恒流一体机控制器中其特征在于所述的充电模块包括将太阳能电池板的阳极与蓄电池阳极之间的连线;设置在太阳能电池板的阴极与蓄电池阴极连接线上的控制开关管,所述的控制开关管由微处理器主控芯片控制产生的PWM信号控制开、闭。进一步的,上述太阳能LED无线控制恒流一体机控制器中所述的控制开关管包括场效应管Q7、场效应管Q15、场效应管Q8和场效应管Q12 ;所述的场效应管Q7的源极和场效应管Q15的源极相连后与所述的太阳能电池板的阴极相连,所述的场效应管Q7的漏极和场效应管Q15的漏极与场效应管Q8的源极和场效应管Q12的源极相连,所述的场效应管Q8的漏极和场效应管Q12的漏极相连后与所述的蓄电池的阴极相连;所述的场效应管Q7的栅极和场效应管Q15的栅极与所述的PWM信号控制的第一驱动电路相连,所述的场效应管Q8的栅极极和场效应管Q12栅极与所述的PWM信号控制的第二驱动电路相连。进一步的,上述太阳能LED无线控制恒流一体机控制器中所述的第一驱动电路包括NPN型的三极管Q2、PNP型的三极管Q5、二极管D9、二极管DlO和电阻R15、电阻R3、电阻R1、电阻R16、电阻R7、电阻Rll ;所述的PWM信号接入三极管Q2的发射极,电阻R15与电阻R3串连,电阻R15的另一端与所述的PWM信号相连,电阻R3的另一端接地,三极管Q2的基极接电阻R15与电阻R3的连接点,三极管Q2的集电极接二极管D9的阳极,二极管D9的阴极接电阻R1,电阻Rl的另一端与三极管Q5的基极和电阻R16相连,电阻R16的另一端接太阳能电池板的阴极,三极管Q5的集电极接太阳能电池板的阴极;三极管Q5发射极与电阻R7和电阻Rll相连,电阻R7的另一端接二极管DlO的阴极,二极管DlO的阳极接15V电源,Rll的另一端接场效应管Q7的栅极和场效应管Q15的栅极。进一步的,上述太阳能LED无线控制恒流一体机控制器中所述的第二驱动电路包括PNP型的三极管Q13、二极管Dl1、电阻R6、电阻R53、电阻R45、电阻R46 ;所述的PWM信号与二极管Dll的阳极相连,二极管Dll的阴极通过电阻R46接所述的三极管Q13的基极,在电阻R46与三极管Q13基极连接点之间通过电阻R45与太阳能电池板的阴极相连,电阻R53设置在太阳能电池板的阴极和阳极之间;三极管Q13的发射极分别与电阻R6和场效应管Q8的栅极和场效应管Q12的栅极相连,电阻R6的另一端接15V电源。进一步的,上述太阳能LED无线控制恒流一体机控制器中还包括蓄电池电压采样电路、太阳能电池电压采样电路、温度采样电路,所述的蓄电池电压采样电路、太阳能电池电压采样电路、温度采样电路的输出接微处理器主控芯片。本专利技术由于采用了由MCU控制的数字电位器,通过MCU对数字电位器的控制,可以实现对恒流电源模块的自动控制,操作方便。附图说明图1为本专利技术的原理框图。图2为本专利技术实施例1的数字电位器电路图。图3为本专利技术实施例充电控制电路图。图4是太阳能电池板电压采样电路。图5是蓄电池电压采集电路。图6是温度采样电路。具体实施例方式下面结合附图对本专利技术LED专用太阳能控制器作进一步详细描述。如图1所示,如本专利技术所示为一种太阳能LED无线控制恒流一体机路灯控制系统中的控制器,设置在太阳能路灯上,通过遥控器对其进行操作。本实施例的一种LED太阳能路灯控制器,包括设置在密封外壳内的控制电路板上的微处理器主控芯片,与遥控器通信的无线/接收电路,连接在太阳能电池板与蓄电池之间的充电模块,蓄电池输出与LED路灯之间的恒流源模块,无线/接收电路和充电模块、恒流源模块分别与所述的微处理器主控芯片相连,还包括数字电位器,数字电位器在微处理器主控芯片的控制下对所述的恒流源模块的负载电流进行调节。如图2所示为本实施例所采用的数字电位器电路,数字电位器U5通过IIC总线接受MCU的控制。U5和R48组成了恒流芯片的电压基准电路。U5是一个数字电位器,MCU通过IIC通信协议跟它进行通信,可通过设定它内部的参数去改变它的电阻值。如图2所示,在R48的一端输入恒定的3. 7V的电压,通过U5的分压再输入到恒流芯片的基准电压输入管脚端。R37和R43为IIC总线的上拉电阻,U5的第二脚SCL连接到MCU的第11脚,U5的第三脚SDA连接到MCU的第13脚。MCU根据用户设置的电流参数的需要去更改U5的电阻值,当改变了恒流芯片的参考电压,其输出电流也会随之而变。如图3所示,太阳能电池板阴极和阳极端并接一防雷管TVS1,因为太阳能电池板一般安装位置较高,为避免雷电对控制器损害,因此,在太阳能电池板的阴、阳两极之间增加防雷管TVSl。如图4所示是太阳能电池板电压采样电路,电路中电阻R29和R32,R36为光照度采集电路,通过检测光电池两端电压从而判断出目前光照度的大小,MCU通过判断光照度的大小去识别白天和黑夜,结合用户设置的模式去决定负载的工作状态。D4输出连接到太阳能电池板的负极,当太阳能电池板有电压时,D4导通,R32本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种太阳能LED无线控制恒流一体机控制器,包括设置在密封外壳内的控制电路板上的微处理器主控芯片,与遥控器通信的无线/接收电路,连接在太阳能电池板与蓄电池之间的充电模块,蓄电池输出与LED路灯之间的恒流源模块,所述的无线/接收电路和充电模块、恒流源模块分别与所述的微处理器主控芯片相连,其特征在于:还包括数字电位器,所述的数字电位器在微处理器主控芯片的控制下对所述的恒流源模块的负载电流进行调节。

【技术特征摘要】
1.一种太阳能LED无线控制恒流一体机控制器,包括设置在密封外壳内的控制电路板上的微处理器主控芯片,与遥控器通信的无线/接收电路,连接在太阳能电池板与蓄电池之间的充电模块,蓄电池输出与LED路灯之间的恒流源模块,所述的无线/接收电路和充电模块、恒流源模块分别与所述的微处理器主控芯片相连,其特征在于还包括数字电位器,所述的数字电位器在微处理器主控芯片的控制下对所述的恒流源模块的负载电流进行调节。2.根据权利要求1所述的太阳能LED无线控制恒流一体机控制器,其特征在于所述的数字电位器通过IIC总线与微处理器主控芯片相连,产生参考电位控制恒流源模块。3.根据权利要求1所述的太阳能LED无线控制恒流一体机控制器,其特征在于在所述的充电模块中设置有防雷电路,所述的防雷电路包括并联在太阳能电池板的两端的防雷管。4.根据权利要求3所述的太阳能LED无线控制恒流一体机控制器,其特征在于所述的充电模块包括将太阳能电池板的阳极与蓄电池阳极之间的连线;设置在太阳能电池板的阴极与蓄电池阴极连接线上的控制开关管,所述的控制开关管由微处理器主控芯片控制产生的PWM信号控制开、闭。5.根据权利要求4所述的太阳能LED无线控制恒流一体机控制器,其特征在于所述的控制开关管包括场效应管Q7、场效应管Q15、场效应管Q8和场效应管Q12 ;所述的场效应管Q7的源极和场效应管Q15的源极相连后与所述的太阳能电池板的阴极相连,所述的场效应管Q7的漏极和场效应管Q15的漏极与场效应管Q8的源极和场效应管Q12的源极相连,所述的场效应管Q8的漏极和场效应管Q12的漏极相连后与所述的蓄电池的阴极相连;所述的场效应管Q7的栅极和场效应管Q15的栅极与所述的PWM信号控制的第一驱动电路相连,所述的场效应管Q8的栅极极和场效应管Q12栅极与所述的PWM信号控制的第二...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈勇李珂
申请(专利权)人:深圳硕日新能源科技有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1