太阳能移动电源制造技术

技术编号:8977313 阅读:214 留言:0更新日期:2013-07-26 05:28
一种太阳能移动电源,包括单片机、蓄电池、太阳能电池板、充电电路、反接保护电路与电压采样电路。充电电路控制太阳能电池板对蓄电池的充电,电压采样电路采集蓄电池与太阳能电池板的输出电压并输出蓄电池采样电压与电池板采样电压。上述太阳能移动电源,充电电路中采用第一MOS管与第二MOS管并通过单片机进行控制,能够有效的避免逆充电,保护了太阳能移动电源。同时,反接保护电路可在接反时阻断蓄电池继续放电,保护了蓄电池。另外,使单片机与普通的模拟电路搭建,简化了电路结构,提高了电路的可靠性,降低了生产成本。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及移动电源
,特别是涉及一种太阳能移动电源
技术介绍
移动电源一种集供电和充电功能于一体的便携式充电器,通常具有容量大、用途多、体积小、寿命长以及安全可靠等特点,可随时随地为手机、数码相机、MP3、MP4、PDA、掌上电脑、掌上游戏机等多种数码产品供电或待机充电。随着移动电源的发展,出现了带有太阳能电池板的移动电源,在使用过程中可以通过太阳光充电从而达到补足电量的目的。但是,由于太阳能电池板产生的电压随着光照强度的改变而改变,产生的电压不稳定,电压较低时易产生逆充电,缩短了移动电源的使用时间甚至可能损坏移动电源。同时,在制造与使用具有太阳能电池板的移动电源时,难免会将太阳能电池板的输出端与蓄电池的电极接反,使蓄电池放电甚至损坏蓄电池。另外,一般的具有太阳能电池板的移动电源采用纯模拟电路搭建,电路结构较复杂,电路运行可靠性较差,生产成本较高。
技术实现思路
基于此,有必要针对一般的具有太阳能电池板的移动电源易产生逆充电、电极接反时导致蓄电池放电甚至损坏蓄电池以及电路结构较复杂的问题,提供了一种不会产生逆充电、接反时蓄电池不放电以及电路结构较简单的太阳能移动电源。一种太阳能移动电源,包括单片机、蓄电池、太阳能电池板、充电电路、反接保护电路与电压采样电路,所述充电电路控制太阳能电池板对蓄电池的充电,所述电压采样电路采集所述蓄电池与所述太阳能电池板的输出电压并输出蓄电池采样电压与电池板采样电压,所述充电电路包括第一 MOS管、第二 MOS管、第一电容、第一三极管、第一电阻、第二电阻与第三电阻,所述第一 MOS管的漏极接所述太阳能电池板的正极,源极分别接所述第二 MOS管的源极、第一电阻的一端与第一电容的一端,栅极分别接所述第一电阻的另一端、所述第一电容的另一端、所述第二 MOS管的栅极与所述第二电阻的一端,所述第二 MOS管的漏极接所述蓄电池的正极,所述第二电阻的另一端接所述第一三极管的集电极,所述第一三极管的基极通过所述第三电阻接所述单片机,所述第一三极管的发射极与所述太阳能电池板的负极分别接地;所述反接保护电路包括第三MOS管、第四电阻与第五电阻,所述蓄电池的负极接所述第三MOS管的漏极,所述第三MOS管的源极分别接所述第四电阻的一端与接地,栅极分别接所述第四电阻的另一端与所述第五电阻的一端,所述第五电阻的另一端接所述蓄电池的正极;所述电压采样电路包括第六电阻、第七电阻、第二电容、第一二极管、第八电阻、第九电阻、第三电容与第二二极管,所述第六电阻的一端接所述蓄电池的正极,另一端分别接所述第二电容的一端、所述第七电阻的一端与所述第一二极管的负极,所述第八电阻的一端接所述太阳能电池板的正极,另一端分别接所述第九电阻的一端、所述第三电容的一端与所述第二三极管的负极,所述第二电容的另一端、第七电阻的另一端、第一二极管的正极、第九电阻的另一端、第三电容的另一端与所述第二二极管的正极分别接地;所述第六电阻、第二电容、第七电阻与第一二极管的负极的公共连接端输出所述蓄电池采样电压至所述单片机;所述第八电阻、第九电阻、第三电容与第二二极管的负极的公共连接端输出所述电池板采样电压至所述单片机;所述单片机预存有第一蓄电池阈值电压、第二蓄电池阈值电压与电池板阈值电压,当所述电池板采样电压低于所述电池板阈值电压时,所述单片机控制关断所述充电电路;当所述电池板高于所述电池板阈值电压且所述蓄电池采样电压高于所述第一蓄电池阈值电压时,所述单片机控制导通所述充电电路,所述太阳能电池板开始对所述蓄电池充电,直至所述蓄电池采样电压高于所述第二蓄电池阈值电压时,所述单片机控制关断所述充电电路,所述太阳能电池板停止对所述蓄电池充电;其中,所述第一蓄电池阈值电压低于所述第二蓄电池阈值电压。在其中一个实施例中,还包括放电电路,所述放电电路包括放电主回路、放电保护电路与电流采样电路,所述单片机还预存有第一阈值电流与第二阈值电流,所述第一阈值电流低于所述第二阈值电流,所述电流采样电路采集所述放电主回路中的电流并输出采样电流至所述单片机,所述放电保护电路在所述采样电流低于所述第一阈值电流或在所述采样电流高于所述第二阈值电流时控制关断所述主回路,所述放电主回路包括负载插口、第四MOS管与第十电阻,所述负载插口的一接线柱接所述蓄电池的正极,另一接线柱接所述第四MOS管的漏极,所述第四MOS管的源极接所述第十电阻的一端,所述第十电阻的另一端接地;所述放电保护电路包括第十一电阻、第十二电阻、第十三电阻与第二三极管,所述第十一电阻的一端接所述蓄电池的正极,另一端分别接所述第十二电阻的一端与所述第四MOS管的栅极,所述第十二电阻的另一端接所述第二三极管的集电极,所述第二三极管的基极通过所述第十三电阻接所述单片机,发射极接地;所述电流采样电路包括第十四电阻与第四电容,所述第四电容并联连接于所述第十电阻的两端,所述第十四电阻的一端接所述第四MOS管的源极,另一端接所述单片机。在其中一个实施例中,所述太阳能移动电源还包括用于选择所述太阳能移动电源进入待充电状态或退出待充电状态的充电状态选择电路,所述充电状态选择电路包括第十五电阻与选择按钮,所述第十五电阻的一端接所述单片机,另一端通过所述选择按钮接地。在其中一个实施例中,所述太阳能移动电源还包括用于指示所述太阳能移动电源进入充电状态、过充电状态、过放电状态与过电流状态的指示电路,所述指示电路包括充电指示灯、过充电指示灯、过放电指示灯、过电流指示灯、第十六电阻、第十七电阻、第十八电阻与第十九电阻,所述充电指示灯通过所述第十六电阻接所述单片机,所述过充电指示灯通过所述第十七电阻接所述单片机,所述过放电指示灯通过所述第十八电阻接所述单片机,所述过电流指示灯通过所述第十九电阻接所述单片机。在其中一个实施例中,还包括稳压电路,所述稳压电路用于为所述单片机的工作提供稳定的输出电压,所述稳压电路包括第五电容、第六电容与三端稳压管,所述三端稳压管的输入端接所述蓄电池的正极,输出端接所述单片机,接地端接地,所述第五电容的一端接所述三端稳压管的输入端,另一端接地,所述第六电容的一端接所述三端稳压管的输出端,另一端接地。在其中一个实施例中,还包括熔断器,所述熔断器连接于所述蓄电池的电流回路中。上述太阳能移动电源,充电电路中采用第一 MOS管与第二 MOS管并通过单片机进行控制,能够有效的避免逆充电,保护了太阳能移动电源。同时,反接保护电路可在接反时阻断蓄电池继续放电,保护了蓄电池。另外,使单片机与普通的模拟电路搭建,简化了电路结构,提高了电路的可靠性,降低了生产成本。附图说明图1为本技术的太阳能移动电源的充电电路原理图;图2为本技术的太阳能移动电源的反接保护电路与放电电路的原理图;图3为本技术的太阳能移动电源的电压采样电路的原理图;图4为本技术的太阳能移动电源的稳压电路、指示电路、状态选择电路与单片机的连接原理图。具体实施方式以下结合附图和具体实施例对本技术进行详细说明。如图1、图2、图3与图4所示,在一个实施例中,一种太阳能移动电源,包括单片机Ul、蓄电池BT、太阳能电池板SR、充电电路、反接保护电路与电压采样电路。充电电路用于控制太阳能电池板SR对蓄电池BT的充电,电压采样电路用于采集蓄本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种太阳能移动电源,其特征在于,包括单片机、蓄电池、太阳能电池板、充电电路、反接保护电路与电压采样电路,所述充电电路控制太阳能电池板对蓄电池的充电,所述电压采样电路采集所述蓄电池与所述太阳能电池板的输出电压并输出蓄电池采样电压与电池板采样电压,所述充电电路包括第一MOS管、第二MOS管、第一电容、第一三极管、第一电阻、第二电阻与第三电阻,所述第一MOS管的漏极接所述太阳能电池板的正极,源极分别接所述第二MOS管的源极、第一电阻的一端与第一电容的一端,栅极分别接所述第一电阻的另一端、所述第一电容的另一端、所述第二MOS管的栅极与所述第二电阻的一端,所述第二MOS管的漏极接所述蓄电池的正极,所述第二电阻的另一端接所述第一三极管的集电极,所述第一三极管的基极通过所述第三电阻接所述单片机,所述第一三极管的发射极与所述太阳能电池板的负极分别接地;所述反接保护电路包括第三MOS管、第四电阻与第五电阻,所述蓄电池的负极接所述第三MOS管的漏极,所述第三MOS管的源极分别接所述第四电阻的一端与接地,栅极分别接所述第四电阻的另一端与所述第五电阻的一端,所述第五电阻的另一端接所述蓄电池的正极;所述电压采样电路包括第六电阻、第七电阻、第二电容、第一二极管、第八电阻、第九电阻、第三电容与第二二极管,所述第六电阻的一端接所述蓄电池的正极,另一端分别接所述第二电容的一端、所述第七电阻的一端与所述第一二极管的负极,所述第八电阻的一端接所述太阳能电池板的正极,另一端分别接所述第九电阻的一端、所述第三电容的一端与所述第二三极管的负极,所述第二电容的另一端、第七电阻的另一端、第一二极管的正极、第九电阻的另一端、第三电容的另一端与所述第二二极管的正极分别接地;所述第六电阻、第二电容、第七电阻与第一二极管的负极的公共连接端输出所述蓄电池采样电压至所述单片机;所述第八电阻、第九电阻、第三电容与第二二极管的负极的公共连接端输出所述电池板采样电压至所述单片机;所述单片机预存有第一蓄电池阈值电压、第二蓄电池阈值电压与电池板阈 值电压,当所述电池板采样电压低于所述电池板阈值电压时,所述单片机控制关断所述充电电路;当所述电池板高于所述电池板阈值电压且所述蓄电池采样电压高于所述第一蓄电池阈值电压时,所述单片机控制导通所述充电电路,所述太阳能电池板开始对所述蓄电池充电,直至所述蓄电池采样电压高于所述第二蓄电池阈值电压时,所述单片机控制关断所述充电电路,所述太阳能电池板停止对所述蓄电池充电;其中,所述第一蓄电池阈值电压低于所述第二蓄电池阈值电压。...

【技术特征摘要】
1.一种太阳能移动电源,其特征在于,包括单片机、蓄电池、太阳能电池板、充电电路、反接保护电路与电压采样电路,所述充电电路控制太阳能电池板对蓄电池的充电,所述电压采样电路采集所述蓄电池与所述太阳能电池板的输出电压并输出蓄电池采样电压与电池板采样电压, 所述充电电路包括第一 MOS管、第二 MOS管、第一电容、第一三极管、第一电阻、第二电阻与第三电阻,所述第一 MOS管的漏极接所述太阳能电池板的正极,源极分别接所述第二MOS管的源极、第一电阻的一端与第一电容的一端,栅极分别接所述第一电阻的另一端、所述第一电容的另一端、所述第二MOS管的栅极与所述第二电阻的一端,所述第二MOS管的漏极接所述蓄电池的正极,所述第二电阻的另一端接所述第一三极管的集电极,所述第一三极管的基极通过所述第三电阻接所述单片机,所述第一三极管的发射极与所述太阳能电池板的负极分别接地; 所述反接保护电路包括第三MOS管、第四电阻与第五电阻,所述蓄电池的负极接所述第三MOS管的漏极,所述第三MOS管的源极分别接所述第四电阻的一端与接地,栅极分别接所述第四电阻的另一端与所述第五电阻的一端,所述第五电阻的另一端接所述蓄电池的正极; 所述电压采样电路包括第六电阻、第七电阻、第二电容、第一二极管、第八电阻、第九电阻、第三电容与第二二极管,所述第六电阻的一端接所述蓄电池的正极,另一端分别接所述第二电容的一端、所述第七电阻的一端与所述第一二极管的负极,所述第八电阻的一端接所述太阳能电池板的正极,另一端分别接所述第九电阻的一端、所述第三电容的一端与所述第二三极管的负极,所述第二电容的另一端、第七电阻的另一端、第一二极管的正极、第九电阻的另一端、第三电容的另一端与所述第二二极管的正极分别接地;所述第六电阻、第二电容、第七电阻与第一二极管的负极的公共连接端输出所述蓄电池采样电压至所述单片机;所述第八电阻、第九电阻、第三电容与第二二极管的负极的公共连接端输出所述电池板采样电压至所述单片机; 所述单片机预存有第一蓄电池阈值电压、第二蓄电池阈值电压与电池板阈值电压,当所述电池板采样电压低于所述电池板阈值电压时,所述单片机控制关断所述充电电路;当所述电池板高于所述电池板阈值电压且所述蓄电池采样电压高于所述第一蓄电池阈值电压时,所述单片机控制导通所述充电电路,所述太阳能电池板开始对所述蓄电池充电,直至所述蓄电池采样电压高于所述第二蓄电池阈值电压时,所述单片机控制关断所述充电电路,所述太阳能电池板停止对所述蓄电池充电;其中,所述第一蓄电池阈值电压低于所述第二蓄电池阈值电压。2.根据权利要求1所述的太阳能移动电...

【专利技术属性】
技术研发人员:余海明赵鸣涛余海方汤朝林李涛李小梅
申请(专利权)人:浙江明烁电子科技有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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