5v太阳能路灯电路图大全 四款5v太阳能路灯原理图详解
5v太阳能路灯电路图(一)描述TPS61165的工作输入电源电压在3V到18V之间,可以提供高达38V的输出电压。该器件具有额定40V集成开关FET,可以驱动多达10个系列的led。它可以工作在1.2MHz的固定开关频率,不仅可以显著降低输出纹波,提高转换效率,还允许使用小型外部元件。默认情况下,白色LED(WLED)的电流由外部检测电阻RSET设置,反馈电压稳定在200mV。
无论采用数字还是PWM调光方式,TPS61165在输出电容上的输出纹波都很小,不会产生普通开/关控制调光带来的音频噪声。为了在LED开路条件下提供保护,TPS61165可以禁用开关,以防止输出超过最大绝对额定值。PMP3598使用TPS61165进行异步升压设计。围绕运算放大器构建的额外电路不仅可以实现电池欠压/充电指示功能,还可以提供太阳能电池板与电池输入之间的or运算功能。此外,电路还集成了必要的过热、过流保护功能,并具有负载断开的特性。
这种设计的重要优势在于其极高的效率和良好的LED电流稳定性能。TPS61165可以工作在恒流模式下,可以稳定LED电流。CTRL引脚可以用作数字和PWM调光控制输入。TPS61165的调光模式可以在每次器件使能时选择。模拟调光也可以通过改变反馈参考电压来实现。20k欧姆的可变电阻可以用来改变LED电流,达到调光的目的。该转换器可以在350mA下将电压从6V提升到10.5V,转换效率不低于85%。该电路可用于驱动三个1W LEDs或几个50mA LEDs,总输入功率不超过3W。
5v太阳能路灯电路图(二)1、硬件电路设计:DS1302定时器、AT24C02存储器、4位数字显示、过充过放电路、STC12C2051单片机等。组成一个智能控制系统。根据各电路功能的不同,整个电路可分为以下几个部分:太阳能电池板模块、过充过放电路、STC12C2051单片机、蓄电池、时控光控电路、照明负载和时间显示电路。
1.1、电源电路设计
电路如图1所示。系统由太阳能电池板供电,24V电池电压经7805稳压产生5V电压,是控制器的主电源。电容C2用作高频旁路电容,将高频信号旁路至地。类似地,电容C1是一个滤波电容。
1.2、方案选择
使用钟控式路灯控制器,需要提前设定开关时间,使路灯按时开关,从而达到自动控制的目的。优点是定时开关预设的开关时间不受外界干扰,除自身故障外不会发生误操作。缺点是不能根据季节变化和特殊天气情况自动改变切换时间,手动调节切换时间费时费力,不利于节能。定时开关可分为机械钟型和电子钟型。机械钟类型主要是石英钟,走时准确。但是机芯使用的塑料齿轮在高温下会变形,导致停机。
在AT2402中,引脚1、2、3为空,引脚4接地,引脚5为数据,引脚6为时钟,引脚7为写保护端口,引脚8为电源。
AT24C02在设计中作为掉电存储器,防止突然断电时用户信息丢失,存储当前设置的信息。AT24C02是Atmel公司生产的2kB电可擦存储器芯片。由于AT24C02的数据线和地址线是多路复用的,用串口传输数据,所以用单片机传输数据只需要SCL(移位脉冲)和SDA(数据/地址)两条线。最低电压可达2.5V,额定电流1mA,静态电流10A(5.5V)。芯片中的数据可以存储1
太阳能路灯和普通路灯的功能基本相同,都是晚上开灯,早上关灯,给电池充电。国内外常用的控制器有单灯控制器、时钟控制器、经纬度控制器等。但由于它们的工作原理不同,各有利弊。
5v太阳能路灯电路图(三)1、太阳能路灯控制器的设计路灯控制系统工作原理:白天,光伏电池给电池充电,晚上,电池为路灯照明供电。所以电池会形成一个充放电循环。太阳能路灯照明控制电路包括光伏电池、蓄电池、路灯和控制器四部分。设计中采用AT89S52单片机,作为智能核心模块。外围电路主要包括太阳能电池电压采样模块、电池电压采样模块、键盘电路模块、LED显示模块、充放电控制模块等。图1是太阳能路灯控制器的结构设计。
2、单片机智能控制模块太阳能路灯控制器选用ATMEL公司的8位单片机AT89S52作为核心智能控制模块,整体具有低功耗、高性能的特点。
2.1、单片机振荡电路
单片机振荡电路如图2所示。
2.2、复位电路复位电路如图3所示。电路结构简单,稳定可靠。
3、电源电路模块设计系统正常工作电压为5V,系统采用12V/24V铅酸电池供电。电池电压不稳定,需要稳定电源。本系统采用LM7805三端稳压器,其输入电压在5 ~ 24V时能保证稳定输出5V。LM7805构成稳压电源,只需要很少的外围元器件,使用起来非常方便,工作稳定可靠。系统电源电路如图4所示。
4、采样模块设计太阳能电池采样和电池采样对系统的正常运行起着非常重要的作用。太阳能路灯控制器要合理控制电池的充放电,即需要对电池和太阳能电池板的电压进行采样。所以AT89S52单片机会连接一个A/D转换模块将电压转换成数字信号,系统选用V/F转换芯片LM331构成数模转换电路。在系统采样设计中,为了防止AT89S52程序因外界因素而飞散或死机,提高系统的稳定性,要在LM331和MCU之间增加一个单通道高速光电隔离器6n137J。图5是太阳能电池板的采样电路图。系统电池的采样电路与太阳能电池板的采样电路相同。
5v太阳能路灯电路图(四)图1所示的太阳能灯电路是一个低损耗电路,采用7W四脚CFL(小型日光灯)和12V、7-Ahr密封免维护电池。逆变器效率大于85%,静态电流小于2mA。它具有并联充电控制器,具有电池过放电保护功能和过充电保护功能。低静态电流、过放电保护功能和过充电保护功能确保电池使用寿命长。变频器的预热功能可以防止CFL两端发黑,从而延长其使用寿命。这种电路可以在农村地区用作可靠和紧凑的便携式光源,并在城市中用作应急灯系统。并联充电控制器电路包括IC1(小电流2.5V电压基准源LM385)和IC2(LM324比较器)。IC2A配有电阻R1 ~ R8和晶体管Q1,可以防止电池过度放电。
图1
这种太阳能电灯驱动器可以用作应急灯系统。
当电池电压低于10.8V时,电路切断负载(逆变器和灯),从而防止电池过度放电。在空载条件下,电池放电后的电压约为12.2V。因此,为了防止振荡,电路提供的过放电复位电压为12.3V。红色发光二极管LED1指示低电压状态。IC2B配有电阻R9 ~ R14和晶体管Q2,可以防止电池过充。当电池电压超过14.8V时,Q2开启并使太阳能电池阵列旁路,从而防止电池过度充电。当电池电压低于12.5伏时,Q2关闭,太阳能电池板电池阵列给电池充电。D2是一个反向阻断二极管。当太阳能电池不产生电能时,它可以防止电池对太阳能电池放电。黄色LED LED2表示电池已充满电。绿色发光二极管LED3与IC2c和电阻器R15-R20一起提供充电指令。
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