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太陽能路燈數(shù)字智能控制器的制造方法

文檔序號:10039266閱讀:332來源:國知局
太陽能路燈數(shù)字智能控制器的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實用新型涉及用于電池組的供電或配電控制裝置技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種太陽能路燈數(shù)字智能控制器。
【背景技術(shù)】
[0002]現(xiàn)有的太陽能路燈數(shù)字智能控制一體機(jī)的控制器與遙控器之間通過紅外線傳輸數(shù)據(jù),在傳輸數(shù)據(jù)的過程中容易受外界自然光的干擾、方向性強(qiáng)以及中間不能有遮擋物,這樣給數(shù)據(jù)傳輸帶來了很大的不便。
【實用新型內(nèi)容】
[0003]本實用新型所要解決的技術(shù)問題是提供一種太陽能路燈數(shù)字智能控制器,所述控制器通過使用無線藍(lán)牙通訊模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,大大提升了數(shù)據(jù)傳輸成功率,使用方便,可
A+-.與巨O
[0004]為解決上述技術(shù)問題,本實用新型所采取的技術(shù)方案是:一種太陽能路燈數(shù)字智能控制器,其特征在于:包括微處理器,MOS管驅(qū)動電路與微處理器的信號輸出端連接,用于驅(qū)動MOS管進(jìn)行蓄電池充電,升壓輸出;蓄電池充放電保護(hù)模塊與微處理器的信號輸出端連接,用于防止蓄電池過充或過量放電;電壓采集模塊與微處理器的信號輸入端連接,用于采集蓄電池和太陽能電池板電壓,傳輸給微處理器對蓄電池電壓和太陽能電池板電壓進(jìn)行監(jiān)測;電流采集模塊與微處理器的信號輸入端連接,用于采集蓄電池的充電電流、放電電流,傳輸給微處理器,微處理器根據(jù)采集的電流調(diào)整各模塊工作在正常狀態(tài);過載短路保護(hù)模塊與微處理器的信號輸出端連接,用于當(dāng)發(fā)生短路或過載時,控制器輸出端信號,切斷負(fù)載回路;電源防接反模塊與微處理器的信號輸入端連接,用于保護(hù)微處理器,防止當(dāng)蓄電池或太陽能電池板電極接反時對其造成損傷;溫度補(bǔ)償模塊與微處理器的信號輸出端連接,溫度采集模塊采集控制器內(nèi)和控制器外的溫度傳輸給微處理器,當(dāng)控制器內(nèi)溫度過高時,控制器自動降低負(fù)載功率,若溫度繼續(xù)升高控制器切斷負(fù)載電路防止控制器溫度過高而燒毀;無線藍(lán)牙通訊模塊與微處理器雙向連接,用于發(fā)送和接收相關(guān)數(shù)據(jù)。
[0005]進(jìn)一步的技術(shù)方案在于:所述微處理器使用STM32R)30系列32位微處理器。
[0006]進(jìn)一步的技術(shù)方案在于:所述過載短路保護(hù)模塊采用LM258型運(yùn)算放大器。
[0007]采用上述技術(shù)方案所產(chǎn)生的有益效果在于:所述控制器通過使用無線藍(lán)牙通訊模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,傳輸距離相對于紅外線傳輸可以更遠(yuǎn)一些,中間有一些遮擋物之類的東西不會影響數(shù)據(jù)正常傳輸,數(shù)據(jù)傳輸成功率大大提升,使用方便,可靠。
【附圖說明】
[0008]下面結(jié)合附圖和【具體實施方式】對本實用新型作進(jìn)一步詳細(xì)的說明。
[0009]圖1是本實用新型的原理框圖。
【具體實施方式】
[0010]下面結(jié)合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型的一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒緦嵱眯滦椭械膶嵤├绢I(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護(hù)的范圍。
[0011]在下面的描述中闡述了很多具體細(xì)節(jié)以便于充分理解本實用新型,但是本實用新型還可以采用其他不同于在此描述的其它方式來實施,本領(lǐng)域技術(shù)人員可以在不違背本實用新型內(nèi)涵的情況下做類似推廣,因此本實用新型不受下面公開的具體實施例的限制。
[0012]如圖1所示,本實用新型公開了一種太陽能路燈數(shù)字智能控制器包括微處理器,優(yōu)選的,所述微處理器可以使用STM32F030系列32位微處理器;M0S管驅(qū)動電路與微處理器的信號輸出端連接,用于驅(qū)動MOS管進(jìn)行蓄電池充電,升壓輸出;蓄電池充放電保護(hù)模塊與微處理器的信號輸出端連接,用于防止蓄電池過充或過量放電;電壓采集模塊與微處理器的信號輸入端連接,用于采集蓄電池和太陽能電池板電壓,傳輸給微處理器對蓄電池電壓和太陽能電池板電壓進(jìn)行監(jiān)測;電流采集模塊與微處理器的信號輸入端連接,用于采集蓄電池的充電電流、放電電流,傳輸給微處理器,微處理器根據(jù)采集的電流調(diào)整各模塊工作在正常狀態(tài);過載短路保護(hù)模塊與微處理器的信號輸出端連接,用于當(dāng)發(fā)生短路或過載時,控制器輸出端信號,切斷負(fù)載回路,優(yōu)選的,所述過載短路保護(hù)模塊采用LM258型運(yùn)算放大器;電源防接反模塊與微處理器的信號輸入端連接,用于保護(hù)微處理器,防止當(dāng)蓄電池或太陽能電池板電極接反時對其造成損傷;溫度補(bǔ)償模塊與微處理器的信號輸出端連接,溫度采集模塊采集控制器內(nèi)和控制器外的溫度傳輸給微處理器,當(dāng)控制器內(nèi)溫度過高時,控制器自動降低負(fù)載功率,若溫度繼續(xù)升高控制器切斷負(fù)載電路防止控制器溫度過高而燒毀;無線藍(lán)牙通訊模塊與微處理器雙向連接,用于發(fā)送和接收相關(guān)數(shù)據(jù)。
[0013]所述控制器通過使用無線藍(lán)牙通訊模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,傳輸距離相對于紅外線傳輸可以更遠(yuǎn)一些,中間有一些遮擋物之類的東西不會影響數(shù)據(jù)正常傳輸,數(shù)據(jù)傳輸成功率大大提升,使用方便,可靠。
【主權(quán)項】
1.一種太陽能路燈數(shù)字智能控制器,其特征在于:包括微處理器,MOS管驅(qū)動電路與微處理器的信號輸出端連接,用于驅(qū)動MOS管進(jìn)行蓄電池充電,升壓輸出;蓄電池充放電保護(hù)模塊與微處理器的信號輸出端連接,用于防止蓄電池過充或過量放電;電壓采集模塊與微處理器的信號輸入端連接,用于采集蓄電池和太陽能電池板電壓,傳輸給微處理器對蓄電池電壓和太陽能電池板電壓進(jìn)行監(jiān)測;電流采集模塊與微處理器的信號輸入端連接,用于采集蓄電池的充電電流、放電電流,傳輸給微處理器,微處理器根據(jù)采集的電流調(diào)整各模塊工作在正常狀態(tài);過載短路保護(hù)模塊與微處理器的信號輸出端連接,用于當(dāng)發(fā)生短路或過載時,控制器輸出端信號,切斷負(fù)載回路;電源防接反模塊與微處理器的信號輸入端連接,用于保護(hù)微處理器,防止當(dāng)蓄電池或太陽能電池板電極接反時對其造成損傷;溫度補(bǔ)償模塊與微處理器的信號輸出端連接,溫度采集模塊采集控制器內(nèi)和控制器外的溫度傳輸給微處理器,當(dāng)控制器內(nèi)溫度過高時,控制器自動降低負(fù)載功率,若溫度繼續(xù)升高控制器切斷負(fù)載電路防止控制器溫度過高而燒毀;無線藍(lán)牙通訊模塊與微處理器雙向連接,用于發(fā)送和接收相關(guān)數(shù)據(jù)。2.如權(quán)利要求1所述的太陽能路燈數(shù)字智能控制器,其特征在于:所述微處理器使用STM32F030系列32位微處理器。3.如權(quán)利要求1所述的太陽能路燈數(shù)字智能控制器,其特征在于:所述過載短路保護(hù)模塊采用LM258型運(yùn)算放大器。
【專利摘要】本實用新型公開了一種太陽能路燈數(shù)字智能控制器,涉及用于電池組的供電或配電控制裝置技術(shù)領(lǐng)域。所述控制器包括微處理器,MOS管驅(qū)動電路與微處理器的信號輸出端連接,蓄電池充放電保護(hù)模塊與微處理器的信號輸出端連接,電壓采集模塊與微處理器的信號輸入端連接,電流采集模塊與微處理器的信號輸入端連接,過載短路保護(hù)模塊與微處理器的信號輸出端連接,電源防接反模塊與微處理器的信號輸入端連接,溫度補(bǔ)償模塊與微處理器的信號輸出端連接,無線藍(lán)牙通訊模塊與微處理器雙向連接。所述控制器通過使用無線藍(lán)牙通訊模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,大大提升了數(shù)據(jù)傳輸?shù)某晒β剩褂梅奖?,可靠?br>【IPC分類】H05B37/02
【公開號】CN204948450
【申請?zhí)枴緾N201520700746
【發(fā)明人】崔志強(qiáng), 王松松
【申請人】崔志強(qiáng), 王松松
【公開日】2016年1月6日
【申請日】2015年9月11日
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