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太陽能led路燈工程技術(shù)(參考版)

2025-06-20 00:30本頁面
  

【正文】 17 / 17。此后既可計時熄滅,也可判別天亮后熄滅。也可以是天黑的“程度”。單片機通過檢測光敏電阻R_GM1上的分壓值,判斷是否“天黑”,若是天黑.則按設(shè)計要求點亮路燈,若否,單片機進入路燈控制器“測試”功能:2分鐘后路燈自動熄滅?! 1 是手動開燈按鈕。通過檢測 U2 ⑥腳 GP1 所接的光敏電阻R_GM1上的分壓值,判斷是否已經(jīng)“天黑,到了開路燈時間”,若到了預設(shè)的開燈點,則由軟件控制 u2 ③腳 GP4 輸出低電平,使 Q4截止、02 導通,點亮路燈。太陽能電池板電壓由接口J3輸入.經(jīng)防反充二極管 D1 后分成兩路,一路經(jīng) U1 LM 78L 05 穩(wěn)壓后,為 PIC 12F675單片機提供工作電源,另一路經(jīng) FB 保險絲給蓄電池充電?! ? .工作原理  PIC 12F675控制蓄電池的過充電、過放電,開、關(guān)路燈功能,定時點亮、天黑自動點亮、延時點亮、自動跟蹤點亮等功能,路燈點亮測試控制功能,LED指示功能等。  二、用 PIC 12F 675 單片機制作的太陽能路燈控制器  圖 2 是用:PIC12F675單片機制作的太陽能路燈控制器電路。將 R13 由設(shè)計的100kΩ換為 120k Ω即可達到實際要求。 NE555 時基電路的實際狀態(tài)轉(zhuǎn)換點,即 1 / 3V( : C 與 2 /3VCC狀態(tài)的翻轉(zhuǎn)跳變點并不是嚴格遵循理論值?! ?5) 電池電壓指示電路  為了讓現(xiàn)場看管、維護人員及時了解、掌握蓄電池的狀態(tài),本控制器設(shè)有 LED 電池電壓指示裝置,通過LLED點亮的數(shù)量指示蓄電池電壓的高低?! ”究刂破髟O(shè)計定時開燈和定時關(guān)燈時間調(diào)節(jié)范圍是: 2 . 093 小時 11 . 93 小時.分別由 V : R2 和VR3控制調(diào)節(jié)。 R14 為反饋電阻.其作用是使 U 1A 成為一個遲滯比較器.防止和避免 U1A在開燈點附近振蕩而反復開、關(guān)路燈。DW1是鉗位二極管,作用是避免白天太陽能電池板接受的電壓過高導致 U 1A ②腳輸入電壓過高而損壞。 UlA ②腳的電壓也同步降低,當 U1A②腳電壓低于③腳時,比較器翻轉(zhuǎn), U 1A ①腳輸出高電平, Q1 導通,定時電路 U2 得電工作, Q2 導通、JDQ1吸合點亮路燈。在白天,太陽能電池板在陽光的照射下輸出電壓很高,其經(jīng) R5 、 R6 分壓后使運放 U 1A②腳電壓高于③腳, U 1A①腳輸出低電平, Q1 截止, U2 無供電電壓不工作,Q2截止,繼電器不吸合,系統(tǒng)無輸出電壓,路燈不工作?! ?2) 開燈檢測方法與控制  太陽能電池板是一個很好的光敏元件,其輸出電流、電壓能隨著接受光的強度和照度變化而變化,本控制器就是利用這一原理實現(xiàn)開、關(guān)燈控制的。在U5③腳輸出低電平的狀態(tài)下,其⑦腳導通,相當于將 1140 并入電路中。控制器在初始上電時,由于 C4 的作用使 U5②腳為低電平,③腳輸出高電平,Q7 導通; Q8 截止,允許太陽能電池給蓄電池充電?,F(xiàn)分別介紹如下。這時候的效果如下面的照片所示:太陽能路燈控制器電路圖1 .工作原理  電路原理見圖 1 所示。而且它的重量很輕,;,遠比采用鋁質(zhì)散熱器為輕。這個LED路燈因為采用了回路熱管,所以很好地解決了散熱問題。PAM2842是目前同類內(nèi)置大功率MOSFET恒流驅(qū)動芯片中,輸出功率最大的。所以,當溫度變化時,LED的電流就有可能變化。例如水下照明,或是用戶有可能接觸到的地方。而且也可以用于任何直流電源(1224V)供電的LED照明系統(tǒng),或是采用開關(guān)電源將交流變成直流輸出的系統(tǒng)中。各種不同架構(gòu)時所相應(yīng)的電流采樣電阻和輸出限壓電阻的值如下表所示。這時采樣電阻就要根據(jù)電流值來調(diào)整。當然,也可以連成四串,每串5個1W的LED,總數(shù)為20個,甚至是連成5串,每串5個1W的LED。還有一個辦法。可以有兩個辦法解決??偟妮敵龉β蚀蠹s是30W。現(xiàn)在還有很多人采用1W的LED,因為它比較成熟,散熱也容易處理。除了電流采樣電阻以外,限壓電阻R3和R4的值也需要作相應(yīng)的調(diào)整。兩串并聯(lián)時,所控制的是兩串電流之和?;蛘?,只將其中的一串LED的電流進行采樣,而另一串的LED就直接接地,這樣就只能對其中一串的LED電流進行恒流控制。而且如果一個LED開路,頂多影響一串5個LED,而不至于影響另一串5個LED的工作。而假如輸入電壓為12V,仍然要求升壓至40V,這時候其效率就只有91%左右。因為PAM2842在這里是作為升壓芯片來應(yīng)用的,所以在要求的升壓比比較高時,其效率就比較低。但是由于所有LED為串聯(lián),有一顆LED開路,當然會導致所有LED不亮。這樣就可以保證LED的亮度基本上不變。PAM2842具有很好的恒流特性。為了降低其開關(guān)損耗,建議選擇500kHz開關(guān)頻率。電感需要采用高飽和電流,低DCR的電感。對效率的影響基本上可以忽略不計。LED的電流由串聯(lián)的電流采樣電阻來決定,串聯(lián)電阻的阻值就可以根據(jù)所要求的正向電流來設(shè)定。而且輸入電壓可以任意從5V變到28V,都能保持LED的電流不變。它的最高輸出電壓可以達到40V。PAM2842就是這樣一種芯片。所以一定要保持其正向電流恒定。通常是向波長長的方向漂移。這就是“長期光衰”。這就是“短時光衰”。而正向電流大約會降低100mA(從350mA降低到250mA),而其發(fā)光強度將會降低到80%。LED的溫度系數(shù)通常為負的,也就是當溫度升高時(T1-T2),伏安特性向左移動。 LED發(fā)光的溫度不穩(wěn)定一步 此外,LED的正向電流還和結(jié)溫有關(guān),圖12就表明LED在不同結(jié)溫時的伏安特性。這是不能允許的。由圖中可以看到,如果正向電流從350mA降低一倍到100mA。同一廠家的同一1瓦 LED,其相對發(fā)光強度和正向電流的關(guān)系曲線如下圖所示。(10%),這時的電流就不到100mA。下圖表明某一廠家所生產(chǎn)的1W LED的伏安特性。從圖中可以看出,在整個放電過程中,鉛蓄電池的輸出電壓將會下降2V之多,將近20%。現(xiàn)以鉛蓄電池為例,它的放電曲線如下圖所示。不論哪一種蓄電池它的輸出電壓都會隨著放電而逐漸降低,在整個放電過程中,其輸出電壓的變化高達20%左右。 電壓不穩(wěn)所引起的發(fā)光不穩(wěn)在太陽能路
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