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1、(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201410787907.7(22)申请日 2014.12.17H05B 37/02(2006.01)(71)申请人 重庆辉腾光电有限公司地址 400039 重庆市九龙坡区石桥铺枫丹路160 号附 8-1(72)发明人 孙小波 沈正华(74)专利代理机构 重庆市前沿专利事务所 ( 普通合伙 ) 50211代理人 陈红(54) 发明名称一种自适应低日照地区的长寿命太阳能路灯系统(57) 摘要本发明公开了一种自适应低日照地区的长寿命太阳能路灯系统,太阳能电池组件、长工作周期储能电池、大容量储能电池、单片机、充电开关阵列和放电开关阵列、太阳能充。
2、电电路、蓄电池、单片机、采样电路,太阳能电池组件电能输出端连接太阳能充电电路电能输入端,所述太阳能充电电路电能输出端连接蓄电池接入端,所述太阳能充电电路电能信号输出端连接采样电路采样信号输入端,所述采样电路采样信号输出端连接单片机采样信号输入端,所述蓄电池电能信号输出端连接采样电路采样信号输入端,可以显著提高太阳路灯的使用寿命。使太阳路灯系统寿命增加一倍以上,并且还具有低成本,高可性,简单等特点,具有非常高的实用价值。(51)Int.Cl.(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书3页 说明书10页 附图3页(10)申请公布号 CN 104507225 A(43)申请公。
3、布日 2015.04.08CN 104507225 A1/3 页21.一种自适应低日照地区的长寿命太阳能路灯系统,其特征在于,太阳能电池组件、长工作周期储能电池、大容量储能电池、单片机、充电开关阵列和放电开关阵列、太阳能充电电路、蓄电池、单片机、采样电路、电压调整电路,太阳能电池组件电能输出端连接太阳能充电电路电能输入端,所述太阳能充电电路电能输出端连接蓄电池接入端,所述太阳能充电电路电能信号输出端连接采样电路采样信号输入端,所述采样电路采样信号输出端连接单片机采样信号输入端,所述蓄电池电能信号输出端连接采样电路采样信号输入端,连接蓄电池的采样电路采样信号输出端连接单片机采样信号输入端,所述单。
4、片机电压调整信号输出端连接电压调整电路信号输入端,所述电压调整电路信号输出端连接灯具,所述采样反馈电路信号输入端连接单片机采样反馈信号输入端,所述单片机控制充电开关阵列工作,使太阳能电池组件为长工作周期储能电池、大容量储能电池之一充电,单片机控制放电开关阵列工作,使长工作周期储能电池、大容量储能电池之一放电,为灯具供电 ;所述电压调整电路包括 :第十七电阻、第十八电阻、第十九电阻、第二十电阻、第二十一电阻、第二十二电阻、第二十三电阻、第二十四电阻、第二十五电阻、第六二极管、第七二极管、第八二极管、第一电感、第三晶体管、第四晶体管、第五三极管、第六三极管,单片机电压降压调整端连接第八二极管负极和。
5、第十七电阻一端,所述第十七电阻另一端连接第六三极管基极,所述第八二极管正极连接第六三极管集电极,所述第六三极管发射极连接第二十三电阻一端和第三晶体管栅极,所述第三晶体管漏极连接蓄电池正极,所述第三晶体管源极连接第四晶体管源极和第一电感一端,所述第一电感一端还连接第六二极管负极,所述第六二极管正极连接采样电路,所述第六二极管正极还连接第四晶体管漏极,所述第四晶体管漏极还连接第二十一电阻一端,所述第二十一电阻另一端分别接地和连接第五三极管集电极,所述第五三极管发射极分别连接第二十电阻一端和第二十二电阻一端,所述第二十二电阻一端还连接第四晶体管栅极,所述第二十二电阻另一端连接第二十一电阻一端,所述第。
6、二十电阻另一端连接供电电源,所述第五三极管基极连接第十九电阻一端,所述第十九电阻另一端连接第十八电阻一端和单片机电压升压调整端,所述第一电感另一端连接第七二极管正极,所述第七二极管负极连接第七电容一端,所述第七电容另一端连接第六二极管正极,所述第七电容另一端还连接第二十五电阻一端,所述第二十五电阻另一端分别连接单片机电压直接输出端和第二十四电阻一端,第二十四电阻另一端连接 LED 灯正极和第七二极管负极,LED 灯负极连接第二十五电阻一端。2.根据权利要求 1 所述的自适应低日照地区的长寿命太阳能路灯系统,其特征在于,所述太阳能充电电路包括 :第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、第一电阻、。
7、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第一晶体管、第二三级管、第一二极管、第二二极管,第一电容一端连接太阳能电池组件正极,所述太阳能电池组件负极连接第一电容另一端,第一电容一端还连接第一二极管正极,所述第一二极管负极分别连接第一电阻一端和第一晶体管漏极,所述第一晶体管漏极连接第一电阻另一端,所述第一晶体管源极连接第二电容一端,所述第二电容另一端接地,所述第一电阻另一端还连接第二三级管集电极,所述第二三级管基极连接第二电阻一端,所述第二电阻另一端连接单片机充电信息管理端,所述第二场效应管发射极连接地,第一电容正极连接太阳能组件整机,第一电容负极接地,所述第二电容正极还连接蓄电池正极,所述第二电容负极接地。
8、,第四电阻一端连接蓄电池权 利 要 求 书CN 104507225 A2/3 页3正极,所述第四电阻另一端连接第三电容正极,所述第三电容负极接地,第三电容负极连接第三电阻一端,所述第三电阻另一端连接蓄电池负极,所述第三电容正极还连接第九稳压管正极,所述第九二极管负极接地,所述第九稳压管正极还连接稳压电路输入端,所述稳压电路输出端连接第四电容一端,所述第四电容另一端接地。3.根据权利要求 1 所述的自适应低日照地区的长寿命太阳能路灯系统,其特征在于,所述采样电路包括 :电压采样电路和电流采样电路,所述电压采样电路信号输入端连接太阳能充电电路电压信号输出端,所述电压采样电路信号输出端连接单片机电压。
9、信号输入端 ;所述电流采样电路信号输入端连接太阳能充电电路电流信号输出端,所述电流采样电路信号输出端连接单片机电流信号输入端。4.根据权利要求 1 所述的自适应低日照地区的长寿命太阳能路灯系统,其特征在于,所述电压采样电路包括 :第五电阻、第六电阻、第七电阻、第八电阻、第九电阻、第十电阻、第十一电阻、第十二电阻、第二二极管、第三二极管、电压比较器,第五电阻一端连接蓄电池,所述第五电阻另一端连接电压比较器电源输入端,所述第六电阻一端接地,所述第六电阻另一端分别连接电压比较器反相输入端和第九电阻一端,所述第九电阻另一端分别连接第十电阻一端和电压比较器正向输入端,所述第十一电阻一端连接电压调整电路,。
10、所述第十一电阻另一端连接电压比较器电压信号输入端所述第十电阻另一端分别连接单片机信号输入端和第二二极管正极,所述第二二极管负极接地,所属第六电阻一端还连接第七电阻一端,所述第七电阻另一端分别连接电压比较器输出端和第八电阻一端,所述第八电阻另一端连接第十二电阻一端所述第十二电阻另一端连接单片机信号输入端,所述第十二电阻另一端连接第三二极管正极,所述第三二极管负极接地。5.根据权利要求 1 所述的自适应低日照地区的长寿命太阳能路灯系统,其特征在于,所述电流采样电路包括 :第十三电阻、第十四电阻、第十五电阻、第十六电阻、第五电容、第六电容、第四二极管、第五二极管,太阳能电池组件电流信号端连接第十三电。
11、阻一端,所述第十三电阻另一端分别连接第十四电阻一端和第五电容一端,所述第五电容一端还连接第四二极管负极和单片机电流信号输入端,所述第五电容另一端连接第十四电阻另一端和第四二极管正极,所述第四二极管正极还连接第五二极管负极,所述第五二极管正极连接单片机信号输入端,所述第五二极管正极还分别连接第六电容一端和第十六电阻一端,所述第六电容另一端分别连接第五二极管负极和第十六电阻另一端,所述第十六电阻一端还连接第十五电阻一端,所述第十五电阻另一端连接电压调整电路。6.根据权利要求 1 所述的自适应低日照地区的长寿命太阳能路灯系统,其特征在于,所述充电开关阵列包括第一晶体管和第三晶体管,放电开关阵列包括第。
12、二晶体管和第四晶体管,单片机的第一充电信号输出端连接第一晶体管栅极,单片机的第二充电信号输出端连接第三晶体管栅极,单片机的第一放电信号输出端连接第二晶体管栅极,单片机的第二放电信号输出端连接第三四晶体管栅极 ;所述第一晶体管漏极分别连接第二晶体管源极和大容量储能电池正极,所述第二晶体管漏极连接超级电容一端,所述超级电容另一端连接太阳能电池板负极 ;所述第三晶体管漏极连接长工作周期储能电池正极,所述第三晶体管漏极还连接第四晶体管源极,所述第四晶体管漏极连接超级电容一端。权 利 要 求 书CN 104507225 A3/3 页47.根据权利要求 1 所述的自适应低日照地区的长寿命太阳能路灯系统,其。
13、特征在于,所述长工作周期储能电池采用超级电容代替,所述超级电容一端还连接路灯灯具正极,所述超级电容另一端连接路灯灯具负极,所述长工作周期储能电池负极连接太阳能电池组件负极,所述大容量储能电池负极连接太阳能电池组件负极。权 利 要 求 书CN 104507225 A1/10 页5一种自适应低日照地区的长寿命太阳能路灯系统技术领域0001 本发明涉及太阳能控制领域,尤其涉及一种自适应低日照地区的长寿命太阳能路灯系统。背景技术0002 太阳能路灯使用太阳能光伏电池提供电能,太阳能作为一种绿色环保的新能源,“取之不竭、用之不尽”。充分利用太阳能资源,对缓解常规能源紧张的情况有积极意义。太阳能路灯是以太。
14、阳能作为电能供给用来提供夜间道路照明具有 :安装简便、免挖沟渠、免铺电缆、工作稳定可靠、等特点。太阳能路灯的安装简单、方便,无需像普通路灯那样做铺设电缆等大量基础工程,太阳能路灯在近几年发展迅速,每年在以 30的速度递增,在日照不好的地区,如华南和西南多阴雨的地区因日照时数少,光照强度低,被认为是不适合应用地区。在目前的市面的太阳能路灯系统有以下问题。0003 现有系统一般采用直接对蓄电池进行充电,并没有对太阳能转换环节进行控制,由于阵列的输出状态受到电池工作状态的限制,输出功率往往不在阵列的最大功率点,严重影响了发电效率。0004 现有的太阳能路灯寿命比较短一般只有 1-2 年,其中主要是蓄。
15、电池的寿命短,使用铅酸电池蓄电池只能使用 1-2 年,循环充放电次数 300-500 次。在整个路灯成本中电池的成本占整个系统的 30以上,如果使用寿命比较长的磷酸铁理电池,造价将会增加一倍以上。在实际使用中由于价格比较高应用比较少。0005 现在的太阳能路灯系统的输出,一般采用直通(开关)方式输出,及太阳能控制输出后,还需在 LED 灯具中增加驱动电源必然会增加功耗,给灯具适配造成困难,无法监测灯具的工作状态,无法控制负载功率。特别是在低日照地区应用时,会造成长期灯不亮,蓄电池亏电损坏。寿命短等问题。发明内容0006 本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题,特别创新地提出了一种自适应低日。
16、照地区的长寿命太阳能路灯系统。0007 为了实现本发明的上述目的,本发明提供了一种自适应低日照地区的长寿命太阳能路灯系统,其关键在于,太阳能电池组件、长工作周期储能电池、大容量储能电池、单片机、充电开关阵列和放电开关阵列、太阳能充电电路、蓄电池、单片机、采样电路,0008 太阳能电池组件电能输出端连接太阳能充电电路电能输入端,所述太阳能充电电路电能输出端连接蓄电池接入端,所述太阳能充电电路电能信号输出端连接采样电路采样信号输入端,所述采样电路采样信号输出端连接单片机采样信号输入端,所述蓄电池电能信号输出端连接采样电路采样信号输入端,连接蓄电池的采样电路采样信号输出端连接单片机采样信号输入端,所。
17、述单片机电压调整信号输出端连接电压调整电路信号输入端,所述电压调整电路信号输出端连接灯具,所述采样反馈电路信号输入端连接单片机采样反馈说 明 书CN 104507225 A2/10 页6信号输入端,所述单片机控制充电开关阵列工作,使太阳能电池组件为长工作周期储能电池、大容量储能电池之一充电,单片机控制放电开关阵列工作,使长工作周期储能电池、大容量储能电池之一放电,为灯具供电 ;0009 所述电压调整电路包括 :第十七电阻、第十八电阻、第十九电阻、第二十电阻、第二十一电阻、第二十二电阻、第二十三电阻、第二十四电阻、第二十五电阻、第六二极管、第七二极管、第八二极管、第一电感、第三晶体管、第四晶体管。
18、、第五三极管、第六三极管,0010 单片机电压降压调整端连接第八二极管负极和第十七电阻一端,所述第十七电阻另一端连接第六三极管基极,所述第八二极管正极连接第六三极管集电极,所述第六三极管发射极连接第二十三电阻一端和第三晶体管栅极,所述第三晶体管漏极连接蓄电池正极,所述第三晶体管源极连接第四晶体管源极和第一电感一端,所述第一电感一端还连接第六二极管负极,所述第六二极管正极连接采样电路,所述第六二极管正极还连接第四晶体管漏极,所述第四晶体管漏极还连接第二十一电阻一端,所述第二十一电阻另一端分别接地和连接第五三极管集电极,所述第五三极管发射极分别连接第二十电阻一端和第二十二电阻一端,所述第二十二电阻。
19、一端还连接第四晶体管栅极,所述第二十二电阻另一端连接第二十一电阻一端,所述第二十电阻另一端连接供电电源,所述第五三极管基极连接第十九电阻一端,所述第十九电阻另一端连接第十八电阻一端和单片机电压升压调整端,所述第一电感另一端连接第七二极管正极,所述第七二极管负极连接第七电容一端,所述第七电容另一端连接第六二极管正极,所述第七电容另一端还连接第二十五电阻一端,所述第二十五电阻另一端分别连接单片机电压直接输出端和第二十四电阻一端,第二十四电阻另一端连接 LED 灯正极和第七二极管负极,LED 灯负极连接第二十五电阻一端。0011 上述技术方案的有益效果为 :无需考虑系统电压电流的适配等技术瓶颈,在太。
20、阳能路灯控制器使用中只需要设定太阳能路灯灯具的功率,太阳能路灯控制器就能够自动适应路灯灯具的电压,电流等工作参数,本太阳能路灯控制器能实现 DC0V-300V 宽电压输出。0012 所述的自适应低日照地区的长寿命太阳能路灯系统,优选的,所述太阳能充电电路包括 :第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第一晶体管、第二三级管、第一二极管、第二二极管,0013 第一电容一端连接太阳能电池组件正极,所述太阳能电池组件负极连接第一电容另一端,第一电容一端还连接第一二极管正极,所述第一二极管负极分别连接第一电阻一端和第一晶体管漏极,所述第一晶体管漏极连接第一电阻另。
21、一端,所述第一晶体管源极连接第二电容一端,所述第二电容另一端接地,所述第一电阻另一端还连接第二三级管集电极,所述第二三级管基极连接第二电阻一端,所述第二电阻另一端连接单片机充电信息管理端,所述第二场效应管发射极连接地,第一电容正极连接太阳能组件整机,第一电容负极接地,所述第二电容正极还连接蓄电池正极,所述第二电容负极接地,第四电阻一端连接蓄电池正极,所述第四电阻另一端连接第三电容正极,所述第三电容负极接地,第三电容负极连接第三电阻一端,所述第三电阻另一端连接蓄电池负极,所述第三电容正极还连接第九稳压管正极,所述第九二极管负极接地,所述第九稳压管正极还连接稳压电路输入端,所述稳压电路输出端连接第。
22、四电容一端,所述第四电容另一端接地。0014 上述技术方案的有益效果为 :通过充电电路的设计,保证充电安全稳定,充电流畅,电路设计合理。说 明 书CN 104507225 A3/10 页70015 所述的自适应低日照地区的长寿命太阳能路灯系统,优选的,所述采样电路包括 :电压采样电路和电流采样电路,0016 所述电压采样电路信号输入端连接太阳能充电电路电压信号输出端,所述电压采样电路信号输出端连接单片机电压信号输入端 ;所述电流采样电路信号输入端连接太阳能充电电路电流信号输出端,所述电流采样电路信号输出端连接单片机电流信号输入端。0017 上述技术方案的有益效果为 :通过电压采样电路和电流采样。
23、电路进行采样处理工作,从而实时获取电压和电流的工作数据。0018 所述的自适应低日照地区的长寿命太阳能路灯系统,优选的,所述电压采样电路包括 :第五电阻、第六电阻、第七电阻、第八电阻、第九电阻、第十电阻、第十一电阻、第十二电阻、第二二极管、第三二极管、电压比较器,0019 第五电阻一端连接蓄电池,所述第五电阻另一端连接电压比较器电源输入端,所述第六电阻一端接地,所述第六电阻另一端分别连接电压比较器反相输入端和第九电阻一端,所述第九电阻另一端分别连接第十电阻一端和电压比较器正向输入端,所述第十一电阻一端连接电压调整电路,所述第十一电阻另一端连接电压比较器电压信号输入端第十电阻另一端分别连接单片机。
24、信号输入端和第二二极管正极,所述第二二极管负极接地,所属第六电阻一端还连接第七电阻一端,所述第七电阻另一端分别连接电压比较器输出端和第八电阻一端,所述第八电阻另一端连接第十二电阻一端所述第十二电阻另一端连接单片机信号输入端,所述第十二电阻另一端连接第三二极管正极,所述第三二极管负极接地。0020 上述技术方案的有益效果为 :所述电压采样电路电路布图合理,运行稳定可靠。0021 所述的自适应低日照地区的长寿命太阳能路灯系统,优选的,所述电流采样电路包括 :第十三电阻、第十四电阻、第十五电阻、第十六电阻、第五电容、第六电容、第四二极管、第五二极管,0022 太阳能电池组件电流信号端连接第十三电阻一。
25、端,所述第十三电阻另一端分别连接第十四电阻一端和第五电容一端,所述第五电容一端还连接第四二极管负极和单片机电流信号输入端,所述第五电容另一端连接第十四电阻另一端和第四二极管正极,所述第四二极管正极还连接第五二极管负极,所述第五二极管正极连接单片机信号输入端,所述第五二极管正极还分别连接第六电容一端和第十六电阻一端,所述第六电容另一端分别连接第五二极管负极和第十六电阻另一端,所述第十六电阻一端还连接第十五电阻一端,所述第十五电阻另一端连接电压调整电路。0023 上述技术方案的有益效果为 :所述电流采样电路电路布图合理,运行稳定可靠。0024 所述的自适应低日照地区的长寿命太阳能路灯系统,优选的,。
26、所述电压调整电路包括 :第十七电阻、第十八电阻、第十九电阻、第二十电阻、第二十一电阻、第二十二电阻、第二十三电阻、第二十四电阻、第二十五电阻、第六二极管、第七二极管、第八二极管、第一电感、第三晶体管、第四晶体管、第五三极管、第六三极管,0025 单片机电压降压调整端连接第八二极管负极和第十七电阻一端,所述第十七电阻另一端连接第六三极管基极,所述第八二极管正极连接第六三极管集电极,所述第六三极管发射极连接第二十三电阻一端和第三晶体管栅极,所述第三晶体管漏极连接蓄电池正极,所述第三晶体管源极连接第四晶体管源极和第一电感一端,所述第一电感一端还连说 明 书CN 104507225 A4/10 页8接。
27、第六二极管负极,所述第六二极管正极连接采样电路,所述第六二极管正极还连接第四晶体管漏极,所述第四晶体管漏极还连接第二十一电阻一端,所述第二十一电阻另一端分别接地和连接第五三极管集电极,所述第五三极管发射极分别连接第二十电阻一端和第二十二电阻一端,所述第二十二电阻一端还连接第四晶体管栅极,所述第二十二电阻另一端连接第二十一电阻一端,所述第二十电阻另一端连接供电电源,所述第五三极管基极连接第十九电阻一端,所述第十九电阻另一端连接第十八电阻一端和单片机电压升压调整端,所述第一电感另一端连接第七二极管正极,所述第七二极管负极连接第七电容一端,所述第七电容另一端连接第六二极管正极,所述第七电容另一端还连。
28、接第二十五电阻一端,所述第二十五电阻另一端分别连接单片机电压直接输出端和第二十四电阻一端,第二十四电阻另一端连接 LED 灯正极和第七二极管负极,LED 灯负极连接第二十五电阻一端。0026 上述技术方案的有益效果为 :所述电压调整电路能够实现升压、降压和直通电源的功能。0027 所述的自适应低日照地区的长寿命太阳能路灯系统,优选的,所述充电开关阵列包括第一晶体管和第三晶体管,0028 放电开关阵列包括第二晶体管和第四晶体管,单片机的第一充电信号输出端连接第一晶体管栅极,单片机的第二充电信号输出端连接第三晶体管栅极,单片机的第一放电信号输出端连接第二晶体管栅极,单片机的第二放电信号输出端连接第。
29、三四晶体管栅极 ;0029 所述第一晶体管漏极分别连接第二晶体管源极和大容量储能电池正极,所述第二晶体管漏极连接超级电容一端,所述超级电容另一端连接太阳能电池板负极 ;0030 所述第三晶体管漏极连接长工作周期储能电池正极,所述第三晶体管漏极还连接第四晶体管源极,所述第四晶体管漏极连接超级电容一端。0031 上述技术方案的有益效果为 :充电开关阵列和放电开关阵列能够有效的对蓄电池电能进行充放电操作。0032 所述的自适应低日照地区的长寿命太阳能路灯系统,优选的,所述长工作周期储能电池采用超级电容代替,0033 所述超级电容一端还连接路灯灯具正极,所述超级电容另一端连接路灯灯具负极,所述长工作周。
30、期储能电池负极连接太阳能电池组件负极,所述大容量储能电池负极连接太阳能电池组件负极。0034 上述技术方案的有益效果为 :所述超级电容能够进行电能积蓄,并且有效放电。0035 综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是 :0036 无需考虑系统电压电流的适配等技术瓶颈,在太阳能路灯控制器使用中只需要设定太阳能路灯灯具的功率,太阳能路灯控制器就能够自动适应路灯灯具的电压,电流等工作参数,本太阳能路灯控制器能实现 DC0V-300V 宽电压输出。0037 可以显著提高太阳路灯的使用寿命。使太阳路灯系统寿命增加一倍一上,最长可达到 15 年。并且还具有低成本,高可性,简单等特点,具有非常高。
31、的实用价值。0038 本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。附图说明说 明 书CN 104507225 A5/10 页90039 本发明的上述和 / 或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中 :0040 图 1 是本发明自适应低日照地区的长寿命太阳能路灯系统电路示意图 ;0041 图 2 是本发明自适应低日照地区的长寿命太阳能路灯系统电压调整电路示意图 ;0042 图 3-5 为工作原理图。具体实施方式0043 下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标。
32、号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。0044 在本发明的描述中,需要理解的是,术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。0045 在本发明的描述中,除非另有规定和限定,需要说明的是,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,。
33、例如,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。0046 如图 1 所示,本发明提供了一种自适应低日照地区的长寿命太阳能路灯系统,其关键在于,太阳能电池组件、长工作周期储能电池、大容量储能电池、单片机、充电开关阵列和放电开关阵列、太阳能充电电路、蓄电池、单片机、采样电路,0047 太阳能电池组件电能输出端连接太阳能充电电路电能输入端,所述太阳能充电电路电能输出端连接蓄电池接入端,所述太阳能充电电路电能信号输出端连接采样电路采样信号输入端,所述采样电路采样信号输出端连接单片。
34、机采样信号输入端,所述蓄电池电能信号输出端连接采样电路采样信号输入端,连接蓄电池的采样电路采样信号输出端连接单片机采样信号输入端,所述单片机电压调整信号输出端连接电压调整电路信号输入端,所述电压调整电路信号输出端连接灯具,所述采样反馈电路信号输入端连接单片机采样反馈信号输入端,所述单片机控制充电开关阵列工作,使太阳能电池组件为长工作周期储能电池、大容量储能电池之一充电,单片机控制放电开关阵列工作,使长工作周期储能电池、大容量储能电池之一放电,为灯具供电。0048 上述技术方案的有益效果为 :无需考虑系统电压电流的适配等技术瓶颈,在太阳能路灯控制器使用中只需要设定太阳能路灯灯具的功率,太阳能路灯。
35、控制器就能够自动适应路灯灯具的电压,电流等工作参数,本太阳能路灯控制器能实现 DC0V-300V 宽电压输出。0049 所述的自适应低日照地区的长寿命太阳能路灯系统,优选的,所述太阳能充电电路包括 :第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第一晶体管、第二三级管、第一二极管、第二二极管,0050 第一电容一端连接太阳能电池组件正极,所述太阳能电池组件负极连接第一电容另一端,第一电容一端还连接第一二极管正极,所述第一二极管负极分别连接第一电阻一说 明 书CN 104507225 A6/10 页10端和第一晶体管漏极,所述第一晶体管漏极连接第一电阻另一端,所。
36、述第一晶体管源极连接第二电容一端,所述第二电容另一端接地,所述第一电阻另一端还连接第二三级管集电极,所述第二三级管基极连接第二电阻一端,所述第二电阻另一端连接单片机充电信息管理端,所述第二场效应管发射极连接地,第一电容正极连接太阳能组件整机,第一电容负极接地,所述第二电容正极还连接蓄电池正极,所述第二电容负极接地,第四电阻一端连接蓄电池正极,所述第四电阻另一端连接第三电容正极,所述第三电容负极接地,第三电容负极连接第三电阻一端,所述第三电阻另一端连接蓄电池负极,所述第三电容正极还连接第九稳压管正极,所述第九二极管负极接地,所述第九稳压管正极还连接稳压电路输入端,所述稳压电路输出端连接第四电容一。
37、端,所述第四电容另一端接地。0051 上述技术方案的有益效果为 :通过充电电路的设计,保证充电安全稳定,充电流畅,电路设计合理。0052 所述的自适应低日照地区的长寿命太阳能路灯系统,优选的,所述采样电路包括 :电压采样电路和电流采样电路,0053 所述电压采样电路信号输入端连接太阳能充电电路电压信号输出端,所述电压采样电路信号输出端连接单片机电压信号输入端 ;所述电流采样电路信号输入端连接太阳能充电电路电流信号输出端,所述电流采样电路信号输出端连接单片机电流信号输入端。0054 上述技术方案的有益效果为 :通过电压采样电路和电流采样电路进行采样处理工作,从而实时获取电压和电流的工作数据。00。
38、55 所述的自适应低日照地区的长寿命太阳能路灯系统,优选的,所述电压采样电路包括 :第五电阻、第六电阻、第七电阻、第八电阻、第九电阻、第十电阻、第十一电阻、第十二电阻、第二二极管、第三二极管、电压比较器,0056 第五电阻一端连接蓄电池,所述第五电阻另一端连接电压比较器电源输入端,所述第六电阻一端接地,所述第六电阻另一端分别连接电压比较器反相输入端和第九电阻一端,所述第九电阻另一端分别连接第十电阻一端和电压比较器正向输入端,所述第十一电阻一端连接电压调整电路,所述第十一电阻另一端连接电压比较器电压信号输入端第十电阻另一端分别连接单片机信号输入端和第二二极管正极,所述第二二极管负极接地,所属第六。
39、电阻一端还连接第七电阻一端,所述第七电阻另一端分别连接电压比较器输出端和第八电阻一端,所述第八电阻另一端连接第十二电阻一端所述第十二电阻另一端连接单片机信号输入端,所述第十二电阻另一端连接第三二极管正极,所述第三二极管负极接地。0057 上述技术方案的有益效果为 :所述电压采样电路电路布图合理,运行稳定可靠。0058 所述的自适应低日照地区的长寿命太阳能路灯系统,优选的,所述电流采样电路包括 :第十三电阻、第十四电阻、第十五电阻、第十六电阻、第五电容、第六电容、第四二极管、第五二极管,0059 太阳能电池组件电流信号端连接第十三电阻一端,所述第十三电阻另一端分别连接第十四电阻一端和第五电容一端,所述第五电容一端还连接第四二极管负极和单片机电流信号输入端,所述第五电容另一端连接第十四电阻另一端和第四二极管正极,所述第四二极管正极还连接第五二极管负极,所述第五二极管正极连接单片机信号输入端,所述第五二极管正极还分别连接第六电容一端和第十六电阻一端,所述第六电容另一端分别连说 明 书CN 104507225 A。