发明名称 双电源太阳能交通信号灯联网集中控制系统
摘要 本实用新型公开了一种双电源太阳能交通信号灯联网集中控制系统,属于太阳能应用领域,包括太阳能电池板、蓄电池、关断电路、充电切换电路、第一电压检测模块、升压控制电路、稳压电路、第二电压检测模块、电量检测电路LED灯组和备用电源,本实用新型缩短了充电时间,提高太阳能电池板向蓄电池充电的效率,同时,增加了充电器的寿命,降低了充电器的故障率,由于增加了备用电源来保证了交通信号灯的使用时间,本实用新型还能够根据不同的光照情况来改变LED灯的亮度。
申请公布号 CN203690982U 申请公布日期 2014.07.02
申请号 CN201320828706.8 申请日期 2013.12.15
申请人 重庆辉腾光电有限公司 发明人 沈正华
分类号 H02J7/00(2006.01)I;H02J9/02(2006.01)I;H01L31/0525(2014.01)I;H05B37/02(2006.01)I 主分类号 H02J7/00(2006.01)I
代理机构 重庆市前沿专利事务所(普通合伙) 50211 代理人 郭云
主权项 一种双电源太阳能交通信号灯联网集中控制系统,包括太阳能电池板(1)和蓄电池(2);其特征在于:所述太阳能电池板(1)通过关断电路(3)连接充电切换电路(4)的第一输入端,所述关断电路(3)与所述充电切换电路(4)之间并联有第一电压检测模块(5),所述第一电压检测模块(5)的信号输出端连接所述充电切换电路(4)的第二输入端;所述充电切换电路(4)的第一电源输出端连接升压控制电路(6)的输入端,所述充电切换电路(4)的第二电源输出端连接所述蓄电池(2)的充电输入端,所述充电切换电路(4)的第三电源输出端连接稳压电路(7)的输入端,所述稳压电路(7)分别连接所述关断电路(3)的电源输入端和升压控制电路(6)的第一电源输入端,所述充电切换电路(4)的信号输出端连接所述升压控制电路(6)的信号输入端;所述升压控制电路(6)的输出端连接蓄电池(2)的充电输入端,所述蓄电池(2)并联有第二电压检测模块(8),所述第二电压检测模块(8)的信号输出端连接所述充电切换电路(4)的第三输入端;所述蓄电池(2)连接有电量检测电路(9),所述电量检测电路(9)用于检测所述蓄电池(2)的电量,所述电量检测电路(9)的控制信号输出端连接所述关断电路(3)的控制信号输入端;所述蓄电池(2)串联有LED灯组(111),所述LED灯组(111)由三个并联的LED灯(112)组成,该并联的三个LED灯各自设置有控制其通断的第四电磁继电器(113),所述第四电磁继电器(113)分别连接第二处理器(114),所述第二电压检测模块(8)还连接所述第二处理器(114),所述第二电压检测模块(8)输出信号给所述第二处理器(114);所述第二处理器(114)输出控制信号给所述第四电磁继电器(113)控制其通断;所述第二处理器(114)连接有时钟模块(115),时钟模块(115)的输出端连接所述第二处理器(114)的第一输入端;所述第二处理器(114)的输出端连接语音芯片(116)的输入端,所述语音芯片(116)的输出端通过滤波电路(117)连接喇叭(118)的信号输入端;所述第二处理器(114)还通过相应的LED驱动电路(119)分别连接三个LED灯(112),所述第二处理器(114)发送控制信号给所述LED驱动电路(119);所述第二处理器(114)还双向连接有第一无线收发模块(120),所述第一无线收发模块(120)通过无线信号与第二无线收发模块(121)进行信号传输,所述第二无线收发模块(121)与信号灯控制器(122)双向连接;所述信号灯控制器(122)包括按键输入模块(123)、第三处理器(124)和移动通信模块(129);所述第二无线收发模块(121)与所述第三处理器(124)双向连接,所述按键输入模块(123)的输出端连接所述第三处理器(124)的输入端,所述第三处理器(124)与所述移动通信模块(129)双向连接;所述LED灯组(111)还串联在备用电源模块(125)的供电回路中,所述第二电压检测模块(8)还连接第四处理器(126),第四处理器(126)的控制信号输出端连接第五电磁继电器(127)的控制信号输入端,所述第五电磁继电器(127)的开关末端接入所述备用电源模块(125)与LED灯组(111)的串联回路中;所述太阳能电池板(1)的电源输出端通过所述关断电路(3)的第一电磁继电器(10)的开关末端连接所述充电切换电路(4);所述关断电路(3)还包括第一隔离二极管(D1);所述第一隔离二极管(D1)的负极连接稳压二极管(D2)的负极;所述稳压二极管(D2)的正极通过第一电容(C1)连接第一NPN型三极管(Q1)的发射极;所述第一NPN型三极管(Q1)的发射极接地;所述第一NPN型三极管(Q1)的集电极通过所述第一电磁继电器(10)的电磁线圈连接第二隔离二极管(D3)的负极;所述第二隔离二极管(D3)的正极连接有第一电阻(R1);所述第一NPN型三极管(Q1)的集电极与所述第一电磁继电器(10)的电磁线圈之间并联有泄放二极管(D4);所述泄放二极管(D4)的正极连接所述第一NPN型三极管(Q1)的集电极;所述泄放二极管(D4)的负极通过第二电容(C2)接地;所述第一NPN型三极管(Q1)的基极通过第二电阻(R2)连接PNP型三极管(Q2)的集电极;所述PNP型三极管(Q2)的发射极连接所述第一隔离二极管(D1)的负极;所述第一NPN型三极管(Q1)的基极连接第第三隔离二极管(D5)的负极;所述第第三隔离二极管(D5)的正极连接第二NPN型三极管(Q3)的发射极;所述第二NPN型三极管(Q3)的集电极通过第三电阻(R3)连接所述第一隔离二极管(D1)的正极;所述PNP型三极管(Q2)的基极通过第四电阻(R4)连接所述第一隔离二极管(D1)的正极;所述第一隔离二极管(D1)的正极连接所述稳压电路(7)的第二输出端;所述第二隔离二极管(D3)通过第一电阻(R1)连接所述稳压电路(7)的第二输出端;所述第二NPN型三极管(Q3)的基极连接所述电量检测电路(9)的输出端;所述充电切换电路(4)包括比较器(11),所述比较器(11)的第一输入端连接所述第一电压检测模块(5)的信号输出端,所述比较器(11)的第二输入端连接所述第二电压检测模块(8)的信号输出端,所述比较器(11)的输出端连接反向器(12)的输入端,所述反向器(12)的输出端连接第一场效应晶体管(13)的栅极,所述第一场效应晶体管(13)的源极通过所述第一电磁继电器(10)的开关末端连接所述太阳能电池板(1)的正极,所述第一场效应晶体管(13)的漏极通过第一防反二极管(14)连接所述升压控制电路(6)的第二电源输人端;所述比较器(11)的输出端还连接第二场效应晶体管(15)的栅极,所述第二场效应晶体管(15)的源极通过所述第一电磁继电器(10)的开关末端连接所述太阳能电池板(1)的正极,所述第二场效应晶体管(15)的漏极通过第二防反二极管(16)连接所述蓄电池(2)的电源输入端;所述比较器(11)的输出端还连接所述升压控制电路(6)的信号输入端;所述升压控制电路(6)包括第一处理器(23)、第一电感(17)和第三电容,所述第一处理器(23)的信号输入端连接所述比较器(11)的输出端,所述稳压电路(7)还向所述第一处理器(23)供电;所述第一场效应晶体管(13)的漏极通过第一防反二极管(14)连接所述第一电感(17)的一端,所述第一电感(17)的另一端依次通过第二电感(18)和第一二极管(19)连接所述蓄电池(2)的正极;所述第二电感(18)和第一二极管(19)并联有第三电感(20)和第二二极管(21);所述第三电感(20)的一端连接在所述第一电感(17)与第二电感(18)之间的电路上,所述第三电感(20)的另一端通过第二二极管(21)连接在所述第一二极管(19)与蓄电池(2)之间的电路上,所述第二电感(18)与所述第一二极管(19)之间的电路通过第二电磁继电器(22)连接太阳能电池板(1)的负极,所述第一处理器(23)的第一输出端连接所述第二电磁继电器(22)的控制信号输入端;所述第三电感(20)和第二二极管(21)之间的电路通过第三电磁继电器(24)的开关末端连接太阳能电池板(1)的负极,所述第一处理器(23)的第二输出端连接所述第三电磁继电器(24)的控制信号输入端;所述第三电容(25)一端连接在所述第一二极管(19)与蓄电池(2)正极之间的电路上,所述第三电容(25)的另一端连接太阳能电池板(1)的负极并通过所述第三电磁继电器(24)的开关末端连接所述第三电感(20)和第二二极管(21)之间的电路;所述第三电容电容(25)两端并联有电阻(26);所述蓄电池(2)的负极连接所述太阳能电池板(1)的负极。
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