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太阳能控制器电路的制造方法

电脑杂谈  发布时间:2020-04-29 17:29:36  来源:网络整理

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太阳能控制器电路的制造方法

【技术领域】

[0001]本发明涉及电子电路技术领域,尤其涉及一种太阳能控制器电路.

【背景技术】

[0002]太阳能充放电控制器(以下称为太阳能控制器)是一种太阳能发电系统,用于通过多通道太阳能电池方阵控制电池的充电并自动控制电池的充电. 将电池连接至太阳能逆变器负载设备的电源. 它广泛用于偏远的农村地区和不方便通电的地区. 但是,如果遇到持续的阴雨天气,则长时间不能为电池充电. 如果不及时采取措施,长时间使用会损坏电池.

[发明内容]

[0003]本发明公开了一种太阳能控制器电源电路,以减少太阳能控制器的主电池的静态损耗并提高主电池的安全性.

[p] [0004]本发明的第一方面公开了一种太阳能控制器电路,其包括主电池,备用电池,电路切换模块,MCU和分压器模块,其中:

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[0005]主电池的正极分别连接到分压模块的第一端;分压模块的第二端连接至MCU的输入端Il. 电路开关模块的第一部分的一端连接到主电池的正极或备用电池的正极,电路开关模块的第二端连接到MCU的第一输出端子01. 主电池的负极,备用电池连接到MCU的第二个输出端子02;

[0006]当检测到主电池的电压小于或等于预设电压阈值时,分压模块使用MCU将切换控制信号发送到电路切换模块模块,用于接收切换控制信号,并将电路切换模块的第一端从连接到主电池的正极切换到连接到备用电池的正极.

[p] [0007]结合本发明的第一方面,在本发明的第一方面的第一种可能的实现方式中,所述分压模块包括采样电阻R1和采样电阻R2,其中,

[0008]主电池的正极连接到采样电阻器R1的第一端,采样电阻器R1的第二端连接到采样电阻器R2的第一端,并且输入端在MCU II上,采样电阻R2的第二端接地.

[p] [0009]结合本发明的第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,在本发明的第一方面的第二种可能的实现方式中,所述电路开关模块包括采样电阻. R3,采样电阻R4,晶体管T1,继电器K,二极管VDl和12V电源,其中:

[0010] MCU的第一输出端01连接到采样电阻R3的第一端,采样电阻R3的第二端连接到采样电阻R4的第一端,以及晶体管T1采样电阻器R4的基极,晶体管T1的发射极接地,晶体管T1的集电极连接到继电器K的第一端,二极管VD1的阳极,继电器K的第二端连接到12V电源的阳极和二极管VDl的阴极;

[0011]其中,分压模块使用MCU在检测到主电池的电压小于或等于预设电压阈值时将低电平信号发送给晶体管T1,从而晶体管T1从导通状态切换到截止状态. 晶体管T1的集电极的电位和二极管VD1的阴极的电位使二极管VD1从导通状态切换到截止状态. 第一端和第二端之间的电位差导致继电器K的开关触点El从连接到主电池的正极切换到连接到备用电池的正极.

[0012]结合本发明第一方面的第二种可能的实现方式,在本发明第一方面的第三种可能的实现方式中,所述太阳能控制器电路还包括放电控制模块,其中:

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[0013]放电控制模块的第一端连接到主电池的正极,放电控制模块的第二端连接到负载的第一端,而负载的第二端连接到主电池的负极,放电控制模块的第三端连接到MCU的第三输出端03;

[0014]当主电池的电压大于或等于预设阈值时,MCU用于将打开信号发送到放电控制模块,以提示主电池由负载供电.

[0015]结合本发明第一方面的第三种可能的实现方式,在本发明第一方面的第四种可能的实现方式中,所述太阳能控制器电路还包括充电控制模块和整流器模块,其中:

[0016]主电池的正极连接到充电控制模块的第一端,充电控制模块的第二端连接到整流模块的第一输出端子1,并且充电控制模块连接到MCU的第四输出端子04,整流器模块的第二输出端子2连接到主电池的负极,整流器模块的第一输入端子3和第二输入端子4连接输入电压;整流器模块用于为主电池供电.

[0017]结合本发明第一方面的第四种可能的实现方式,在本发明第一方面的第五种可能的实现方式中,所述负载包括LED灯;输入电压是由太阳能电池的方形阵列提供的.

[0018]结合本发明第一方面的第五种可能的实现方式,在本发明第一方面的第六种可能的实现方式中,所述整流模块包括:

[0019]变压器11,整流二极管01、02、03、04,滤波电容器(: 1,电压转换器¥(: 1,其中:

[0020]变压器T1的一次绕组的两端用于连接输入电压,变压器T1的二次绕组的第一端分别连接至整流二极管D1的阳极和阴极. 整流二极管D4. 整流二极管D1的负极分别连接到整流二极管D2的负极,滤波电容器C1的正极和电压转换器VC1的电压输入端子Vin以及整流二极管D2的正极. 分别连接到整流二极管D3的负极和变压器T1的次级绕组的第二端,整流二极管D3的正极连接到整流二极管D4的正极,滤波器的负极电容器C1和电压转换器VCl的接地端子Gnd分别连接. 电压转换器VCl的电压输出端子Out连接到主电池的正极.

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[0021]结合本发明第一方面的第六种可能的实现方式,在本发明第一方面的第七种可能的实现方式中,所述太阳能控制器电路还包括扬声器和灯. 发射成分;

[0022]备用电池的正极连接到扬声器的第一端和发光部件的第一端,扬声器的第二端和发光部件的第二端连接到继电器K的开关触点.

[0023]结合本发明第一方面的第七种可能的实现方式,在本发明第一方面的第八种可能的实现方式中,所述主电池包括蓄电池;备用电池包括纽扣电池.

[0024]结合本发明第一方面的第八种可能的实现方式,在本发明第一方面的第九种可能的实现方式中,所述继电器K包括电磁继电器.

[0025]在本发明实施例中,当分压器模块检测到主电池的电压小于或等于预设值时,MCU用于向电路切换模块发送切换控制信号. 电压阈值. 电路切换模块用以接收切换控制信号,电路切换模块的第一端由连接至主电池的正极切换至连接至备用电池的正极. 在本发明的实施例中,当电路切换模块控制其第一端从与主电池连接的正极切换至与备用电池连接的正极时,备用电池开始向MCU供电,并且主电池和MCU处于打开状态. 在这种状态下,主电池将不再为MCU供电,避免了MCU继续消耗主电池的电压,从而有助于减少电池的静态损耗. 太阳能控制器的主电池,提高了主电池的安全性.

[图纸说明]

[0026]为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需的附图进行简要说明. 显然,以下说明中的附图仅用于本发明. 对于某些实施例,本领域普通技术人员在没有创造性劳动的前提下,可以根据这些附图获得其他附图.

[0027]图. 附图说明图1是本发明的第一实施方式所公开的太阳能控制器电路的.

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[0028]图. 图2是本发明第二实施例公开的太阳能控制器电路的;

[0029]图. 图3是本发明第三实施例公开的太阳能控制器电路的;

[0030]图. 图4是本发明第四实施例公开的太阳能控制器电路的;

[0031]图. 图5是本发明第五实施例公开的太阳能控制器电路的.

[具体实现]

[0032]将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚,完整地描述. 显然,所描述的实施例仅是本发明实施例的一部分,而不是全部示例. 基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围.

[0033]本发明公开了一种太阳能控制器电路,以减少太阳能控制器的主电池的静态损耗并提高主电池的安全性. 详细信息如下.

[0034]请参考图. 请参考图1,其为本发明实施例公开的太阳能控制器电路的结构. 如图1所示. 如图1所示,太阳能控制器电路可以包括主电池,备用电池太阳能控制器维修电路,电路切换模块,MCU和分压器模块,其中:

[0035]主电池的正极连接到分压器模块的第一端;分压器模块的第二端连接至MCU的输入端II. 电路切换模块的第一端连接至主电池或备用电池的正极太阳能控制器维修电路,电池的正极端,电路切换模块的第二端连接至MCU的第一输出端01;主电池的负极端子和备用电池的负极端子连接至MCU的第二输出端子02. MCU用于检测主电源. 当电池电压小于或等于预设的电压阈值时,它将开关控制信号发送到电路开关模块. 电路开关模块用于接收开关控制信号,并且电路开关模块的第一端从连接到主电池的正极切换到连接. 备用电池的阳极.

[0036]图2所示的太阳能控制器电路的工作原理可以通过以下步骤实现. 一是: 一般情况下主要用途


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      • 鹤弘美
        鹤弘美

        丑得我不要不要的作

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