一種風(fēng)光能源互補燈光控制器的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實用新型涉及對燈的控制裝置,具體涉及一種風(fēng)能和光能互補供電的燈光控制器。
【背景技術(shù)】
[0002]傳統(tǒng)的照明系統(tǒng)往往采用有線連接、具有布線麻煩、增減設(shè)備需要重新布
[0003]線、系統(tǒng)可擴展性差、安裝和維護成本高一級移動性能差等缺點,且往往采用人工控制的方法或使用節(jié)能燈具來實現(xiàn)節(jié)能,不能根據(jù)室外光強自適應(yīng)地調(diào)整燈具的發(fā)光亮度,從而達到高效節(jié)能的目的,供電方式只能采用市電,供電方式單一,當(dāng)市電停電時就無法使用了。
[0004]目前已有無線照明控制系統(tǒng)一般分為3個流派:1.無線串口數(shù)據(jù)透傳技術(shù),
[0005]利用以太網(wǎng)協(xié)議,組網(wǎng)規(guī)模下且信號穩(wěn)定性無法保證;2.私有協(xié)議無線技術(shù),利用自定義協(xié)議進行組網(wǎng),組網(wǎng)規(guī)模及穩(wěn)定性無法保證且芯片無法保證做到低功耗;3.Zigbee技術(shù),組網(wǎng)穩(wěn)定及功耗都較前者可靠,但6路I/O在需求擴展性上略顯不足。
【實用新型內(nèi)容】
[0006]為了解決上述問題,本實用新型提供了一種風(fēng)光能源互補燈光控制器。本實用新型提供的一種風(fēng)光能源互補燈光控制器,克服了現(xiàn)有技術(shù)中照明控制系統(tǒng)的部署麻煩、組網(wǎng)不穩(wěn)定、功耗過大以及擴展性不足、供電單一等缺陷。
[0007]本實用新型采用的技術(shù)方案如下:
[0008]一種風(fēng)光能源互補燈光控制器,包括給燈光電源和主芯片模塊供電的供電模塊,所述供電模塊包括風(fēng)機供電模塊與太陽能供電模塊,所述風(fēng)機供電模塊、太陽能供電模塊分別與第二 MOS管隔離模塊連接,所述第二 MOS管隔離模塊通過ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊與主芯片模塊連接,所述主芯片模塊與調(diào)光輸出電路模塊通過第一 MOS管隔離模塊連接,所述調(diào)光輸出電路模塊與調(diào)光控制端連接;
[0009]所述主芯片模塊包括運算模塊、控制模塊、以及調(diào)光模塊;
[0010]所述調(diào)光輸出電路模塊包括光耦合器、邏輯芯片和第三MOS管隔離模塊,所述光耦合器與第一 MOS管隔離模塊連接,該光耦合器通過邏輯芯片與第三MOS管隔離模塊連接,所述第三MOS管隔離模塊與調(diào)光控制端連接;所述調(diào)光控制端上連接有反饋電路,所述反饋電路與邏輯芯片連接。
[0011]上述的一種風(fēng)光能源互補燈光控制器,其中,所述供電模塊還包括蓄電池供電模塊,所述蓄電池供電模塊與第二 MOS管隔離模塊連接。
[0012]上述的一種風(fēng)光能源互補燈光控制器,其中,所述風(fēng)機供電模塊包括風(fēng)機電流檢測模塊、風(fēng)機電壓檢測模塊、風(fēng)機肖特基保護電路,所述風(fēng)機電流檢測模塊、風(fēng)機電壓檢測模塊、風(fēng)機肖特基保護電路依次連接,所述風(fēng)機肖特基保護電路與第二 MOS管隔離模塊連接;
[0013]所述太陽能供電模塊包括太陽能電流檢測模塊、太陽能電壓檢測模塊、太陽能肖特基保護電路,所述太陽能電流檢測模塊、太陽能電壓檢測模塊、太陽能肖特基保護電路依次連接,所述太陽能肖特基保護電路與第二 MOS管隔離模塊連接。
[0014]上述的一種風(fēng)光能源互補燈光控制器,其中,所述蓄電池供電模塊包括蓄電池電流檢測模塊、蓄電池電壓檢測模塊,所述蓄電池電流檢測模塊、蓄電池電壓檢測模塊依次連接,所述蓄電池電流檢測模塊與第二 MOS管隔離模塊連接。
[0015]上述的一種風(fēng)光能源互補燈光控制器,其中,還包括繼電器獨立供電及通訊模塊,所述主芯片模塊與繼電器獨立供電及通訊模塊連接。
[0016]上述的一種風(fēng)光能源互補燈光控制器,其中,還包括網(wǎng)絡(luò)供電及通訊模塊,所述主芯片模塊通過串口轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)模塊與網(wǎng)絡(luò)供電及通訊模塊連接,所述網(wǎng)絡(luò)供電及通訊模塊連接與電源供電模塊連接,所述電源供電模塊與主芯片模塊連接。
[0017]上述的一種風(fēng)光能源互補燈光控制器,其中,所述主芯片模塊上還連接有若干擴展接口,包括串行外設(shè)接口、下載口、I2C接口、電源接口、輸入輸出端接口以及通用異步收發(fā)傳輸器接口,所述擴展接口上連接有光監(jiān)測儀、移動物體監(jiān)測儀、溫度監(jiān)測儀和/或濕度監(jiān)測儀。
[0018]上述的一種風(fēng)光能源互補燈光控制器,其中,所述調(diào)光模塊包括O?1V模擬量的信號輸出模塊和O?5V PWM信號輸出模塊。
[0019]上述的一種風(fēng)光能源互補燈光控制器,其中,所述太陽能供電模塊還包括太陽能參考電壓輸出電路,所述太陽能肖特基保護電路通過太陽能參考電壓輸出電路與第二 MOS管隔咼模塊連接。
[0020]本實用新型提供了一種風(fēng)光能源互補燈光控制器,其主要具有的有益效果包括一下幾點:
[0021]1、本實用新型采用風(fēng)能電路與光能電路互補的方式為燈光控制器進行供電,無需市電供電,即使在市電停電時,燈與燈光控制器仍然能夠正常工作,不僅節(jié)約了能源,而且節(jié)省了電纜布線,減少了工程量,節(jié)約了成本。
[0022]2、本實用新型具有RJ45通信模塊,且RJ45通信模塊與供電模塊相連接,當(dāng)燈光電源電路不能為設(shè)備供電時,RJ45通信模塊能夠為燈光控制器供電,保證其正常工作,以實現(xiàn)燈光控制器的不間斷工作,減少了人工維護的工作量,節(jié)省了人力成本。
[0023]3、本實用新型的燈光控制器通過無線技術(shù)連接,實現(xiàn)遠距離、低功耗、高組網(wǎng)可靠性、低成本的無線控制系統(tǒng),就可以進行各種方式的照明管理等。因此,節(jié)省了電纜材料,減少了工程量,并且提高了照明管理的效率。
[0024]4、本實用新型通過對供電進行實時監(jiān)控與跟蹤,自動地輸出控制信號以平滑地驅(qū)動燈光電路的電壓和電流而改變燈光亮度,改善照明電路中不平衡負荷所帶來的額外功耗,提高功率因素,降低燈具和線路的工作溫度。
[0025]5、本實用新型中的主芯片模塊采用型號為JN5168-M6的芯片,實現(xiàn)低功耗,使得應(yīng)用擴展性得到更大提升。
[0026]6、本實用新型采用模數(shù)轉(zhuǎn)換技術(shù)實現(xiàn)對供電路及負載電路的電壓、電流進行監(jiān)測。
[0027]7、本實用新型具有蓄電池管理電路和蓄電池檢測電路,蓄電池管理電路利用LTC6101精密元件可以檢測方向性電流,到底是充電還是放電,均可被CPU捕獲到,這樣無時無刻不在監(jiān)測蓄電池狀態(tài),提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定信;蓄電池檢測電路用于檢測蓄電池電壓大小,與電流檢測配合可以知道當(dāng)前蓄電池所剩容量,負載可以工作的時長,便于系統(tǒng)做提前操作預(yù)判。
[0028]8、本實用新型中的風(fēng)能電路和光能電路都具有肖特基保護電路,肖特基保護電路防止前段充放電大電流高電壓對后端芯片擊穿造成無法恢復(fù)永久損壞,確保了燈光控制器的工作穩(wěn)定性。
【附圖說明】
[0029]為了更清楚地說明本實用新型實施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本實用新型的一些實施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動性的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
[0030]圖1是本實用新型一種風(fēng)光能源互補燈光控制器的原理框圖;
[0031]圖2是本實用新型一種風(fēng)光能源互補燈光控制器的風(fēng)機供電模塊的電路原理圖;
[0032]圖3是本實用新型一種風(fēng)光能源互補燈光控制器的太陽能供電模塊的電路原理圖;
[0033]圖4是本實用新型一種風(fēng)光能源互補燈光控制器的蓄電池供電模塊的電路原理圖;
[0034]圖5是本實用新型一種風(fēng)光能源互補燈光控制器的ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊的電路原理圖;
[0035]圖6是本實用新型一種風(fēng)光能源互補燈光控制器的繼電器獨立供電及通斷模塊的電路原理圖;
[0036]圖7是本實用新型一種風(fēng)光能源互補燈光控制器的網(wǎng)絡(luò)供電及通訊模塊的電路原理圖;
[0037]圖8是本實用新型一種風(fēng)光能源互補燈光控制器的擴展接口電路原理圖;
[0038]圖9是本實用新型一種風(fēng)光能源互補燈光控制器的主芯片電路原理圖;
[0039]圖10是本實用新型一種風(fēng)光能源互補燈光控制器的調(diào)光輸出電路模塊電路原理圖。
【具體實施方式】
[0040]下面將結(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一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本實用新型中的實施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有作出創(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的范圍。
[0041]實施例
[0042]如圖1、5、10所示,一種風(fēng)光能源互補燈光控制器,包括給燈光電源和主芯片模塊40供電的供電模塊,所述供電模塊包括風(fēng)機供電模塊11、太陽能供電模塊12與蓄電池供電模塊13,所述風(fēng)機供電模塊11、太陽能供電模塊12、蓄電池供電模塊13分別與第二 MOS管隔離模塊22連接,所述第二 MOS管隔離模塊22通過ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊30與主芯片模塊40連接,所述主芯片模塊40與調(diào)光輸出電路模塊通過第一 MOS管隔離模塊21連接,所述調(diào)光輸出電路模塊與調(diào)光控制端100連接;ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊30用于電流電壓測量通道切換,采用多路復(fù)用技術(shù),分時復(fù)用,可以更全面地了解整個系統(tǒng)工作情況。
[0043]所述主芯片模塊40包括運算模塊、控制模塊、以及調(diào)光模塊;所述調(diào)光模塊包括O?1V模擬量的信號輸出模塊和O?5V PWM信號輸出模塊。
[0044]如圖10所示,所述調(diào)光輸出電路模塊包括光耦合器91、邏輯芯片92和第三MOS管隔離模塊23,所述光耦合器91與第一 MOS管隔離模塊21連接,該光耦合器91通過邏輯芯片92與第三MOS管隔離模塊23連接,所述第三MOS管隔離模塊23與調(diào)光控制端100連接;所述調(diào)光控制端100上連接有反饋電路93,所述反饋電路93與邏輯芯片92連接。
[0045]如圖2所示,上述的一種風(fēng)光能源互補燈光控制器,其中,所述風(fēng)機供電模塊11包括風(fēng)機電流檢測模塊111、風(fēng)機電壓檢測模塊112、風(fēng)機肖特基保護電路113,所述風(fēng)機電流檢測模塊111、風(fēng)機電壓檢測模塊112、風(fēng)機肖特基保護電路113依次連接,所述風(fēng)機肖特基保護電路113與第二 MOS管隔離模塊22連接。風(fēng)機電流檢測模塊111將風(fēng)能24V-40V電壓輸入給蓄電池供電MA