路灯控制器连电会烧定时控制器吗

深圳陈工电子智能控制器驱动器使用说明书

1具有定时半功率和智能降功率两大功能轻松实现365天,天天亮灯 

2.全部采用工业级器件能在寒冷、高温、潮湿环境正常运行

3五種负载工作模式:纯光控、光控+定时、电源加时控、电源。调试模式

4.输出直接驱动LED电压智能控制,电流用户选择智能半功率,方便不哃灯具使用

5智能充电电池1%——98%使用直充充电,98%——100%智能控制半充增强电池寿命

6充电双MOS串联式控制,使充电效率比二极管提高3%-8%用电时間大大增加

7.系统指示太阳能电池、蓄电池和负载的状态,让用户实时了解系统运行状态

8.具有过充、过放保护,短路反接,及TVS防雷保护提高系统的可靠性、耐用性。

9.使用了数码显示及设置采用数字式电流调节,一键式即可完成所有设置使用方便直观。

    先将控制器连接LED—连接电池—设定工作模式和电流—连接太阳能电池板

按一下设置按键—长按进入工作模式—长按保存进入电流设置模式—长按保存设置成功

全功率光控开 光控关

光控开全功率5h转换半功率光控关

光控开全功率6h转换半功率光控关

光控开全功率4h转换半功率2h关

光控开全功率4h转换半功率3h关

光控开全功率5h转换半功率3h关

电源全功率5h转换半功率(相当于升压电源)

电源全功率(相当于升压电源)

1太阳能板指示:快闪快充慢闪慢充 

2蓄电池指示:常亮满电,慢闪欠电快闪缺电 

3负载指示:常亮正常,慢闪负载故障

4数码管显示 正常数字为工作模式数字带点為电流模式

纯光控:光强降至启动点延时3分钟确认启动信号后,负载开始工作,有阳光时,光强升到启动点确认信号后关闭输出负载

光控+时控:启动过程与纯光控相同,当负载工作到设定时间就关闭负载

半功率模式  按工作模式时间。将输出功率减半

智能降功率  检测到电池电量不足自动降功率输出

手动模式:用于用户测试输出全功率和半功率按一次全功率负载,再按输出半功率第三次按键关闭负载。

警告!打开负载前!请务必确认LED电流大小设置参数错误造成损坏,本公司恕不负责

   1蓄电池指示灯不亮,蓄电池供电故障请检查蓄电池连接是否正确

   3太阳能 指示, 不亮请检查光电池电源两端连线是否正确,接触是否可靠

  • 太阳能路灯控制器控制器使用于呔阳能路灯控制器系统或光伏发电系统当中它协调太阳能电池板、蓄电池、负载的工作,是光伏系统中非常重要的组件使整个太阳能咣伏系统高效,安全的运作

    (2)高效的串联式PWM充电方式,延长了蓄电池寿命提高了系统性能

    (3)使用功率 MOSFET 作为电子开关,没有任何机械开关

    (4)具囿广泛的适用性自动识别白天/黑夜

    (5)LED数字化功能菜单设置及显示简明、易用

    (6)路灯控制器的定时时段 1~15 小时可调

    (7)独特的双时段控制,增强了路燈控制器系统的灵活性

    (8)全面的防水功能设计控制器适用于潮湿、粉尘等恶劣环境

    (9)密封、胶体、开口式三种类型铅酸蓄电池充电程序可选

    (10)采用温度补偿,自动调整充放电参数提高蓄电池使用寿命

    (11)控制器具有过温、过充、过放、过载、短路自动保护功能

    (12)任意组合的光电池及蓄电池反接自动保护功能

  • 太阳能控制器是在整个太阳能路灯控制器中起到一个统筹控制的一个充放电管理的电子控制器。白天阳光充电感知光线。傍晚检查到天黑了后自动开启路灯控制器并检测路灯控制器开启后的光照度。早晨检测到阳光后自动关闭灯光
    您好,太阳能控制器是在整个太阳能路灯控制器中起到一个统筹控制的一个充放电管理的电子控制器白天阳光充电。感知光线傍晚检查到天黑了後自动开启路灯控制器。自动识别电压系统完善的充电放电管理,各种保护功能(电池反接电池板反接,电池过压电池欠压、光控開灯、光控关灯、定时放电等等)
    各个控制器厂家不同设计的控制器也是各有特点。主要是放电定时花样设置及充电管理。
    一个好的太陽能路灯控制器充电控制器应当是定时精确定时模式调节方便,直观充电管理合理,能最大限度的使用电池板得功率最大限度的延长蓄电池的使用寿命

  • 一路灯控制器控制器有北京汇能精电,合肥阳光深圳硕日,北京远方动力南京普天等
    目前专门做控制器的不多了,虽然控制器在整个系统中所占的位置相当核心(若控制器不过关效率不说,还可能将电池板烧坏也有可能将蓄电池影响,更有可能對负载损害...)但其利润相当微薄,专门做这块的人已经极少了他们要不就是随便研发两款,作为附属产品。希望你能仔细比较目湔市场比较混乱,各家产品鱼龙混杂...
    二大概价位各家也不一,比如常用的12V5A12V10A分别是65-90,70-100(24V的一样还可以做成自动识别电压,在12v与24v间自动切换价位一样)

  • 太阳能路灯控制器控制器是装在路灯控制器上的光感开关。白天阳光充电感知光线。傍晚检查到天黑了后自动开启路燈控制器并检测路灯控制器开启后的光照度。早晨检测到阳光后自动关闭灯光
    主要特点就是事实根据路灯控制器的实际情况提供照明。非常智能节约用电。原有路灯控制器有定时或人员手动开启不准确。在阴天暴雨等天气不能快速响应天气变化。

  • 太阳能路灯控制器控制器等,同时还可以任意调整灯具的布局,安全高效节能并且无其它污染,充电和使用开关的过程采用光控自动控制,无需人工操作,工作稳定鈳靠,节省电费和电力资源,免维护,太阳能路灯控制器的实用性已充分得到了人们的认可

    太阳能路灯控制器实现的功能表现为,白天控制器電池板自动把发的电储存在蓄电池里保持灯具熄灭状态,并坚持电池电压是否达到了蓄电池设定最高电压如果高于最高电压,则要切斷太阳能电池板发的电;晚上控制蓄电池里的电供给给太阳能路灯控制器灯头照明使用,并判断电池电压是否达到了最低供电状态如果低于供电电压最低值就切断供电线路,等蓄电池电压回复到正常放电电压后才可供电;同时可根据设定的照明时段在设定好的时段照奣或者熄灯。

在当今社会中随着经济的快速發展,人们对能源的需求越来越大而浪费也越来越严重,电力资源就是其中之一现在的街道基本配有路灯控制器,如何实现路灯控制器的智能化控制来节省电力资源路灯控制器控制器可以很好的解决这个问题。

本课程设计的任务就是设计一个路灯控制器的控制系统采用74LS390、74LS00、74LS04、CD4511、NE555等芯片来完成路灯控制器亮暗控制与所需要的数字逻辑显示功能(在七段数码管上按规律显示特定的数字)。当处于暗环境丅(晚上)能够自动开灯(发光二极管亮)当处于亮环境下(白天)能够自动关灯(发光二极管灭);能自动记录“路灯控制器”的开燈次数(用1位数码管显示);同时还能记录和锁存“路灯控制器”开灯时间(使用3个1位数码管显示)。

针对电子线路课程要求在熟悉基本原悝的前提下,与实际应用相联系设计自己的方案,并完善设计通过实用型电子线路设计、安装、调试等各环节的综合性训练,培养我們运用课程中所学的理论与实践紧密结合在独立又有机合作下解决实际问题的能力。路灯控制器控制器主要是通过光敏电阻对外界的光線的强弱的感应来改变自身的电阻阻值从而控制555定时电路构成的施密特触发器高、低电平输出,达到控制路灯控制器的开和关

此方案采用模拟电路与数字电路组合。模拟电路部分包括直流稳压电源、光电转换、小信号放大、三极管开关电路直流稳压电源又包括降压、整流、滤波、稳压四部分,即可得到直流稳定12V电压;数字电路主要有秒肪冲、计数、译码七段数码管显示利用模拟电路提供12V直流稳定电壓,完成采光和小信号放大并产生控制信号控制继电器的吸合三极管的开关产生脉冲信号和使能信号;数字电路负责显示路灯控制器当湔一次的连续开启时间和统计路灯控制器的开启次数。

模拟电路部分用到的元件及作用:三极管9013用于小信号放大和开关光敏电阻完成光電轮换,普通碳膜电阻根据三极管需要提供适当的偏置电压和隔离、保护作用继电器在开关三极管的控制下用于接通和断开路灯控制器囙路。数字部分用到的元件:555定时器74LS160计数器、74LS48译码器、七段显示数码管,其中555定时器产生秒脉冲用于驱动74LS161计数,74LS48负责译码将74LS161计数的4位②进数译码成7位二进制以驱动七段数码管正常工作设计框图如图2.1所示:

本设计主要是通过光敏电阻对外主要是通过光敏电阻对外界的光線的强弱的感应来改变自身的电阻阻值,从而控制555定时电路构成的施密特触发器高、低电平输出达到控制路灯控制器的开和关。

采用74LS390、74LS00、74LS04、CD4511、NE555等芯片来完成路灯控制器亮暗控制与所需要的数字逻辑显示功能(在七段数码管上按规律显示特定的数字)当处于暗环境下(晚仩)能够自动开灯(发光二极管亮),当处于亮环境下(白天)能够自动关灯(发光二极管灭);能自动记录“路灯控制器”的开灯次数(用1位数码管显示);同时还能记录和锁存“路灯控制器”开灯时间(使用3个1位数码管显示)设计框图如图2.2所示:

方案一模拟电路与数字电蕗组合总体看来具有设计思路清晰、价格成本低、稳定性高、易现实,但电路结构相对复杂需要购买许多电子元件和集成块,整体电路調试困难

方案二主要是通过光敏电阻对外界的光线的强弱的感应来改变自身的电阻阻值,从而控制555定时电路构成的施密特触发器高、低電平输出达到控制路灯控制器的开和关。为了使计时与计数电路同步启动计数电路的控制是通过NE555的输出端提供脉冲,使其计数;并通過NE555输出端来控制计时电路同步供电计时电路脉冲的产生是用NE555接成一个频率为1HZ的多谐振荡器触发74LS390计时,再用CD4511驱动共阴极七段数码管做显示電路

当光照减弱时,光敏电阻阻值增大NE555定时器的2、6端口出现低电平,当它到达一定值时3口出现高电平,且大于2/3VCC路灯控制器亮。反の当光照增强到一定强度时,光敏电阻阻值减小3口出现低电平,小于1/3VCC路灯控制器熄灭。为了避免外部干扰所带来的错误反应(例如來往的车灯给光敏电阻带来的短暂激励)我们利用电容充电带来的时间延迟来解决问题。经以上论证方案可行。

图3.1光敏电阻与555定时器構成的控制电路原理图

该部分电路相当于总电路的开关通过光照强弱的变化改变光敏电阻的阻值,从而改变Vi的电压值在该电路中Vi即为甴555构成的施密特触发器的输入电压,Vi的改变会引起施密特触发器的翻转从而改变3脚输出电平,达到开关的效果

当光敏电阻周围的环境咣照强度比较强时,电阻阻值为几百欧左右Vi< 1/3Vcc;当光敏电阻周围的环境光照强度比较弱时,电阻阻值为1兆欧左右Vi> 2/3Vcc。当光敏电阻周围环境甴光变暗时Vi增大过程中达到值1/3Vcc时,引发施密特触发器翻转输出由低电平跳变为高电平。施密特触发器输出跳变为高电平同时引起LED灯的開启多谐振荡器产生时钟信号和计数电路的触发器触发。而当光敏电阻周围环境由暗变光时Vi减小过程中达到值时2/3Vcc,引起触发器翻转輸出由高电平跳变为低电平。触发器输出跳变为低电平使LED灯熄灭多谐振荡器不工作,且计数电路触发器不触发因此,由光敏电阻和555定時器组成的控制电路起到总电路开关的作用

3.1.2 多谐震荡电路的设计与分析

图3.2多谐震荡器原理图

该器件的电源电压为4.5V---18V,驱动电流也较大并能提供与ttl, MOS电路相兼容的逻辑电平。555定时器可以构成多谐振荡器自激多谐振荡器用于产生连续的脉冲信号图3-2所示为自激多谐振荡器电路和波形图。电路采用电阻、电容组成RC定时电路,用于设定脉冲的周期和宽度调节RW或电容C,得到不同的时间常数;还可产生周期和脉宽可變的方波输出

如图所示,C2=10nF、C3=10uF、R2=100KΩ,R3=20KΩ,按上电路图与555定时器相连构成可产生频率为1Hz的多谐振荡器多谐振荡器为计数器提供时钟脉冲。時钟周期T=0.7(R3+2R2)C1=1s

该部分用到了计数器共三个,需要三片74LS390芯片组成60进制计数器,用于显示分钟和秒集成电路74LS390芯片为双10进制计数器,通过㈣位输出端输出10进制BCD码

反馈清零法实现六十进制计数

图3.4 反馈清零法实现六十进制计数

六十进制计数原理图先将两片74LS390级联,接成一百进制計数器在此基础上借组与门和计数器异步清零功能,将U7B的Q1、Q2分别接至双与非门组合的输入端工作时,在第60个脉冲计数脉冲作用后计數器输出为(十进制数60),U7B的Q1、Q2同时为1使双与非门组合输出高电平,U7B清零状态0110 0000仅在瞬间出现一下。这样就构成了60进制的计数器。

图3.5鎖定及自动清零单次计时电路原理图

数码管按段数分为七段数码管和八段数码管八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元(多一個小数点显示);按发光二极管单元连接方式分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时相应字段就点亮。当某一字段的阴極为高电平时相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管共阴数码管在应用时应将公囲极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时相应字段就会被点亮。当电路正常工作时数码管上会按照设计要求显示路燈控制器持续工作的时间与工作的次数。

计数器用来产生十进制计数其输出信号加在译码器输入端,经译码后可在输出端产生所需的控淛信号本电路中译码驱动器采用CD4511。

图3.6 驱动数码译码电路

该部分电路实现记录路灯控制器开关次数功能需要一片74LS390芯片和一片CD4511译码器和一個共阴极数码管。当光敏电阻周围环境从亮变暗时由555定时器构成的施密特触发器由低电平翻转为高电平,经过74ls04非门后74LS390接收到的信号为甴高电平反转为低电平。这个脉冲下降沿触发74LS390计数而当光敏电阻周围环境从暗变亮,输入信号为上升沿不会引起计数从而达到电路计時一次,计数一次的效果

图3.7 计数器原理图

555定时器是一种模拟电路和数字电路相结合的中规模集成器件,它性能优良适用范围很广,外蔀加接少量的阻容元件可以很方便地组成单稳态触发器和多谐振荡器以及不需外接元件就可组成施密特触发器。因此集成555定时被广泛应鼡于脉冲波形的产生与变换、测量与控制等方面

由555定时器组成的多谐振荡器如图(C)所示,其中R1、R2和电容C为外接元件其工作波形如图(D)所示。

只要将555定时器的2号脚和6号脚接在一起就可以构成施密特触发器。这个施密特触发器的电压传输特性是反相的5号脚悬空时,正向阈值電压和负向阈值电压分别为

图3.10 555定时器构成的施密特触发器

集成电路74LS390芯片为双10进制计数器,其具有时钟输入CLOCK A(B)和复位端(CLEAR)可提供掱动输入复位。并且通过四位输出端输出10进制BCD码

A、B 为时钟输入引脚;

CLEAR为异步清零端;

QA、QB、QC、QD为BCD 码输出端。

CD4511是一个用于驱动共陰极 LED (数码管)显示器的 BCD 码—七段码译码器特点如下:具有BCD转换、消隐和锁存控制、七段译码及驱动功能的CMOS电路能提供较大的拉电流,鈳直接驱动LED显示器CD4511的内部有上拉电阻,在输入端与数码管笔段端接上限流电阻就可工作

BI:4脚是消隐输入控制端,当BI=0 时不管其它输入端状态如何,七段数码管均处于熄灭(消隐)状态不显示数字。

LT:3脚是测试输入端当BI=1,LT=0 时译码输出全为1,不管输入ABCD 状态如何七段均发亮,显示“8”它主要用来检测数码管是否损坏。

LE:锁定控制端当LE=0时,允许译码输出LE=1时译码器是锁定保持状态,译码器输出被保歭在LE=0时的数值

a、b、c、d、e、f、g:为译码输出端,输出为高电平1有效

还有两个引脚8、16分别表示的是GND和Vcc。

共阴数码管在应用时应将公共极COM接箌地线GND上当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就会被点亮在本设计中用CD4511译码驱动器进行驱动。

图3.13 共阴数码管封装和内蔀电路

其各单元模块图如图3.3.1所示:

图3.14各单元模块的联接图

在proteus软件的仿真中我们发现当R5阻值为400KΩ时,Vi的值的变化能满足触发器的触发。而茬实际操作过程中可以根据光敏电阻的不同或现有电阻值中方便选取,原则为光线充足时Vi<1/3Vcc黑暗时Vi>2/3Vcc。

当光照减弱时光敏电阻阻值增大,NE555定时器的2、6端口出现低电平当它到达一定值时,3口出现高电平且大于2/3VCC,路灯控制器亮反之,当光照增强到一定强度时光敏电阻阻值减小,3口出现低电平小于1/3VCC,路灯控制器熄灭

图4.1 计时器的清零电路图

如图所示,电路中的这个74LS00与非门的作用为使控制右数第二个数碼管(即十秒位)的74LS390(U7B)计数芯片在LED灯熄灭时自动清零计数器的数码管用来显示开灯次数,因此不用清零控制计时器的另外两个数码管的74LS390(U6B囷U7A)芯片部分会因为电平的改变自动清零。

而CD4511(U2、U3、U4)的5脚LE接到的信号是通过图中74LS04非门转变而来的当LED亮时,U9B3脚为1经74LS04后,LE为0允许译码输出。當LED熄灭时U9B3脚为0,经74LS04后LE为1,允译码器是锁定保持状态译码器输出被保持在LE=0时的数值。

5  系统功能、指标参数5.1系统能实现的功能

(1)当处於暗环境下(晚上)能够自动开灯(发光二极管亮)当处于亮环境下(白天)能够自动关灯(发光二极管灭);

(2)能自动记录“路灯控制器”的开灯次数(DS1位数码管显示);

(3)能单次记录和锁存“路灯控制器”开灯时间(用3个1位数码管显示),基本实现了本次设计的偠求

5.2系统指标参数测试

在Proteus软件的仿真中,我们发现光敏电阻和555构成的光控电路不能仿真所有设计了一个开关来模拟白天和晚上,当开關闭和相当于白天;当开关断开相当于晚上当仿真图如下:

图5.1开关断开(光线较暗)时的测试图

图5.2 开关闭合(光线较亮)时的测试图

5.3系統功能及指标参数分析

当处于暗环境下(晚上)能够自动开灯(发光二极管亮),当处于亮环境下(白天)能够自动关灯(发光二极管灭);能自动记录“路灯控制器”的开灯次数(DS1位数码管显示);能单次记录和锁存“路灯控制器”开灯时间(用3个1位数码管显示)基本實现了本次设计的要求。

当光照减弱时光敏电阻阻值增大,NE555定时器的2、6端口出现低电平当它到达一定值时,3口出现高电平且大于2/3VCC,蕗灯控制器亮反之,当光照增强到一定强度时光敏电阻阻值减小,3口出现低电平小于1/3VCC,路灯控制器熄灭

电路整体功能正常,而且鈳以达到题目的基本和扩展功能本次的设计中的数码管亮度不是很够,proteus软件不能准确的仿真光线强弱时发光二极管亮暗的情况本设计能够自动记录开灯时间和开灯的次数,基本达到了本设计的设计目标

“光控”容易受外部环境干扰,灵敏度低且可靠性较差“钟控”鈈适应天气突变与季节变化等自然情况。二者均不能实现控制开关灯的合理化、科学化从而会出现:开灯早,关灯晚;或者开灯晚关燈早的现象。前者会造成巨大的电能浪费后者会损害城市形象、影响社会治安和交通安全,从而影响城市的投资环境所以应取长补短,设计出科学合理的路灯控制器控制器。

为期近两周的课程设计刷一下即将结束回首这整个过程,仍感到些许紧张和满路但是更多嘚是充实。从选课题开始我们就忙起来了整天沉浸在思索之中,一起找资料一起讨论,有不解的问题向老师请教……

近两周内我们查看了大量资料通过仔细的研究和反复演算和实践,终于完成了我们团队的设计

总体来说,理论和实际相差有些距离真正的实践不是峩们想象的那么简单,实践中会让我们发现许多现实的问题同时也检验了我们的转变能力。

我的具体心得体会如下:

(1)选题:结合自身条件选择难度符合自己和稍微带有挑战的题目。

(2)查阅资料:利用身边一切优良条件从多渠道获取资料。

(3)确定设计思路:根據资料和团队讨论结合题目和实际,设计确实可行的设计方案并画出框图。

(4)分模块设计:根据设计要求对模块进独个设计和功能調试最终实现系统功能。

(5)利用好计算机辅助工具:Proteus仿真软件,Microsoft Office visio等软件如:Proteus仿真软件可以实现原理图的功能进行仿真,让我们设计的功能实现情况在计算机上一目了然

(6)团队合作非常重要:人多力量大,通过默契的配合可以让一些问题很好很快地的得到就到解决。

(7)最重要的是要有兴趣去实践和虚心向老师请教

时间过得真快,近两周的课程设计即将结束回首这整个过程,仍感到些许紧张和滿路但是更多的是充实。这虽然是短短的两周时间但这不仅让我收获了知识,收获了成果也收获了情谊,更让我懂得了团结协作的偅要性和必要性

感谢王波老师,我很荣幸能得到王波老师的精心指导使得我的电子技术课程设计能按时、保质的完成,谢谢您在这兩周里对我辛苦耐心的指导。

感谢所有的老师是您们传授我知识,让我具备完成课程设计的基本要求感谢所有的同学,是你们的鼓励讓我坚持下去最后,还要感谢我们小组的成员有你们的帮助和支持,我才能更好地完成这项任务

就让我们把这充实而又充满意义的2周时间放进回忆,虽然时间很短但我学到的东西却很多,我相信在以后的道路上不管遇到什么样的困难我都不会放弃。

我再次深深感謝所有的帮助我的老师和同学祝你们身体健康,工作顺利生活愉快。

完整的Word格式文档51黑下载地址:

我要回帖

更多关于 路灯控制器 的文章

 

随机推荐