CN107990400A - 一种基于太阳能发电储电的自动加热板 - Google Patents

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Abstract

一种基于太阳能发电储电的自动加热板,包括太阳能电池板、支撑板Ⅰ、支撑板Ⅱ、加热装置和自动加热***;支撑板Ⅰ固定安装在阳台的外壁上,支撑板Ⅱ固定安装在位于支撑板Ⅰ下部的阳台的外壁上,太阳能电池板固定在支撑板Ⅰ上;支撑板Ⅱ上安装有多块蓄电池,该多块蓄电池一端与太阳能电池板通过导线相串接,另一端通过导线与加热装置相连;自动加热***包括人体检测模块、微处理器、复位电路模块、晶振电路模块和继电器模块;复位电路模块和晶振电路模块与微处理器相连构成单片机最小***;微处理器的输入端与人体检测模块电连接,微处理器的输出端与继电器模块电连接,继电器模块中的常开触点串接在加热板的导线中,用以导通或关断电源。

Description

一种基于太阳能发电储电的自动加热板
技术领域
本发明涉及一种加热板,具体涉及一种基于太阳能发电储电的自动加热板。
背景技术
光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳能电池将太阳光能直接转化为电能,不论是独立使用还是并网发电,光伏发电***主要由太阳能电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,它们主要由电子元器件构成,不涉及机械部件,所以,光伏发电设备极为精炼,可靠稳定寿命长、安装维护简便。理论上讲,光伏发电技术可以用于任何需要电源的场合,上至航天器,下至家用电源,大到兆瓦级电站,小到玩具,光伏电源无处不在,太阳能光伏发电的最基本元件是太阳能电池(片),有单晶硅、多晶硅、非晶硅和薄膜电 池等,单晶和多晶电池用量最大,非晶电池用于一些小***和计算器辅助电源等。
家庭供暖的终端设备,热源一般为城市集中供暖、小区自建锅炉房、家用壁挂炉等,通过热传导、辐射、对流把热量散热出来,让居室的温度得到提升。
现有的散热器都是通过人工进行加热,本发明要设计一款能够根据是否房内有人来接通或切断散热装置。
发明内容
根据现有技术的不足,本发明提供一种基于太阳能发电储电的自动加热板。
本发明按以下技术方案实现:
一种基于太阳能发电储电的自动加热板,包括太阳能电池板、支撑板Ⅰ、支撑板Ⅱ、加热装置和自动加热***;所述支撑板Ⅰ固定安装在阳台的外壁上,所述支撑板Ⅱ固定安装在位于支撑板Ⅰ下部的阳台的外壁上,所述太阳能电池板固定在支撑板Ⅰ上;所述支撑板Ⅱ上安装有多块蓄电池,该多块蓄电池一端与太阳能电池板通过导线相串接,另一端通过导线与加热装置相连;所述加热装置包括两根支腿,该两根支腿的顶端通过连接一根横杆固定在一起,在两根支腿之间通过连接杆固定连接有一块加热板;所述自动加热***包括人体检测模块、微处理器、复位电路模块、晶振电路模块和继电器模块;所述复位电路模块和晶振电路模块与微处理器相连构成单片机最小***;所述微处理器的输入端与人体检测模块电连接,微处理器的输出端与继电器模块电连接,所述继电器模块中的常开触点串接在加热板的导线中,用以导通或关断电源。
优选的是,所述微处理器采用STC89C51型单片机。
优选的是,所述人体检测模块包括红外传感器,该传感器的引脚1为电源信号端,引脚2为信号采集信号的输出端子,引脚3为接地信号端子;所述引脚1与发光二极管D2的正极电连接,发光二极管D2的负极通过电阻R1与STC89C51型单片机的引脚P1.5电连接;所述引脚2与STC89C51型单片机的引脚P1.6电连接.
优选的是,所述继电器模块包括线圈、常开触点、三极管Q1和电阻R6; 所述三极管Q1的发射极与电源相连,三极管Q1的基极与电阻R6一端相连,电阻R6另一端与STC89C51型单片机的引脚P3.4相连,三极管Q1的集电极依次与电阻R7、发光二极管D3相连,所述线圈与电阻R7、发光二极管D3相并接,常开触点与加热保温装置相串接。
本发明有益效果:
本发明的太阳能电池板接受的光照转化成电能存储起来,给放置在室内的加热板供电;本发明通过红外传感器检测,一旦检测到房间有人就能够自动加热并保持恒温,从而对房间进行加热,无需人为控制。 当人长时间离开室内就会自动停止加热,确保了用电的使用安全性。
附图说明
图1为本发明结构示意图;
图2为本发明自动加热***原理框图;
图3为本发明整体电路图。
具体实施方式
以下结合附图,通过具体实施例对本发明作进一步的说明。
如图1、图2所示,一种基于太阳能发电储电的自动加热板,包括太阳能电池板1、支撑板Ⅰ2、支撑板Ⅱ3、加热装置和自动加热***;所述支撑板Ⅰ2固定安装在阳台1000的外壁上,所述支撑板Ⅱ3固定安装在位于支撑板Ⅰ2下部的阳台1000的外壁上,所述太阳能电池板1固定在支撑板Ⅰ2上;所述支撑板Ⅱ3上安装有多块蓄电池4,该多块蓄电池4一端与太阳能电池板1通过导线5相串接,另一端通过导线5与加热装置相连;所述加热装置包括两根支腿6,该两根支腿6的顶端通过连接一根横杆7固定在一起,在两根支腿6之间通过连接杆8固定连接有一块加热板9;所述自动加热***包括人体检测模块100、微处理器200、复位电路模块300、晶振电路模块400和继电器模块500;所述复位电路模块400和晶振电路模块500与微处理器200相连构成单片机最小***;所述微处理器200的输入端与人体检测模块100电连接,微处理器200的输出端与继电器模块500电连接,所述继电器模块500中的常开触点串接在加热板4的导线中,用以导通或关断电源。
如图3所示,所述微处理器200采用STC89C51型单片机。
所述人体检测模块100包括红外传感器,该传感器的引脚1为电源信号端,引脚2为信号采集信号的输出端子,引脚3为接地信号端子;所述引脚1与发光二极管D2的正极电连接,发光二极管D2的负极通过电阻R1与STC89C51型单片机的引脚P1.5电连接;所述引脚2与STC89C51型单片机的引脚P1.6电连接.
所述继电器模块500包括线圈、常开触点、三极管Q1和电阻R6;所述三极管Q1的发射极与电源相连,三极管Q1的基极与电阻R6一端相连,电阻R6另一端与STC89C51型单片机的引脚P3.4相连,三极管Q1的集电极依次与电阻R7、发光二极管D3相连,所述线圈与电阻R7、发光二极管D3相并接,常开触点与加热保温装置相串接。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种基于太阳能发电储电的自动加热板,其特征在于:包括太阳能电池板(1)、支撑板Ⅰ(2)、支撑板Ⅱ(3)、加热装置和自动加热***;
所述支撑板Ⅰ(2)固定安装在阳台(1000)的外壁上,所述支撑板Ⅱ(3)固定安装在位于支撑板Ⅰ(2)下部的阳台(1000)的外壁上,所述太阳能电池板(1)固定在支撑板Ⅰ(2)上;
所述支撑板Ⅱ(3)上安装有多块蓄电池(4),该多块蓄电池(4)一端与太阳能电池板(1)通过导线(5)相串接,另一端通过导线(5)与加热装置相连;
所述加热装置包括两根支腿(6),该两根支腿(6)的顶端通过连接一根横杆(7)固定在一起,在两根支腿(6)之间通过连接杆(8)固定连接有一块加热板(9);
所述自动加热***包括人体检测模块(100)、微处理器(200)、复位电路模块(300)、晶振电路模块(400)和继电器模块(500);
所述复位电路模块(400)和晶振电路模块(500)与微处理器(200)相连构成单片机最小***;
所述微处理器(200)的输入端与人体检测模块(100)电连接,微处理器(200)的输出端与继电器模块(500)电连接,所述继电器模块(500)中的常开触点串接在加热板(4)的导线中,用以导通或关断电源。
2.根据权利要求1所述的一种基于太阳能发电储电的自动加热板,其特征在于:所述微处理器(200)采用STC89C51型单片机。
3.根据权利要求2所述的一种基于太阳能发电储电的自动加热板,其特征在于:所述人体检测模块(100)包括红外传感器,该传感器的引脚1为电源信号端,引脚2为信号采集信号的输出端子,引脚3为接地信号端子;
所述引脚1与发光二极管D2的正极电连接,发光二极管D2的负极通过电阻R1与STC89C51型单片机的引脚P1.5电连接;
所述引脚2与STC89C51型单片机的引脚P1.6电连接。
4.根据权利要求2所述的一种基于太阳能发电储电的自动加热板,其特征在于:所述继电器模块(500)包括线圈、常开触点、三极管Q1和电阻R6;
所述三极管Q1的发射极与电源相连,三极管Q1的基极与电阻R6一端相连,电阻R6另一端与STC89C51型单片机的引脚P3.4相连,三极管Q1的集电极依次与电阻R7、发光二极管D3相连,所述线圈与电阻R7、发光二极管D3相并接,常开触点与加热保温装置相串接。
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