CN200969694Y - 双电源自动切换的led楼道感应照明装置 - Google Patents
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Abstract
双电源自动切换的LED楼道感应照明装置,由太阳能电池Solor及免维护蓄电池E与AC/DC市电220V转换模块两套供电电源组成。控制器μC通过R1、R2、R3、R4分压信号检测免维护蓄电池E充放电状态,控制继电器J的通、断状态,实现太阳能电与市电之间的自动切换。K1、K1’为常闭触点,由太阳能电池Solor及免维护蓄电池E为任一感应灯提供电能。K2、K2’为常开触点,当太阳能与免维护蓄电池E电量不足时,经R3与R4分压信号检测,继电器J自动切换,K1、K1’断开,K2、K2’接通。市电继续供电,保证楼道照明连续供电,实现安全照明。特点可节省大量的电能;双电源供电及自动进行切换,可实现连续供电,为楼道照明提供了方便,实现了高亮度低功耗供电;使用寿命长。
Description
技术领域:本实用新型涉及一种新型双电源可自动切换的半导体LED感应楼道照明装置,属于照明产品制造领域。
背景技术:现有的楼道照明装置采用声控白枳灯具,耗能大,容易受声音和外界震动干扰,浪费能源、寿命短,而且随着时间的推移,其感应距离逐渐缩短,使用不方便、效果不理想。
发明内容:本实用新型针对上述现有技术存在的不足,提供了一种双电源自动切换的LED楼道感应照明装置,该装置设有两套供电电源,即由太阳能电池Solor及免维护蓄电池E与AC/DC市电220V转换模块两套供电电源组成。其中,控制器μC通过R1、R2、R3、R4分压信号,检测免维护蓄电池E充电与放电状态,控制继电器J的通、断状态,实现太阳能电与市电之间的自动切换。开关K1、K1’为常闭触点,此时通过太阳能电池Solor及免维护蓄电池E为任何一盏感应灯的开关提供电能。开关K2、K2’为常开触点,当太阳能与免维护蓄电池E电量不足时,通过R3与R4分压信号检测,由继电器J自动切换。当K1、K1’断开时K2、K2’接通市电继续供电,保证楼道照明连续供电,实现安全照明。
本实用新型的有益效果:采用太阳能电池Solor及免维护蓄电池E与AC/DC市电两套供电电源实现楼道LED感应照明,由于主要利用太阳能供电经过实验得出消耗三瓦电量可实现三十瓦的功效,可节省大量的电能;该装置使用寿命长,由于提供双电源供电及自动进行切换,可实现连续供电,为楼道照明提供了方便,实现了高亮度低功耗供电。
附图说明:
图1是本实用新型的整体结构示意图
图2是图1中双电源自动切换与充放电控制电路原理图
图3a-图3b是图1中LED照明灯具结构示意图
图4是图3a-图3b中感应电路板(3)的微波感应电路原理图
具体实施方式:
参看图1,双电源自动切换的LED楼道感应照明装置,该装置设有两套供电电源。太阳能电池Solor通过防逆充二极管给免维护蓄电池E充电,免维护蓄电池E的电量状态通过R1与R2分压信号,由控制器μC进行实时监测。控制器μC同时也通过R3、R4对电源输出电压进行监测,当电压欠压时,在控制器μC的两个端口均产生电平变换,继电器J得电动作,使触点K1、K1’由常闭状态变为常开状态,触点K2、K2’由常开状态进入常闭状态,电路供电由太阳能供电状态改为市电供电状态。市电220V电能通过AC/DC模块为灯具提供12VDC直流电能。此时太阳能电池供电源处于给免维护蓄电池E充电状态,直到免维护蓄电池E充满电达到14.5VDC时继电器J再次跳变,解除驱动并失去供电,触点K1、K1’恢复常闭状态,继续由太阳能实施供电。上述过程重复实施。保证楼道照明连续供电,实现安全照明。
参看图2,双电源自动切换与充放电控制电路原理图,这是本专利的核心部分,太阳能电池Solar的正极与防逆充二极管D1的正极相连,D1的负极与免维护蓄电池E的正极相连,免维护蓄电池E的负极与太阳能电池Solar的负极相连;电阻R1与R2串联后,R1的一端连免维护蓄电池E的正极,R2的一端与免维护蓄电池E的负极相连;R1与R2的连接点,即分压点与稳压二极管DW1的负端相连,DW1的正极连三极管V1的基极,V1的发射极与地线相连,电阻R3与V1的集电极相连,连线之间与微控制器PIC12F508的2脚相连,稳压器7805的输入端1脚与R3相连,稳压器的2脚接地,输出端3脚为微控制器供电源,与微控制器的1脚相连,微控制器的8脚为接地端;光敏电阻RL通过R4与稳压器7805的3脚相连,其分压点与微控制器的3脚相连,微控制器的4脚是继电器J的驱动端,通过电阻R8与三极管V2的基极相连,三极管V2的发射极接地,集电极一端连接继电器J的线圈一端,线圈的另一端与7805的输入端1脚相连;电阻R6与R7串联后,两端分别与电源输出电压端连接;稳压二极管DW2的负极与两电阻的分压点连接,其正极与三极管V3的基极相连;三极管V3的集电极通过电阻R5与电源正极线相连;三极管V3的集电极与电阻R5的中点与微控制器μC的7脚相连,三极管V3的发射极接地;继电器J的常闭触点K1的两端分别与R6和自我恢复保险丝FZ相连,它的另一个触点K1’与电阻R7的地端相连;AC/DC模块的(+)端通过继电器J的常开触点K2与电源输出端(+)极相并联;继电器J的另一常开触点K2’与电源地端并联;两供电电源与一组LED自动感应灯具并联。
参看图3a-图3b,LED照明灯具壳体2通过固定轴4与灯具固定架1连接固定,感应电路板3的两端固定在壳体2上,LED矩阵光源5通过反光杯7与感应电路板3电连接,在反光杯7的杯口处设有玻璃护罩6并通过壳体2固定。
参看图4,感应电路板3的微波感应电路原理为:微波感应模块MW的1脚与12VDC相连,MW的2脚接地端,其4脚接感应天线,其3脚为感应信号输出端;C-M为控制模块,C-M的1脚与12VDC(+)相连,其3脚接地线,其2脚与MW模块的3脚相连,C-M模块的5脚与光敏电阻RL相连,其4脚接三极管V的基极,三极管的集电极通过电阻R与电源的正极相连,三极管V的发射极接地,三极管V的集电极通过电阻R与电源正极相连,三极管V的集电极与电阻R之间的分压点与P沟道V-mos器件的G极相连,V-mos器件的D端接地,S端与12VDC的正端并联LED矩阵照明灯具。
Claims (4)
1、双电源自动切换的LED楼道感应照明装置,它包括AC/DC市电220V转换模块,其特征在于:该装置还设有太阳能电池Solar和免维护蓄电池E供电电源模块,以及与AC/DC电源模块组成的双电源自动切换与充放电控制电路;其中,控制器μC通过R1、R2、R3、R4分压信号,检测免维护蓄电池E充电与放电状态,通过微控制继电器J的通、断状态,实现太阳能电与市电之间的自动切换;开关K1、K1’为常闭触点,开关K2、K2’为常开触点;一组LED自动感应灯具并联在双电源电路上。
2、根据权利要求1所述的双电源自动切换的LED楼道感应照明装置,其特征在于:所述双电源自动切换与充放电控制电路中,太阳能电池Solar的正极与防逆充二极管D1的正极相连,D1的负极与免维护蓄电池E的正极相连,免维护蓄电池E的负极与太阳能电池Solar的负极相连;电阻R1与R2串联后,R1的一端连免维护蓄电池E的正极,R2的一端与免维护蓄电池E的负极相连;R1与R2的连接点,即分压点与稳压二极管DW1的负端相连,DW1的正极连三极管V1的基极,V1的发射极与地线相连,电阻R3与V1的集电极相连,连线之间与微控制器PIC12F508的2脚相连,稳压器7805的输入端1脚与R3相连,稳压器的2脚接地,输出端3脚为微控制器供电源,与微控制器的1脚相连,微控制器的8脚为接地端;光敏电阻RL通过R4与稳压器7805的3脚相连,其分压点与微控制器的3脚相连,微控制器的4脚是继电器J的驱动端,通过电阻R8与三极管V2的基极相连,三极管V2的发射极接地,集电极一端连接继电器J的线圈一端,线圈的另一端与7805的输入端1脚相连;电阻R6与R7串联后,两端分别与电源输出电压端连接;稳压二极管DW2的负极与两电阻的分压点连接,其正极与三极管V3的基极相连;三极管V3的集电极通过电阻R5与电源正极线相连;三极管V3的集电极与电阻R5的中点与微控制器μC的7脚相连,三极管V3的发射极接地;继电器J的常闭触点K1的两端分别与R6和自我恢复保险丝FZ相连,它的另一个触点K1’与电阻R7的地端相连;AC/DC模块的(+)端通过继电器J的常开触点K2与电源输出端(+)极相并联;继电器J的另一常开触点K2’与电源地端并联;两供电电源与一组LED自动感应灯具并联。
3、根据权利要求1或2所述的双电源自动切换的LED楼道感应照明装置,其特征在于:所述的LED自动感应灯具的壳体(2)通过固定轴(4)与灯具固定架(1)连接固定,感应电路板(3)的两端固定在壳体(2)上,LED矩阵光源(5)穿过反光杯(7)与感应电路板(3)电连接,在反光杯(7)的杯口处设有玻璃护罩(6)并通过壳体(2)将其固定。
4、根据权利要求3所述的双电源自动切换的LED楼道感应照明装置,其特征在于:所述感应电路板(3)的自动微波感应电路原理为:微波感应模块MW的1脚与12VDC相连,MW的2脚接地端,其4脚接感应天线,其3脚为感应信号输出端;C-M为控制模块,C-M的1脚与12VDC(+)相连,其3脚接地线,其2脚与MW模块的3脚相连,C-M模块的5脚与光敏电阻RL相连,其4脚接三极管V的基极,三极管的集电极通过电阻R与电源的正极相连,三极管V的发射极接地,三极管V的集电极通过电阻R与电源正极相连,三极管V的集电极与电阻R之间的分压点与P沟道V-mos器件的G极相连,V-mos器件的D端接地,S端与12VDC的正端并联LED矩阵照明灯具。
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