[实用新型]太阳能LED照明用控制驱动一体化装置有效
申请号: | 201220646207.2 | 申请日: | 2012-11-30 |
公开(公告)号: | CN203120214U | 公开(公告)日: | 2013-08-07 |
发明(设计)人: | 汪义旺;张波;顾才东 | 申请(专利权)人: | 苏州市职业大学 |
主分类号: | H05B37/02 | 分类号: | H05B37/02;H02H3/08;H02J7/00 |
代理公司: | 苏州铭浩知识产权代理事务所(普通合伙) 32246 | 代理人: | 张一鸣 |
地址: | 江苏省苏州市吴中区国际*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 太阳能 led 照明 控制 驱动 一体化 装置 | ||
技术领域
本发明涉及半导体照明技术领域,特别是涉及一种太阳能LED照明用控制驱动一体化装置。
背景技术
太阳能是开发潜力巨大的绿色新能源,以太阳能综合开发利用为主的光伏发电技术活的了广泛应用。LED光源以其功耗低、寿命长、适用性强、稳定性高、响应时间短、对环境无污染等诸多优点而备受关注,日渐朝着成为新一代照明光源的方向发展。结合二者的优点,将太阳能光伏发电技术应用到LED照明领域,特别是道路等功能性照明,构成的绿色照明系统,节能减排,属于绿色环保产品具有广泛的应用市场前景。
在太阳能LED照明系统中,光伏发电控制器和LED照明驱动电源是其关键核心设备。目前,市场上的太阳能LED 照明产品,大多采用的是控制器和驱动电源的分体式设计结构,由光伏发电控制器和LED驱动电源分体式的两套系统组合而成,具有设计复杂、工作效率低、系统成本高和可靠性差等缺点,影响着太阳能LED照明产品的推广和大规模应用。
发明内容
本发明主要解决的技术问题是提供一种太阳能LED照明用控制驱动一体化装置,能够减小装置的体积和零部件,降低整体成本,增加系统可靠性,大幅提高整机效率和灵活性。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种太阳能LED照明用控制驱动一体化装置,包括外围装置与控制驱动一体化装置相连接;所述外围装置包括蓄电池、恒流输出接口和光伏电池输入接口;所述控制驱动一体化装置包括切换开关、双向DC/DC变换电路和控制系统,所述切换开关的公共端与双向DC/DC变换电路一端相连接;双向DC/DC变换电路的另一端相与外围装置的蓄电池相连接,双向DC/DC变换电路还连接有控制系统,控制系统的采样处理电路分别与恒流输出接口、光伏电池输入接口和蓄电池相连,恒流输出接口和光伏电池输入接口还与切换开关的切换端相连接;
优选的是,所述控制系统包括与控制芯片相连接的工作电源、时钟/外部存储电路、隔离驱动电路、通讯接口电路、采样处理电路和人机接口电路,所述控制芯片的I/O控制口连接着切换开关。
本发明的有益效果是:本发明太阳能LED照明用控制驱动一体化装置,能够减小装置的体积和零部件,降低整体成本,增加系统可靠性,大幅提高整机效率和灵活性。
附图说明
图1是本发明太阳能LED照明用控制驱动一体化装置的结构示意图;
图2是本发明太阳能LED照明用控制驱动一体化装置的应用系统组成的示意图;
图3是本发明太阳能LED照明用控制驱动一体化装置的主电路组成实例原理图;
图4是本发明太阳能LED照明用控制驱动一体化装置的控制系统组成原理图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明较佳实施例进行详细阐述,以使发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。
请参阅图1至图4,本发明实施例包括:
一种太阳能LED照明用控制驱动一体化装置,包括外围装置与控制驱动一体化装置1相连接;所述外围装置包括蓄电池2、恒流输出接口3和光伏电池输入接口4;所述控制驱动一体化装置1包括切换开关11、双向DC/DC变换电路12和控制系统13,所述切换开关11的公共端与双向DC/DC变换电路12一端相连接;双向DC/DC变换电路12的另一端相与外围装置的蓄电池2相连接,双向DC/DC变换电路12还连接有控制系统13,控制系统13的采样处理电路136分别与恒流输出接口3、光伏电池输入接口4和蓄电池相连,恒流输出接口3和光伏电池输入接口4还与切换开关11的切换端相连接;
所述控制系统13包括与控制芯片131相连接的工作电源132、时钟/外部存储电路133、隔离驱动电路134、通讯接口电路135、采样处理电路136和人机接口电路137,所述控制芯片的I/O控制口连接着切换开关。
太阳能LED照明用控制驱动一体化装置的工作原理:通过采集恒流输出3的电流、电压、温度参数,判断装置的输出负载工作状态,决定负载是否正常工作,即当检测到电压为零时,判断为输出短路故障;当检测到温度灯具温度超过阈值时,判断为灯具过温,进行相应的保护;通过采集太阳能电池板的输入4的电压电流、光照度,判断是否有光照以及电池板的输出工作参数,并结合蓄电池2的电压电流、温度等参数信息,进行合理的蓄电池充电控制。同事,通过采集蓄电池2的电压电流、温度等参数信息,可以判断蓄电池的实时状态;
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