Anzahl Durchsuchen:71 Autor:Site Editor veröffentlichen Zeit: 2022-06-01 Herkunft:Powered
Der intelligente Controller ist der wichtigste Teil des Solar Led Light-Beleuchtungssystems, und sein funktionales Design bestimmt die Vor- und Nachteile des Betriebs eines Solar Led Light-Beleuchtungssystems.Die Funktionen, die der intelligente Controller realisieren muss, sind: Je nach Sonnenlicht kann er automatisch in den Modus zum Trennen der LED-Straßenlaterne und zum Aufladen der Batterie wechseln oder in den Modus wechseln, in dem die LED-Leuchte über die Batterie mit Strom versorgt wird;und kann die Leistung der Batterie messen, wenn die Leistung nicht ausreicht, schalten Sie die Stromversorgung des LED-Lichts automatisch aus, um zu verhindern, dass die Batterie überladen und überentladen wird.Was ist das Hardware-Design und Software-Design der Solar-Gartenlicht?Schauen wir uns das als nächstes an.
Hier die Inhaltsliste:
l Hardware-Design
l Software-Design
1. Lichtsteuerkreis
Der Solar-LED-Licht-Spannungsteiler besteht aus einem Fotowiderstand und einem 10K-Widerstand R in Reihe.Ein Ende des Fotowiderstands von Solar Garden Light ist mit Vcc verbunden, ein Ende des 10K-Widerstands R ist geerdet und das andere Ende des Fotowiderstands ist verbunden.Da Vcc +5 V ist, wenn UR ≥ 2,5 V ist, hört der LED-Treiberstrom auf zu arbeiten und der Ladeschaltkreis beginnt, andernfalls wird der Ladeschaltkreis ausgeschaltet und das Solar Garden Light beginnt sich zu entladen.
2. Messschaltung
Die Spannungsmessung von Solar Garden Light verwendet die Widerstandsspannungsteilungsmethode, und die gemessene Spannung wird über die proportionale Umwandlungsschaltung in den A / D-Eingangsport des Mikrocontrollers eingeführt.Gleichzeitig wird eine negative Rückkopplungsschaltung gebildet, um die Bedingungen des virtuellen Kurzschlusses und der virtuellen Unterbrechung zu erfüllen.Gemäß dem Prinzip der Spannungsteilung wird die Beziehung zwischen der Batteriespannung und Vin erhalten und in die Mikrocontroller-Software eingesetzt.Gemäß den Abtastdaten kann die tatsächliche Spannung an beiden Enden der Batterie erhalten werden.Ein Widerstand ist mit dem Strompfad in Reihe geschaltet, der gemessene Strom wird über den Widerstand in eine Spannung umgewandelt, und die Spannung wird über die Proportionalschaltung des Operationsverstärkers in den Abtastanschluss eingeführt.Da der Operationsverstärker aus einer negativen Rückkopplungsschaltung besteht, die die Bedingungen eines virtuellen Kurzschlusses und einer falschen Unterbrechung erfüllt, wird er in die Mikrocontroller-Software eingesetzt, und der tatsächliche Wert des gemessenen Stroms kann durch umgekehrte Inferenz gemäß den abgetasteten Daten erhalten werden durch das Solar-LED-Licht.
Der Softwareteil des Solar Garden Light-Systems ist hauptsächlich das Lade- und Entlademanagement.Das Lademodul steuert die Abwärtsschaltung und die Entladezeit gemäß dem vom Lichtsteuerteil gesendeten Signal und erkennt den Ladestrom und die Ladespannung in Echtzeit, um das Impulssignal anzupassen.Wenn die Ladeschaltung arbeitet, ist die Stromversorgungsschaltung unterbrochen, ein niedriger Pegel ist eine Ausgabe durch den Port, und die Stromversorgungsschaltung befindet sich zu diesem Zeitpunkt in einem offenen Zustand.Wenn der Stromversorgungskreis der Solar-LED-Straßenlaterne funktioniert, wird der Ladekreis unterbrochen und der PWM-Tastverhältnisausgang über den Port ist 0, wodurch der Portausgang einen hohen Pegel erreicht und der Stromversorgungskreis funktioniert.Die Ladeschaltung verwendet den Zeitzähler 1 als PWM-Signalquelle und hat zwei unabhängige Vergleichsausgabeeinheiten.PD7 wird zum Laden verwendet, und seine Auflösung ist: RFPWM=log (TOP+1)/log2.Da die Genauigkeit des Timer-Zählers nicht kleiner als 1 % sein sollte, ist RFPWM = 7, dh die Genauigkeit ist 1/128, und der entsprechende TOP-Wert ist 0x7F.Die PWM-Frequenz des Timerzählers 1 ist: ƒPWM=ƒCPU/N (TOP+1).Ein 8-MHz-Quarzoszillator, Timer-Zähler 1 arbeitet mit einer Genauigkeit von 7 Bit, der Zähltakt wird nicht durch N = 1 geteilt, ƒPWM = 8 M / (127 + 1) = 62,5 kHz, die Genauigkeit und Geschwindigkeit entsprechen den Anforderungen dieses Systems .
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