一种led植物灯供电系统电路的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型属于LED领域,具体涉及一种高可靠低成本农业大棚用LED植物灯供电系统电路。
【背景技术】
[0002]随着能源危机日益严重,以往的农业大棚供电系统需要耗费大量的电能,而且线路敷设繁琐,而光伏能源作为一种清洁、高效的绿色能源应用越来越广泛。光伏能源具有安全可靠、无噪声、无污染等优点,为了充分利用太阳能,根据环境光线亮暗控制太阳能LED植物生长灯量灭,设计了多功能光伏照明控制系统电路,实现了光控、时控,控制LED植物生长灯自动根据环境亮暗点亮和熄灭,以便节约能源,替代其他非可再生能源,降低能源消耗。
【发明内容】
[0003]本实用新型针对上述问题,提供一种LED植物灯供电系统电路,包括电源模块1C、电容Cl、电容C2、电容C3、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电阻R14、电阻R15、电阻R16、电阻R17、电阻R18、电阻R19、电阻R20、二极管Dl、二极管D2、二极管D3、二极管D4、二极管D5、二极管D6、发光二极管LED1、发光二极管LED2、发光二极管LED3、开关K、三极管Q2、三极管Q4、CMOS管Q3、电位器RPl、电位器RP2、电位器RP3、运放U3A、运放U3B、运放U3C及运放U3D ;所述电容Cl正极分别连接电源模块IC输入端和电阻R2负极连接地;所述电容C2正极连接电源模块IC输出端,负极连接地;所述电阻R3 —端分别连接电阻R2和运放U3A反相端,另一端连接地;所述电位器RP2 —端连接电源模块IC输出端,另一端分别连接电阻R4、电阻R5、运放U3A正相端,所述电阻R4另一端连接地;所述电阻Rl —端分别连接电阻R5、二极管Dl正极、运放U3A输出端,另一端连接发光二极管LEDl正极,发光二极管LEDl负极连接地;所述二极管Dl负极连接运放U3B反相端;所述电阻R7—端连接二极管D2负极,另一端连接电阻R6,电阻R6另一端连接地;所述电阻R8 —端连接电源模块IC输出端,另一端分别连接运放U3B正相端、电位器RPl ;所述电阻R9 —端分别连接运放U3B输出端和电阻R11,另一端分别连接三极管Q2集电极和运放U3C正相端,所述电阻Rll另一端连接地;所述电容C3 —端连接三极管Q2基极,另一端连接地;所述电阻RlO —端分别连接电源模块IC输出端和电阻R15,另一端分别连接运放U3C反相端和电阻R12,电阻R12另一端连接地;所述二极管D4正极连接运放U3C输出端,负极分别连接CMOS管Q3、电阻R13和二极管D6负极;所述发光二极管LED2 —端连接电阻R13,另一端连接地;所述电位器RP3 —端分别连接电阻R14和运放U3D正相端,灵一端连接地;所述电阻R16 —端分别连接电阻15、电阻18、运放U3D反相端,另一端连接地;所述电阻17 —端分别连接电阻R18、运放U3D输出端、三极管Q4基极,另一端连接地;所述二极管D6正极连接电阻R19,负极连接开关K ;所述三极管Q4集电极连接电阻R19,发射极连接地。
[0004]本实用新型的优点:设计的光伏高可靠低成本农业大棚用LED植物生长灯供电系统电路实现了蓄电池的欠压、过压保护,有助于延长蓄电池的使用寿命;通过光控和时控实现LED植物生长灯按照预先设定的环境光照强度自动点亮或熄灭;太阳能电池板安装在大棚顶部,节省了大棚的使用空间。
[0005]本实用新型结合太阳能光伏和LED植物生长灯,通过光伏发电来给LED植物生长灯供电。
[0006]除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本实用新型还有其它的目的、特征和优点。下面将参照图,对本实用新型作进一步详细的说明。
【附图说明】
[0007]构成本申请的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。
[0008]图1是本实用新型实施例的原理图。
【具体实施方式】
[0009]为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
[0010]参考图1,如图1所示的一种LED植物灯供电系统电路,包括电源模块1C、电容Cl、电容C2、电容C3、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电阻R14、电阻R15、电阻R16、电阻R17、电阻R18、电阻R19、电阻R20、二极管D1、二极管D2、二极管D3、二极管D4、二极管D5、二极管D6、发光二极管LED1、发光二极管LED2、发光二极管LED3、开关K、三极管Q2、三极管Q4、CMOS管Q3、电位器RP1、电位器RP2、电位器RP3、运放U3A、运放U3B、运放U3C及运放U3D ;所述电容Cl正极分别连接电源模块IC输入端和电阻R2负极连接地;所述电容C2正极连接电源模块IC输出端,负极连接地;所述电阻R3 —端分别连接电阻R2和运放U3A反相端,另一端连接地;所述电位器RP2 —端连接电源模块IC输出端,另一端分别连接电阻R4、电阻R5、运放U3A正相端,所述电阻R4另一端连接地;所述电阻Rl —端分别连接电阻R5、二极管Dl正极、运放U3A输出端,另一端连接发光二极管LEDl正极,发光二极管LEDl负极连接地;所述二极管Dl负极连接运放U3B反相端;所述电阻R7 —端连接二极管D2负极,另一端连接电阻R6,电阻R6另一端连接地;所述电阻R8 —端连接电源模块IC输出端,另一端分别连接运放U3B正相端、电位器RPl ;所述电阻R9 —端分别连接运放U3B输出端和电阻R11,另一端分别连接三极管Q2集电极和运放U3C正相端,所述电阻Rll另一端连接地;所述电容C3 一端连接三极管Q2基极,另一端连接地;所述电阻RlO —端分别连接电源模块IC输出端和电阻R15,另一端分别连接运放U3C反相端和电阻R12,电阻R12另一端连接地;所述二极管D4正极连接运放U3C输出端,负极分别连接CMOS管Q3、电阻R13和二极管D6负极;所述发光二极管LED2 —端连接电阻R13,另一端连接地;所述电位器RP3 —
端分别连接电阻R14和运放U3D正相端,灵一端连接地;所述电阻R16 —端分别连接电阻15、电阻18、运放U3D反相端,另一端连接地;所述电阻17—端分别连接电阻R18、运放U3D输出端、三极管Q4基极,另一端连接地;所述二极管D6正极连接电阻R19,负极连接开关K ;所述三极管Q4集电极连接电阻R19,发射极连接地。
[0011]所述二极管D2和二极管D3的正极分别连接光伏电池的正极,光伏电池的负极连接地。
[0012]所述CMOS管Q3连接LED植物灯负极,电阻R14连接LED植物灯正极。
[0013]具体工作过程:
[0014]当白天光照较强时太阳能电池板因光电效应产生电压,其值高于蓄电池电压时,通过继电器常闭触点对蓄电池充电,此时比较器U3D反向输入端电压高于同相输入端电压,比较器输出低电平。
[0015]直到蓄电池达到设定充满值时,同相输入端电压高于反向输入,比较器输出高电平,Q3导通,常闭触点断开,太阳能停止对蓄电池充电,常开触点闭合,充满指示灯LED3亮。
[0016]白天U3C输出低电平,LED植物灯熄灭;晚上环境光线变弱时太阳能电池两端电压迅速下降,比较器U3C的同相输入端电压高于反向输入端电压,U3C输出高电平,使电容C3两端产生电压,送到比较器U3A同相输入端。
[0017]当比较器U3C输出高电平时,比较器U3A输出高电平,Q3导通,LED植物灯亮;当连续阴雨天蓄电池欠压时,U3B同相输入端电压高于反向输入端电压,输出高电平,U3C反向输入端电压高于同相输入端电压,LED植物灯熄灭,晴天后太阳能电池重新对蓄电池充电,电压值上升到设定值时,U3B恢复输出低电平。
[0018]蓄电池欠压时,D4防止U2C的反相端电压被太阳能电池板电压拉低,保证蓄电池在欠压时能可靠停止放电,设置D6可防止继电器释放时形成的感应电压。
[0019]本实用新型结合太阳能光伏和LED植物生长灯,通过光伏发电来给LED植物生长灯供电。光伏农业大棚是集太阳能光伏发电、智能温控系统、现代高科技种植为一体的温室大棚,大棚采用钢制骨架,上覆盖太阳能光伏组件,同时保证太阳能光伏发电和整个温室大棚农作物的采光需求。太阳能光伏所发电量,可以支持大棚的灌溉系统,对植物进行补光、解决温室大棚冬季供暖需求,提高大棚温度,促使农作物快速生长。
[0020]本实用新型结合太阳能光伏和LED植物生长灯,通过光伏发电来给LED植物生长灯供电。
[0021]以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
【主权项】
1.一种LED植物灯供电系统电路,其特征在于,包括电源模块1C、电容Cl、电容C2、电容C3、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电阻R14、电阻R15、电阻R16、电阻R17、电阻R18、电阻R19、电阻R20、二极管D1、二极管D2、二极管D3、二极管D4、二极管D5、二极管D6、发光二极管LED1、发光二极管LED2、发光二极管LED3、开关K、三极管Q2、三极管Q4、CM0S管Q3、电位器RPl、电位器RP2、电位器RP3、运放U3A、运放U3B、运放U3C及运放U3D ;所述电容Cl正极分别连接电源模块IC输入端和电阻R2负极连接地;所述电容C2正极连接电源模块IC输出端,负极连接地;所述电阻R3 —端分别连接电阻R2和运放U3A反相端,另一端连接地;所述电位器RP2 —端连接电源模块IC输出端,另一端分别连接电阻R4、电阻R5、运放U3A正相端,所述电阻R4另一端连接地;所述电阻Rl —端分别连接电阻R5、二极管Dl正极、运放U3A输出端,另一端连接发光二极管LEDl正极,发光二极管LEDl负极连接地;所述二极管Dl负极连接运放U3B反相端;所述电阻R7 —端连接二极管D2负极,另一端连接电阻R6,电阻R6另一端连接地;所述电阻R8 —端连接电源模块IC输出端,另一端分别连接运放U3B正相端、电位器RPl ;所述电阻R9 —端分别连接运放U3B输出端和电阻RlI,另一端分别连接三极管Q2集电极和运放U3C正相端,所述电阻Rll另一端连接地;所述电容C3 —端连接三极管Q2基极,另一端连接地;所述电阻RlO —端分别连接电源模块IC输出端和电阻R15,另一端分别连接运放U3C反相端和电阻R12,电阻R12另一端连接地;所述二极管D4正极连接运放U3C输出端,负极分别连接CMOS管Q3、电阻R13和二极管D6负极;所述发光二极管LED2 —端连接电阻R13,另一端连接地;所述电位器RP3 —端分别连接电阻R14和运放U3D正相端,灵一端连接地;所述电阻R16 —端分别连接电阻15、电阻18、运放U3D反相端,另一端连接地;所述电阻17 —端分别连接电阻R18、运放U3D输出端、三极管Q4基极,另一端连接地;所述二极管D6正极连接电阻R19,负极连接开关K ;所述三极管Q4集电极连接电阻R19,发射极连接地。
【专利摘要】本实用新型公开了一种LED植物灯供电系统电路,包括电源模块IC、电容C1、电容C2、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R1、电阻R8、电阻R9、电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电阻R14、电阻R15、电阻R16、电阻R17、电阻R18、电阻R19、电阻R20、二极管D1、二极管D2、二极管D3、二极管D4、二极管D5、二极管D6、发光二极管LED1、发光二极管LED2、发光二极管LED3、开关K、三极管Q2、三极管Q4、CMOS管Q3、电位器RP1、电位器RP2、电位器RP3、运放U3A、运放U3B、运放U3C及运放U3D。本实用新型结合太阳能光伏和LED植物生长灯,通过光伏发电来给LED植物生长灯供电。
【IPC分类】A01G7/04, H02S10/20, H02H7/18, H05B37/02
【公开号】CN204696981
【申请号】CN201520322762
【发明人】袁知中, 王鸿麟, 孙同花, 王景昊
【申请人】西安麟字半导体照明有限公司
【公开日】2015年10月7日
【申请日】2015年5月19日