太阳能供电的多用途自发光标识电路制造技术

技术编号:7752366 阅读:273 留言:0更新日期:2012-09-11 04:03
本实用新型专利技术公开了一种太阳能供电的多用途自发光标识电路,包括电池供电电路、单片机控制电路、时钟接收电路和LED发光电路;电池供电电路包括太阳能电池板,太阳能电池板的输出正极与超级电容组的正极相联接,太阳能电池板的输出负极与超级电容组的负极相联接并接入公共地;超级电容组的正极作为电源正极输出端接入单片机控制电路和时钟接收电路的控制芯片电源端;单片机控制电路包括单片机芯片及其外围电路,单片机芯片的两个I/O接口之间串联LED发光电路;本实用新型专利技术采用太阳能电池作为供电源,单片机作为控制核心,时钟接收芯片作为时钟校对和闪烁控制的重要部分,实现了LED的准确控制,由其制得的多用途标识能够应用于多个场合,具有较强的适应性。(*该技术在2021年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及ー种使用太阳能供电的多用途自发光标识电路
技术介绍
传统的自发光多用途标识的电路设计比较繁琐,其在闪烁控制、时钟校准和电路结构上存在缺陷,不能满足多种场合的标识要求,其适应性不强,同吋,现在还没有采用绿色能源进行供电的发光标识出现。因此,有必要设计出一种新的采用绿色能源供电的用于多用途自发光标识的电路,其电路精简,在闪烁控制、时钟校准上均有优势。
技术实现思路
有鉴于此,本技术的目的是提供ー种结构简单、在闪烁控制和时钟校准上均有优势的太阳能供电的多用途自发光标识电路。本技术的目的是通过以下技术方案实现的所述电路包括电池供电电路、单片机控制电路、时钟接收电路和LED发光电路;所述电池供电电路包括一太阳能电池板,所述太阳能电池板的输出正极与超级电容组的正极相联接,太阳能电池板的输出负极与超级电容组的负极相联接并接入公共地;所述超级电容组的正极作为电源正极输出端接入单片机控制电路和时钟接收电路的控制芯片电源端;所述单片机控制电路包括单片机芯片及其外围电路,所述单片机芯片的两个I/O接ロ之间串联LED发光电路;所述时钟接收电路的时钟信号输入端与单片机芯片的时钟信号输出端相联接,所述单片机芯片对LED发光电路的闪烁进行控制,并对时钟接收芯片提供工作时钟。进ー步,所述电池供电电路还包括稳压芯片、第四电阻、第七电阻、第十二ニ极管和第十三ニ极管,所述稳压芯片的阴极与太阳能电池板的输出正极相联接,其阳极与太阳能电池板的输出负极相联接,所述第十三ニ极管设置在稳压芯片的阴极与超级电容组的正极之间,第十三ニ极管的正极与稳压芯片的阴极相联接,所述第十二ニ极管与第四电阻、第七电阻依次串联后,一起与太阳能电池板并联,所述十二ニ极管的正极与太阳能电池板的输出正极相联接。进ー步,所述电池供电电路还包括第二电阻和第三电阻,所述稳压芯片的型号为TL431,第二电阻和第三电阻串联后,并联于稳压芯片的阴、阳极,所述稳压芯片的參考极与第二电阻和第三电阻的公共接点相联接;进ー步,所述单片机控制电路的单片机芯片采用PIC16F616芯片,PIC16F616芯片的RAl端口和RA2端ロ之间串联LED发光电路,其CCPl端ロ接时钟输出电路,提供时钟信号;进ー步,所述时钟接收电路采用CME8000芯片作为主控芯片;进ー步,所述时钟接收电路的CME8000芯片的DR端ロ接PIC16F616芯片的DR端ロ,PON端ロ接PIC16F616芯片的RC4端ロ,CLOCK端ロ联接至PIC16F616芯片的CCPl端ロ,INTl端ロ与INT2端ロ之间联接有磁棒天线LI,三个晶振Y1、Y2、Y3的一端共联至QIN端ロ,另一端分别联接至QHOUT、QMOUT和QLOUT端ロ。本技术的有益效果是本技术采用了太阳能电池作为供电源,单片机作为控制核心,时钟接收芯片作为时钟校对和闪烁控制的重要部分,从而以极为精简的电路实现了 LED的准确控制,由其制得的多用途标识能够应用于多个场合,具有较强的适应性;同时采用太阳能电池提供能源,具有绿色环保的特性,在能源短缺的今天,具有重要的推广意义。本技术的其他优点、目标和特征在某种程度上将在随后的说明书中进行阐述,并且在某种程度上,基于对下文的考察研究对本领域技术人员而言将是显而易见的,或者可以从本技术的实践中得到教导。本技术的目标和其他优点可以通过下面的说明书和权利要求书来实现和获得。附图说明为了使本技术的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本技术作进ー步的详细描述,其中图I为电池供电电路的电路示意图;图2为单片机控制电路的电路示意图;图3为时钟接收电路的电路示意图;图4为LED发光电路的电路示意图。具体实施方式以下将參照附图,对本技术的优选实施例进行详细的描述。应当理解,优选实施例仅为了说明本技术,而不是为了限制本技术的保护范围。本专利技术的太阳能供电的多用途自发光标识电路,包括电池供电电路、单片机控制电路、时钟接收电路和LED发光电路;如图I所示,电池供电电路包括一太阳能电池板BTl,太阳能电池板BTl的输出正极与超级电容组的正极相联接,太阳能电池板的输出负极与超级电容组的负极相联接并接入公共地;超级电容组的正极作为电源正极输出端接入单片机控制电路和时钟接收电路的控制芯片电源端;本实施例中,超级电容组包括依次串联的第九电容C9和第十电容C10。所述单片机控制电路包括单片机芯片及其外围电路,所述单片机芯片的两个I/O接ロ之间串联LED发光电路;所述时钟接收电路的时钟信号输入端与单片机芯片的时钟信号输出端相联接,所述单片机芯片对LED发光电路的闪烁进行控制,并对时钟接收芯片提供工作时钟。所述电池供电电路还包括稳压芯片D11、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第七电阻R7、第十二ニ极管D12和第十三ニ极管D13,所述稳压芯片Dll的阴极与太阳能电池板的输出正极相联接,其阳极与太阳能电池板的输出负极相联接,所述第十三ニ极管D13设置在稳压芯片的阴极与超级电容组的正极之间,第十三ニ极管D13的正极与稳压芯片的阴极相联接,所述第十二ニ极管D12与第四电阻R4、第七电阻R7依次串联后,一起与太阳能电池板并联,所述十二ニ极管D12的正极与太阳能电池板的输出正极相联接。本实施例中,稳压芯片为TL431,第二电阻R2和第三电阻R3串联后,并联于稳压芯片的阴、阳极,稳压芯片的參考极与第二电阻R2和第三电阻R3的公共接点相联接。如图2所示,本实施例中,单片机控制电路的单片机芯片采用PIC16F616芯片,其引脚依次为I-VDD ;2-0SCl;3-0SC2 ;4-VPP ;5_CCP1 ;6-RC4 ;7-RC3 ;8-RC2 ;9-RCl ; 10-RC0 ;11-RA2 ;12-RA1 ;13-RA0 ;14_VSS。其中,在PIC16F616芯片的RAl端口和RA2端ロ之间串联LED发光电路,其CCPl端ロ接时钟输出电路,提供时钟信号,在其CCPl端ロ接时钟输出电路,提供时钟信号。其外围电路的连接关系如下VDD作为电源端与电池供电电路相联接,而VSS端接地,在VDD端与VSS端之间联接有电容C5 ;0SC1与0SC2端ロ之间连接有晶振Y4,第i^一电容Cll与第十二电容C12串联后,一起并联于晶振Y4,第i^一电容Cll与第十二电容C12的公共接点接入公共地;VPP端ロ通过第八电阻R8与电池供电电路的电源输出端相联接。如图3所示,本实施例中,时钟接收电路采用长波授时专用接收芯片CME8000芯片作为主控芯片,长波授时是利用长波(低频)进行时间频率传递与校准,是ー种覆盖能力比短波强,校准的准确度更高的授时方法。该芯片包括以下端ロ 1_ANT2 ;2_IN2 ;3_IN1 ; 4-ANT I ;5_VCC ;6-QH0UT ;7-QM0UT ;8-QL0UT ;9-GND ; 10-QIN ; II-NC ;12_DEM ;13_PK ; 14-TEST ;15_NC ;16_P0N ; 17-HOLD ;18-GNDL ;19-HSI2 ;20_HSI1 ;21-DT ;22-(请补充);23-DR ;24_Clock ;25_SS2 ;26_SS1 ;27-VL ;本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.太阳能供电的多用途自发光标识电路,其特征在于所述电路包括电池供电电路、单片机控制电路、时钟接收电路和LED发光电路; 所述电池供电电路包括一太阳能电池板,所述太阳能电池板的输出正极与超级电容组的正极相联接,太阳能电池板的输出负极与超级电容组的负极相联接并接入公共地;所述超级电容组的正极作为电源正极输出端接入单片机控制电路和时钟接收电路的控制芯片电源端; 所述单片机控制电路包括单片机芯片及其外围电路,所述单片机芯片的两个I/O接ロ之间串联LED发光电路; 所述时钟接收电路的时钟信号输入端与单片机芯片的时钟信号输出端相联接,所述单片机芯片对LED发光电路的闪烁进行控制,并对时钟接收芯片提供工作时钟。·2.根据权利要求I所述的太阳能供电的多用途自发光标识电路,其特征在于所述电池供电电路还包括稳压芯片(D11)、第四电阻(R4)、第七电阻(R7)、第十二ニ极管(D12)和第十三ニ极管(D13),所述稳压芯片(Dll)的阴极与太阳能电池板的输出正极相联接,其阳极与太阳能电池板的输出负极相联接,所述第十三ニ极管(D13)设置在稳压芯片的阴极与超级电容组的正极之间,第十三ニ极管(D13)的正极与稳压芯片的阴极相联接,所述第十二ニ极管(D12)与第四电阻(R4)、第七电阻(R7)依次串联后,一起与太阳能电池板并联,所述十二ニ极...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨卫东
申请(专利权)人:招商局重庆交通科研设计院有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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