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基于AT24C02的太陽能路燈電路設計實例

電子設計 ? 來源:eefocus ? 作者:eefocus ? 2021-02-25 16:14 ? 次閱讀

太陽能路燈的應用具有重要的現實意義,尤其是靠小規模火力發電或季節性水力發電的地區,更應大力發展太陽能電力。太陽能路燈以其先進、穩定、智能、成熟的控制技術及顯著的節能特性、簡便的維護方式等特點得到推廣。隨著太陽能照明燈具產品的普及,很多應用項目存在質量和售后服務問題。因此,需及時分析原因、規范市場,使太陽能路燈市場健康有序地發展。太陽能是地球上最為直接、普遍、清潔的能源,其作為一種可再生能源,每天達到地球表面的輻射能約2.5億萬桶石油。

1 硬件電路設計

選擇DS1302計時器、AT24C02存儲器、4位數碼顯示器、過充過放電路、STC12C2051單片機等組成智能控制系統。根據各部分電路的功能不同,整體電路可分為以下幾個部分:太陽能電池板組件、過充過放電路、STC12C2051單片機、蓄電池、時控光控電路、照明負載和時間顯示電路。

1.1 電源電路設計

電源電路如圖1所示。系統由太陽能電池板供電,24 V蓄電池電壓經過7805穩壓后產生5 V電壓,作為控制器的主電源。電容C2作為高頻旁路電容,將高頻信號旁路到地。同樣電容C1為濾波電容。

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1.2 方案選擇

DS1302是美國Dallas公司推出的一種高性能、低功耗、帶RAM實時時鐘電路,其可對年、月、日、周日、時、分、秒進行計時,具有閏年補償功能,工作電壓為2.5~5.5V采用三線接口與CPU進行同步通信,并可采用突發方式一次傳送多個字節的時鐘信號或RAM數據。DS1302內部有一個31×8的用于臨時性存放數據的RAM寄存器。DS1302是DS1202的升級產品,與DS1202兼容,但增加了主電源/后背電源雙電源引腳,同時提供了對后背電源進行涓細電流充電的能力。

在設計中一般使用的計時功能電路有軟件計時,定時器定時,但其缺點是計時有誤差,需隔一段時間校正一次;另一種是硬件計時,現在流行的串行時鐘電路有DS1302、DS1 307、PCF8485等,這些電路的接口簡單、價格低廉、使用方便,被廣泛地采用。在設計中采用硬件定時,時鐘芯片DS1302。DS1302是Dallas公司的一種具有涓細電流充電能力的電路,主要特點是采用串行數據傳輸,可為掉電保護電源提供可編程的充電功能,并且可以關閉充電功能。

RST輸入有兩種功能:首先,RST接通控制邏輯,允許地址/命令序列送入移位寄存器。其次,RST提供終止單字節或多字節數據的傳送手段。當RST為高電平時,所有數據傳送被初始化,允許對DS1302進行操作。如果在傳送過程中RST置為低電平,則會終止此次數據傳送,I/O引腳變為高阻態。

采用時鐘控器型的路燈控制器,要預先設定開關時間,使路燈按時亮燈、準時熄燈,從而達到自動控制的目的。優點是定時開關預先設定的開關時間不受外界干擾,除本身故障外不會產生誤動作。缺點是不能根據季節變化和特殊的天氣情況自動變換開關時間,需人工調整開關時間,費時費力,不利于節能。定時開關又分為機械鐘表型和電子鐘表型,機械鐘表型以石英鐘為主,走時精準,但是由于機芯內使用塑料齒輪在高溫下會變形,從而導致停機現象。

電子鐘表型定時開關使用的也較多,常用LR6818、LM8650、LM8561等集成塊為中心的電子鐘電路。圖2為與單片機的連接圖,其中VCC1為主電源,VCC2為后備電源。在一般情況下,SCL、I/O、RST與單片機連接實現1302的讀寫控制。

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存儲器AT2402的1,2,3腳為空腳,4腳為接地端,5腳為數據端,6腳為時鐘端,7腳為寫保護端口,8腳為電源。

AT24C02在設計中的作用是掉電存儲器,是為防止電源突然斷開時,用戶信息不會丟失,存儲當前設定的信息。AT24C02是Atmel公司的2 kB的電可擦除存儲芯片,由于AT24C 02的數據線和地址線是復用的,采用串口的方式傳送數據,所以只用兩根線SCL(移位脈沖)和SDA(數據/地址)與單片機傳送數據。電壓最低可達2.5 V,額定電流為1 mA,靜態電流10 μA(5.5 V),芯片內的資料可在斷電的情況下保存相當長的時間,而且采用8腳的DIP封裝,使用方便。其與單片機的連接如圖3所示。

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太陽能路燈與普通路燈控制電路功能基本相同,均是為了完成晚上亮燈,早晨熄燈以及對蓄電池的充電管理。國內外常用的控制器有單獨的光控制型、時鐘控器型、經緯型控制器型等,但由于其工作原理不同,各有優缺點。

2 軟件設計

系統的軟件設計主要包括程序初始化、時間設定子程序、1302的讀寫程序、24C02的讀寫程序、時間比較子程序、按鍵子程序、顯示刷新子程序等共同組成。程序開始要進行初始化,調用24C02內部存儲的開關路燈時間點,程序每隔一段時間調一次1302中的時間。通過程序將設定的時間同系統當前時間進行比較,設定的比較間隔為1 s/次,當時間相同時,則通過程序輸出控制信號,如圖4所示。

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能源電路部分中的器件參數可以通過計算得出,驅動電路是一種成熟的電路,已經得到廣泛應用,單片機的算法程序已在開發板上運行成功。其中器件參數也可確定單片機的算法程序在開發板上運行,到達預期的目的,因此該方案是可行的。圖5為該系統顯示部分仿真電路圖,圖6是過沖過放電路圖。該系統理論值是12 V,實際測量值為9.4 V,存在一定的誤差。

3 結束語

針對目前市場上太陽能路燈的普遍不足之處,本文提出了一種基于單片機智能控制的太陽能路燈設計方案。本方案不僅可以實現智能控制,且可使路燈系統運行在節能狀態,提高能源的利用率。

編輯:hfy

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