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一种带有微光发电电量智能分配功能的果壳回收

作者:博马会官方网站    发布时间:2020-08-12 05:30    

  本实用新型涉及LED灯显示装置,特别涉及一种根据外界环境光线自动调节LED灯亮度的显示装置。

  目前,在国家大力倡导建设生态文明的背景下,城市与农村的环境卫生问题越来越多的得到重视,特别是对城市的果壳等垃圾处理问题,统的对垃圾的处理方式是在各个公交站台附近或者街道两边放置垃圾回收箱以供收集垃圾,传统垃圾回收箱包括具有2个投入口的箱体,箱体上具有2个容纳腔,1个投入口与1个容纳腔向对应,一个容纳腔内可收集可回收的垃圾,另一个容纳腔内收集不可回收的垃圾,传统的垃圾回收箱功能单一,仅能回收垃圾,晚上扔果壳至箱体内时,由于视线不好易将垃圾扔至箱体外的地面上,影响环境卫生,收集效率不高;还有一种带照明功能的垃圾回收箱,使用电池对LED灯进行照明时,LED灯的亮度是固定的,无法根据电池电量进行调节,LED灯的照明时间短。

  本实用新型提供一种带有微光发电电量智能分配功能的果壳回收装置,解决现有技术中LED灯照明时间短的技术问题,本实用新型可根据电池电量调节LED灯的亮度,保证照明的前提下,保证装置被点亮的时间。

  本实用新型的目的是这样实现的:一种带有微光发电电量智能分配功能的果壳回收装置,包括底座,底座上侧设有具有容纳腔的壳体,所述壳体上侧设有太阳能板,所述壳体的左右两侧均开有容纳槽,所述容纳槽内设有果壳箱,所述容纳槽顶部对应的壳体上设有由里向外设置的向上倾斜的安装板,所述安装板下侧安装有透光的灯壳,所述灯壳内安装有发光二极管D1,灯壳的下侧安装有防尘玻璃板;所述壳体的内壁上安装有主控器,所述主控器包括太阳能控制电路、主控芯片、LED驱动电路、充电触发电路和电池电量检测电路,所述太阳能板经太阳能控制电路可给蓄电池充电,所述蓄电池经电源转换电路给主控芯片、充电触发电路和电池电量检测电路供电,所述充电触发电路感应外界环境,所述主控芯片根据充电触发电路的信号控制蓄电池的充电,主控芯片根据检测到的电池电量控制LED驱动电路中发光二极管D1的开关。

  本实用新型工作时,太阳能板经过太阳能控制电路给蓄电池充电,太阳能控制电路防止给蓄电池充电时电流回流,蓄电池给主控芯片、充电触发电路和电池电量检测电路供电,外界环境的光线很强时,充电触发电路发送信号给主控芯片,主控芯片控制太阳能控制电路给蓄电池充电,主控芯片控制LED驱动电路中的发光二极管D1不亮;当外界环境的光线黑暗时,充电触发电路发送信号给主控芯片,主控芯片控制太阳能控制电路停止充电,主控芯片控制电池电量检测电路工作,电池电量检测电路检测蓄电池的电量,主控芯片根据蓄电池的电量调节施加在LED驱动电路中的发光二极管D1上的电压,从而调节发光二极管D1的亮度;本实用新型的结构简单,实现太阳能的利用,节约能源,可根据蓄电池电量调节发光二极管D1的亮度,在保证照明的前提下,保证发光二极管D1更长的点亮时间;可应用于垃圾回收箱的照明工作中。

  为了提高发光二极管D1亮度的可控性,所述LED驱动电路包括电阻R1,电阻R1一端与主控芯片的PWM0连接,电阻R1另一端分别连接晶体管Q1和晶体管Q2的基极,晶体管Q2的集电极连接发光二极管D1的正极,发光二极管D1的负极连接电阻R3一端,电阻R3另一端连接晶体管Q3的集电极,晶体管Q1和晶体管Q2的发射极连接在一起,晶体管Q2的发射极分别连接电阻R2一端和二极管D2的负极,电阻另一端和二极管D2的正极均与晶体管Q3的基极连接,所述晶体管Q1的集电极和晶体管Q3的发射极接地;所述晶体管Q2和Q3均为NPN型,晶体管Q1为PNP型。

  为了感应外界环境,所述电源转换电路输出电源VCC,所述电源VCC给充电触发电路供电,所述充电触发电路包括光敏电阻Rs,电源VCC连接光敏电阻Rs一端,光敏电阻Rs另一端分别连接电阻R6一端和主控芯片的PC0口,所述电阻R6另一端接地;此设计中,外界环境光线越亮,光敏电阻Rs的阻值越小,电阻R6的阻值固定,则电阻R6上的电压越大,电阻R6上的电压传送给主控芯片,外界环境的光线越暗,主控芯片接收的电压越小,当电压小到设定的最小临界值时,主控芯片控制电池电量检测电路开始工作,否则,电池电流检测电路一直不工作。

  为了进一步提高蓄电池充电的可控性,所述太阳能控制电路经过开关K2给蓄电池充电,主控芯片控制开关K2的开关,所述电池电量检测电路包括开关K1-1,所述蓄电池的正极连接开关K1-1一端,开关K1-1另一端连接电阻R4一端,电阻R4另一端分别连接电阻R5一端和开关K1-3一端,所述蓄电池的负极连接开关K1-2一端,开关K1-2另一端连接电阻R5另一端,所述开关K1-3另一端连接主控芯片的A/D口,所述电阻R4和电阻R5的阻值相同,电阻R4的阻值至少为5kΩ;此设计中,主控芯片根据电阻R6上的电压信号控制开关K2的通断,主控芯片接收到的电压信号值小于设定的最小临界值时,主控芯片控制开关K2断开,太阳能控制电路停止给蓄电池充电,此时,主控芯片控制开关K1-1、开关K1-2和开关K1-3合上,电阻R4和电阻R5对蓄电池的电压进行对半分压,蓄电池的一半电压经过A/D转换变成数字信号,蓄电池电压越大,则主控芯片的PWM0口的输出脉冲越宽,发光二极管D1越亮,反之,主控芯片的PWM0口的输出脉宽越小,发光二极管D1越暗。

  为了使光敏电阻可更好的感应外界光线的强度,所述壳体的前侧和后侧均安装有玻璃板。

  作为本实用新型的进一步改进,所述果壳箱设有2个且关于壳体在长度方向上的中心对称设置。

  其中,1底座,2太阳能板,3壳体,4灯壳,5安装板,6防尘玻璃板,7果壳箱,8主控器,9玻璃板。

  如图1~4所示的一种带有微光发电电量智能分配功能的果壳回收装置,包括底座1,底座1上侧设有具有容纳腔的壳体3,壳体3的前侧和后侧均安装有玻璃板9,壳体3上侧设有太阳能板2,壳体3的左右两侧均开有容纳槽,容纳槽内设有果壳箱7,果壳箱7设有2个且关于壳体3在长度方向上的中心对称设置,容纳槽顶部对应的壳体3上设有由里向外设置的向上倾斜的安装板5,安装板5下侧安装有透光的灯壳4,灯壳4内安装有发光二极管D1,灯壳4的下侧安装有防尘玻璃板6;壳体3的内壁上安装有主控器8,主控器8包括太阳能控制电路、主控芯片、LED驱动电路、充电触发电路和电池电量检测电路,太阳能板2经太阳能控制电路可给蓄电池充电,蓄电池经电源转换电路给主控芯片、充电触发电路和电池电量检测电路供电,充电触发电路感应外界环境,主控芯片根据充电触发电路的信号控制蓄电池的充电,主控芯片根据检测到的电池电量控制LED驱动电路中发光二极管D1的开关;

  为了提高发光二极管D1亮度的可控性, LED驱动电路包括电阻R1,电阻R1一端与主控芯片的PWM0连接,电阻R1另一端分别连接晶体管Q1和晶体管Q2的基极,晶体管Q2的集电极连接发光二极管D1的正极,发光二极管D1的负极连接电阻R3一端,电阻R3另一端连接晶体管Q3的集电极,晶体管Q1和晶体管Q2的发射极连接在一起,晶体管Q2的发射极分别连接电阻R2一端和二极管D2的负极,电阻另一端和二极管D2的正极均与晶体管Q3的基极连接,晶体管Q1的集电极和晶体管Q3的发射极接地;晶体管Q2和Q3均为NPN型,晶体管Q1为PNP型;

  为了感应外界环境,电源转换电路输出电源VCC,电源VCC给充电触发电路供电,充电触发电路包括光敏电阻Rs,电源VCC连接光敏电阻Rs一端,光敏电阻Rs另一端分别连接电阻R6一端和主控芯片的PC0口,电阻R6另一端接地;

  为了进一步提高蓄电池充电的可控性,太阳能控制电路经过开关K2给蓄电池充电,主控芯片控制开关K2的开关,电池电量检测电路包括开关K1-1,蓄电池的正极连接开关K1-1一端,开关K1-1另一端连接电阻R4一端,电阻R4另一端分别连接电阻R5一端和开关K1-3一端,蓄电池的负极连接开关K1-2一端,开关K1-2另一端连接电阻R5另一端,开关K1-3另一端连接主控芯片的A/D口,电阻R4和电阻R5的阻值相同,电阻R4的阻值至少为5kΩ。

  本实用新型工作时,太阳能板2经过太阳能控制电路给蓄电池充电,太阳能控制电路防止给蓄电池充电时电流回流,蓄电池给主控芯片、充电触发电路和电池电量检测电路供电,光敏电阻Rs的阻值越小,电阻R6的阻值固定,则电阻R6上的电压越大,电阻R6上的电压传送给主控芯片,外界环境的光线越暗,主控芯片接收的电压越小,当电压小到设定的最小临界值时,主控芯片控制电池电量检测电路工作,具体的为,主控芯片控制开关K2断开,太阳能控制电路停止给蓄电池供电,主控芯片控制开关K1-1、开关K1-2和开关K1-3闭合,电阻R4和电阻R5对蓄电池的电压进行对半分压,蓄电池的一半电压经过A/D转换变成数字信号,蓄电池电压越大,则主控芯片的PWM0口的输出脉冲越宽,否则,主控芯的PWM0口输出的脉冲越窄;电池电流检测电路不工作时,主控芯片的PWM0口送出低电位,晶体管Q1的基极和晶体管Q2的基极均为低电位,晶体管Q1导通,晶体管Q2截止,晶体管Q3的基极为低电位,晶体管Q3截止,发光二极管D1不亮,此时,晶体管Q3中的电流经二极管D3回流到晶体管Q1,使得晶体管Q3快速关闭,以免晶体管Q3烧毁;电池电流检测电路不工作时,主控芯片的PWM0口送出高电位,晶体管Q1的基极和晶体管Q2的基极均为高电位,晶体管Q2导通,晶体管Q1截止,晶体管Q3的集电极为高电位,晶体管Q3导通,进而发光二极管D1被点亮,且蓄电池电压越大,主控芯片的PWM0口的脉冲越宽,发光二极管D1越亮;本实用新型的结构简单,实现太阳能的利用,节约能源,可根据外界光线的亮度控制蓄电池的充电情况,蓄电池停止充电后,根据蓄电池的电量调节发光二极管D1的亮度,在保证照明的前提下,保证发光二极管D1更长的点亮时间;外界环境黑暗的条件下,实现对果壳箱7的照明,避免由于晚上视线不好而将果壳等垃圾扔至果壳箱7外的情况发生,既环保又可提高收集效率;可应用于垃圾回收的工作中。

  不局限于上述实施例,在本实用新型公开的技术方案的基础上,本领域的技术人员根据所公开的技术内容,不需要创造性的劳动就可以对其中的一些技术特征作出一些替换和变形,这些替换和变形均在实用新型的保护范围内。


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