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需求指出的是,当操控电路堵截负载回路后,操控电路依然要耗费蓄电池能量,因而操控电路要最好可以下降电子元器件以下降功耗。出于此意图,该电路采纳PHILIPS 公司的单片机P87LPC767作为CPU。该单片机是20 引脚封装的单片机,根本结构与51 系列兼容,合适于许多要求高密度、低本钱的场合。其内含4KB的OTP程序存储器和128B 的RAM,而且内置4 路8 位A/D转换器。尤其是作业在100 kHz耀4 MHz,电源电压为3.3 V时,其功耗电流仅为0.044耀1.7 mA,很合适蓄电池供电的体系。
受体积和本钱的约束,以单片机为中心的操控电路电源直接经过蓄电池端电压改换得来,该电路经过图4 中的LM317 三端可调稳压器改换出单片机的电源电压,操控电路与主回路共地。
LM317 为三端可调正压稳压器,其输出电压规模为1.25耀37 V,只需2 个外接电阻即可设置输出电压。LM317 的输出端Vout和调整端adj之间供给1.25 V的基准电压VREF,输出电压满意式(1)。
因为LM317 的输入和输出电压差为40 V,而关于24 V 的太阳能电池阵列的开路电压有或许到达50 V,为防止瞬间过压,在LM317 输入端并接稳压管D13进行维护。
图5为单片机P87LPC767的管脚衔接图。电路中单片机的根本功用便是丈量蓄电池端电压,从而操控S1和S2 的导通情况,确保电路的安稳运转。因为P87LPC767 自带8 位AD,单片机又与主回路共地,因而选用直接电阻分压丈量即可,即电路图5 中的VAD1。
负载为路灯时,应具有光控功用,即有太阳光时,S2截止曰夜晚或阴雨天光线导通,路灯照明。因为光线缺乏时,电池阵列的输出电压下降明显,因而可经过对其输出电压进行分压丈量(VAD2),判别光线导通和截止的一个判别根据。