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所制造的大型路燈及景 觀燈、庭園燈,廣泛應用于市政工程、園林、公園、開發區、廣場、別墅區等場所,受到市政單位、路燈所、電力局、園林局等部門及房地產開發商的一致好評 和歡迎。本廠有較強的技術力量,設備齊全,品質過硬,先進獨特的設計,款式多樣,工藝先進,設備精良,完善的檢測手段,更新迅速;經過多年來的努力拼搏, 隨著技術的不斷更新,目前我廠已生產出質量的各種路燈系列產品推出市場,有幾千樣款式,部分產品出口到中東、東南亞、韓國等國家。
在施工上,公司以完美、嚴謹的理念為經營精神。實行項目經理負責制,嚴格按照國家的施工技術標準及安全標準規范施工。
在售后服務上,本公司成立專職的售后服務部門,實行單項工程專人負責制,實行定期尋訪檢修制度,主動及時滴發現問題,解決問題,以限度的提高產品價值和服務價值。
本電路采用鉛酸免維護蓄電池,不需專門的維護;即便傾倒電解液也不會溢出,不向空氣中排放氫氣和酸霧;安全性能更好。但是對蓄電池的過充電更為敏感,因此對過充保護要求高;當長時間反復過充電后,蓄電池極板易變形。4.4照明負載 LED外施電壓后在其內部會產生受激電子躍遷光輻射。按照不同半導體基本材料的物理特性,所產生的光波長是不同的。發光二極管的實質性結構是P—N結,在半導體P—N結通以正向電流時注入少數載流子,少數載流子的發光復合就是發光二極管的工作機理。半導體P—N結發光實質為固體發光,而各種固體發光都是固體內不同能量狀態的電子躍遷的結果。
半導體材料的發光機理決定了單一LED芯片不可能發出連續光譜的白光,必須以其它的方式合成白光。白光LED通常是在發射藍光的InGaN基材上涂熒光材料,熒光材料在受到藍光激勵時會發出黃光,藍光和黃光的混合物形成白光[8]。 由于LED是直流供電器件,很容易制成直流燈具,廣泛應用于直流系統,如太陽能燈具產品。超高亮白光LED應用于太陽能燈具,單個束光型超高亮度LED發光管其產生的光線方向性太強,綜合視覺效果較差,因此應首選平光型超高亮LED或平光型與束光型超高亮LED組合使用,將多個LED集中于一起,排列組合成一定規則的LED發光源。超高亮白光LED發光源既要保證有一定的照射強度,又要使其具有較高的光效,然而電流的增大,光通量雖然增大,但是,另一方面電流的增加會引起光源熱損耗的增加,通常導致管溫的增加,其綜合效果是光效降低,所以把光通量和光效的交合點為最佳工作點,一般為17.5mA。 超高亮白光LED發光源具有如下優點 :
(1)壽命長。LED的壽命長達100000h,而白熾燈的壽命一般不超過2000 h,熒光燈的壽命也不過5000 h左右。 (2)效率高。相對于傳統的第一代照明光源白熾燈,LED的功耗只有前者的10%~20%。 (3)綠色環保。與廣泛使用的第二代照明熒光燈相比,LED不含汞、無頻閃,是一種環保光源。 (4)耐低溫。環境使用溫度在一40℃~80℃ ,環境適應性非常強[7]。 這種電路的關鍵是針對蓄電池的充放電特性設計一個比較好的電壓比較點,再加上發光二極管構成的充放電狀態指示電路,便成了一個具有實用功能的智能控制器,具有防蓄電池過放電、過充電功能。在太陽輻照不足的幾個月,由于蓄電池的充電狀態通常較低,使蓄電池放電時端電壓也較低,這樣負載工作電流較小、功率小,系統也能夠工作更長的時間。反之在太陽輻照比較充足時,負載工作電流較大、功率大、也更亮。 太陽能LED發光源:在太陽能LED燈具中,發光源所用的LED數量,從1個到上千個不等,一定數量的LED組成一個發光源時,其排列和組合是一個非常重要的關鍵點。即不同的排列和組合對整體的亮度都有影響。在LED排列組合上依據光學原理及數學推導建立數學模型,最有效地發揮超高亮白光LED的發光效率,并使得單位面積LED的數量少以降低成本。 本設計采用的單個高亮管的正常工作電壓3.3V,共采用28個1W高亮管,每7個高亮管串聯成一組,共四組并連在電路中,這樣也可以減少當電路中的某一個高亮管出現故障時對其他高亮管的影響,由于高亮管的直射效果好,所以燈具的體積要盡量小一些,這樣可以使高亮管的照射范圍更大一些,高亮管盡量選用照射角度大一些的高亮管。4.5蓄電池和太陽能板的選用 該電源給路燈供電,該路燈的工作電壓為24V ,工作電流約1.2A。由于路燈一天要工作8個小時左右,考慮連續陰天3天情況下系統的供電,后備電源須具有24h的供電能力,且按80%的放電率計算,則蓄電池的容量如公式(1)為: Qx=(Tx×Is)=(24×1.2)/0.8=36(Ah) (1) 式中: Qx——蓄電池容量; Tx——蓄電池放電時間; Is——設備工作電流。 應選用24V/36Ah免維護蓄電池。 有日照時,要求太陽能板給蓄電池充電,每天有效充電時間8H,兩天充滿,則可計算出太陽能板輸出的功率如式(2): P=24Ic =Vg?Qx+Qs ×(D-1)?/(Tc×D) =24Qx/Tc=24*(36+9.6)/16=68.4W (2) 8 據由RXD(P3.0)端串行輸出或輸入;而同步移位時鐘由TXD(P3.1)端串行輸出, 在同步時鐘作用下,實現由串行到并行的數據通信。由于74LS164在低電平輸出時允許通過的電流達8mA,故不必添加驅動電路,亮度也較理想。4.7過充、過放控制電路 過充控制,就是在蓄電池處于過充狀態時斷開充電電路,過放控制電路就是在蓄電池處于過放狀態時斷開放電電路。過充、過放控制都是為了保護蓄電池,延長蓄電池的使用壽命。過充、過放控制電路如圖4。過充、過放判斷的依據主要是蓄電池電壓的高低,其工作原理如下: 過充控制電路中將繼電器J1的開關串聯在充電電路中,當白天有太陽光時處于正常充電狀態時,由太陽能板吸熱經繼電器開關常閉點向蓄電池充電,當蓄電池的電壓高于26V時,認為蓄電池處于過充狀態,U1A“-”端電壓高于“+”端電壓時U1A輸出“-”,低電平,使Q1截止,同時Q2導通,繼電器線圈J1通電,則繼電器常閉點斷開,常開點閉合,充電電路斷開過充指示燈亮,停止向蓄電池充電,達到過充保護功能。