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智能追光节能路灯论文.doc

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智能追光节能路灯论文.doc

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路,在太阳能电池板转动的180度范围内安置8个光敏电阻,分别与ADC0809八个模拟量输入端口相连接,把采集的八个端口模拟量送入51单片机比较,根据比较结果控制舵机选择最佳位置进行采光。从而寻得最大功率点。
方案二:利用太阳能电池板的输出电压作为ADC0809的模拟输入量,将太阳能电池板转动角度分为57个部分,。在每个角度上设定脉宽调制信号(PWM),用以控制舵机的转动。当太阳光照射在太阳能电池板上时,使用ADC0809转换芯片将采集的模拟电压转换为成数字量V,通过单片机控制其从起始位置到末位置寻找电压最大位置Vmax,后舵机转到此处停下,待五秒后进行下一轮循环。

如图2所示,ADC0809芯片模拟选择设置端口选择与单片机P2口的4、5、6三引脚相接。选择AD的IN2引脚作为模拟量大的输入(从太阳能电池板获得),转换的数字量输出到AT89S52的P0口。其中ADC0809输入模拟量在0~5V范围内,八个输出口可以把5V的电压分为255份,,输出量就改变一份,
方案比较:方案一中将舵机转动的180度分为8个位置,且占用了AD芯片的八个模拟量输入口;而方式二将180度转动角度分成了57位置,仅用一个模拟量输入口。比较两方案可以发现方案二更加精确,太阳能电磁板反应很灵敏,光强有很微弱的改变时输出电压就会发生改变,作为选定位置控制信号很合适,基于此本系统采用方案二
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在此部分中脉宽调制信号设计如下:
路灯控制部分
方案一:采用光敏电阻设计一继电器开关来控制路灯亮灭的切换。继电器开关原理图如图4所示,当照度下降到设置时由于光敏电阻阻值上升激发VT1导通,VT2的激励电流使继电器工作,常开触点闭合,常闭触点断开,实现对路灯电路的控制。其中,Rc为光敏电阻,K为继电器。

方案二:采用太阳能电池板输出电压进行控制,由于电池板反应比较灵敏,,即关闭路灯;反之,是黑夜,打开路灯。其中控制信号和追光部分一样获取,在ADC0809转换数值量后对其进行判断,成立(黑夜),开关导通,路灯亮;反之,赋高电平,开关截止,路灯灭。开关电路如图5所示。


方案比较:方案一中使用了光敏电阻控制继电器的方法实现开关的控制,方法可行但需外加电路;在方案二中采用电池板输出电压进行控制,仅需一个晶体管,在软件中对输出电压进行判断,在夜晚中由于没有太阳光输出电压很低,基于此寻找一个临界点,