本实用新型主要涉及一种充电装置,更具体地说,涉及教学用自感应终端充电装置。
背景技术:
随着现在科学技术的不断进步,各种用电的装置越来越多,每款都配有一个与之匹配的充电器。这样既会因为循环使用导致插头的损坏或者不牢固,产生漏电的危险,还会浪费资源,产生产品的成本,不环保,带来很多的不便。在教学中教室使用的用电装置较多,漏电会造成安全隐患,设计一款充电装置既能给多种设备进行供电,又能避免漏电的危险。
技术实现要素:
本实用新型主要解决的技术问题是提供教学用自感应终端充电装置,其结构简单,将太阳能转换成电能进行供电,控制部分可以显示电量,当有设备连接到充电口可以自动进行充电,采用无线的方式进行供电减少安全隐患。
为解决上述技术问题,本实用新型教学用自感应终端充电装置包括太阳能供电模块、电源管理模块、电源传输模块、电源接收模块、充电模块、电量检测模块、按键功能选择、电量显示模块、单片机控制模块、红外传感器、温度传感器,其结构简单,将太阳能转换成电能进行供电,控制部分可以显示电量,当有设备连接到充电口可以自动进行充电,采用无线的方式进行供电减少安全隐患。
其中,所述太阳能供电模块的输出端连接着电源管理模块的输入端;所述电源管理模块的输出端连接着电源传输模块的输入端;所述电源传输模块的输出端连接着电源接收模块的输入端;所述电源接收模块的输出端连接着充电模块的输入端;所述充电模块的输出端连接着电量检测模块的输入端;所述单片机控制模块的输出端连接着电源管理模块的输入端;所述单片机控制模块的输出端连接着充电模块的输入端;所述按键功能选择的输出端连接着单片机控制模块的输入端;所述单片机控制模块的输出端连接着电量显示模块的输入端;所述红外传感器的输出端连接着单片机控制模块的输入端;所述温度传感器的输出端连接着单片机控制模块的输入端;所述电量检测模块的输出端连接着单片机控制模块的输入端。
作为本实用新型的进一步优化,本实用新型教学用自感应终端充电装置所述单片机控制模块采用AT89C51单片机。
作为本实用新型的进一步优化,本实用新型教学用自感应终端充电装置所述电量检测模块采用CS5406A芯片。
作为本实用新型的进一步优化,本实用新型教学用自感应终端充电装置所述太阳能供电模块采用太阳能光电板。
作为本实用新型的进一步优化,本实用新型教学用自感应终端充电装置所述红外传感器采用BIS0001热释电红外传感器。
作为本实用新型的进一步优化,本实用新型教学用自感应终端充电装置所述温度传感器采用DS18B20温度传感器。
控制效果:本实用新型教学用自感应终端充电装置,其结构简单,将太阳能转换成电能进行供电,控制部分可以显示电量,当有设备连接到充电口可以自动进行充电,采用无线的方式进行供电减少安全隐患。
附图说明
下面结合附图和具体实施方法对本实用新型做进一步详细的说明。
图1为本实用新型教学用自感应终端充电装置的硬件结构图。
图2为本实用新型教学用自感应终端充电装置的单片机控制模块电路原理图。
图3为本实用新型教学用自感应终端充电装置的太阳能供电模块原理图。
图4为本实用新型教学用自感应终端充电装置的充电模块原理图。
图5为本实用新型教学用自感应终端充电装置的电源接收模块原理图。
图6为本实用新型教学用自感应终端充电装置的电量计量模块原理图。
图7为本实用新型教学用自感应终端充电装置的红外传感器原理图。
图8为本实用新型教学用自感应终端充电装置的电量显示模块原理图。
图9为本实用新型教学用自感应终端充电装置的电源管理模块原理图。
图10为本实用新型教学用自感应终端充电装置的电源接收模块原理图。
具体实施方式
具体实施方式一:
结合图1、2、3、4、5、6、7、8、9、10说明本实施方式,本实施方式所述教学用自感应终端充电装置包括太阳能供电模块、电源管理模块、电源传输模块、电源接收模块、充电模块、电量检测模块、按键功能选择、电量显示模块、单片机控制模块、红外传感器、温度传感器,其结构简单,将太阳能转换成电能进行供电,控制部分可以显示电量,当有设备连接到充电口可以自动进行充电,采用无线的方式进行供电减少安全隐患。
其中,所述太阳能供电模块的输出端连接着电源管理模块的输入端,太阳能供电模块用于将采集太阳能并将太阳能转换为电能,转换后的电能通过V1传送到电源管理模块。
所述电源管理模块的输出端连接着电源传输模块的输入端,电源管理模块用于将接收到的电能进行处理后通过V2传送到电源传输模块。
所述电源传输模块的输出端连接着电源接收模块的输入端,电源传输模块将电能传送出去,传送出去的电能通过V3口传送到电源接收模块。
所述电源接收模块的输出端连接着充电模块的输入端,电源接收模块用于接收传送的电能,并进行整形处理后传送到充电模块,电源接收模块与充电模块通过V4口连接。
所述充电模块的输出端连接着电量检测模块的输入端,充电模块用于为个用电设备进行充电。
所述单片机控制模块的输出端连接着电源管理模块的输入端,电源管理模块用于处理电能信号,根据单片机控制模块输出的信号对电能进行处理传送,电源管理信号与单片机控制模块通过P3.0口相连接。
所述单片机控制模块的输出端连接着充电模块的输入端,单片机控制模块输出控制信号控制充电模块进行控制,控制充电模式,单片机控制模块与充电模块通过P3.1口相连接。
所述按键功能选择的输出端连接着单片机控制模块的输入端,按键功能模块用于输入控制信号控制充电模式,按键功能选择与单片机控制模块通过P0.0、P0.1、P0.2、P0.3口相连接。
所述单片机控制模块的输出端连接着电量显示模块的输入端,电量显示模块用于显示检测到的电池电量,单片机控制模块输出信号通过P2口到电量显示模块。
所述红外传感器的输出端连接着单片机控制模块的输入端,红外传感器用于检测是否有人靠近充电装置,红外传感器检测到的信号通过P1.5口传送到单片机控制模块。
所述温度传感器的输出端连接着单片机控制模块的输入端,温度传感器用于检测充电装置的温度避免由于温度过高对充电装置造成损坏,温度传感器检测的信号通过P1.1口传送到单片机控制模块。
所述电量检测模块的输出端连接着单片机控制模块的输入端,电量检测模块用于检测电池的电量情况,检测到的信号通过P0.4、P0.5、P0.6、P0.7口传送到单片机控制模块。
具体实施方式二:
结合图1、2、3、4、5、6、7、8、9、10说明本实施方式,所述单片机控制模块采用AT89C51单片机。所述AT89C51单片机从它内部的硬件到软件都有一套完整的按位操作系统,片内RAM区间还特别开辟了一个双重功能的地址区间,十六个字节,单元地址20H~2FH,它既可作字节处理,也可作位处理。51单片机的I/O脚的设置和使用非常简单,当该脚作输入脚使用时,只须将该脚设置为高电平(复位时,各I/O口均置高电)。当该脚作输出脚使用时,则为高电平或低电平均可。
具体实施方式三:
结合图1、2、3、4、5、6、7、8、9、10说明本实施方式,所述电量检测模块采用CS5406A芯片。CS5406A芯片采集充电装置的电量,便于了解用电情况,便于单片机控制模块进行充电控制。
具体实施方式四:
结合图1、2、3、4、5、6、7、8、9、10说明本实施方式,所述太阳能供电模块采用太阳能光电板。太阳能发电分为光热发电和光伏发电。通常说的太阳能发电指的是太阳能光伏发电,简称“光电”。光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。这种技术的关键元件是太阳能电池。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。
具体实施方式五:
结合图1、2、3、4、5、6、7、8、9、10说明本实施方式,所述红外传感器采用BIS0001热释电红外传感器。BIS0001是一款具有较高性能的传感信号处理集成电路。它配以热释电红外传感器和少量外接元器件就可构成被动式的热释电红外开关、报警用人体热释电传感器等。它能自动快速开启各类白炽灯、荧光灯、自动门、电风扇等装置,特别适用于企业、商城、库房以及家庭走廊等区域,或用于安全区域的自动灯光、照明和报警系统。
具体实施方式六:
结合图1、2、3、4、5、6、7、8、9、10说明本实施方式,所述温度传感器采用DS18B20温度传感器。DS18B20数字温度传感器接线方便,封装成后可应用于多种场合,如管道式,螺纹式,磁铁吸附式,不锈钢,封装式,型号多种多样,有LTM8877,LTM8874等等。主要根据应用场合的不同而改变其外观。封装后的DS18B20可用于电缆沟测温,高炉水循环测温,锅炉测温,机房测温,农业大棚测温,洁净室测温,弹药库测温等各种非极限温度场合。耐磨耐碰,体积小,使用方便,封装形式多样,适用于各种狭小空间设备数字测温和控制领域。
本实用新型教学用自感应终端充电装置的工作原理为:本实用新型教学用自感应终端充电装置通过太阳能供电模块将太阳能转换为电能,转换后的电能经过电源管理模块处理后通过电源传送模块传输到电源接收模块,接收到的电能通过充电模块为个用电装置进行供电。电量检测模块检测电池的电量检测后的信号传送到单片机控制模块,单片机控制模块输出信号到电量显示模块,红外传感器检测是否有人靠近,温度传感器检测充电装置是否温度过高,检测到的信号传送到单片机控制模块,单片机控制模块进行相应控制,按键功能选择输入不同功能,单片机控制模块接收信号并对电源管理模块和充电模块进行相应控制。
虽然本实用新型已以较佳的实施例公开如上,但其并非用以限定本实用新型,任何熟悉此技术的人,在不脱离本实用新型的精神和范围内,都可以做各种改动和修饰,因此本实用新型的保护范围应该以权利要求书所界定的为准。