本發明涉及太陽能用具領域,尤其涉及一種太陽能板裝置。
背景技術:
隨著經濟飛速的發展,人類對自然的索取也越來越多,不可再生資源消耗越來越大,已經不能滿足人類的生產和生活。因此,新能源已經成為人類生存和生活中不可缺少的資源。其中,太陽能是應用最為廣泛的新能源之一。現有的太陽能支架均只有安裝太陽能板的功能,功能單一,且占用空間較大,造成了一定的空間浪費,同時太陽能板取光面與陽光不對應。
技術實現要素:
本發明的目的在于提供一種太陽能板裝置,以解決上述技術問題,為實現上述目的本發明采用以下技術方案:
一種太陽能板裝置,包括太陽能板、上板槽、下板槽、上圈、下圈、頂軸、立軸、底軸、電動機、控制器、滑輪及軌道,所述太陽能板鋪設在上板槽和下板槽之間,多塊太陽能板拼接成半圓弧面,所述上板槽安裝在上圈的外壁上,所述下板槽安裝在下圈的外壁上,所述立軸的兩端分別連接頂軸和底軸,所述控制器與電動機并排安裝在立軸下面,控制器和電動機通過支桿固定在軌道上,且立軸底端與電動機連接,所述頂軸兩端固定在上圈的內壁上,所述底軸兩端固定在下圈的內壁上,所述滑輪分為4個,等間距安裝在下圈上,所述滑輪嵌入軌道上,且沿軌道運動。
在上述技術方案基礎上,所述太陽能板包括掛鉤和橡膠墊,所述掛鉤安裝在太陽能板的頂部,所述橡膠墊設置在太陽能板的底部,太陽能板通過掛鉤掛在上板槽內,太陽能板底部放置在下板槽內。
在上述技術方案基礎上,所述控制器內設置控制電路,電路通過電容C2和泄放電阻R3降壓后,經過橋堆IC2整流,VD2穩壓后,得到12V左右的直流電壓,為IC1及其它電路供電。IC1為14位二進制計數/分頻器集成電路,通過由R1、R2、C1和IC1的內部電路構成一定頻率的時鐘振蕩器,為IC1的定時提供時鐘脈沖。當電路通電后,首先進入設備的工作間隙等待時間,IC1內部通過對時鐘脈沖的計數和分頻實現延時,當計時時間到時(按圖中參數,約為3小時),IC1的Q14端輸出高電平,使三極管V導通,繼電器KA得點,驅動受控設備開始工作,此時,IC1又開始對設備工作時間進行計時,定時時間到時(按圖中參數,約為20分鐘),IC1的Q14端重新變為低電平,使V截止,設備停止工作,此時,IC1自動復位,又開始下一次計時,從而可以使設備按照設定時間進行定時循環工作。圖中VL為工作指示燈,集成電路IC1選用14位二進制計數/分頻器集成電路CD4066,也可使用CC4066或其它功能相同的數字電路集成塊,IC2選用1A、50V的橋堆,也可用四只1N4007二極管接成,三極管V選用NPN型三極管8050,也可使用9013或3DG12等國產三極管,VD1選用整流二極管1N4007;VD1選用1W,12V的硅穩壓管,如1N4742;VD3~VD5使用開關二極管1N4148;VL選用普通發光二極管。電阻R1、R2、R4、R6和R7選用1/4W的金屬膜電阻器;R3和R5選用1/2W碳膜電阻器,C1選用滌綸或獨石電容器;C2選用耐壓為450V及以上的聚丙烯電容器;C3選用耐壓為16V的鋁電解電容器,KA選用線圈電壓為12V的微型繼電器,觸點容量根據受控設備的功率來確定。電路安裝完成后,一般無需調試即能正常工作,當需要調節控制時間時,可調節R1、和C1的參數;也可改變IC1輸出控制端(Q4~Q14)的位置來實現。
本發明通過設置旋轉裝置,可以自由調節太陽能板迎合直射陽光,以便取得足夠光照強度,提高太陽能板工作效率,通過設置電動機,方便操作,有利于使用者操作,太陽能板裝置采用先進的生產技術,結構設計合理。
附圖說明
圖1為本發明的正面圖。
圖2為本發明的反面圖。
圖3為太陽能板的結構示意圖。
圖4為定時電路圖。
圖中:1-太陽能板;2-上板槽;3-下板槽;4-上圈;5-下圈;6-頂軸;7-立軸;8-底軸;9-電動機;10-控制器;11-滑輪;12-軌道;13-掛鉤;14-橡膠墊。
具體實施方式
下面結合附圖和具體實施例對本發明作進一步詳細闡述。
一種太陽能板裝置,包括太陽能板1、上板槽2、下板槽3、上圈4、下圈5、頂軸6、立軸7、底軸8、電動機9、控制器10、滑輪11及軌道12,所述太陽能板1鋪設在上板槽2和下板槽3之間,多塊太陽能板1拼接成半圓弧面,所述上板槽2安裝在上圈4的外壁上,所述下板槽3安裝在下圈5的外壁上,所述立軸7的兩端分別連接頂軸6和底軸8,所述控制器10與電動機9并排安裝在立軸7下面,控制器10和電動機9通過支桿固定在軌道12上,且立軸7底端與電動機9連接,所述頂軸6兩端固定在上圈5的內壁上,所述底軸8兩端固定在下圈5的內壁上,所述滑輪11分為4個,等間距安裝在下圈5上,所述滑輪11嵌入軌道12內,且沿軌道12運動。
進一步,所述太陽能板1包括掛鉤13和橡膠墊14,所述掛鉤13安裝在太陽能板1的頂部,所述橡膠墊14設置在太陽能板1的底部,太陽能板1通過掛鉤13掛在上板槽2內,太陽能板1底部安裝在下板槽3內。
進一步,所述控制器10內設置控制電路,電路通過電容C2和泄放電阻R3降壓后,經過橋堆IC2整流,VD2穩壓后,得到12V左右的直流電壓,為IC1及其它電路供電。IC1為14位二進制計數/分頻器集成電路,通過由R1、R2、C1和IC1的內部電路構成一定頻率的時鐘振蕩器,為IC1的定時提供時鐘脈沖。當電路通電后,首先進入設備的工作間隙等待時間,IC1內部通過對時鐘脈沖的計數和分頻實現延時,當計時時間到時(按圖中參數,約為3小時),IC1的Q14端輸出高電平,使三極管V導通,繼電器KA得點,驅動受控設備開始工作,此時,IC1又開始對設備工作時間進行計時,定時時間到時(按圖中參數,約為20分鐘),IC1的Q14端重新變為低電平,使V截止,設備停止工作,此時,IC1自動復位,又開始下一次計時,從而可以使設備按照設定時間進行定時循環工作。圖中VL為工作指示燈,集成電路IC1選用14位二進制計數/分頻器集成電路CD4066,也可使用CC4066或其它功能相同的數字電路集成塊,IC2選用1A、50V的橋堆,也可用四只1N4007二極管接成,三極管V選用NPN型三極管8050,也可使用9013或3DG12等國產三極管,VD1選用整流二極管1N4007;VD1選用1W,12V的硅穩壓管,如1N4742;VD3~VD5使用開關二極管1N4148;VL選用普通發光二極管。電阻R1、R2、R4、R6和R7選用1/4W的金屬膜電阻器;R3和R5選用1/2W碳膜電阻器,C1選用滌綸或獨石電容器;C2選用耐壓為450V及以上的聚丙烯電容器;C3選用耐壓為16V的鋁電解電容器,KA選用線圈電壓為12V的微型繼電器,觸點容量根據受控設備的功率來確定。電路安裝完成后,一般無需調試即能正常工作,當需要調節控制時間時,可調節R1、和C1的參數;也可改變IC1輸出控制端(Q4~Q14)的位置來實現。
本發明通過設置控制電路,可以自動調節太陽能板的角度,以便提高太陽能板的工作效率,同時方便了使用者操作,也增加了經濟效益。
以上所述為本發明較佳實施例,對于本領域的普通技術人員而言,根據本發明的教導,在不脫離本發明的原理與精神的情況下,對實施方式所進行的改變、修改、替換和變型仍落入本發明的保護范圍之內。