太阳能电池充电控制器的设计
来源: 作者: 时间:2007-06-13 22:56
切换电路:太阳能电池接在常闭触点,继电器线圈受三极管Q2控制,当太阳能电池受光照时,Q1导通而02截止,使得继电器线圈绝大部分时间不耗电。在太阳能电池不受光照时,Q1截止而Q2导通,交流电经常开触点送出。
充电电路:由UC33906和一些附属元件共同组成了"双电平浮充充电器"。太阳电池的输入电压加入后.利用电阻R,检测出电流的大小,再利用R2、R3、R4、R5、R6检测蓄电池的工作参数,经过内部电路分忻.进而通过Q3对输出电压、电流进行控制。Rs取值为0.025Ω,充电电流最大为10A,根据蓄电池的容量大小.可改变R,以改变充电电流。
在恒流快速充电状态下,充电器输出恒定的充电电流Imax,同时充电器监视电池两端电压,当电池电压达到转换电压V12时,电池的电量已恢复到容量的70%~90%,,充电器转入过充电状态,在此状态下,充电器输出电压升高到V。。由于充电器输出电压恒定不变.所以充电电流连续下降.当充电电流下降到Ioct
时,电池容量已达到额定容量的100%,充电器输出电压下降到较低的浮充电压Vf蓄电池进入浮充状态。此时U C3906的⑩脚输出高电平,LM2903的①脚输出低电,发光二极管发光,指示蓄电池已充足电。图中的电路还具有涓流充电的功能,涓流充电的电流值为It,R2为涓流充电的限流电阻。
放电电路:用LM2903接成双迟滞电压比较器,可使电路在比较电压的临界点附近不会产生振荡。R10、RPl、RP2、LJ2B、Q4、Q5和K2组成过放电压检测比较控制电路。电位器RPl、RP2起设定过放电压的作用。可调三端稳压器LM317给LM2903提供稳定的8V工作电压。
当蓄电池端电压大于预先设定的过放电压值时,U2B的⑥脚电位高于⑤脚电位,⑦脚输出低电位使04截止,Q5导通,K2动作,其常开触点闭合,LED2发光指示载工作正常;蓄电池对负载放电时端电压会逐渐降低,当端电压降低到小于预先设定的过放电址值时。U2B的⑥脚电位低于⑤脚电位,⑦脚输出高电位使Q4导通,Q5截止,K2释放,LED2熄灭,指示过放电。该控制器能有效地防止蓄电池过充、过放、过流,可满足了太阳能充电控制器的需要。
资讯排行榜
- 每日排行
- 每周排行
- 每月排行
- 抢占通信技术领域高地!<第三届无线通信技术产业发展研讨会> 9月深圳启幕!报名通道开启!
- 安森美携手英伟达,共推下一代AI数据中心加速向800V直流供电方案转型
- GD32 MCU高效控制方案,多维赋能家电全场景变频驱动
- 元器件终端市场洞察及机会分析|202507
- 瑞萨电子推出64位RZ/G3E MPU,专为需要AI加速和边缘计算的高性能HMI系统设计
- ROHM推出实现业界超低电路电流的超小尺寸CMOS运算放大器
- Vishay Gen 3 650 V和1200 V SiC肖特基二极管在提高效率的同时增强电绝缘性
- Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
- 安森美和舍弗勒扩大合作,推出基于EliteSiC的新型插电式混合动力汽车平台
- 模拟双雄Q2业绩盘点,哪些市场成增长引擎?
- 元器件终端市场洞察及机会分析|202507
- 抢占通信技术领域高地!<第三届无线通信技术产业发展研讨会> 9月深圳启幕!报名通道开启!
- 安森美和舍弗勒扩大合作,推出基于EliteSiC的新型插电式混合动力汽车平台
- Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
- 安森美携手英伟达,共推下一代AI数据中心加速向800V直流供电方案转型
- 瑞萨电子推出64位RZ/G3E MPU,专为需要AI加速和边缘计算的高性能HMI系统设计
- GD32 MCU高效控制方案,多维赋能家电全场景变频驱动
- ROHM推出实现业界超低电路电流的超小尺寸CMOS运算放大器
- Vishay Gen 3 650 V和1200 V SiC肖特基二极管在提高效率的同时增强电绝缘性
- 模拟双雄Q2业绩盘点,哪些市场成增长引擎?