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太阳能控制器电路图大全(LM393 /电源/ PIC12F675微控制器)-

电脑杂谈  发布时间:2020-05-09 14:25:50  来源:网络整理

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太阳能控制器电路图(一)1.电路结构

电路如图所示. 双电压比较器LM393的两个反相输入端子②和⑥连接在一起,并且由电压调节器ZD1提供6.2V的基准电压作为比较电压. 两个输出端子①和⑦连接到反馈电阻,将输出信号的一部分反馈到同相输入引脚③和⑤. 这会将双电压比较器变成双迟滞电压比较器,从而防止电路在比较电压的临界点附近振荡. R1,RP1,C1,A1,Q1,Q2和J1构成过充电检测比较控制电路. R3,RP2,C2,A2,Q3,Q4和J2构成过放电检测比较控制电路. 电位器RP1和RP2在调整和设置过充电和过放电电压中起作用. 可调式三端稳压器LM371为LM393提供稳定的8V工作电压. 可充电电池是12V65Ah全密封免维护铅酸电池. 太阳能电池使用40W硅太阳能电池组件,在标准光照下可输出约17V和2.3A的直流工作电压和电流. D1是一个防反向二极管太阳能控制器维修电路,可以防止硅太阳能电池. 当阳光不足时,电池将成为消耗者.

太阳能控制器电路图大全(LM393/电源/PIC12F675单片机控制器)

第二个工作原理

当阳光普照时,硅太阳能电池组件产生的直流电流通过J1-1常闭触点和R1,使LED1发光并等待电池充电; K闭合,三端稳压器输出8V电路开始工作. 过充电电压检测比较控制电路和过放电电压检测比较控制电路同时检测并比较电池端子电压. 当电池端子电压小于预设的过充电电压值时,A1的脚电势高于⑤的脚电势,脚the的低电势输出Q1截止,Q2接通,LED2点亮至表示充电,J1起作用,其触点J1 -1切换位置,硅太阳能电池模块通过D1对电池充电. 电池逐渐充满,当其端子电压大于预设的过充电电压值时,A1的⑥引脚的电位低于⑤引脚的电位,⑦引脚输出高电位使Q1导通,Q2截止,LED2熄灭,J1释放,J1-1断开充电电路,LED1点亮,指示停止充电.

当电池端子电压大于预设的过放电电压值时,A2的③引脚电势高于②引脚电势,①引脚输出高电势导通Q3,Q4结束,LED3熄灭,并且J2被释放. 常闭触点J2-1闭合,LED4点亮,表明负载正常工作;当电池放电时,端子电压将逐渐降低. 当端子电压降低到小于预设的过放电电压值时,A2的③脚电位低于②脚电位,①脚输出低电位关闭Q3,Q4点亮,LED3灯指示过放电,J2动作,其触点J2-1断开太阳能控制器维修电路,正常指示灯LED4熄灭. 另一个常闭触点J2-2(图中未显示)也被断开,以切断负载电路并防止电池继续放电. 当K闭合时,电池将再次充电.

太阳能控制器电路图(2)

12V 20A太阳能充电控制器电路图

太阳能控制器电路图大全(LM393/电源/PIC12F675单片机控制器)

IC1 TLC2272Cp

IC2 CD4013BE CMOS

Q1 2N3904

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第二季度IRF4905

第3季度2N3905

D1 1N4148

D2 20L15T

ZD1 1N5242 12V稳压二极管

LED1红色/绿色

TZ1 V7270或V727瞬态电压抑制器

TM1 2.0K(25℃)NTC热敏电阻

F1 20A保险

VR1 100K

所有电阻1 / 4w

R1 270K

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R2 470K

R3 75K

R4 180K

R5,R7,R8,R9,R10,R11 100K

R6 200K

R12,R16,R17,R18、330Ω

R13,R14 2.2K

R15 10K

C1220μf35V

C8 10nf

c2-c7,c9-c12 100nf

太阳能控制器电路图(3)

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太阳能正变得越来越流行. 太阳能控制器的工作原理是什么?该太阳能控制器使用单片机和专用软件通过电池放电率特性校正实现智能控制和精确的放电控制.

放电终止电压是由放电率曲线校正的控制点,它消除了纯电压控制过放电的不准确性,这与电池的固有特性一致,即不同的放电率端电压不同;

具有过充,过放,电子短路,过载保护,独特的防反接保护等自动控制功能;以上保护措施不会损坏任何组件,也不会燃烧保险;

采用串联PWM充电主电路,与使用二极管的充电电路相比,可将充电电路的电压损耗降低近一半,充电效率比非PWM的充电效率高3%-6%,这会增加耗电时间;升压充电,常规直接充电和浮动充电自动控制模式使系统具有更长的使用寿命;同时具有高精度的温度补偿功能;直观的LED灯管指示当前电池状态,让用户了解使用状态; <​​/ p>

所有控件均采用工业级芯片(仅适用于带I的工业级控制器),可以在寒冷,高温和潮湿的环境中自由运行. 同时采用晶体振荡器定时控制,定时控制准确;消除了电位计调节控制设定点,并使用E侧存储器记录每个工作控制点,以数字化设定并消除电位计振动偏差和温度漂移的影响. 有一些因素会降低控制点的准确性和可靠性;使用数字LED显示屏和设置,并且一键式完成所有设置. 极为方便和直观的功能是控制整个系统的工作状态并在电池中发挥作用. 过充保护和过放保护的作用. 在温差较大的地方,合格的控制器还应具有温度补偿功能. 控制器的其他附加功能,例如灯光控制开关和时间控制开关,应该是可选的.

电池

电池的作用是在有光照时存储太阳能电池板发出的电能,然后在需要时释放电能. 太阳能电池是“电池”在太阳能光伏发电中的应用. 在中国广泛使用的太阳能电池主要有: 铅酸免维护电池和凝胶电池. 这两种类型的电池由于其固有的“免维护”维护特性和较少的环境污染而非常适合可靠的太阳能. 系统,尤其是无人值守的工作站.

太阳能控制器电路图大全(LM393/电源/PIC12F675单片机控制器)

逆变器

太阳能的直接输出通常为12VDC,24VDC,48VDC. 为了向220VAC电器供电,必须将家用太阳能发电产生的直流电转换为交流电,因此有必要使用DC-AC逆变器. 光伏发电的工作原理光伏发电是一种通过利用半导体界面的光伏效应将光能直接转换为电能的技术. 这项技术的关键要素是太阳能电池. 在将太阳能电池串联连接以进行保护之后,可以形成大面积的太阳能电池模块,然后可以通过与诸如功率控制器之类的组件协作来形成光伏发电装置. 光伏发电的优点是它不受区域的限制,因为太阳照在地球上. 该光伏系统还具有安全可靠,无噪音,低污染,无需消耗燃料,无需架设输电线路就地发电,施工周期短等优点.

太阳能控制器电路图大全(LM393/电源/PIC12F675单片机控制器)

光伏发电基于光伏效应原理,利用太阳能电池将太阳能直接转换为电能. 不管是单独使用还是与电网连接,光伏发电系统主要由太阳能电池板(组件),控制器和逆变器组成. 它们主要由电子组件组成,不涉及机械零件. 因此,光伏发电设备极为精制,可靠稳定,使用寿命长,安装维护方便. 从理论上讲,光伏发电技术可用于需要电力的任何场合,从航天器到家用电源,从兆瓦级电站到小型玩具,光伏发电无处不在. 太阳能光伏发电的最基本元素是太阳能电池(片),包括单晶硅,多晶硅,非晶硅和薄膜电池. 最常用的是单晶和多晶电池,某些小型系统和计算器辅助电源中使用非晶电池.

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太阳能控制器电路图(4)

制造12V太阳能控制器

电路由电池,控制器,电器和充电部分组成. 其中: 稳压二极管DW1,电阻器R1,R2构成欠压检测电路,晶体管Q1,Q2,电阻器R3和继电器构成欠压自动断电控制和执行电路. K1和K2是手动“关闭”和“开启”机器按钮开关,PV +是太阳能电池板充电输入的正极. 负载最好使用直流12V电子节能灯.

工作原理:

需要电力时. 按下按钮开关K2,此时继电器线圈被电吸引;同时,继电器触点(1)和触点(3)闭合并连接,电池的正电压从触点(1)经过触点(3)流动. 该电路带电工作. 当电池电压高于10.8V时,稳压二极管D1断开并导通,并且晶体管Q1和Q2正向偏置. 此时,继电器保持自保护导通状态. 即使释放按钮K2,电路仍处于正常工作状态. 当您需要关闭电源时,用手按下关闭按钮K1. 此时,Q1的基极b接地,Q1和Q2同步终止,继电器断开,电源断开. 当电池的放电电压低于10.8V时.

应停止放电,以防止过度放电损坏电池. 该功能由欠压检测电路DW1,R1,R2和执行电路Q1,Q2,R3和继电器完成. 当电池电压低于10.8V时,DW1反向截止,导致Q1和Q1截止,继电器被断电,从而实现自动断电并防止电池过放电.

太阳能控制器电路图大全(LM393/电源/PIC12F675单片机控制器)

太阳能控制器电路图(5)用PIC12F675单片机制造的太阳能路灯控制器

太阳能控制器电路图大全(LM393/电源/PIC12F675单片机控制器)

PIC 12F675控制电池的过充电,过放电,开和关路灯功能,定时照明,黑暗自动照明,延迟照明,自动跟踪照明和其他功能,路灯照明测试控制功能,LED指示功能等<

电源由电池BT1,电池过充控制场效应管01和三端稳压器U1组成. 第二季度,第四季度. 成分排放控制; K1手册,R_GM1光控自动点亮系统,电池分压器,发光指示二极管等部件. 太阳能电池板电压从接口J3输入. 在防充电二极管D1之后,它分为两个通道,一个在U1 LM 78L 05电压稳定之后,它为PIC 12F675单片机提供工作电源,另一个通过FB保险丝为电池充电. . MCU上电后,首先复位由Rf和Cf组成的硬件电路. 然后由软件控制U2. ③GP4引脚输出高电平,Q4导通,Q2关闭,控制系统停止放电,然后检测U2⑦GP0引脚上的分压值,并由内部间接检测和判断A / D转换和软件操作电池是欠压还是过压. 如果电池过度充电,则U2由软件控制②引脚GP5输出高电平以接通Q1. 短路太阳能电池板,停止对电池充电,并点亮“过充电”指示灯LED2;如果没有发生过充电,则U2②引脚GP5输出低电平,以使电池充电. 通过检测连接到U2的引脚GP1的光敏电阻R_GM1的分压器值,来判断是否为“黑暗并且该打开灯了”. 如果达到预设的点亮点,则u2由软件控制. 调平,关闭Q4,打开02,然后打开路灯. 如果没有打开灯,程序将返回,并周期性地检测上述参数.

K1是手动点亮按钮. 按K1,路灯将亮起. MCU通过检测光敏电阻R_GM1上的分压值来判断是否为“天黑”. 然后根据设计要求点亮路灯. 如果不是,则单片机进入路灯控制器的“测试”功能: 2分钟后路灯自动熄灭.


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      发表评论  请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布、暴力、反动的言论

      • 刘云龙
        刘云龙

        甲午海战前基本上就已经决定了北洋水师的失败

      • 姬子婴
        姬子婴

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