图6显示了第1阶段的波形的放大图。第2阶段从IMON/DE引脚电压(迹线)达到1.6V时开始。在此阶段,CI回路接通并拉低COMP信号(青色迹线),从而开始稳定输出电流并使IMON/DE引脚电压保持恒定。IMON/DE引脚电压代表所感测的平均输出电流信号。IL波形(绿色迹线)显示平均电流在第2阶段被控制为恒定水平。输出电压波形(粉色迹线)显示超级电容被恒定充电电流以线性方式充电。

图6.超级电容充电第1阶段的实验波形放大
第3阶段从FB引脚检测到0.4V电压开始(图7)。该触发之后恒定电流稳定回路将完全接通,所以开关频率可自动调节至预编程的300kHz.在更高的开关频率下,电感电流纹波(绿色迹线)显着减小。输出电压(粉色迹线)继续呈线性增加,表示超级电容被线性充电。

图7.超级电容充电的实验波形
回到图5,第3阶段一直到Vo达到25V的目标电压时结束。此时,CV回路接通并稳定输出电压。平均电流回路断开。图5显示输出电压(粉色迹线)趋平且电感电流降低。代表平均充电电流的IMON/DE引脚电流也下降,表示恒定电流稳定过程结束。
2.7v超级电容充电电路图(二) 超级电容作为电源给手机电池充电
用超级电容取代上面电路中的太阳能板,使用的超级电容组为200F,初始电压为10.8V.将电路输出电压调到5V,电流调节到180mA左右.由实验可以发现电容放电1h左右,电压下降了1V,具有在晴天时电池板对手机电池的充电效果,具有随时性,可以与太阳能电池板结合,实现优势互补.
太阳能板和超级电容综合起来给电池充电
太阳能板产生的电压用第一个DCDC模块稳定在10V左右,第二个DCDC模块将电压稳定在5V,调节负载中的可调电阻将手机电池两端电流稳定在180mA.这样产生的多余的电能存储在超级电容中,超级电容克服了一般蓄电池使用寿命不长,充放电速度慢,不能迅速对光伏输出电压变化做出反应,有一定的延时性的缺点.在白天光照充足的情况下,太阳能电池给负载(手机电池)充电,当光照不足时或者夜晚时,可以利用超级电容给负载供电。手机电池充电限制电压
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这充分说明我国強大的国防能力