广告
广告
太阳能直流不间断电源设计
您的位置 资讯中心 > 产业新闻 > 正文

太阳能直流不间断电源设计

2011-08-15 10:21:57 来源:电子发烧友 点击:1560

摘要:  利用太阳能对电池的充电形成不间断直流电压输出是本电路的特点,该电路由恒流充电器(IC1)、过充电保护电路(IC2与T1)和线性开关稳压器(IC3)组成。

关键字:  太阳能,  电池,  电路,  充电器,  稳压器

  利用太阳能对电池的充电形成不间断直流电压输出是本电路的特点,该电路由恒流充电器(IC1)、过充电保护电路(IC2与T1)和线性开关稳压器(IC3)组成。

  恒流充电器IC1的极限电流为60mA,一旦发生对电池B的过充电(如在充足太阳光照射下或负载电流较小时),电池电压上升,则P1滑动端电压升高,经可调稳压器IC2进行控制,使T1饱和导通,经R5与R7旁路部分或全部电流到地,LED1发光,防止过充电的发生。稳压器IC3的输出电压、电流与选用型号(LT1300或LT1301)和跳线接口S1与S2状态有关。

  当S1接上跳线时可获得+5V(LT1300)或+12V(LT1301)的直流电压输出。当S1未接跳线时可获得+3.3V(LT1300)或+5V(LT1301)的输出,同样S2接上跳线或未接跳线可得到400mA或1A的输出电流。

  采用镍氢充电电池。IC3用LT1300时应使用两个1.2V的电池。用LT1301时应使用三个电池。太阳能电池S输出电压9V、输出电流100mA.扼流圈L1应在800mA时不会饱和,其值在附表中已经标明,D1和D2为肖特基快恢复二极管。

  电路调试时首先将太阳能极板与充电电池断开,并用可调稳压电源代替电池,在可调电源的输出端接上电压表,如采用LT1300(使用两个1.2V充电电池),将可调电源输出置于3.2V。调整P1直到LED1亮为止,若用LT1301(采用三个1.2V充电电池),将可调电源置于4.8V,同样调节P1直到LED1亮为止。

本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;

阅读延展
太阳能 电池 电路 充电器 稳压器 太阳能直流不间断电源设计
  • 重新定义电池精度:Dynamic Z-Track™算法如何预测不稳定的电池负载

    重新定义电池精度:Dynamic Z-Track™算法如何预测不稳定的电池负载

    随着工业和个人电子产品配备更先进的技术,给电池带来的负载也越来越不可预测,因此需要更可靠且更智能的电池电量监测计。无论是新兴人工智能(AI)增强型设备还是无人机、动力工具和机器人等成熟系统,电池都需要承受高度动态的负载。

  • 固态电池综述

    固态电池综述

    文章概述了固态电池结构,固态电池发展背景,固态电池优势。固态电池面临挑战;离子电导率和界面问题。提出了固态电池界面问题解决思路。

  • 固态电池研发与产业化

    固态电池研发与产业化

    固态电池有望成为下一代高性能锂电池。全固态电池的投用尚需时日,半固态电池是由液态电池向全固态电池过渡的中问方案。半固态电池对现有产业键生产工艺和材料体系冲击小,半固态电池的产业化进程正在加速。

  • 新品速递 | TE、中航光电、万可推出新款连接器

    新品速递 | TE、中航光电、万可推出新款连接器

    TE、中航光电、万可分别推出高压传感、车载低压高密及储能专用连接器,覆盖动力电池、智能汽车、储能系统全场景,以高防护、防错设计及强适配性保障互联安全稳定。

  • 兆瓦超充刷屏,800V超充落地难在哪?

    兆瓦超充刷屏,800V超充落地难在哪?

    比亚迪兆瓦超充、华为 1.5 兆瓦液冷桩接连亮相,超充基建加速布局,可三代半器件可靠性、电源集成、电池安全等难题仍待解,谁能给出真解决方案?

  • 利用主动短路技术将电动自行车安全提升到新高度

    利用主动短路技术将电动自行车安全提升到新高度

    电池供电的电动自行车和电动踏板车为传统摩托车提供了一种可持续且环保的替代方案。许多电动自行车采用较大的48V或36V电池,在提供充足扭矩的同时支持以更低电流运行。

  • 光伏过电压保护器的原理及技术

    光伏过电压保护器的原理及技术

    光伏过电压保护是保障光伏发电系统安全稳定运行的关键机制,其核心原理是当系统电压超过额定工作范围时,自动切断电路或采取防护措施,避免设备损坏。

  • 小电感,大奥秘:揭秘芯片电感的双核技术

    小电感,大奥秘:揭秘芯片电感的双核技术

    在追求高效能、小体积的电子时代,电源电路如同设备的心脏,而电感,则是确保心脏稳定、有力搏动的关键。

  • 镓创晶合探索GaN与AI融合,赋能电力电子新未来

    镓创晶合探索GaN与AI融合,赋能电力电子新未来

    2025年11月6日,第十一届高校电力电子应用设计大赛总决赛拉开帷幕。镓创晶合与台达电子共同主办AI电路设计赛道,本次比赛共有一百余家高校派队报名参加,有19支队伍最终进入围赛道决赛,比赛热情高涨。

  • 志高、KICA、酷卡优电路方案与MCU设计汇总

    志高、KICA、酷卡优电路方案与MCU设计汇总

    从颜值与功能,到性能与内核,看BLDC电机与MCU如何在小尺寸PCB上演绎三种不同的“暴力美学”。

  • SKG W5护膝仪如何实现多功能?

    SKG W5护膝仪如何实现多功能?

    恒温热敷、震动按摩、气囊包裹,这些功能如何在小巧护膝仪中同时实现?电机控制与快充的设计方案又依赖哪些元器件来完成?本期拆解将带你深入 SKG W5 的内部电路,解析其背后的设计思路与选型逻辑。

  • 应用于三相逆变电路的三相五柱耦合集成逆变电感研究

    应用于三相逆变电路的三相五柱耦合集成逆变电感研究

    三相逆变电路在中大功率电源中应用广泛。当逆变电感采用分离元件时,体积大、重量重;而采用常规磁集成方案和接线方式时,又面临纹波大的问题。针对以上问题,论文提出了一种新型的三相五柱耦合集成逆变电感,将三颗电感集成在一对平行的条状磁轭上。

  • 英飞凌、思瑞浦等厂商新品快讯

    英飞凌、思瑞浦等厂商新品快讯

    近日,英飞凌、安世半导体、思瑞浦发布多款新品,涵盖晶闸管功率启动模块、高速电流检测放大器、超低静态电流通用低压差(LDO)稳压器,可应用于汽车、工业等多个领域。

  • 动态IPT系统后级稳压器的小信号模型修正和改进控制策略

    动态IPT系统后级稳压器的小信号模型修正和改进控制策略

    动态无线供电技术具有无磨损、维护成本低等优点,在自动化分拣系统中具有良好的应用价值。论文针对单轨动态无线供电系统,在考虑整流桥前的电流断续及副边谐振电路寄生参数的影响下,分析了整流电压与负载的关系,指出因负载变化导致的整流电压大范围波动给后级稳压器的建模和闭环参数设计带来了挑战。

  • 一场精度的“交响乐”:以低噪声技术协调电源和信号完整性

    一场精度的“交响乐”:以低噪声技术协调电源和信号完整性

    2004 年夏天,一次标准超声波检查显示 Steve Schnier 夫妇即将迎来一对双胞胎。但在几周后进行的另一次超声波检查中,他们惊奇地发现这次显示的是三胞胎。Steve 作为德州仪器开关稳压器事业部的系统工程师,怀疑很可能是不必要的噪声或超声波系统中的信号干扰,导致了这种异常情况。

  • 意法半导体推出符合 VDA 标准的LIN 交流发电机稳压器,提高 12V 汽车电气系统的性能和灵活性

    意法半导体推出符合 VDA 标准的LIN 交流发电机稳压器,提高 12V 汽车电气系统的性能和灵活性

    2022 年 9 月 15日,中国——意法半导体推出了 L9918 车规交流发电机稳压器,以更强的功能确保 12V 汽车电气系统稳定。

  • 一文带你了解降压型稳压芯片原理

    一文带你了解降压型稳压芯片原理

    在电路系统设计中,总是离不开电源芯片的使用,林林总总的电源芯片非常多,比如传统的线性稳压器7805、低压差线性稳压器(LDO)、开关型降压稳压器(Buck DCDC)等,那么它们到底有什么区别呢?Excelpoint世健的工程师Wolfe Yu在此对各种降压型稳压芯片的原理进行了科普。

  • LDO 基础知识:噪声 - 降噪引脚如何提高系统性能

    LDO 基础知识:噪声 - 降噪引脚如何提高系统性能

    在“LDO基础知识:电源抑制比”一文中,Aaron Paxton讨论了使用低压降稳压器 (LDO) 来过滤开关模式电源产生的纹波电压。然而,这并不是实现清洁直流电源的唯一考虑因素。由于LDO是电子器件,因此它们会自行产生一定量的噪声。选择低噪声LDO并采取措施来降低内部噪声对于生成不会影响系统性能的清洁电源轨而言不

  • 太阳能直流不间断电源设计

    太阳能直流不间断电源设计

    利用太阳能对电池的充电形成不间断直流电压输出是本电路的特点,该电路由恒流充电器(IC1)、过充电保护电路(IC2与T1)和线性开关稳压器(IC3)组成。

微信

第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!

发表评论

  • 最新评论
  • 广告
  • 广告
  • 广告
广告
粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved 大比特资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任