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太阳能充电控制器

为了保护蓄电池、防止过充电,在绝大部分的太阳能发电系统中均包含了充电控制器,其最基本功能为当蓄电池饱满时切断充电电流,由于各种蓄电池的充电特性不同,所以,应根据电池类型选择使用的充电控制器。
  • 太阳能LED路灯的研制

     随着社会的发展和人口的增长,人们对能源的需求量越来越大,节能环保已经成为人类迫切需要解决的问题。太阳能作为一种清洁能源受到越来越多的关注,而LED具有发光效率高、寿命长等优点。基于Si1000单片机,采用蓄电池充电芯片LT3652和LED驱动芯片LT3756,将太阳能光伏发电和LED照明相结合,应用于小型街道路灯照明系统,并结合传感技术及无线通讯技术,提高了蓄电池的充电效率,实现了光控、声控、及无线控制功能。

    标签: LED 太阳能 路灯

    上传时间: 2013-10-13

    上传用户:fklinran

  • LR-C007商务太阳能移动电源使用手册

    一.产品概述:首先感谢您选用我们的这款太阳能移动电源。该太阳能移动电源由国外名师设计,采用铝合金外壳,外观典雅庄重,性能稳定可靠,跟市面上的同类产品相比,具有以下特点:·由国外MODELLABS担纲外观结构设计,外观典雅高贵。·真正能给苹果设备IPOD,IPHONE充电的太阳能移动电源。·独有的可拆卸更换电池,解决了太阳能移动电源因为电池问题导致整个产品提前报废问题,真正体现了“以人为本”的设计思想。·采用低铁超透光超薄钢化玻璃封装,透光率可达到95%以上,彻底解决了普通层压板透光率不高及滴胶板随着使用年限增加色泽变黄而导致光电转换率下降的问题。·采用了当前光电转换效率最高的优质单晶硅太阳能板,光电转换效率高达17%,2W太阳能电池板,正常光照下可以产生超过300mA电流,4个小时左右能充满内置电池,使产品具有超强实用性。·美国进口的IC,CPU配合我们独有的先进控制电路,使二次转换效率(电储存到锂电池的效率)达到95%,远胜市面上的同类产品,充电更快捷。·产品采用了双重电压保护、过流保护和温度保护技术,确保我们的产品不会对您的手机和数码产品造成任何伤害·用途广泛,可以为手机,MP3,MP4,PDA,PSP,DV家庭小型节能设备等产品提供电源。

    标签: LR-C 007 使用手册

    上传时间: 2013-10-11

    上传用户:it男一枚

  • 基于ZigBee的太阳能LED照明系统的设计

    设计了一种基于ZigBee技术的太阳能LED照明系统,充分考虑了电、热、光的设计。系统结合AVR单片机设计的太阳能控制器具有防止过充过放等保护功能,通过相关传感器采集数据并通过ZigBee无线网络传给监控中心,实时显示采集到的数据,实现无线远程监测与智能控制;通过建立LED热模型,仿真分析了灯具的热均匀分布;通过Matlab计算及Tracepro仿真等过程合理地布置了高低色温LED灯珠间距,并得到了近场照度均匀面。系统测试表明,该系统设计可提供节能高效的、智能稳定的、温馨健康的照明环境。

    标签: ZigBee LED 太阳能 照明系统

    上传时间: 2013-10-08

    上传用户:wangyi39

  • 毕业设计论文 太阳能热水器智能控制系统   摘 要   本文设计了一个太阳能热水器智能控制系统。它以89C52单片机为核心

    毕业设计论文 太阳能热水器智能控制系统   摘 要   本文设计了一个太阳能热水器智能控制系统。它以89C52单片机为核心,配合电阻型4档水位传感器、负温度系数NTC热敏电阻温度传感器、8255A扩展键盘和显示器件 、驱动电路(电磁阀、电加热、报警)等外围器件, 完成对太阳能热水器容器内的水位、水温测量、显示;时间显示;缺水时自动上水,水溢报警;手动上水、参数设置;定时水温过低智能电加热等功能。   其中本文第一章主要说明了太阳能热水器智能控制系统的研究现状和本课题的主要任务,第二章对系统的整体结构作了简单介绍,第三章重点介绍了水位水温测量电路,第四章介绍了时钟电路,第五章介绍了显示和键盘电路,第六章对其他电路作了介绍,第七章是对水位测量电路的硬件调试。   本系统对于水位传感器、水温传感器的电阻数据的处理均采用独特的RC充放电的方法。它与使用A/D转换器相比,电路简单、制造成本低。特别适用于对水位、水温要求不精确的场合。   关键词:太阳能,热水器,控制器,89C52,RC充放电。

    标签: 89C52 太阳能热水器 智能控制系统 毕业设计

    上传时间: 2017-08-14

    上传用户:小码农lz

  • :介绍了一种利用DSP控制的大容量蓄电池自动充电装置的设计。采用高频开关电源技术

    :介绍了一种利用DSP控制的大容量蓄电池自动充电装置的设计。采用高频开关电源技术,给出了基于数 字信号处理器TMS320LF2407的充电装置控制系统的软、硬件设计。借助Matlab中的Simulink仿真工具,采用 在线模糊自整定技术对充电装置控制系统进行仿真,并将仿真结果应用于DSP控制器中,实现对Fuzzy-PID控 制的Kp、Ki、Kd参数的在线自整定,使充电方式能较好的模拟最佳充电曲线,达到理想效果。理论分析和试验都 表明,该充电装置能够有效地提高蓄电池的充电效率,加快充电速度。

    标签: DSP 控制 大容量蓄电池 自动充电

    上传时间: 2017-09-27

    上传用户:qazxsw

  • 太阳能光伏发电及其应用 314页 34.8M.pdf

    充电电池及电源管理专辑 19册 95.5M太阳能光伏发电及其应用 314页 34.8M.pdf

    标签:

    上传时间: 2014-05-05

    上传用户:时代将军

  • USB端口充电协议控制器RH791A/RH792A

    RH791A/RH792A/RH7901/RH7902/RH7901A/RH7902A是USB充电协议端口控制IC,可自动识别充电设备类型,并通过对应的USB充电协议与设备握手,使之获得极限充电电流,在保护充电设备的前提下节省充电时间。 联系人:唐云先生(销售工程)   手机:13530452646(微信同号) 座机:0755-33653783 (直线) Q Q: 2944353362

    标签: RH USB RH791A RH792A 端口 充电协议 控制器

    上传时间: 2019-03-25

    上传用户:lryang

  • JD6621快速充电协议 带有PPS 控制器的USB-PD3.0

    JD6621是高度集成的USB供电(PD)控制器,支持USB PD 3.0 ,该USB PD 3.0 具有针对USB Type-C下游接口(源)设计的可编程电源(PPS)规范。它监视CC引脚以检测USB C型连接/分离。它能够提供3.3V至21V的输出电压。

    标签: jd6621 快速充电协议

    上传时间: 2022-02-21

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  • 基于mppt技术的家用太阳能光伏发电系统的研究

    本文对家用太阳能光伏发电系统进行了研究和设计。首先在太阳能电池工作原理的基础上对其输出特性进行了仿真。根据其输出的非线性关系,阐述了最大功率点跟踪(MPPT)的原理,并结合DC-DC变换器对常用的MPPT算法进行了仿真。通过对比几种方法的优缺点,给出了一种新型MPPT算法。接着对储能蓄电池的充放电特性进行了研究,然后根据负载的要求计算了蓄电池的容量,并采用Boost变换器对其进行充电控制。其次,考虑到蓄电池组的电压等级较低,为使输出220V的交流电,通过分析几种拓扑结构,最终采用“推挽升压电路+全桥逆变”的电源设计方案以提高整个系统的效率,设计包括硬件和软件两部分。在推挽电路中介绍了各元器件参数的选择、高频变压器的设计及其控制电路等,其中PWM驱动电路输出采用图腾柱的方式以增强其驱动能力;逆变电路同样给出了功率开关管、滤波器的选取方法,并设计了过流保护和电压采样调理电路,对滤波器传递函数的仿真验证了设计的合理性。在软件设计中,基于DSP实现了MPPT控制、SPWM驱动信号的生成和P1闭环反馈控制。最后,论文给出了相关实验电路的调试结果,从中可以看出,所设计的电路实现了各部分的功能,并验证了设计的合理性。关键词:太阳能电池;最大功率点跟踪;推挽电路:SPWM:DSP

    标签: mppt 太阳能 光伏发电系统

    上传时间: 2022-06-19

    上传用户:trh505

  • 基于模糊PID控制的太阳能光伏发电系统的MPPT研究

    针对现有方法的不足,本文从太阳能光伏阵列的输出特性出发,针对光伏阵列本身具有非线性、时变性和无法建立精确的数学模型的特征,以及传统模糊控制与PID控制难以满足精度高、鲁棒性好的要求,提出了一种基于模糊PID控制的最大功率点跟踪控制策略,并采用升压斩波电路(Boost电路)实现MPPT功能本文首先介绍了太阳能光伏发电系统的组成和分类,分析了光伏阵列的工作特性,接着分析了Boost电路在光伏发电系统中的实现,最后概述了太阳能最大功率点跟踪的模糊控制策略中几种控制器的基本原理,利用Matlab/simulink进行仿真,分别搭建了PID控制器、模糊控制器以及模糊PID控制器的模型,将这几种控制器应用于光伏发电系统。仿真结果表明,模糊PID控制方法不仅能快速响应外界环境的变化、有效消除传统模糊控制下最大功率点处的振荡现象,而且弥补了在PID控制下系统调节过渡时间较长的缺点,使光伏系统始终工作在最大功率点,提高了光伏系统的效率。

    标签: 模糊pid控制 太阳能光伏发电系统 mppt

    上传时间: 2022-06-21

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