太阳能充电控制器

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太阳能充放电控制器MPPT5020-BT使用说明书

太阳能充放电控制器MPPT5020-BT使用说明书

1. 2. 可通过拨码开关选择4种电池。

GEL 电池,铅酸(液体)电池,AGM 2电池,LiFePO4磷酸铁锂电池3. 带负载输出功能,具有过放,过载,短路保护功能。

4. 带蓝牙功能,可以通过手机APP 显示查看控制器参数(仅MPPT 5020-BT,MPPT5040-BT )5. 具有RS 485通信功能,便于终端设备可靠的读取到控制器的运行参数(仅6. 全自动无人值守充电。

具有过载,过热,反向电流保护(阴天或者晚上无阳光的时候,防止蓄电池倒灌到太阳能板)7. 过充保护。

当电池充满的时候 ,充电电流会减小,当蓄电池没电的时候,会立即给蓄电池充电8. 自动温度补偿功能。

确保电池在低温或者高温的环境下,采用最佳的充电参数,延长蓄电池的使用寿命强烈建议,不要把蓄电池和控制器安装在发热源的地方,以免引起控制器的误操作提高充电电流,相比传统的PWM 控制器,MPPT 充电效率可以提高10-30%。

(控制器转换效率>95%)MPPT 5020-COM,MPPT5040-COM)使用说明书太阳能充放电控制器MPPT1. 只能给符合额定电压的GEL 电池,铅酸液体电池,AGM 电池,磷酸铁锂(必须带MBS)电池充电2. 太阳能板功率尽量使用控制器最大额定功率以内的太阳能板3. 连接电缆的线径参考工厂的建议值。

如果电缆过小,会导致电缆过热和能量损耗4. 在靠近电池端的附近安装额定规格的保险丝,用来保护蓄电池和太阳能板之间的电缆5. 请安装在通风良好的房间内,防止雨水,潮湿,灰尘,侵蚀性的电池气体以及在环境没有冷凝水6. 本机出售时候,不配任何配件。

如果需要更换部品,请联系供应商7. 控制器和电池请远离儿童.带APP 显示或者RS485通信功能MPPT5020-BT MPPT5020MPPT5040MPPT5040-BT MPPT5020-comMPPT5040-com 适用 铅酸(液体,AGM ,GEL )电池 LiFePO4磷酸铁锂电池-1 2胶体电池(GEL )密封铅酸(Lead-acid )AGM↑↑↑↑Note:连接电缆的时候请仔细看清控制器上的标识,绝对不能把极性接错,否则可能导致控制器损坏。

太阳能控制器的作用是什么?

太阳能控制器的作用是什么?

太阳能控制器的作用是什么?太阳能控制器,也称为太阳能电池板控制器、太阳能充电控制器,是太阳能系统中的重要元件之一。

它的主要作用是控制太阳能电池板的充电和输出电压、电流的稳定性,以保证太阳能系统的安全、高效、长寿命运行。

下面,本文将详细介绍太阳能控制器的作用和使用方法。

太阳能控制器的作用1. 控制太阳能电池板的充电太阳能电池板是太阳能系统的核心组成部分,它的作用是将太阳能转化为电能,为太阳能系统输送能量。

但是,太阳光的受天气和季节影响较大,如果不加控制,充电电压和电流可能会超过太阳能电池板的承受能力,导致太阳能电池板寿命缩短、甚至损坏。

太阳能控制器可以控制太阳能电池板充电电压和电流在一定范围内,确保太阳能电池板充电安全,最大限度地保护太阳能电池板。

2. 稳定输出电压和电流太阳能控制器的另一个重要功能是稳定输出电压和电流。

输出电压和电流的稳定性对于太阳能系统的正常运行十分关键,太阳能控制器通常具有设定输出电压、电流的功能,可以根据需要调整输出电压、电流的大小和充电模式,确保太阳能电池板输出稳定和充电质量。

3. 保护电池太阳能电池板接收太阳光照射后,会将太阳光转化为电能,如果不及时储存起来,电能就会消散。

太阳能控制器可以管控电池充电,防止充电过度,以维护电池的寿命、保护电池的安全。

4. 显示功能太阳能控制器通常具有多种显示功能,如显示太阳能电池板、电池的电压、电流和温度等,同时还能显示太阳能系统的运行状态,包括工作模式和故障状态等。

太阳能控制器的使用方法太阳能控制器的使用非常简单,通常只需要进行以下几个步骤:1. 安装太阳能控制器太阳能控制器一般需要固定在太阳能电池板和电池之间的位置上,以实现对太阳能电池板输出电压、电流的控制。

安装太阳能控制器时,请确保安装正确,严格按照说明书的操作方法进行。

2. 连接电池和太阳能电池板将太阳能电池板的输出端和电池的输入端依次插入太阳能控制器的对应接口,连接好电源线和充电器即可。

太阳能充电控制器使用说明书

太阳能充电控制器使用说明书

风光互补+LED 恒流一体机使用说明书■ 主要特点:1、本公司自主研发新型风光互补降压型MPPT + LED 升压型恒流一体机控制器;2、具有蓄电池浮充、涓充、过充、过放、反接保护;风机电子卸荷、转速检测、自动刹车、手动刹车保护;负载恒流输出、降功率调节、电子短路、过载保护;太阳能独特的防反接、防反充保护等全自动控制;以上保护均不损坏任何部件。

3、风力发电机采用独特的降压型MPPT 功能,具有转速检测、过速保护,风机过充自动卸荷、恒压、限流充电功能;风机转速和刹车恢复时间都可随意设定、修改;4、太阳能也采用了降压型MPPT 功能,串联式充电主回路,使充电回路的电压损失较使用二极管的充电电路降低近一半,充电效率较非PWM 高3%-6%,增加了用电时间;过放恢复的提升充电,正常的直充,浮充自动控制方式使系统有更长的使用寿命;同时具有高精度温度补偿。

5、负载使用升压型恒流方式,转换效率可达98%,可在线调整LED 输出电流,电流从30mA —3300mA 可调,并且可分四个时段,分别对亮灯时控、功率进行调节。

6、直观的LED 发光管指示当前系统运行状态,通过指示灯可以清楚的了解系统使用情况,以及故障报警状态。

7、所有控制全部采用工业级芯片,能在寒冷、高温、潮湿环境运行自如。

同时使用了晶振定时控制,定时控制精确。

8、使用了直观的LED 数码管显示设置,一键式操作即可完成所有设置,定时时间与数码管显示数字一一对应,显示更直观。

9、外壳防水采用独特的结构设计,使得外壳与散热片之间密封结合,只需将端子一面朝下安装,皆可起到安全的防水效果,顶端有安装挂件孔,即方便了安装,也起到了防水作用,同时大型散热片更加达到良好的散热效果,可有效延长控制器的使用寿命。

■ 控制器面板图:■ 系统说明:本控制器专为风力发电和太阳能发电直流供电系统、LED 照明设备设计专用,使用了专业电脑芯片的智能化控制。

采用一键式轻触开关,可完成所有操作及设置。

太阳能充放电控制器介绍

太阳能充放电控制器介绍

太阳能充放电控制器介绍太阳能控制系统由太阳能电池板、蓄电池、控制器和负载组成。

在太阳能整套系统中为蓄电池起充放电保护的控制器到底有什么用?太阳能控制器是用来控制光伏板给蓄电池充电,并且为电压灵敏设备提供负载控制电压的装置。

它对蓄电池的充、放电条件加以规定和控制,并按照负载的电源需求控制太阳电池组件和蓄电池对负载的电能输出,是整个光伏供电系统的核心控制部分。

它是专为偏远地区的通信或监控设备的供电系统而设计的。

主流太阳能控制器具有以下主要功能。

首先太阳能控制器本身就是对蓄电池的充放电条件加以规定和控制,所有保护功能必不可少。

过充保护:充电电压高于保护电压时,自动关断对蓄电池充电,此后当电压掉至维持电压时,蓄电池进入浮充状态,当低于恢复电压后浮充关闭,进入均充状态。

过放保护:当蓄电池电压低于保护电压时,控制器自动关闭输出以保护蓄电池不受损坏;当蓄电池再次充电后,又能自动恢复供电。

负载过流及短路保护:负载电流超过10A或负载短路后,熔断丝熔断,更换后可继续使用。

过压保护:当电压过高时,自动关闭输出,保护电器不受损坏。

太阳能电池反接保护:太阳能电池“+”“-”极性接反,纠正后可继续使用。

蓄电池反接保护:蓄电池“+”“-”极性接反,熔断丝熔断,更换后可继续使用蓄电池开路保护:万一蓄电池开路,若在太阳能电池正常充电时,控制器将限制负载两端电压,以保证负载不被损伤,若在夜间或太阳能电池不充电时,控制器由于自身得不到电力,不会有任何动作。

其次还需要控制器记录系统各种重要数据,如充电电流,电压等。

同时还需要适应极端气候环境。

主流逆变器还具有防反充功能:采用肖特基二极管防止蓄电池向太阳能电池充电。

具有防雷击功能:当出现雷击的时候,压敏电阻可以防止雷击,保护控制器不受损坏。

具有温度补偿功能。

自检:当控制器受到自然因数影响或人为操作不当时,可以让控制器自检,让人知道控制器是否完好,减少了很多不必须要的工时,为赢得工程质量和工期创造条件。

太阳能充电控制器操作手册 10.10 A 8.8 A 6.6 A说明书

太阳能充电控制器操作手册 10.10 A   8.8 A   6.6 A说明书

Operating manualSolar charge controller10.10 A / 8.8 A / 6.6 APlease read these instructions completely before installation!1. About this manualThese operating instructions are part of the product. Read these operating instructions carefully before use, keep them over the entire lifetime of the product, and pass them on to any future owner or user of this product.This manual describes the installation, function, operation and maintenance of the solar charge controller. These operating instructions are intended for end customers.A technical expert must be consulted in cases of uncertainty.2. SafetyThe solar charge controller may only be used in PV systems for charging and controlling lead-acid batteries in accordance with this operating manual and the charging specifications of the battery manufacturer.The solar charge controller may only be connected to the local loads and the battery by trained personnel and in accordance with the applicable regulations. Follow the installation and operating instructions for all components of the PV system.No energy source other than a solar generator may be connected to the solar charge controller. Follow the general and national safety and accident prevention regulations.Keep children away from PV systems. Do not use the solar charge controller in dusty environments, in the vicinity of solvents or where inflammable gases and vapours can occur. No open fires, flames or sparks in the vicinity of the batteries. Ensure that the room is adequately ventilated. Check the charging process regularly.Follow the charging instructions of the battery manufacturer. Battery Acid splashes on skin or clothing should be immediately rinse with plenty of water. Seek medical advice.Do not operate the solar charge controller when it does not appear to function at all. The solar charge controller or connected cables are visibly damaged or loose. In these cases immediately remove the solar charge controller from the solar modules and battery.3. FunctionsThe solar charge controller monitors the state of charge of the battery bank, controls the charging process, controls the connection/disconnection of loads. This optimises battery use and significantly extends its service life.The following protection functions are part of the basic function of the controller: Overcharge protection ; Deep discharge protection ; Battery undervoltage protection ; Solar module reverse current protection.4. Installation4.1 Mounting location requirementsDo not mount the solar charge controller outdoors or in wet rooms. Do not subject the solar charge controller to direct sunshine or other sources of heat. Protect the solar charge controller from dirt and moisture.Mount upright on the wall (concrete) on a non-flammable substrate. Maintain a minimum clearance of 10 cm below and around the device to ensure unhindered air circulation. Mount the solar charge controller as close as possible to the batteries (with a safety clearance of at least 30 cm).4.2 Fastening the solar charge controllerMark the position of the solar charge controller fastening holes on the wall.Drill 4 Ø 6 mm holes and insert dowels. Fasten the solar charge controller to the wall with the cable openings facing downwards, using 4 oval head screws M4x40 (DIN 7996).4.3 ConnectionUse an wire size suited to the current ratings of the charge controller, e.g. 6mm² for 10A, 5 mm² for 8A, 4 mm² for 6A, 3 mm² for 5A for cable length of 10 m.An additional external 20A fuse (not provided) must be connected to the battery connection cable, close to the battery pole. The external fuse prevents cable short circuits.Solar modules generate electricity under incident light. The full voltage is present, even when the incident light levels are low. Protect the solar modules from incident light during installation, e.g. cover them.Never touch not isolated cable ends. Use only insulated tools. Ensure that all loads to be connected are switched off. If necessary, remove the fuse.Connections must always be made in the sequence described below.1st step: Connect the batteryInfo LED Battery LEDsConnect the battery connection cable with thecorrect polarity to the middle pair of terminalson the solar charge controller (with the batterysymbol).If present, remove any external fuse. Connectbattery connection cable A+ to the positivepole of the battery. Connect batteryconnection cable A– to the negative pole ofthe battery. Insert the external fuse in thebattery connection cable.If the connection polarity is correct, the infoLED illuminates green.2nd step: Connect the solar moduleEnsure that the solar module is protected from incident light (cover it or wait for night).Ensure that the solar module does not exceed the maximum permissible input current.First connect the M+ solar module connection cable to the correct pole of the left pair ofterminals on the solar charge controller (with the solar module symbol), then connect theM– cable. Remove the covering from the solar module.3rd step: Connect loadsFirst connect the L+ load cable to the correct pole of the right pair of terminals on the solarcharge controller (with the lamp symbol), then connect the L– cable. Insert the load fuse orswitch on the load.Notes : Connect loads that must not be deactivated by the solar charge controller deepdischarge protection, e.g. emergency lights or radio connection, directly to the battery.Loads with a higher current consumption than the device output can be directly connectedto the battery. However, the solar charge controller deep discharge protection will no longerintervene. Loads connected in this manner must also be separately fused.4th step: Final workFasten all cables with strain relief in the direct vicinity of the solar charge controller(clearance of approx. 10 cm).5. LED displaysLED Status Meaningilluminates green normal operationInfo LEDflashes slowly red* system fault- too high charging current- overload / short circuit- overheatedtogether with red LED :- too low battery voltagetogether with green LED :- too high battery voltageflashing quickly* battery empty, low voltage disconnectionprewarning, loads still onBatteryredLED flashing slowly* deep discharge protection active (LVD), loadsdisconnectedilluminates battery weak, loads are onBatteryyellowLEDflashes slowly yellow* LVD reconnection setpoint has not yet beenreached, loads still disconnectedilluminates battery goodBatterygreenLEDflashes slowly green* battery full, charge regulation active*flashing slowly: 0,4Hz: 4 times in 10 second, flashing quickly: 3Hz: 3 times in 1 second6. GroundingThe components in stand-alone systems do not have to be grounded – this is not standardpractice or may be prohibited by national regulations (e.g.: DIN 57100 Part 410: Prohibitionof grounding protective low voltage circuits). Ask your dealer for technical assistance.7. Lightning protectionIn systems subjected to an increased risk of overvoltage damage, we recommendinstalling additional lightning protection / overvoltage protection to reduce dropouts.Ask your dealer for technical assistance.8. MaintenanceThe solar charge controller is maintenance-free.All components of the PV system must be checked at least annually, according to thespecifications of the respective manufacturers. Ensure adequate ventilation of the coolingelement. Check the cable strain relief. Check that all cable connections are secure. Tightenscrews if necessary. Check corrosion on terminals.9. Faults and remediesNo display : Check battery polarity and external fuse. Or battery voltage is too low orbattery defective.Battery is not charged : Check if solar modul is connected with correct polarity or if shortcircuit at the solar input. If solar module voltage is lower than battery voltage or if solarmodule is defective the battery cannot be charged.Battery displays jumps quickly : Battery voltage changes quickly. Large pulse currentscause voltage fluctuation. Battery is too small or defective. Ask your dealer for technicalassistance.The following faults do not destroy the controller. After correcting the fault, the device willcontinue to operate correctly:* solar module short circuits * reverse solar module polarity *2* short circuits at load output * excessive load current* reversed battery polarity *1* solar module overcurrent* device overtemperature * overvoltage at the load output10. Legal guaranteeAccording to the German legal requirements, for this product the customer has a 2 yearlegal guarantee.The seller will remove all manufacturing and material faults that occur in the product duringthe legal guarantee period and affect the correct functioning of the product. Natural wearand tear does not constitute a malfunction.Legal guarantee does not apply if the fault can be attributed to third parties, unprofessionalinstallation or commissioning, incorrect or negligent handling, improper transport, excessiveloading, use of improper equipment, faulty construction work, unsuitable constructionlocation or improper operation or use.Legal guarantee claims shall only be accepted if notification of the fault is providedimmediately after it is discovered. Legal guarantee claims are to be directed to the seller.The seller must be informed before legal guarantee claims are processed.For processing a legal guarantee claim an exact fault description and the invoice / deliverynote must be provided. The seller can choose to fulfil the legal guarantee either by repair orreplacement.If the product can neither be repaired nor replaced, or if this does not occur within asuitable period in spite of the specification of an extension period in writing by thecustomer, the reduction in value caused by the fault shall be replaced, or, if this is notsufficient taking the interests of the end customer into consideration, the contract iscancelled. Any further claims against the seller based on this legal guarantee obligation, inparticular claims for damages due to lost profit, loss-of-use or indirect damages areexcluded, unless liability is obligatory by German law.11. Technical DataSteca Solsum F 6.6F 8.8F 10.10FSystem voltage 12 V (24 V)Own consumption < 4 mADC input sideOpen circuit voltage solar module(at minimum operating temperature)< 47 VModule current 6 A 8 A 10 ADC output sideLoad current 6 A 8 A 10 AEnd of charge voltage 13.9 V (27.8 V)Boost charge voltage 14.4 V (28.8 V)Reconnection voltage (SOC / LVR) *³> 50 % / 12.4 V … 12.7 V(24.8 V … 25.4 V)Deep discharge protection (SOC / LVD) *³< 30 % / 11.2 V … 11.6 V(22.4 V … 23.2 V)Operating conditionsAmbient temperature -25 °C … +50 °CFitting and constructionTerminal (fine / single wire) 4 mm2 / 6 mm2 - AWG 12 / 9Degree of protection IP 32Dimensions (X x Y x Z) 145 x 100 x 24 mmWeight approx. 150 g*1Solsum is protected against reverse battery polarity together with polarity protectedloads. Reverse battery polarity combined with short circuited or polarised load couldcause damages in load or regulator*2avoid reverse module polarity in a 24V system*3Lower value for nominal current, higher value for lowest currenManufactured in aDIN EN ISO 9001:2000 facilitySolsum / Z02 / Version 09.45/ 730.930。

太阳能充电控制器使用说明

太阳能充电控制器使用说明

太阳能充电控制器使用说明太阳能充电控制器使用说明一、太阳能充电控制器的概述太阳能充电控制器是一种专门用于控制太阳能电池板充电的设备,主要功能是对太阳能电池板进行充电管理和保护,防止过充、过放和短路等问题。

太阳能充电控制器具有高效节能、安全可靠、易于操作等优点,广泛应用于家庭、工业和农业等领域。

二、太阳能充电控制器的安装1. 安装地点选择:应选择干燥通风、避免日晒雨淋和防尘的地方。

2. 安装方法:将太阳能充电控制器固定在墙面或支架上,并连接好所需的线路和插头。

3. 接线顺序:首先将蓄电池正极与太阳能充电控制器正极连接,然后将太阳能板正极与太阳能充电控制器正极连接,最后将负极按相同方式连接即可。

三、太阳能充电控制器的使用方法1. 开机操作:将开关旋钮拨到“ON”位置即可启动。

2. 充电模式选择:根据所需的充电模式,将开关旋钮拨到相应的位置,如“普通充电”、“浮充充电”、“均衡充电”等。

3. 充电状态显示:太阳能充电控制器具有多种状态指示灯,可以显示当前的工作状态和故障提示。

4. 其他功能设置:太阳能充电控制器还可以根据需要进行其他功能设置,如时间设定、温度补偿、过压保护等。

四、太阳能充电控制器的注意事项1. 安全使用:在使用太阳能充电控制器时,应注意安全问题,避免触电和短路等危险。

2. 正确接线:接线时应按照正确的顺序连接各个部件,并确保接头牢固可靠。

3. 保持清洁:定期对太阳能充电控制器进行清洁和检查,避免灰尘和杂物进入设备内部影响正常工作。

4. 防潮防水:在安装和使用过程中应注意防潮防水,避免设备受潮或进水导致故障和损坏。

五、太阳能充电控制器的维护保养1. 定期检查:应定期对太阳能充电控制器进行检查和维护,如清洁、紧固插头、更换损坏零件等。

2. 防止过度放电:在长期不使用时,应将蓄电池拆卸并储存在干燥通风的地方,避免过度放电。

3. 保持通风:在使用时应保持太阳能充电控制器通风良好,避免过热和损坏。

太阳能充电控制器技术参数

太阳能充电控制器技术参数

太阳能充电控制器技术参数
太阳能充电控制器是一种用于控制和管理太阳能电池板充电过程的装置。

它通过对光伏阵列的输出电压和电流进行监测和调整,以确保将最大的电能转换到电池或负载中,并保护电池免受过充和过放的损害。

下面是太阳能充电控制器的一些重要技术参数:
1.输入电压范围:大部分太阳能充电控制器适用于直流(DC)输入电压范围,通常在12V、24V或48V。

较大的输入电压范围允许控制器适应不同规模的太阳能系统。

2.最大太阳能电池板电流:这是充电控制器能够处理的最大太阳能电池板输出电流。

该参数通常在安培(A)单位下给出。

3.最大充电电流:太阳能充电控制器用于控制电池充电的最大电流。

该参数通常控制在电池安全范围内,以避免过充和电池损坏。

4.充电方式:太阳能充电控制器通常支持不同的充电方式,例如浮充充电、脉冲宽度调制(PWM)充电和最大功率点追踪(MPPT)充电。

每种充电方式都有不同的特点和适用范围。

5.温度补偿:一些先进的太阳能充电控制器具有温度补偿功能,可以根据环境温度变化自动调整充电电压,以提高系统效率和电池寿命。

6.负载输出:太阳能充电控制器通常还具有负载输出,用于连接和供电电器设备。

负载输出的最大容量和保护功能是重要的技术参数。

7.显示和通信功能:一些高级太阳能充电控制器具有显示屏和通信接口,用于显示系统状态和参数,并与其他设备(如计算机或手机)进行数据传输和监控。

8.保护功能:太阳能充电控制器通常具有多种保护功能,包括过充保护、过放保护、逆变器短路保护、过载保护和短路保护。

这些保护功能可以有效地保护太阳能系统和电池。

英瑞德12V 20A PWM 太阳能充电控制器使用说明书

英瑞德12V 20A PWM 太阳能充电控制器使用说明书

使用说明书1.本控制器为12V/24V(或48V)自动适应,首次安装时,请确保电池有足够的电压,以便控制器能够识别为正确的电池类型。

2.将控制器尽量靠近电池安装,以避免电线过长造成压降,影响正常电压判断。

3.本控制器只适用于各种铅酸电池(包括开口,密封,胶体等),请勿使用于其他电池(包括锂电池,镍氢电池等)。

4.本控制器只能使用光伏板作为充电源,请勿使用直流或其他电源作为充电源。

6.本控制器运行的时候会发热,请注意将控制器安装在平整,通风良好的表面。

1.采用工业级主控芯片。

2.大屏幕LCD显示,充放电参数可调。

3.完整的3阶段PWM充电管理。

4.内置过流/短路保护,开路保护,反接保护,均为自恢复型,不损伤控制器。

5.双MOS防倒灌电路,超低发热量。

菜单键上翻下翻/手动菜单键:用以切换参数显示界面,或长按5s可进入或退出参数设置。

上翻:在参数设置界面,轻按一次使参数往上加一档。

下翻:在参数设置界面,轻按一次使参数往下减一档。

系统连接1.将蓄电池正负极按图示接入控制器,控制器将会自动检测蓄电池电压。

2.将负载正负极按图示接入控制器,注意不要反接。

3.将太阳能板按图示接入控制器。

注意:请严格按照以上顺序进行接入,否则可能会损坏控制器。

拆卸顺序与接线顺序相反。

显示界面/参数设置❶主界面❷浮充电压❻电池类型❸放电恢复电压❺负载工作模式❹放电截至电压注意:1.主界面❶,单独按下下翻键可打开/关闭负载。

2.界面❺负载工作模式:[24H]负载常开模式[1-23H]光控+1-23H定时关闭[0H]纯光控模式故障指南异常现象可能原因解决办法阳光充足但不充电光伏板开路或反接重新连接好光伏板负载标识不亮模式设置错误重新设置电池电压太低重新充电负载标识慢闪负载过流减小负载功率负载标识快闪短路保护移除短路,自动恢复控制器不亮电池电压太低/反接更换电池/检查反接技术参数*红色字体标记电压仅对应12V系统,如使用24/48V系统,请X2/4。

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技术资料
2011年苏州地区"AMD"杯高校大学生电子设计报告题目:太阳能充电控制器(B)
队号:11021
【摘要】
本次设计利用DC-DC升压电路提供给BQ2000的电池充电系统,并且利用STC12C5204AD单片机编程产生PWM来跟踪最大功率(MPPT)输出。

本系统电路结构简单、各波形良好,测量结果精确,符合各项设计要求。

【关键词】DC-DC升压电路,BQ2000,STC12C5204AD,最大跟踪功率。

【Abstract】
This design using DC - DC BQ2000 pressor circuit provides the battery systems, and to use STC12C5204AD microcontroller programming produce to track the maximum power (PWM MPPT) output. This system circuit structure is simple, the waveform is good, accurate measurement results, accord with the design requirements.
【key words 】DC - DC BQ2000, STC12C5204AD,MPPT.
一、方案设计与论证
1.1系统方案
系统结构如图1所示,主要分四大部分,DC-DC升压电路,MPPT单片机控制电路,电池充电电路。

图1系统原理框图
太阳能电池板输出电压通过LM2577芯片升压,再将DC-DC升压电路输出的电压传送给
BQ2000电池充电系统,从而完成对蓄电池的充电。

由于要完成MPPT,采用电阻分压的方式采样太阳能电池板输入电压,结合霍尔电流传感器采样电流,通过LM358组成的同相比例放大电路放大采样电流,采样后的电压、电流通过单片机自身AD转换处理输出一个脉宽调制信号控制DC-DC 升压电路的动态电阻,实现了对DC-DC升压电路的控制,从而达到了最大功率输出。

二、理论计算分析与模块的设计
2.1 DC-DC升压电路及动态电阻调整电路
电路图如图2所示,利用LM1577可以构成一种升压型稳压电源。

设计实例的输入指标是:输入电压范围:4V-20V,输出稳定电压Vo=13V,最大输出电流Iomax=3A。

为了实现MPPT,在下图A点并联了动态电阻调整电路,如图3所示。

IN+
UT+
图2 DC-DC 升压电路
1PN 1
200
PW
图3动态电阻调整电路
单片机产生PWM 经二极管整流,再经电容滤波,变换成直流后驱动直流电压控制晶体管9013的集电极和发射极的动态电阻,从而达到调整DC-DC 的输出电压。

电位器R3起加快晶体管的导通与截止。

2.2电流采样放大电路。

由于单片机需要采样输入端的电压和电流信号来计算功率,电压信号采取的是电阻分压来获取比较容易,但是电流采样比较困难,本设计采取HFB06DS5霍尔电流传感器转换获取电流参数,该传感器能够将输入0-6A 的电流转换成0-0.625V 的电压表示电流,其线性度小于千分之二。

由于采样的信号处于毫伏级别,而单片机内部只有8位AD ,精度较低,因此利用同向比例运算放大电路对其输出的信号进行放大21倍,再传送至单片机P1.6口AD 转换。

如图4所示:
V in
.6
图4电流采样放大电路
2.3 MPPT单片机控制电路。

图5 单片机最小系统
由于需跟踪最大功率MPPT,我们用宏晶科技生产的自带的AD功能及PWM功能STC12C5204AD 单片机对太阳能输入电压及电流进行采样,算出其该时刻的功率,然后将其与上时刻的功率进行比较,再调节脉宽,使输出电压始终保持在最大功率。

2.4电池充电管理电路。

如图6所示:
Q1
图6电池充电管理电路
BQ2000是一个可编程,集成度庞大的IC。

适用于Ni-Cd、Li-Mh、Li—Ion的智能管理充电芯片。

在电池类型检测后,bq2000采用限流充电方式对镉镍或镍氢电池快充电。

在快充电期间,bq2000通过监测充电时间,温度和内部中止充电电压标准值。

接着快充电期,如果选择充电中止,则电池中止充电。

这时只要BAT端子仍然低于VMCV值,则随着充电期的结束,紧接着进入涓流充电。

在本设计中,0.05欧的R15电阻用来控制充电电流,
三、系统数据测试
(1)MPPT功率跟踪数据测试
测得数据表明,当负载或开路电压发生变化时,MPPT控制器总能够调节电路的等效阻抗,使负载的等效电阻和电源内阻相等,进而负载上获得最大功率。

测试数据如表1所示。

(2)充电电路性能测试
四、总结及改进
本设计系统具有模块化,功能独立,但又紧密联系,符合设计指标。

从本次设计中,我们充分体会到了理论与实践的重要性,扩展了我们很多的深层的在社会中很实用知识。

当然我们也认识到自己的很多不足之处,在以后的学习与实践中我们会更加努力的不断提高自己,砥砺自己。

同时也解到了团队分工合作的重要作用。

由于时间有限,系统难免存在缺陷,有待将来改进。

本次系统研发的过程使我们收益匪浅,我们一定会更加努力,力争做得更好,谢谢我们指导老师在我们设计调试中给于我们热心的帮助,和生活中给于我们的深切的关怀。

附录1。

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