太阳能充电宝设计(课程汇报)

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太阳能充电宝毕业设计

太阳能充电宝毕业设计

太阳能充电宝毕业设计太阳能充电宝毕业设计在当今科技日新月异的时代,人们对于环保和可再生能源的需求越来越高。

在这个背景下,太阳能充电宝作为一种新型的充电设备,备受关注。

太阳能充电宝是利用太阳能将光能转化为电能,以供手机、平板电脑等电子设备充电的装置。

作为一种毕业设计的主题,太阳能充电宝具有广阔的研究空间和实践价值。

首先,太阳能充电宝的设计需要考虑光能的捕获和转化。

太阳能充电宝通过太阳能电池板将太阳光转化为电能。

因此,设计者需要选择高效的太阳能电池板,并考虑如何最大程度地捕获太阳光。

这可能涉及到太阳能电池板的摆放角度、面积以及材料的选择等等。

此外,还需要考虑如何将光能转化为电能的效率最大化,以提高充电宝的充电速度和效果。

其次,太阳能充电宝的设计还需要考虑储能和输出电流的问题。

太阳能充电宝需要具备储存电能的功能,以便在没有阳光的情况下仍然能够为电子设备提供充电。

因此,设计者需要选择适合的电池储存装置,并考虑如何提高储能效率。

同时,太阳能充电宝还需要能够输出适合不同设备的电流,以满足用户的需求。

因此,设计者需要考虑如何设计合适的输出电路和控制电路,以确保电流的稳定输出和设备的安全使用。

此外,太阳能充电宝的设计还需要考虑外观设计和便携性。

作为一种移动充电设备,太阳能充电宝需要具备轻便、易携带的特点。

因此,设计者需要考虑如何在保证充电宝功能的同时,减小体积和重量,以方便用户携带和使用。

同时,外观设计也是吸引用户的重要因素,因此设计者需要注重充电宝的外观美观和人性化的设计,以增加用户的购买欲望和使用体验。

最后,太阳能充电宝的设计还需要考虑成本和市场需求。

作为一种新型的充电设备,太阳能充电宝的成本可能会相对较高。

因此,设计者需要在保证功能和质量的前提下,尽量降低成本,以增加产品的竞争力。

同时,设计者还需要考虑市场需求,确定目标用户群体和市场定位,以便在设计过程中更好地满足用户的需求。

综上所述,太阳能充电宝作为一种新型的充电设备,具有广阔的研究空间和实践价值。

太阳能充电宝的设计与实现

太阳能充电宝的设计与实现

太阳能充电宝的设计与实现作者:吕佳鑫徐钰周为来源:《农家科技》2017年第09期摘要:随着全球环境污染与能源危机问题的日益严峻,对清洁能源的应用研究已成为世界备受关注的课题。

当今光伏发电技术日趋成熟,光伏发电系统的运用已纳入我国绿色建筑评价体系范畴。

然而对于光伏发电系统与建筑结合的电气设计方法还没有形成相对完善的体系,因此本文将光伏发电系统与常用的手机充电宝结合,设计一种便携式太阳能手机充电宝。

关键词:光伏;技术;概述光伏发电技术,利用半导体器件(如光伏电池)接受太阳能辐射,并将太阳能直接转化为电能。

光伏发电系统中主要包括光伏电池组件、控制器、蓄电池组、直流/交流逆变器等部件。

光伏电池组件接受太阳光辐照产生光生伏特效应,将太阳能转换为电能;由控制器来对光伏发电系统的运行进行管理;蓄电池可存储及释放电能;逆变器将系统中的直流电变为交流电供交流负载所用。

太阳能照射在光伏电池的P-N结上可产生光生伏特效应。

光生伏特效应,是太阳光照射到半导体即光伏电池的表面,其中内部电荷的分布形态发生产生改变,进而产生电动势。

太阳光照射至半导体表面时,P-N结中会产生数对正负电荷,在P-N结区域中正负电荷分离,向光伏电池板两侧运动,此时连通外电路,即可输出电能。

一、根据组成光伏电池的材料类型,主要可分为硅型、非硅半导体、有机光伏电池三类硅型光伏电池是目前发展较为成熟的光伏电池种类,在实际应用中占重要的位置。

硅型光伏电池包括以下几种:1.单晶硅光伏电池:该材料结晶完整,光电转换率最高,技术最为成熟,大规模量产的该种电池光电转换率约为15%,但其成本较高。

2.多晶硅光伏电池:该材料晶体方向无规律性。

由于晶体晶界连接不具规则性,则在晶界连接处电荷会产生一定损耗,在P-N结区的分离不完全,因而该种光伏电池的光电转化效率较单晶硅型略低。

量产的该类电池转换率约为10%。

其成本较低。

3.非晶硅光伏电池:该种光伏电池具有跨度在5%-75%的透光度。

太阳能手机充电宝的设计及制作

太阳能手机充电宝的设计及制作

很低。如制作一个储电模块只需要买一个 5V 升压模块,成 本只需要 4.1 元;制作一个太阳能电源模块,如果自己没有 阳能充电宝的价格便宜很多! 太阳板需要购买的话,也只要四个太阳能板 40 元和一个 5V 升压模块 4.1 元,一共也只需要 44.1 元,比市场上卖的太
储电模块的储电量取决于其电池的容量, 电池容量越大,
电子基础
太阳能手机充电宝的设计及制作
作者/蒲晓隆,广东省汕尾市技工学校
文章摘要:本文主要介绍了如何将日常生活中产生的电子垃圾如不用的太阳能板、手机旧电池、报废电动玩具等电子元件变废为宝,利用 升压稳压模块设计成能直接给手机充电的太阳能移动电源的工作原理及制作方法。 关键词:太阳能板;手机电池;稳压模块;充电宝
随着科技的发展,智能手机、笔记本电脑、相机等数
压必须低于 5V,输出电压高于 5V 的必须对太阳能板进行改 造)经 5V 稳压模块 U2 输出 5V 的电压给手机直接充电或给 充电宝模块充电。 用的外接充电器或电脑 USB 接口进行储电外,利用太阳能 电源模块进行储电,更经济、低碳、环保。 两个模块都可以独立给手机直接充电,储电模块除了常
太阳能电源模块:如图 2 所示,太阳能板输出电压(电
3.制作材料的准备
坏充电器的电路板、 报废电动玩具的电子元件 (如拨动开关、 电阻灯、发光二极管等)、不用的太阳能板等,如果把这些 电子垃圾直接扔了多浪费,也会污染环境,其实我们可以将 这些东西利用起来,变废为宝,制作充电宝。 充电宝制作中需要的材料包括 : 发管二极管 1 只,拨动
4.充电宝的制作
■■4.1 太阳能电源模块的制作
6.充电宝设计制作中需要注意的事项
很慢。
不满足要求需要改造。将 9V 太阳能板背面的电极从中间割 断,再将两组分割后的小太阳能板并联起来变成 4.5V1.5W 的太阳能板,以增大输出电流;其它三个太阳能板按上述方 个改装后的太阳能板并联在一起,变为 4.5V/6.5W 的大太阳 手机的充电要求,可直接给手机充电。 ■■4.2 储电模块的制作 法也改装为 4.5V/1.5W 和 4.5V/2W 的太阳能板,最后将四 能板,再接到 5V 升压模块的输入端转变为输出电压 5V,输 出电流 1.3A(正常光照的条件下)的直流稳压电源,满足 按图 1 电路所示,制作前先对元件进行合理的布局(如

新型太阳能手机充电宝的设计

新型太阳能手机充电宝的设计

物联网技术 2017年 / 第8期 720 引 言新型太阳能手机充电宝的设计思路如下:(1)分开充电宝的发电部件和储能部件,解决传统太阳能手机充电宝工作时散热不畅的问题;(2)发电部件带有自动追踪系统,可明显提高发电效率,增加发电量。

(3)太阳电池组件按照手机壳样式设计,既可以减少体积,又可以对手机起到保护作用;(4)底座既可以与太阳电池组件一起组装成自动跟踪系统,又可作为手机支架。

1 太阳电池组件的设计太阳能手机充电宝的温度升高来源于两个方面,一是光照时电池板温度升高;二是储能电器元件的发热导致温度升高。

这两种原因的升温都会减少充电宝的使用寿命,降低光电转换效率。

所以手机充电宝太阳电池组件采用两块并联可拆卸的设计。

图1中e 为两个挡板,用来卡住手机充电宝的主体部件(含有蓄电池)。

c 为两块电池板并联以后引出的电源线插头,d 为把电池板固定在底座上的插口。

2 储能部件的设计太阳能手机充电宝主体即储能部件,用于储存太阳电池板所发电量。

充电宝主体三维线框如图2所示。

图2中n 为太阳能手机充电宝的电量显示屏;o 为时间显示屏;p 为连接太阳电池组件的插口,与c 配合使用;q 为两个USB 接口,把充电宝电量输出到手机;r 为外部电源对太阳能手机充电宝输入电量的接口,可以匹配普通的手机电源线,这款太阳能手机充电宝既可以接收来自太阳电池板的输入电量,又可以利用外部电源充电。

图1 太阳电池组件外观 图2 充电宝主体三维线框图3 自动跟踪系统的设计3.1 自动跟踪系统设计原理目前常见的光伏自动跟踪系统包括倾纬度角斜单轴跟踪、水平单轴跟踪和双轴跟踪,其中前两种只有一个旋转自由度,最后一种具有两个旋转自由度。

这两个自由度跟踪方向包括水平回转和竖直俯仰两个方向[1,2]。

本文采用双轴跟踪的设计。

阳光遇到障碍物时会在障碍物后面形成阴影,根据该现象,利用光控开关[3]来控制电机的旋转方向,从而跟踪太阳的方向,进而改变方位角和高度角。

太阳能充电器系统设计(课程汇报)

太阳能充电器系统设计(课程汇报)

类型:课程设计名称:太阳能充电器系统设计关键词:太阳能;光伏发电;充电器目录第1章. 前言 (1)1.1充电器 (1)1.1.1充电器主要用途 (2)第2章.光伏发电系统介绍 (3)2.1光伏发电介绍 (3)2.2.1光伏发电定义及原理 (3)2.2.2光伏发电特点 (3)2.2.3光伏发电转化率 (4)2.3 太阳能充电器 (5)2.4太阳能充电器的优点 (5)2.5太阳能充电器的设计 (6)第3章结构及工作原理分析 (7)3.1太阳能电池的特性 (7)3.2结构及工作原理分析 (9)3.2.1结构分析 (9)3.2.2工作原理 (10)第4章器件选型 (12)4.1脉冲宽度调制芯片TL494 (12)4.2 充电端口 (12)4.3蓄电池 (13)4.4容量设计 (14)4.5光伏组件选择 (15)第5章电路设计 (17)5.1系统主电路 (17)5.2 TL494外围系统电路组成 (17)5.3 保护电池软件设计 (18)总结 (19)第1章. 前言全球资源发展经历了从木柴时代到煤炭时代,再到石油时代、电气时代的演变过程。

现在,全球能源主要以化石能源为主,这也为世界经济的发展奠定了基础。

同时为了满足未来能源的需求,水能、风能、太阳能等许多清洁能源正在加快开发和利用,清洁能源在保障世界能源供应、促进能源发展中,将发挥越来越重要的作用。

长期以来,世界能源消费总量持续增长,能源结构不断调整。

特别是近20年,世界能源发生了深刻变革,总体上形成煤炭、石油、天然气三分天下,清洁能源快速发展的新格局相较于其他能源太阳能有一些优点:(1)获取简单:大多数地方可以收到太阳光照,偏于开展太阳能建设(2)清洁:在开发中不会造成污染(3)潜力巨大:每年到达地球表面上的太阳辐射能约相当于130万T吨煤,其总量属现今世界上可以开发的最大能源。

(4)长久:根据太阳产生的核能速率估算,氢的贮量足够维持上百亿年,而地球的寿命也约为几十亿年,从这个意义上讲,可以说太阳的能量是用之不竭的太阳能发电需要依靠光伏组件转换,光伏组件是一种暴露在阳光下便会产生直流电的发电装置,由几乎全部以半导体物料制成的固体光伏电池较复杂的系统可为房屋提供能源以及交通信号灯和监控系统,并入电网供电。

毕业设计太阳能充电宝设计

毕业设计太阳能充电宝设计

毕业设计太阳能充电宝设计毕业设计:太阳能充电宝设计随着人们对可再生能源和环保意识的不断提高,太阳能充电宝作为一种绿色能源的储存和利用方式,逐渐受到人们的和喜爱。

本文将介绍一种基于太阳能电池板的充电宝设计,为人们提供一种便捷、环保的充电解决方案。

一、设计理念本设计以环保、高效、便捷为理念,旨在设计一款能够充分利用太阳能资源,为移动设备提供稳定、可靠、快速充电的充电宝。

该充电宝采用高效率的太阳能电池板,配合先进的充电管理系统,能够实现快速充电和安全充电,同时具备足够的电量储存和输出能力,以满足各种移动设备的充电需求。

二、主要特点1、高效率太阳能电池板:采用高效能、稳定性的太阳能电池板,能够快速将太阳能转化为电能,提高充电效率。

2、智能充电管理系统:内置智能充电管理系统,能够自动识别移动设备的充电需求,实现快速充电和安全充电,有效保护移动设备和电池的安全。

3、大容量储存和输出能力:具备大容量储存和输出能力,能够满足各种移动设备的充电需求,同时保证在连续阴雨天等极端情况下仍能够持续供电。

4、便捷的使用方式:采用便携式设计,方便携带和使用,可以随时随地为移动设备提供充电服务。

5、环保材料:采用环保材料制造,符合绿色能源发展趋势,同时在使用过程中不会产生污染。

三、设计实现1、硬件设计:选用高效能的单晶硅太阳能电池板,搭配智能充电管理系统和电量储存装置。

其中,太阳能电池板负责将太阳能转化为电能,智能充电管理系统负责识别移动设备的充电需求并自动调整充电电流和电压,电量储存装置则负责储存电能并输出给移动设备。

2、软件设计:编写智能充电管理系统的控制程序,实现自动识别移动设备、快速充电、安全充电等功能。

同时,优化电量储存装置的电量管理算法,提高储存和输出效率。

3、外观设计:采用简约时尚的设计风格,整体外观简洁大方,符合现代审美观念。

同时,考虑到便携性,选用轻量化材料制造外壳,方便用户携带和使用。

4、测试与优化:在完成硬件和软件设计后,进行实际测试和优化。

2000mA太阳能充电宝设计(光伏发电技术课程设计)

2000mA太阳能充电宝设计(光伏发电技术课程设计)

2000mA太阳能充电宝设计(光伏发电技术课程设计)目录第1章前言 (3)1.1 太阳能电池工作原理 (3)1.2 设计内容及思路 (5)第2章设备选型 (7)2.1 单片机供电电路 (7)2.1.1 稳压器 (7)2.1.2 二极管 (8)2.1.3 电容 (8)2.1.4 电路设计 (9)2.2 单片机 (10)2.2.1 AT89C51单片机 (10)2.3 模拟转换 (12)2.3.1 AD574A芯片 (12)2.3.2 DC/DC转换器 (14)2.4 继电器模块 (15)2.4 蓄电池 (17)第3章实践验证 (20)第1章前言科学技术的发展与时代的进步给人们带来了更高的生活需求,在现今时代,可再生能源的挖掘和利用已经成为了各国持续发展的最好解决方法。

太阳能是地球上最清洁的能源之一,取之不尽、用之不竭。

在化石燃料日趋减少的情况下,太阳能作为一种安全、环保新能源,越来越受重视,己成为人类使用能源的重要组成部分。

同时,随着太阳能光伏技术的发展和进步,具有环保节能的双重优势的太阳能灯具产品,在太阳能路灯照明系统中的应用发展日趋完善。

早在1839年,法国科学家贝克雷尔(BECQURAL)发现,光照能使半导体材料的不同部位之间产生电位差,这种现象后来被称为“光生伏打效应”,1954年美国科学家恰宾和皮尔松在贝尔实验室首次制成了实用的单晶硅太阳能电池,诞生了将太阳光能转换为电能的实用光伏发电技术。

基于太阳能的移动电源具有节能,环保,安全,方便,寿命长,适用广等特点,十分具有价值,它的永久性,灵活性,干净清洁等优点给新能源开发带来了无限当我创新空间,采用太阳能,无需市电,无后期运行费用,节约用电,是国家大力推广的环保节能能源,它可任意安装,不受位置限制,安装使用简单,哪里有阳光哪里就能充电,其科技含量高,技术先进,故障率低,基本面维护,维修量极少,操作简单,只要轻轻一按就有电源输出,当电力,煤炭,石油等不可再生能源频频告急,能源问题日益成为制约国际发展的瓶颈时,越来越多国家开始实行“阳光计划”,2006年1月1日我国《可再生能源法》正式实施,太阳能、风能等可再生能源作为十一五期间国家能源重点发展方向,将在税收等方面享有优惠政策。

太阳能无线充电宝设计

太阳能无线充电宝设计

2021年6期科技创新与应用Technology Innovation and Application设计创新太阳能无线充电宝设计林正昊,朱峪君,蔡婧瑶(东南大学成贤学院,江苏南京210088)1设备系统设计背景与意义目前太阳能无线充电宝所用的控制方式与产品所展现的性能等方面逐渐不能满足科学需求,其中控制方式繁琐,系统运行时往往出现卡顿或者“死机”现象以及反映时间缓慢,并且目前的太阳能无线充电宝产品的功能单一而且此系统无法扩展,因此把嵌入式系统方案引入到太阳能无线充电宝系统中很有必要,从而可以推动了此产品和相关行业快速发展。

2太阳能充电宝系统架构设计2.1太阳能无线充电宝功能设计本太阳能无线充电宝实现功能如下:(1)通过无线充电器并接给锂电池供电,同时给检测是否再给锂电池进行充电。

(2)锂电池经过升压模块,给整个单片机系统及显示进行供电。

(3)显示充电式累计时间:达到进行充电计时,达不到自动停止计时,计时格式时/分/秒/0.1秒。

液晶显示是否在充电状态。

无线充电器模块分两部分,一部分接系统经升压模块12V 供电输出感应,另一部分接收感应,经降压模块输出5V 给设备充电。

2.2系统网关架构设计系统网关架构主要有信号采集处理模块,控制中枢系统模块与外围执行机构组成,太阳能无线充电宝系统设计架构如下图1所示。

太阳能无线充电宝系统主要由信号外界环境输入模块、单片机控制中枢、信号输出模块和通讯部分四个部分组成。

其中信号采集模块是电压信号,MCU 控制中心有STC89C52最小系统(晶振电路:提供系统运行频率、复位电路:初始化系统运行、程序烧写电路)和电源转换电路构成;执行机构有升压模块和无线充电模块。

3系统的硬件平台设计3.1主要输入与输出信号电路设计3.1.1太阳能供电电路设计本系统中选择9V 多晶硅太阳能电池板作为发电元件,太阳能发电后经过TP4056模块给锂电池进行充电,同时因为锂电池的电压为3.7V-4.2V ,而本设计的单片机等电路均为5V 供电,所以用升压模块将3.7V 的电压升到5V 来给设备供电。

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类型:课程设计名称:太阳能充电宝设计关键词:太阳能;充电宝;光伏发电;控制电路第一章绪论地球上所有能利用的能量基本都来自太阳能,辐射到地球的太阳能被大气和地球表面吸收转换成热能,保持大气温度的同时,通过各种各样的气象活动,保持着生态活动和循环。

如今,随着太阳能电池制造工艺的成熟化、高效化,光伏组件的成本将持续降低。

与高成本的化石燃料污染和全球温室效应相比,太阳能越来越受到人们的欢迎,不仅使用范围更广,而且更经济。

1.1太阳能充电宝的现状无论是现在还是将来,太阳能都拥有广阔的市场前景。

潜力无限的太阳能是一种清洁、高校而且可持续的可再生能源。

同时,使用太阳能充电宝也成为大趋势。

如果使用太阳能充电宝为你的出差或者旅行提供保障,就不再为找不到应急充电站二发愁,及时提供并满足电子产品的用电需求。

另外太阳能石环保的选择,如果使用太阳能,将会为子孙后代留下一个更环保的美好世界。

随着旅游业的发展和电子产品的不断更新换代,外出旅行的人逐年攀升,对充电宝的需求量冶大幅度提高,太阳能充电宝的研究与应用,将越来越受到重视,也是最迫切的研究课题之一。

太阳能充电宝作为电子产品的辅助设备,具有性价比较高、绿色环保、安全可靠、质量稳定、使用寿命长等特点,可广泛应用于出差、旅游、长途乘车以及应急电源。

但太阳能充电宝目前处于探索与试应用阶段,还有很长的路要走。

目前,太阳能充电宝约占整个充电市场的份额不足0.1%,降低太阳能充电宝的设计与制造成本、提高转化效率是解决目前市场暗淡的重要途径之一。

为实现这一目标,业界已研究开发出多款太阳能充电宝,并取得了一定的成效。

但是,距离人们期望的使用要求还较远,开发和应用更高效、可靠、安全、耐用的新型太阳能充电宝势在必行。

太阳能移动电源的主要介质:太阳能手机充电器的电池一般为锂电池,最好的应该是锂聚合物电池,安全、高性能。

太阳能移动电源的工作原理:太阳能手机充电器的原理的将太阳能的能量转换为电能存储在太阳能手机充电器的内置电池里,在需要对手机充电时,太阳能手机充电器里的蓄电池将电能输出对手机充电。

太阳能移动电源产品概述:太阳能充电器是一种新型高科技太阳能系列产品,拥有智能调节功能,可以调节不同的输出电压及电流。

可以对不同的充电产品充电,调节电压从3.7 -6V范围内。

太阳能移动电源功能参数:太阳能电池板规格:5.5V/70mA1、高容量可充电电池:1300MAH2、输出电压:电压为5.5V3、输出电流:300-550mA;4、充电器给手机充电时间:约120分钟(不同品牌和型号的手机有少许差别); 5、太阳能给充电器内置电池充电时间:10~15小时;6、用电脑或交流适配器给充电器内置电池充电时间:5小时。

1.2太阳能充电宝的发展趋势我国每年的外出旅游人越来越多,每到黄金周各个景区人满为患,人们越来越不满足于现有的人文及特色景区,喜欢跋山涉水把目光投向更远的地方。

其次每年春运从沿海返乡回家过年的打工者超过30亿人次,长途乘车的需求者也越来越多,在此过程中,电子产品的自然待机与使用已无法满足人们需求,充电宝作为新生的辅助设备油然诞生,作为移动电源之一,太阳能充电宝能否挑起重担,这不仅仅是工作者所关注的焦点,也是社会需求者思考和关注的焦点。

太阳能电池本质上是一个光电转换系统,专业领域称为“硅晶片光伏组件”。

其工作原理是将光能转变为电能,然后储存在蓄电池中,再由控制电路进行控制输出。

太阳能的优点已被越来越多的人所接收。

作为太阳能应用的系列产品之一,太阳能充电宝一直是各方研究和关注的焦点。

行业技术人员与企业先锋,在诸多方面取得了突破性进展,为太阳能充电宝最终走向每个人的旅行包打下了坚实基础。

太阳能充电宝在未来几年将会普及,成为未来充电宝行业的新趋势。

太阳能移动电源购买向导:太阳能手机充电器的好坏的关键在于三点:其一,使用效率。

使用效率囊括了两个方面:太阳能板的转化效率以及二次转化效率。

太阳能板的转化效率,顾名思义是指光能转化成电能的效率;而二次转化效率是指光能在转化成电能后,储存在蓄电池上的效率。

其二,蓄电池质量以及容量。

蓄电池的容量一般为你的手机电池的1.2倍。

太阳能内置锂电池放电到手机等数码产品,能量转换过程中会有能量损耗,转换率一般为80%-90%,电池这样太阳能发的电才够你的手机用,这样大的电池才能把你的手机电池充满。

而蓄电池的质量也关乎到太阳能充电器的使用寿命。

其三,控制电路和保护电路。

市场上现在的太阳能手机充电器产品很复杂,它里面的保护电路及控制电路可能简单设计,或在兼容性差,容易充坏手机或减短手机及电池的使用寿命。

所以控制电路和保护电路的设计都十分重要。

太阳能移动电源充电器——户外运动的好帮手太阳能移动电源的尺寸还是比较小的,它仅仅占iPhone4S的四分之三大小,用户携带起来非常方便。

1.3太阳能充电宝与传统充电宝相比较太阳能充电宝:采用高效单晶硅太阳能电池配套组件,采用18650性能稳定的锂电池贮存电能,并采用先进的充放电保护和控制电路进行匹配,具有性能可靠、转化效率高、利用免费资源、无需附加设备如变压器等,采用直接直流稳压供电,自动控制、安全可靠、节能、经济、环保,实用、寿命长、无需外接电源可直接补充电能等,是未来户外移动电源的发展趋势。

其次,太阳能充电宝在整个环节中均处于弱电环境,若因极少数不良品流入终端客户,产生破坏性损害也不会产生较大伤害,安全性能高。

最后,太阳能充电宝属于太阳能应用系统中的产品之一,国家及地方政府团体,以及社会关注度和认同度远高于传统充电宝,有更多的技术人员和企业加入到太阳能充电宝的开发和探索中去。

传统充电宝:起步与太阳能充电宝没有明显优势,目前产业发展才刚刚起步,各种体制不健全,无固定的行业标准。

由于市场的需求过大,为满足市场设计过于简单或拼装,导致各种乱象重生,经常出现爆炸、电量不足、使用寿命短等各种缺陷。

其次传统充电宝蓄电池容量有限,无法反复多次对电子产品进行电能补充,当电量耗尽时需要外接电源进行充电,使用具有局限性。

最后,传统充电宝的电能来源于外接电源时增加能耗,与太阳能充电宝相比,进行二次转化时损耗明显增大,不利于节能环保。

具体见表 1-1 传统充电宝与太阳能充电宝对比。

表1.1传统充电宝与太阳能充电宝对比太阳能移动电源特点:1、节能、环保、安全、方便、寿命长、适用广。

2、太阳能移动电源采用太阳光能,无需市电,无后期运行费用,节约用电,是国家大力推广使用的绿色环保节能能源。

3、太阳能移动电源可任意安装,不受位置限制,安装使用简单,哪里有阳光哪里就有电。

4、太阳能移动电源科技含量高,技术先进,故障率低,基本免维护,维修量极少。

5、太阳能移动电源操作简单,只要轻轻一按就有电源输出。

太阳能移动电源充电器——户外运动的好帮手太阳能移动电源拥有多中插头,市面上电子设备常用的插口它都能满足,所以它可以为用户的绝大多数设备充电,而且还不用担心移动电源的电量会不够用。

太阳能移动电源使用注意事项:1.请尽量将产品的存储的温度保持在15℃至25℃之间。

2.如果将产品在过热或过冷的环境使用即使产品本身有电量剩余,也可能暂时无法操作。

3.切勿将产品丢入火中,因其可能发生爆炸。

4. 请不要将产品接触液体或遭受强力撞击。

5. 不要摔落、敲打、拆解设备或者自行维修。

6. 请依据当地的法例规定处理废弃的电子产品。

太阳能移动电源充电器——户外运动的好帮手太阳能移动电源前景:随着全球气候变暖、能源危机、环境污染、环保问题等等一系列问题都与化石燃料带有关。

人们将目光投向了清洁能源,其中以太阳能、水力发电、风力发电、生物能(沼气)、海潮能、核能等。

与我们日常生活息息相关的能源又于太阳能为主。

同时全球经济的快速发展,人们生活水平的不断提高,随身携带式的电子产品也越来越多,如手机、数码相机、摄像机、便携式DVD、PDA、MP3、MP4、GPS、保暖设备、医疗保健设备等等。

它们都要用到移动电源电池,但这些设备的随机电池都会因为电池容量低而显得不能满足设备的正常使用时间。

于是出现了移动电源。

然而传统的移动电源不能解决能源问题,于是太阳能移动电源应运而生,不仅恰好弥补了传统电源得不能节能环保性能,还集便携性和于一身。

第二章太阳能充电宝工作与设计原理2.1 太阳能充电宝工作原理太阳能光伏发电是依靠太阳能电池组件,利用半导体材料的电子学特性,当太阳光照射在半导体 PN 结上,由于 P-N 结势垒区产生了较强的内建静电场,因而产生在势垒区中的非平衡电子和空穴或产生在势垒区外但扩散进势垒区的非平衡电子和空穴,在内建静电场的作用下,各自向相反方向运动,离开势垒区,结果使 P 区电势升高,N 区电势降低,从而在外电路中产生电压和电流,将光能转化成电能。

通过控制电路将电能转化为化学能储存在蓄电池中,在电子产品需补充电的时候的时候,蓄电池通过控制电路供电力输出。

2.2 太阳能充电宝设计原理太阳能光伏发电系统的基本原理相同,因而太阳能充电宝的设计思路也可依据一般的太阳能发电系统,先确定太阳电池组件的功率,然后计算蓄电池的容量。

但太阳能充电宝又有其特殊性,需要确保系统工作的稳定与可靠,所以在设计时需要特别注意。

太阳能充电宝设计思路从手机锂离子恒流恒压充电控制出发,同时配备锂离子蓄电池,当户外无 220V 交流电时,采用太阳能对蓄电池进行充电,当手机或其他电子产品需要用电时,可直接从充电宝输出。

太阳能充电宝有光伏电池模块、输入端控制模块、蓄电池模块、输出端控制模块和辅助模块五部分组成,以确保太阳能的收集、储存、控制、保护、输出,满足充电宝之功用。

如图下所示,由太阳能输入的电压分为两部分使用,一部分经过单片机供电电路,将电压降至5V,从而驱动单片机,使其工作,通过单片机的程序控制显示电路的显示;另一部分电压通过DC/DC降压模块将电压降低,供外界用电器充电使用,同时将DC/DC降压模块的输出电压传送给ADC0809芯片,完成数模转换的功能,再将转换成的数字信号传递给单片机,通过单片机的控制,利用继电器实现光电耦合,将单片机和外围电路隔离,同时利用单片机内的程序控制显示屏,将输出电压和电流显示出来。

图2.1 设计框架图第三章各模块的组成及工作原理3.1 太阳能电池的组成及工作原理3.1.1 太阳能电池的组成1.太阳能电池的分类太阳能电池按结晶状态可分为结晶系薄膜式和非结晶系薄膜式(以下表示为 a-)两大类,而前者又分为单结晶形和多结晶形。

按材料可分为硅薄膜形、化合物半导体薄膜形和有机膜形。

太阳能电池根据所用材料的不同,太阳能电池还可分为:硅太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、聚合物多层修饰电极型太阳能电池、纳米晶太阳能电池四大类,其中硅太阳能电池是目前发展最成熟的,在应用中居主导地位。

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