Оглавление:

Контроллер заряда MPPT, часть 1: 4 шага
Контроллер заряда MPPT, часть 1: 4 шага

Видео: Контроллер заряда MPPT, часть 1: 4 шага

Видео: Контроллер заряда MPPT, часть 1: 4 шага
Видео: Мой автодом чуть не сгорел из за контроллера заряда солнечных панелей 2024, Ноябрь
Anonim
Image
Image

Поскольку мы знаем, что солнечная энергия будет будущим всей электроники, но для эффективного использования солнечной энергии нам нужна немного сложная схема. Как мы знаем о традиционном солнечном зарядном устройстве на основе ШИМ, его легко построить, а также дешево, но оно тратит много энергии. Как тепло и делает, t Преобразование мощности с высоким импедансом в более низкую, в других MPPT может преобразовывать мощность с высоким импедансом в низкую Таким образом, зарядные устройства на основе MPPT могут быть любым понижающим повышающим преобразователем, понижающий преобразователь обеспечивает высокую эффективность преобразования.

Итак, мы собираемся сделать доллар и повысить преобразователь для MPPT.

Шаг 1: Работа MPPT

Схематическая диаграмма
Схематическая диаграмма

Основная особенность MPPT заключается в том, что мы используем каждый бит энергии от солнечной панели для зарядки аккумулятора и управления нагрузкой. Как правило, повышающий понижающий преобразователь может либо понижать, либо повышать входное напряжение, поэтому он может быть полезен при экстремальном или слабом солнечном свете,

Шаг 2: принципиальная схема

Этот модуль основан на текущем режиме PWM cuntroller UC3843, это очень известный контроллер PWM IC.

Источник питания принимает напряжение от 13 до 27 вольт и обеспечивает переменный выходной сигнал. Используется топология SEPIC (несимметричный преобразователь индуктивности первичной обмотки), преимуществом которой является возможность преобразования в большую или меньшую сторону с минимальным количеством деталей и максимальной эффективностью. этот преобразователь можно использовать для модуля зарядки солнечной энергии. В топологии EPIC используются два индуктора, но если вы их соедините, эффективность повысится.

Особенности - Этот преобразователь может обеспечить выходной ток до 4 ампер при 24 В при входном напряжении 12 вольт. Этот модуль защищен от короткого замыкания (0,01 Ом). Резистор отвечает за ограничение максимального входного тока, используйте меньшее значение для сильноточного входа. Используйте перемычку для максимальной выходной мощности, но она насыщает Mosfet.

Самая сложная часть этого преобразователя - это сделать трансформатор. Я использовал ядро N87 от Computer PSU, точного материала не знаю. Он наматывается бифилярным способом. Я использовал электрическую ленту, чтобы добавить зазор между двумя половинками трансформатора, чтобы сохранить воздушный зазор, и нанести на него пятно эпоксидной смолы, чтобы он не шумел. системы нумерации. Он поставляется в 8-контактном DIP-корпусе, Примечание. Используйте детали хорошего качества, например, конденсатор, МОП-транзистор, диод Шотки, это обеспечивает хорошую эффективность преобразователя.

Шаг 3. Тестирование

Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование

Вы также можете посмотреть видео для получения подробной информации. Он находится в подзаголовке на английском языке.

Он может управлять лампой 3x22 Вт на полной яркости.

Минусы - он не может эффективно работать при напряжении ниже 10 В. Мы постараемся решить эту проблему в следующем проекте, если у вас есть какие-либо представления об этом, вы можете поделиться им с нами.

Шаг 4: все готово

Все сделано
Все сделано
Все сделано
Все сделано

Спасибо за обратную связь. Вы также можете проверить мой канал.

Рекомендуемые: