Оглавление:
Видео: Контроллер заряда MPPT, часть 1: 4 шага
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:53
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
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
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
Спасибо за обратную связь. Вы также можете проверить мой канал.
Рекомендуемые:
КОНТРОЛЛЕР СОЛНЕЧНОГО ЗАРЯДА ARDUINO (версия 2.0): 26 шагов (с изображениями)
КОНТРОЛЛЕР СОЛНЕЧНОГО ЗАРЯДА ARDUINO (версия 2.0): [Воспроизвести видео] Год назад я начал строить свою собственную солнечную систему, чтобы обеспечивать электроэнергией свой деревенский дом. Изначально я сделал контроллер заряда на базе LM317 и счетчик энергии для мониторинга системы. Наконец-то сделал ШИМ-контроллер заряда. В Апри
КОНТРОЛЛЕР СОЛНЕЧНОГО ЗАРЯДА ARDUINO PWM (V 2.02): 25 шагов (с изображениями)
КОНТРОЛЛЕР СОЛНЕЧНОГО ЗАРЯДА ARDUINO PWM (V 2.02): если вы планируете установить автономную солнечную систему с аккумуляторным блоком, вам понадобится контроллер солнечного заряда. Это устройство, которое помещается между солнечной панелью и аккумуляторным блоком, чтобы контролировать количество электроэнергии, производимой Sola
Контроллер заряда и разряда аккумулятора: 3 шага
Контроллер заряда и разряда аккумуляторов: Я уже несколько лет использую плохое зарядное устройство для литий-ионных элементов. Вот почему я хотел создать свой собственный, который может заряжать и разряжать литий-ионные элементы. Кроме того, в моем собственном зарядном устройстве должен быть дисплей, на котором должно отображаться напряжение, температура и
Модуль питания IoT: добавление функции измерения мощности IoT в мой контроллер заряда от солнечной батареи: 19 шагов (с изображениями)
Модуль питания IoT: добавление функции измерения мощности IoT в мой контроллер заряда от солнечной батареи: Всем привет, надеюсь, вы все молодцы! В этом руководстве я собираюсь показать вам, как я создал модуль измерения мощности Интернета вещей, который вычисляет количество энергии, вырабатываемой моими солнечными панелями, которая используется моим контроллером заряда солнечной батареи t
Контроллер заряда от солнечных батарей DIY Arduino PWM5 (файлы печатной платы и программное обеспечение в комплекте): 9 шагов
Контроллер заряда солнечных батарей Arduino PWM5, изготовленный своими руками (файлы печатной платы и программное обеспечение в комплекте). Несколько лет назад Джулиан Илетт разработал оригинальный микроконтроллер PIC на основе PWM5. контроллер солнечного заряда. Он также экспериментировал с версией на базе Arduino. Вы можете найти его видео здесь: https://www.youtube.com/channel/UCmHvGf00GDuP