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文檔簡介

1、R9口04圖5.3充電電路困控制器充電電路圖如圖5.3所示,太陽電池板電壓經Rl和R2分壓后,送至單片機A/D轉換口ADI檢測,用來判別光線的強弱。白天光線充足時,由太陽能電池板給蓄電池充電。控制器把不斷檢測蓄電池端電壓作為控制充電程度的方法;另外設定轉換點的蓄電池端電壓值,控制充電各階段的自動轉換和停充。為了延長蓄電池使用的壽命,提高充電效率,控制器采用浮充和均充相結合的充電方式對蓄電池充電。如圖5.3所示,通過不斷檢測蓄電池端電壓,經R3、R4及IOK電位計Wl分壓后送至單片機的ADZ,經刀D轉換后,連續變化的電壓信號轉換為離散的數字信號,使單片機的I/0口發出高、低電平信號來控制三極管T

2、Z的導通與關斷及Tl管IRFZ44N的關斷與導通451,從而控制蓄電池的充電狀態。在蓄電池充電初期,TZ導通、Tl關斷,太陽電池板經肖特基二極管Dl給Tl持續充電,直到蓄電池端電壓充至浮充點,再由單片機I/O口發出PWM信號、快速控制TZ的導通與關斷及Tl的關斷與導通,實現對蓄電池的脈沖式充電。當蓄電池電壓充至過充點時,由單片機I/O口發出低電平信號,TZ關斷、Tl導通,太陽能電池和Tl管形成回路,停止對蓄電池的充電,形成對蓄電池的過充保護。當蓄電池電壓降至浮充電壓和恢復電壓時,分別對其進行脈沖式充電和全充充電。蓄電池電壓檢測電路的設計在本課題中,我們需要采樣的電壓主要是蓄電池和太陽電池的電壓

3、,為了保證準確性,整個系統的基準零電位點為同一個點,我們選擇為太陽電池的負極。電壓檢測電路主要是將蓄電池兩端的電壓進行采集,如圖5.5所示,利用2個電阻分壓,將。一26v的電壓轉化為O3.3v的電壓,并利用微控制器的刀D輸入端讀入數據,轉換為數字信號,最終將數字信號再轉化為模擬信號。此檢測電路主要用到的元器件是電阻和運算放大器,還有穩壓二極管。其中LM358是單電源供電的雙運算放大器,在這個電路中,它將它做成一個電壓跟隨器,以提高電路的驅動能力。Baticiy、圖5.5電壓檢測電路蓄電池電流檢測電路的設計蓄電池電流采樣電路主要是利用小電阻進行采樣,將小電阻兩端采樣的電壓經過運算放大器進行放大,經過多次實驗,我們發現蓄電池的充電電流在O6A的范圍內波動,在中午陽光比較充足的情況下,最大充電電流可以達到6A,在早上和黃昏的時候,充電電流不到IA,我們選取的采樣電阻為0.01歐的電阻。采樣到的電壓值送至運算放大器進行放大,采用反向比例放大,如圖5.6所示,放大倍數為23倍,輸出控制在O3.3V,放大后的信號送至微控制器的FO口,同電壓采樣一樣,經過刀D后,最終再轉換為模擬信號,顯示在終端上。電流采樣得到的實驗數據可以定期地保持下來,最終可以對這些實驗數據進行分析,并得到蓄電池的充

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