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通过软硬件结合的方式,实现以LT3652作为电池充电器,ATmega32HVB进行电池管理的磷酸铁锂供电的水情遥测RTU的太阳能充电技术.设计主要由太阳能充电电板、LT3652、ATmega32HVB、磷酸铁锂电池以及水情遥测RTU组成,利用DXP2004软件设计制作PCB板.采用磷酸铁锂电池供电,用太阳能充电,用磷酸铁锂电池取代了锂离子/聚合物电池,以LT3652实现从太阳能电池抽取峰值功率和充电控制,并以ATmega32HVB进行电池管理,具有较高的效率,安装简便、重量轻、安全、环境影响小、寿命长、经济、便于实现等优点,非常适用于遥测遥控系统测站的供电. 相似文献
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《电子产品世界》2015,(1)
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出同步降压-升压型 DC/DC控制器 LT3790,采用单个器件就可提供高达250W功率。LT3790的4.7V至60V输入电压范围使其非常适合多种汽车和工业应用。其输出电压可设定在0V至60V,从而非常适合用作电压稳压器或电池/超级电容器充电器。LT3790的内部4开关降压-升压型控制器采用高于、低于或等于输出电压的输入电压工作,使其成为汽车等应用的理想选择,因为在这类应用中,输入电压在停/启、冷车发动和负载突降情况下可能会有剧烈变化。该器件在降压、直通和升压工作模式之间可无缝地转换,即使电源电压变化范围很大,也可提供良好的稳压输出。LT3790的独特设计采用了三个控制环路监视输入电流、输出电流和输出电压,以提供最佳性能和可靠性。 相似文献
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光伏照明系统中作为能量来源的太阳能电池板,其输出特性关系到能量转换效率的衡量以及最大功率跟踪精确性的判断。精确模拟了电池板的等效电路,并通过在Matlab/Simulink 中建立其模型,得出电池板输出功率会随着电压的不断增大,先增大再减小;而且随着光照强度的增强而增大和温度的升高而减小。此外,通过对电池板模型进行改善,得出电池板最大功率处所对应的电压值会随着并联电池板的数量增加而减小,但当并联电池板数量超过3 时输出曲线就基本保持不变;最大功率峰值会随着串联电池板数量的增加先增大,当串联电池板数量超过一定值时最大功率值开始保持不变。这为光伏照明系统的建立提供良好的理论支持。 相似文献
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嵌入式太阳能充电系统的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
给出了采用嵌入式芯片来对太阳进行角度跟踪和太阳能电池板最大功率点跟踪,从而实现用太阳能对用电电路进行充电的太阳能充电系统的设计方法。利用该方法可以对太阳能进行充分利用.以使太阳能电池保持最大的输出功率。 相似文献
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《电子产品世界》2004,(22)
凌特0.9V输入电压VLDO凌特公司(Linear Technology)推出被认为是业界第一个VLDO(超低压降稳压器)的LT3020,其输入电压低至0.9V。LT3020具有150mV低压降,同时提供高达100mA的输出电流。其低VIN特性值得关注,因为很多新手持式产品都将使用1.5V主轨,并需从1.25V至0.9V的输出电压来驱动低压微处理器和微控制器内核。由于该产品的最小输入电压为0.9V,因此可以在单节碱性电池和镍氢金属电池(0.9V至1.4V)的整个电压范围内工作。LT3020稳压器用小至2.2F的低ESR陶瓷输出电容器优化稳定性和瞬态响应。LT3020稳压器厚度仅0.75mm,采用8引… 相似文献
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王璐凡 《电子元器件与信息技术》2023,(12):4-6+27
电致发光太阳能电池板具有转化效率高、使用寿命长、使用安全、不需要辅助能源等优点,已成为目前研究的热点。在太阳能电池板的生产过程中,环境条件和人为操作的影响会造成太阳能电池板表面存在各种各样的缺陷。本文介绍了一种基于计算机视觉技术的太阳能电池板缺陷检测系统,该系统采用CCD摄像机采集图像,运用数字图像处理技术对采集到的图像进行处理和分析,判断太阳能电池板表面是否存在缺陷。 相似文献
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为实现太阳能电池板对太阳光能的最高转换率,改变传统太阳能电池板固定安装对太阳光能利用低下的弊端。本文以光敏电阻构成跟踪器,并利用西门子的S7200系列PLC和MM440设计太阳能单轴自动跟踪系统。该太阳能单轴自动跟踪系统可实现在有太阳光照射的情况下,在任意时刻让太阳光直射太阳能电池板,同时解决了风力过大时太阳能电池板的防风问题。 相似文献
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Steve Knoth 《今日电子》2012,(7):47+49-51
在很多细分市场上,电池充电的实际操作涉及多种电池化学组成、电压和电流水平。例如,随着现有及全新电池化学组成之新型应用的不断涌现(太阳能应用中密封铅酸电池使用量的急剧增加便是一个例子),工业、医疗和汽车电池充电器都持续需要更高的电压和电流。输入电压、充电电压和充电电流的组合很多, 相似文献
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卫星太阳能电池板将太阳能转换为电能,是卫星能源供应系统的重要组成部分。为了实现能源利用率的最大化,设计了基于DSP的太阳能电池板姿态控制系统。通过控制太阳能电池板姿态,太阳能电池板可以完成太阳光的最有效采集,提高太阳能电池板的光电转换效率。首先,依据太阳能电池板输出短路电流与太阳光照强度成正比这一原理,测量出太阳光相对于太阳能电池板的入射角;然后,利用DSP处理并生成电机控制信号;最后,驱动步进电机转过相应角度,完成姿态控制,从而使电池板达到最大采光率。测试结果表明,控制系统显著提高了太阳能电池板的采光率,性能稳定,为卫星能源利用率最大化提供了可靠保障。 相似文献