Inquiry
Form loading...
Күн батареясын заряддоо схемасын бөлүшүү

Жаңылыктар

Күн батареясын заряддоо схемасын бөлүшүү

2024-06-13

Акүн батареясын заряддоо кубаттоо үчүн күн энергиясын колдонгон түзүлүш жана адатта күн панелинен, зарядды контролдоочудан жана батарейкадан турат. Анын иштөө принциби күн энергиясын электр энергиясына айландыруу, андан кийин заряд контроллери аркылуу электр энергиясын батареяга сактоо. Заряддоо талап кылынганда, тиешелүү заряддоо жабдууларын (мисалы, уюлдук телефондор, планшеттер ж.

Күн батареясынын заряддоочу түзүлүштөрүнүн иштөө принциби фотоэлектрдик эффектке негизделген, бул күн нуру күн панелине тийгенде жарык энергиясы электр энергиясына айланат. Бул электр энергиясы зарядды контролдоочу тарабынан иштетилет, анын ичинде чыңалуу жана токтун параметрлери коопсуз жана натыйжалуу кубаттоону камсыз кылуу үчүн жөнгө салынат. Батареянын максаты - күн нуру аз же такыр жок болгондо электр энергиясын сактоо үчүн электр энергиясын сактоо.

 

Күн батареясынын заряддоочу түзүлүштөрүнүн кеңири спектри бар, анын ичинде төмөнкү аймактарда:

Тышкы жабдуулар: уюлдук телефондор, планшеттер, камералар, фонарлар ж.б., өзгөчө жапайы жаратылышта же башка заряддоо ыкмалары жок чөйрөдө.

Күн электр унаалары жана күн кемелери: Бул аппараттардын батарейкаларын кошумча энергия менен камсыз кылат.

Күн көчө чырактары жана күн жарнак такталары: салттуу электр энергиясынан көз карандылыкты азайтып, фотоэлектрдик эффект аркылуу электр энергиясын камсыз кылат.

Алыскы аймактар ​​же өнүгүп келе жаткан өлкөлөр: Бул жерлерде күн батареясын заряддоочу түзүлүштөр тургундарды энергия менен камсыз кылуунун ишенимдүү жолу катары кызмат кыла алат.

Кыскача айтканда, күн батареясын заряддагыч - бул кубаттоо үчүн күн энергиясын колдонгон түзүлүш. Анын иштөө принциби жарык энергиясын электр энергиясына айландыруу үчүн фотоэлектрдик эффектке негизделген. Айлана-чөйрөнү коргоо, энергияны үнөмдөө жана ишенимдүүлүк мүнөздөмөлөрүнөн улам, күн батареясынын заряддоочу түзүлүштөрү ар кандай тармактарда кеңири колдонуу келечегине ээ.

 

Андан кийин, редактор сиз менен кээ бир күн батареясын заряддоо схемаларын жана алардын иштөө принциптеринин кыскача талдоосун бөлүшөт.

 

Күн батареясын заряддоо схемасын бөлүшүү

 

Күн литий-иондук батарея заряддоо схемасы (1)

Бир нече тышкы компоненттери бар IC CN3065 колдонуу менен иштелип чыккан жөнөкөй күн литий-иондук батарея заряддоо схемасы. Бул схема туруктуу чыгуу чыңалуусун камсыз кылат жана биз Rx (бул жерде Rx = R3) мааниси аркылуу туруктуу чыңалуунун деңгээлин тууралай алабыз. Бул схема күн панелинин 4,4Вдан 6Vга чейинкисин кириш электр энергиясы катары колдонот,

 

IC CN3065 бир клеткалуу Li-ion жана Li-полимердик аккумуляторлор үчүн толук туруктуу ток, туруктуу чыңалуу сызыктуу заряддоочу түзүлүш болуп саналат. Бул IC заряддын абалын жана заряддын аяктоо абалын камсыз кылат. Ал 8-пин DFN пакетинде жеткиликтүү.

 

IC CN3065 чиптеги 8 биттик ADCге ээ, ал автоматтык түрдө заряддоо агымын кириш электр булагынын чыгуу мүмкүнчүлүгүнө жараша тууралайт. Бул IC күн энергиясын өндүрүү системалары үчүн ылайыктуу болуп саналат. IC туруктуу ток жана туруктуу чыңалуу иштешин жана ашыкча ысып кетүү коркунучу жок кубаттоо ылдамдыгын максималдуу жогорулатуу үчүн жылуулук жөнгө салууну өзгөчөлүктөрү. Бул IC батареянын температурасын сезүү функциясын камсыз кылат.

 

Бул күн литий-иондук батарея заряддоо схемасында биз каалаган 4.2V 6V күн панелин колдоно алабыз жана заряддоочу батарейка 4.2V литий-иондук батарейка болушу керек. Мурда айтылгандай, бул IC CN3065 чипте бардык талап кылынган батарейканы заряддоо схемасына ээ жана бизге өтө көп тышкы компоненттердин кереги жок. Күн панелинен келген күч түз Vin пинине J1 аркылуу берилет. C1 конденсатору чыпкалоо операциясын аткарат. Кызыл диод кубаттоо абалын, жашыл LED заряддоо аяктагандыгын көрсөтөт. Батареянын чыгыш чыңалуусун CN3065тин BAT пининен алыңыз. Пикир жана температураны сезүү төөнөгүчтөрү J2 аркылуу туташтырылган.

 

Күн батареясын заряддоо схемасы (2)

Күн энергиясы жер бетиндеги кайра жаралуучу энергиянын эркин түрлөрүнүн бири болуп саналат. Энергияга болгон суроо-талаптын өсүшү элди кайра жаралуучу энергия булактарынан электр энергиясын алуунун жолдорун издөөгө мажбурлады жана күн энергиясы келечектүү энергия булагы болуп калды. Жогорудагы схема жөнөкөй күн панелинен көп максаттуу батареяны заряддоо схемасын кантип курууну көрсөтөт.

 

Схема түшкөн жарык энергиясын электр энергиясына айландыруучу 12V, 5W күн панелинен кубат алат. 1N4001 диоду күн панелине зыян келтирип, тескери багытта агып кетпеши үчүн кошулган.

 

Токтун агымынын багытын көрсөтүү үчүн LEDге ток чектөөчү резистор R1 кошулат. Андан кийин чыңалууну жөнгө салуу жана керектүү чыңалуу деңгээлин алуу үчүн чыңалуу жөнгө салгычты кошуп, чынжырдын жөнөкөй бөлүгү келет. IC 7805 5V чыгарууну камсыз кылат, ал эми IC 7812 12V чыгарууну камсыз кылат.

 

R2 жана R3 резисторлору заряддоо агымын коопсуз деңгээлге чейин чектөө үчүн колдонулат. Сиз Ni-MH батарейкаларын жана Li-ion батареяларын заряддоо үчүн жогорудагы схеманы колдоно аласыз. Ар кандай чыгуу чыңалуу деңгээлин алуу үчүн кошумча чыңалууну жөнгө салуучу IC колдонсоңуз болот.

 

Күн батареясын заряддоо схемасы (3)

Күн батареясын заряддоо схемасы кош компаратордон башка эч нерсе эмес, ал акыркы терминалдагы чыңалуу төмөн болгондо күн панелин батареяга туташтырат жана ал белгилүү бир чектен ашып кетсе, аны ажыратат. Ал батареянын чыңалуусун гана өлчөгөндүктөн, бул ыкма үчүн эң ылайыктуу болгон коргошун батарейкалары, электролит суюктуктары же коллоиддер үчүн өзгөчө ылайыктуу.

 

Батареянын чыңалуусу R3 менен бөлүнүп, IC2деги эки компараторго жөнөтүлөт. P2 чыгышы менен аныкталган босогодон төмөн болгондо, IC2B жогорку деңгээлге айланат, бул да IC2C чыгышынын жогорку деңгээлине алып келет. T1 каныккан жана RL1 релесин өткөрүп, күн панелине батареяны D3 аркылуу кубаттоого мүмкүндүк берет. Батареянын чыңалуусу P1 тарабынан белгиленген босогодон ашканда, ICA жана IC-C чыгуулары тең төмөн болуп, реленин ачылышына алып келет, ошентип заряддоо учурунда батареянын ашыкча жүктөлүшүнө жол бербейт. P1 жана P2 менен аныкталган босоголорду турукташтыруу үчүн алар D2 жана C4 аркылуу күн панелинин чыңалууларынан бекем изоляцияланган интегралдык чыңалууну жөнгө салуучу IC менен жабдылган.

Күн батареясын заряддоо схемасы (4)

Бул бир күн батареясы менен иштеген батареяны заряддоо схемасынын схемалык схемасы. Бул схема ON Semiconductor тарабынан чыгарылган MC14011B аркылуу иштелип чыккан. CD4093 MC14011B алмаштыруу үчүн колдонулушу мүмкүн. Берүү чыңалуусу диапазону: 3,0 VDCден 18 VDCге чейин.

 

Бул схема 9V батарейканы 0,4V боюнча киргизүү амперине болжол менен 30мАда заряддайт. U1 - бул Q1 жана Q2 түртүү TMOS түзмөктөрүн айдоо үчүн туруктуу мультивибратор катары колдонула турган төрттүк Шмитт триггери. U1 үчүн күч D4 аркылуу 9V батареядан алынат; Q1 жана Q2 үчүн энергия күн батареясы тарабынан камсыз кылынат. R2-C1 тарабынан аныкталган мультивибратордун жыштыгы 6,3 В жипчелүү трансформатор T1дин максималдуу эффективдүүлүгү үчүн 180 Гц орнотулган. Трансформатордун экинчиси зарядталып жаткан батареяга туташтырылган толук толкундуу көпүрө түзүүчү D1ге туташтырылган. Кичинекей никель-кадмий батарейкасы 9V батарейка толугу менен кубатталганда системаны калыбына келтирүүгө мүмкүндүк берүүчү жараксыз дүүлүктүрүүчү электр булагы болуп саналат.