Inquiry
Form loading...
Споделување на дијаграмот на колото за полнач на соларни батерии

Вести

Споделување на дијаграмот на колото за полнач на соларни батерии

2024-06-13

Асоларен полнач за батерии е уред кој користи сончева енергија за полнење и обично се состои од соларен панел, контролер за полнење и батерија. Нејзиниот принцип на работа е да ја претвори сончевата енергија во електрична енергија, а потоа да ја складира електричната енергија во батеријата преку контролер за полнење. Кога е потребно полнење, со поврзување на соодветната опрема за полнење (како мобилни телефони, таблети итн.), електричната енергија во батеријата ќе се пренесе на опремата за полнење за полнење.

Принципот на работа на соларните полначи за батерии се заснова на фотоволтаичниот ефект, а тоа е дека кога сончевата светлина удира на соларни панели, светлосната енергија се претвора во електрична енергија. Оваа електрична енергија ќе биде обработена од контролорот за полнење, вклучително и прилагодување на параметрите на напонот и струјата за да се обезбеди безбедно и ефикасно полнење. Целта на батеријата е да складира електрична енергија за да обезбеди енергија кога има малку или нема сончева светлина.

 

Полначите за соларни батерии имаат широк опсег на апликации, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на следниве области:

Опрема на отворено: како што се мобилни телефони, таблети, камери, батериски ламби итн., особено во дивината или во средини каде што нема други методи за полнење.

Сончеви електрични возила и соларни бродови: Обезбедува дополнителна енергија на батериите на овие уреди.

Соларни улични светла и соларни билборди: обезбедуваат електрична енергија преку фотоволтаичниот ефект, намалувајќи ја зависноста од традиционалната електрична енергија.

Оддалечени области или земји во развој: на овие места, соларните полначи за батерии можат да послужат како сигурен начин за обезбедување струја на жителите.

Накратко, соларниот полнач за батерии е уред кој користи сончева енергија за полнење. Нејзиниот принцип на работа се заснова на фотоволтаичниот ефект за претворање на светлосната енергија во електрична енергија. Поради заштита на животната средина, заштеда на енергија и доверливи карактеристики, соларните полначи за батерии имаат широки можности за примена во различни области.

 

Следно, уредникот ќе сподели со вас неколку дијаграми на колото на полначот за соларни батерии и кратка анализа на нивните принципи на работа.

 

Споделување на дијаграмот на колото за полнач на соларни батерии

 

Шема на колото за полнач на соларни литиум-јонски батерии (1)

Едноставно коло за полнач за соларни литиум-јонски батерии дизајнирано со IC CN3065 со неколку надворешни компоненти. Ова коло обезбедува константен излезен напон и исто така можеме да го прилагодиме константното ниво на напон преку вредноста Rx (тука Rx = R3). Ова коло користи 4,4V до 6V на соларниот панел како влезно напојување,

 

IC CN3065 е комплетен линеарен полнач со константна струја, постојан напон за едноклеточни Li-ion и Li-полимер батерии за полнење. Овој IC обезбедува статус на полнење и статус на завршување на полнењето. Достапен е во 8-пински DFN пакет.

 

IC CN3065 има 8-битен ADC на чип кој автоматски ја прилагодува струјата на полнење врз основа на излезната способност на влезното напојување. Овој IC е погоден за системи за производство на соларна енергија. ИЦ се карактеризира со работа со постојана струја и постојан напон и има термичка регулација за да се максимизираат стапките на полнење без ризик од прегревање. Овој IC обезбедува функционалност за мерење на температурата на батеријата.

 

Во ова коло за полнач на соларни литиум-јонски батерии, можеме да користиме кој било соларен панел од 4,2 V до 6 V и батеријата за полнење треба да биде литиум-јонска батерија од 4,2 V. Како што споменавме претходно, овој IC CN3065 ги има сите потребни кола за полнење на батеријата на чипот и не ни требаат премногу надворешни компоненти. Моќта од соларниот панел се применува директно на Vin пинот преку J1. Кондензаторот C1 ја врши операцијата на филтрирање. Црвената сијаличка го означува статусот на полнење, а зелената LED го покажува статусот на завршување на полнењето. Добијте го излезниот напон на батеријата од пинот BAT на CN3065. Пиновите за повратни информации и сензори за температура се поврзани преку J2.

 

Дијаграм на колото за полнач на соларни батерии (2)

Сончевата енергија е една од бесплатните форми на обновлива енергија што ја има Земјата. Зголемувањето на побарувачката за енергија ги принуди луѓето да бараат начини да добијат електрична енергија од обновливи извори на енергија, а сончевата енергија се чини дека е ветувачки извор на енергија. Горенаведеното коло ќе покаже како да се изгради повеќенаменско коло за полнач на батерии од едноставен соларен панел.

 

Колото црпи енергија од 12V, 5W соларен панел кој ја претвора енергијата на ударната светлина во електрична енергија. Диодата 1N4001 е додадена за да се спречи струјата да тече во обратна насока, предизвикувајќи оштетување на соларниот панел.

 

На ЛЕР се додава отпорник за ограничување на струјата R1 за да се покаже насоката на проток на струјата. Потоа доаѓа едноставниот дел од колото, со додавање на регулаторот на напон за да се регулира напонот и да се добие посакуваното ниво на напон. IC 7805 обезбедува излез од 5V, додека IC 7812 обезбедува излез од 12V.

 

Отпорниците R2 и R3 се користат за ограничување на струјата на полнење на побезбедно ниво. Можете да го користите горното коло за полнење Ni-MH батерии и Li-ion батерии. Можете исто така да користите дополнителни ИЦ-регулатори на напон за да добиете различни нивоа на излезен напон.

 

Дијаграм на колото за полнач на соларни батерии (3)

Колото за полнач на соларни батерии не е ништо друго освен двоен компаратор кој го поврзува соларниот панел со батеријата кога напонот на вториот терминал е низок и го исклучува ако надмине одреден праг. Бидејќи го мери само напонот на батеријата, тој е особено погоден за оловни батерии, електролитни течности или колоиди, кои се најпогодни за овој метод.

 

Напонот на батеријата е одделен со R3 и се испраќа до двата компаратори во IC2. Кога е понизок од прагот определен со излезот P2, IC2B станува високо ниво, што исто така предизвикува и излезот IC2C да биде високо ниво. T1 заситува и релето RL1 спроведува, дозволувајќи му на соларниот панел да ја полни батеријата преку D3. Кога напонот на батеријата го надминува прагот поставен од P1, и излезите ICA и IC-C се намалуваат, предизвикувајќи релето да се отвори, со што се избегнува преоптоварување на батеријата додека се полни. За да се стабилизираат праговите утврдени со P1 и P2, тие се опремени со интегриран регулатор на напон IC, цврсто изолиран од напонот на соларниот панел преку D2 и C4.

Дијаграм на колото за полнач на соларни батерии (4)

Ова е шематски дијаграм на коло на полнач на батерии што се напојува од една соларна ќелија. Ова коло е дизајнирано со користење на MC14011B произведен од ON Semiconductor. CD4093 може да се користи за замена на MC14011B. Опсег на напон на напојување: 3,0 VDC до 18 VDC.

 

Ова коло полни батерија од 9V со околу 30mA по влезен засилувач на 0,4V. U1 е четириаголник Шмит што може да се користи како астабилен мултивибратор за придвижување на TMOS уредите Q1 и Q2 со притискање. Моќта за U1 се добива од батеријата 9V преку D4; енергијата за Q1 и Q2 ја обезбедува соларната ќелија. Фреквенцијата на мултивибраторот, одредена со R2-C1, е поставена на 180 Hz за максимална ефикасност на трансформаторот со влакно од 6,3 V T1. Секундарниот дел од трансформаторот е поврзан со целосно брановиден мост исправувач D1 кој е поврзан со батеријата што се полни. Малата никел-кадмиумска батерија е безбедносно напојување за возбудување кое му овозможува на системот да се опорави кога батеријата од 9V е целосно испразнета.