Obsah:
Video: MPPT regulátor nabíjania, časť 1: 4 kroky
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:59
Ako vieme, slnečná energia bude budúcnosťou všetkej elektroniky, ale na efektívne využitie slnečnej energie potrebujeme trochu komplikovanejšie obvody. Ako vieme o tradičnej solárnej nabíjačke založenej na PWM, je ľahké ju postaviť a tiež nízke náklady, ale plytvá veľa energie. ako teplo a robí, t Premieňa výkon s vysokou impedanciou na nižší, v iných MPPT môže prevádzať výkon s vysokou impedanciou na nízky. Takže nabíjačky na báze MPPT môžu byť akékoľvek prevodníky Buck Boost, Buck Converter majú vysokú účinnosť konverzie.
Takže sa chystáme zarobiť a posilniť prevodník pre MPPT.
Krok 1: Práca s MPPT
Hlavnou črtou MPPT je, že využívame každý kúsok energie zo solárneho panelu na nabíjanie batérie a zaťaženia disku. Konvertor zosilnenia impulzu môže vo všeobecnosti zvýšiť alebo zvýšiť vstupné napätie, takže môže byť nápomocný pri extrémnom alebo slabom slnečnom svetle,
Krok 2: Schematický diagram
Tento modul je založený na aktuálnom režime PWM cuntroller UC3843, toto je veľmi známy IC radič PWM.
Zdroj napája 13 až 27 voltov a produkuje premenlivý výkon. Topológia je SEPIC (jednostranný prevodník primárnej indukčnosti), výhodou je možnosť prevodu nahor alebo nadol s minimom dielov a maximálnou účinnosťou. tento menič je možné použiť pre solárny nabíjací modul. Topológia SEPIC používa dva induktory, ale ak ich spojíte, vaša účinnosť sa zvýši.
Vlastnosti- Tento prevodník môže poskytovať výstup až 4 ampéry pri 24 V pri vstupe 12 voltov. Tento modul je chránený proti skratu (0,01 ohm). Rezistor je zodpovedný za obmedzenie maximálneho vstupného prúdu, pre vstup vysokého prúdu použite nižšiu hodnotu. Pre maximálny výstupný výkon použite prepojovací vodič, ale saturuje Mosfet.
Najnáročnejšia časť tohto prevodníka je na výrobu transformátora. Použil som jadro N87 From Computer PSU, presný materiál nepoznám. Je navinutý dvojakým spôsobom. Použil som elektrickú pásku na pridanie medzery medzi dvoma polovicami transformátora na udržanie vzduchovej medzery a vložil do nej bod epoxidu, aby nevytváral hluk.. Čip UC3843 je veľmi bežný a vyrába ho mnoho výrobcov s použitím mierne odlišných číslovacie systémy. Dodáva sa v 8 -pinovom balení DIP, Poznámka- Používajte diely dobrej kvality, napr. Kondenzátor, Mosfet, Shotky dióda, čo zaisťuje dobrú účinnosť prevodníka.
Krok 3: Testovanie
Môžete tiež sledovať video a získať podrobné informácie Je to v anglickom podnázve.
Dokáže poháňať žiarovku 3 x 22 W pri plnom jase.
Nevýhody- Nemôže fungovať efektívne pod 10V. Pokúsime sa to vyriešiť v nadchádzajúcom projekte, ak máte o ňom nejakú predstavu, môžete sa s nami o ňu podeliť.
Krok 4: Hotovo
Ďakujem za vašu spätnú väzbu Môžete sa tiež pozrieť na môj kanál
Odporúča:
Pridanie funkcie rýchleho nabíjania do powerbanky: 5 krokov (s obrázkami)
Pridanie funkcie rýchleho nabíjania do powerbanky: V tomto projekte vám ukážem, ako som upravil bežnú powerbanku, aby som skrátil jej smiešne dlhý čas nabíjania. Po ceste budem hovoriť o obvode powerbanky a prečo je batéria mojej powerbanky trochu špeciálna. Poďme na to
Ovládač nabíjania a vybíjania batérie: 3 kroky
Ovládač nabíjania a vybíjania batérie: Už niekoľko rokov používam zlú nabíjačku pre lítium-iónové články. Preto som chcel postaviť vlastný, ktorý dokáže nabíjať a vybíjať Li-Ion články. Moja vlastná nabíjačka by navyše mala mať aj displej, ktorý by mal zobrazovať napätie, teplotu a
DIY Arduino PWM5 solárny regulátor nabíjania (vrátane PCB súborov a softvéru): 9 krokov
DIY Arduino PWM5 solárny regulátor nabíjania (PCB súbory a softvér v cene): Pred niekoľkými rokmi Julian Ilett navrhol pôvodný, PIC mikrokontrolér založený na „PWM5“solárny regulátor nabíjania. Experimentoval aj s verziou založenou na Arduine. Jeho videá nájdete tu: https://www.youtube.com/channel/UCmHvGf00GDuP
IOT123 - REGULÁTOR NABÍJANIA SOLAR 18650: 5 krokov (s obrázkami)
IOT123 - REGULÁTOR NABÍJANIA SOLAR 18650: Nabíja batériu 18650 zo solárnych panelov (až 3) a odpojí 2 napájacie konektory (s vypínačom). Pôvodne navrhnutý pre SOLAR TRACKER (súprava a ovládač), je dosť všeobecný a bude použitý pre nadchádzajúcu CYKLISTICKÚ HELMU SOLAR PANE
Sériové použitie, obvod paralelného nabíjania batérie: 4 kroky
Sériové použitie, obvod paralelného nabíjania batérie: Ako bežný problém, ktorý by mnohí z nás pravdepodobne mali s nabíjateľnými batériami s ekologickým spôsobom nabíjania (aka solárne), je extrémne dlhá doba nabíjania. Spočiatku bolo inšpiráciou pre tento okruh navrhnutie obvodu