Je ai déjà discuté intéressante type MPPT basée circuit de chargeur solaire PWM solaire , la conception suivante peut être considéré comme une version améliorée de la même car il comprend une étape de convertisseur abaisseur rendre la conception encore plus efficace que la contrepartie précédente.
Note: Se il vous plaît connecter une résistance 1K travers pin5 et terrain de IC2 pour le fonctionnement correct du circuit.
Le circuit de chargeur de Buck proposé PWM solaire peut être saisi à l'aide de l'explication suivante: Le circuit se compose de trois étapes fondamentales à savoir: l'optimiseur PWM de tension solaire en utilisant quelques IC 555s dans la forme de IC1 et IC2, le courant MOSFET PWM amplificateur et le convertisseur abaisseur de tension en utilisant L1 et les composants associés. IC1 est truqué pour produire une fréquence d'environ 80 Hz tandis que IC2 est configurée comme un générateur de comparateur et PWM. Le 80 Hz à partir de IC 1 est alimenté à broche 2 de IC2 qui utilise cette fréquence pour la fabrication d'ondes triangulaires à travers C1 .... qui sont ensuite comparées avec les potentiels instantanés à sa pin5 pour le dimensionnement des PWMs correctes à sa pin3. Le potentiel pin5 comme on peut le voir dans le diagramme, est dérivé à partir du panneau solaire à travers un potentiel étage diviseur et un BJT collecteur commun stgae. Le préréglage positionné avec ce diviseur de tension est d'abord ajustés de manière appropriée de telle sorte que, à la tension du panneau solaire de pointe la sortie du convertisseur abaisseur produit l'ampleur optimale de la tension convenant le niveau de charge de la batterie connectée. Une fois que le ci-dessus est fixé reste est géré automatiquement par le / stade IC2 IC1. Pendant ensoleillement maximal les PWMs se raccourcies appropriée assurant un minimum de stress sur le panneau solaire encore produire la tension optimale correct pour la batterie en raison de la présence de l'étage de convertisseur abaisseur (un coup de pouce de Buck type de conception est la méthode la plus efficace de réduire une source de tension sans insister sur les paramètres de la source) Maintenant, comme la lumière du soleil commence diminuer la tension à travers le diviseur de potentiel mettre commence également à baisser proportionnellement qui est détecté au pin5 de IC2 .... sur la détection de cette détérioration progressive de la IC2 de tension de l'échantillon commence à élargir les PWMs sorte que la sortie de mâle est capable de maintenir la tension de charge optimale de la batterie nécessaire, ce qui implique que la batterie continue de recevoir le montant exact de la puissance indépendamment de retardateur l'éclairage du soleil. L1 doit être dimensionné de manière appropriée de telle sorte qu'il génère le niveau de tension optimal approximatif de la batterie lorsque le panneau solaire est à sa spécification de crête-à-dire lorsque le soleil se trouve dans la position la plus favorable pour le panneau solaire. RX est introduit pour la détermination et limiter la charge maximum limite de courant pour la batterie, il peut calculée à l'aide de la formule suivante: Rx = 0,7 x 10 / Batterie AH Comment mettre en place le circuit. Supposons un panneau solaire 24 V de crête est sélectionné pour charger un 12 V batterie, le circuit peut être défini comme indiqué ci-dessous: Initialement ne pas raccorder de batterie à la sortie Connect 24 V à partir d'un adaptateur externe de C / DC à travers les points où l'entrée du panneau solaire est nécessaire pour être nourri. Branchez un 12 V pour le circuit IC1 / IC2 d'un autre adaptateur CA / CC. Réglez le potentiel prédéfini diviseur de 10k jusqu'à un potentiel de l'ordre de 11,8 V est atteint à pin5 de IC2. Ensuite, grâce à une erreur d'essai tweak et d'optimiser le nombre de tours de L1 jusqu'à 14,5 V est mesurée à travers la sortie lorsque la batterie doit être connecté. Ce est tout! le circuit est maintenant réglé et prêt à être utilisé avec le panneau solaire destinée à obtenir un buck PWM très efficace optimisé basé procédures de charge.
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