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DPPM 能夠監(jiān)控系統(tǒng)總線電壓 (VOUT) 隨電流限制電源的下降。系統(tǒng)總線連接的電容 (Co) 開始放電,一旦系統(tǒng)和電池充電器所需電流大于太陽能電池板提供的電流,就會使系統(tǒng)總線電壓下降。一旦系統(tǒng)總線電壓降到預(yù)設(shè)的 DPPM 閾值,電池充電控制系統(tǒng)將在 DPPM 閾值位置調(diào)節(jié)系統(tǒng)總線電壓。我們可通過降低電池充電電流來實現(xiàn)上述目的,從而獲得太陽能電池板的電力。 DPPM 控制電路設(shè)法達到穩(wěn)定狀態(tài)條件,返修太陽能電池板回收,使系統(tǒng)獲得所需的電力,并用剩余電力給電池充電,這樣,我們就能化太陽能電池板的電力,并提高系統(tǒng)的可靠性。
太陽能電池板提供的輸出電壓 (VOC) 通常在 5.5V ~ 6.0V 之間。由于該電壓低于預(yù)定義的 6V 輸出調(diào)節(jié)電壓,因此 MOSFET Q1 完全打開。如果系統(tǒng)和電池充電器所需的總電流超過太陽能電池根據(jù)光照量決定的輸出電流,那么太陽能電池板的輸出電壓將降低,樓頂太陽能電池板回收,從而減小輸出電壓 (VOUT) 。當 VOUT 降至 VDPPM 時(也是太陽能電池板的輸出電壓),充電電流降低。如 VDPPM 設(shè)置靠近 MPP 的話,太陽能電池板回收,那么太陽能電池板這時將工作在靠近 MPP 的位置。我們通過對 RDPPM 進行適當編程,使其達到一定的值,確保 VOUT 保持為 4.5V ,從而實現(xiàn)上述目的。我們之所以使用 VDPPM 的值,是因為它合理地對應(yīng)于太陽能電池板的 MPP 。
太陽能( Solar Energy ):太陽是一個巨大的能源,它以光輻射的形式每秒鐘向太空發(fā)射約 3.8 × 10M 焦耳的能量,有 22 億分之一投射到地球上。太陽光被大氣層反射、吸收之后,還有 70% 透射到地面。盡管如此,地球上一年中接受到的太陽能仍然高達 1.8 × 10^18kW · h 。
自地球形成生物就主要以太陽提供的熱和光生存,而自古人類也懂得以陽光曬干物件,晶體硅太陽能電池板回收,并作為保存食物的方法,如制鹽和曬咸魚等。但在化石燃料減少下,才有意把太陽能進一步發(fā)展。太陽能的利用有被動式利用(光熱轉(zhuǎn)換)和光電轉(zhuǎn)換兩種方式。太陽能發(fā)電一種新興的可再生能源。廣義上的太陽能是地球上許多能量的來源,如風能,化學能,水的勢能等等。
太陽能電池板 Solar panel 太陽能電池是指利用太陽光的能量發(fā)電的電磁種類。相對于普通電池和可循環(huán)充電電池來說,太陽能電池屬于更節(jié)能環(huán)保的綠色產(chǎn)品。
電流源IPH 會產(chǎn)生一個和太陽能電池上的光量度成正比的電流。在沒有負載連接的情況下,幾乎所有產(chǎn)生的電流均流經(jīng)二極管D1,其正向電壓決定了太陽能電池的開路電壓(VOC)。該電壓會因不同類型太陽能電池的特性不同而有所差異,但是,對于大多數(shù)硅電池而言,這一電壓都在0.5V~0.6V 之間(這也是p-n 結(jié)二極管的標準正向電壓)。在實際太陽能電池應(yīng)用中,并聯(lián)電阻RP 的漏電流很小。隨著負載電流的增加,IPH 產(chǎn)生的大部分電流從二極管中流出來并進入負載。對于大多數(shù)負載電流而言,這個過程對于輸出電壓僅有很小的影響。由于二極管的I-V 特性會有輕微的變化,并且由于串聯(lián)電阻RS 的原因(其具有連接損耗)電壓會稍有下降,但輸出電壓卻保持大體恒定。然而,有時流經(jīng)D1 的電流太小,從而導(dǎo)致二極管偏置不夠,并且二極管兩端的電壓會隨著負載電流的增加而急劇下降。
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