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        針對脈沖負(fù)載應(yīng)用的簡易太陽能電池板最大功率點(diǎn)追蹤解決方案

        作者: 時間:2012-09-14 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

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        VP1和VP2為“點(diǎn)1”和“點(diǎn)2”之間的電壓,使用這種板時,它們分別約為 9V 和 6.5V,其與放電時 C3 的電壓變化相對應(yīng)。tON 時的要求工作時間為 15ms。最后,Ipanel(Avg) 為電池板工作在其 90% 功率點(diǎn)以下時,板所提供的平均電流。如圖 1 所示,該電流約為 19mA。

        由方程式 2,我們可以知道 C3 應(yīng)大于 618 µF。使用 680-µF 電容,可以在器件工作時提供一定的裕量。

        開啟引腳分壓器計算

        R1、R2 和 R3 共同形成了一個具有開啟 (EN) 引腳磁滯的完全可配置分壓器。方程式 3 和 4 用于設(shè)置電阻器值:

        3.jpg

        我們首先選擇 R1,而 1 M 是一個較為合適的起始值。這樣,通過計算,可以得到 R2 為 153.8 k。我們選擇最接近標(biāo)準(zhǔn)值 154 k。R3 應(yīng)為 60.9 k,而60.4 k 是最接近標(biāo)準(zhǔn)值。

        其他功率點(diǎn)電路配置

        可使典型應(yīng)用受益的另一種可配置特性是,利用電源良好 (PG) 輸出來控制的開啟 (EN) 輸入。當(dāng)電源關(guān)閉時,PG 引腳保持低電平。僅當(dāng)電源開啟且輸出電壓在調(diào)節(jié)狀態(tài)下時,上拉電阻器 R6 將其拉高。把 PG 輸出直接連接至EN輸入,可使負(fù)載保持關(guān)閉,直到輸入電壓升至 VP1 以上且輸出電壓高到足以正常驅(qū)動負(fù)載為此。由于輸入電壓降至 VP2 時電源關(guān)閉,因此 PG 引腳被有源拉低,從而又讓負(fù)載關(guān)閉。這種配置,可以保證僅在其電源電壓處于調(diào)節(jié)狀態(tài)下時才開啟負(fù)載,從而避免出現(xiàn)可能會破壞負(fù)載性能或者數(shù)據(jù)的低電源電壓。

        測試結(jié)果

        圖 3 顯示了運(yùn)行中的功率點(diǎn)電路。電池板電壓 VIN 保持在 9V 和 6.5V(分別為 VP1 和 VP2)之間。一旦 VOUT 進(jìn)入調(diào)節(jié)狀態(tài),負(fù)載開啟,并且獲取 250mA 電流。當(dāng)電池板電壓降至 6.5V 時,VOUT 關(guān)閉,并從而關(guān)閉負(fù)載電流。板始終提供19mA的平均電流。圖 3 中,負(fù)載擁有約 18ms 的運(yùn)行時間,可以滿足 15ms 要求。該運(yùn)行時間并未與上述計算結(jié)果完全一致,而 C3 值有所增加,超出了計算結(jié)果。

        圖 3 90% 最大功率點(diǎn)以下工作的最大功率點(diǎn)追蹤電路.jpg

        圖 3 90% 最率點(diǎn)以下工作的最率點(diǎn)電路

        圖 4 用來自 C3 的電流 ICap 的軌跡線,代替圖 3 所示輸出電壓軌跡線。VIN下降時,來自電容的電流為正—電容向電源提供其存儲能量,之后負(fù)載獲得該能量。一旦負(fù)載關(guān)閉,由于電池板電壓降至 6.5V,并且電源關(guān)閉,C3 提供的電流變?yōu)樨?fù)—電容通過電池板再充電,為下一個周期存儲能量。電池板電壓足夠高的情況下,當(dāng)電源開啟時,來自 C3 的電流在負(fù)載開啟以前出現(xiàn)短暫尖峰。啟動期間,需要 C3 提供更多的輸入電流。

        圖 4 90% 最大功率點(diǎn)以下工作的電路的大容量輸入電容 (C3).jpg

        圖 4 90% 最率點(diǎn)以下工作的電路的大容量輸入電容 (C3)

        結(jié)論

        本文論述了一款簡單且低成本的太陽能電池板最大功率點(diǎn)追蹤電路,其適用于負(fù)載系統(tǒng),例如:通過 RF 發(fā)射器發(fā)送數(shù)據(jù)的遙測系統(tǒng)。另外,我們還可以對這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)配置,用于任何太陽能電池板和負(fù)載系統(tǒng)。


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