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        一種基于MCU控制的光伏電池測試儀設計

        作者: 時間:2011-05-22 來源:網絡 收藏

          2 硬件電路設計和實現

          2.1 系統結構

          針對的輸出特性和測量的特殊要求,為對I-V和P-V特性實時、自動檢測,設計了基于STC-12C5A60S2特性原理框圖如圖2所示,通過D/A轉換電路和電壓反饋,跟蹤調節柵極電壓VGS。通過A/D轉換電路和電流取樣,準確檢測光伏電池兩端輸出的電流和電壓值。通過串口與上位機通信,實現數據處理和顯示。

        測試儀原理框圖

          2.2 MOSFET管驅動電路

          場效應管驅動電路如圖3所示。采用型號為IRFP150的功率MOSFET管模擬可變電阻器,因其具有超低導通電阻,柵極電壓VGS=10V時,RDS =0.030Ω。并聯FET起到擴容的作用,在外加散熱片的情況下,可以通過15 A以上的電流。為了減少雜散電感和寄生振蕩,使并聯MOSFET管均流,采用統一驅動源,并加獨立的柵極電阻。

        場效應管驅動電路

          2.3 測控電路和電源補償

          微控器采用高性能STC-12C5AS2。鑒于測量精度的要求和擴展方便,采用高速12位串行接口模/數轉換器MAX187和數/模轉換器TLV5616。當基準電壓為4.096 V時,最小分辨率為1 mV。精密單電源運算放大器OP777,控制MOSFET管柵極電壓。

          為了穩定控制柵極電壓,通過電流取樣信號反饋和控制電壓信號組成差分放大器,由此組成了一個閉環的柵極電壓跟蹤調節器,如圖4所示。

        閉環的柵極電壓跟蹤調節器

          為準確測量光伏電池的短路電流,加入1.5 V補償電源,采用TI公司低電壓大電流電源模塊PTH05010制作。若電壓測量值為U1,光伏電池兩端實際電壓為U=U1-1.5,當U1=1.5 V時,可測得光伏電池的短路電流。

          2.4 輔助電路

          供電電路有12 V和5 V兩種,分別供給單電源運放和其他芯片。為了兼顧供電效率和電源質量,采用降壓式DC/DC控制器MAX1745(效率90%以上),結合低壓差穩壓器(LDO)TLV1117(線性穩壓紋波很小),設計了5~12V電路。DC/DC電路開關頻率最高300 kHz,電源最大功率50 W。



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