当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:在全球提倡环保和低碳节能的重要时期,骑自行车或电动车的人也越来越普遍。给出了一种利用电动车的太阳 能电池板作为电源,以单片机为主控部件设计电动车车载手机充电器的设计方法。该充电器使用闭环控制,控制精度高,有自 我调节能力,具有一定的实用性和市场前景。

引言

众所周知,现在车载充电器在汽车产业中是非常普遍。 在全球提倡环保和低碳节能的重要时期,骑自行车或电动自 行车的人也越来越普遍,然而,现在的电动自行车都没有为手 机充电的功能,因此,设计一种电动自行车车载手机充电器无 疑是非常有必要的。本文就是利用电动车的太阳能电池板作为 电源,设计了一种电动车车载手机充电器,以使骑电动车的人 不再为手机充电发愁。

1系统原理

在电动车的车篮上方位置处安装一块太阳能电池板套件, 再将单片机控制电路与套件通过线路相连接,在太阳光充足 的情况下,太阳能电池板可以工作,将吸收来的光辐射转换电 能,为单片机控制电路提供电流和电压,再通过单片机控制 电路为手机充电。太阳能电池板套件工作时,既可以为充电器 单路提供电源,也可以为电动车的其他显示器件如电动车的 实时显示盘提供电源。

2系统硬件设计

系统的硬件电路主要包括太阳能电池板套件、电源变换电 路、采样电路、处理器、脉宽调制控制器和电池组等,整个系 统形成了一个闭环系统。单片机是电路的主要控制部分,PWM 电路是整个电路的核心。图1所示是该充电器的电路框图。

图1  充电器电路框图

2.1取样电路

本设计采用51系列的AT89C51单片机作为处理器,主 要功能是通过采样电路实时采集太阳能电池板的输出电压、电 流以及电池的充电状态,通过计算决定如何对电池板最大输出 功率进行寻找以及确定充电电池的充电状态。同时,为了检测 系统的电流,采用了精度较高的电流电压转换芯片MAX472, 可实现单片机的精确控制。电压和电流采样采用串行模/数转 换器TLC0834,并采用5 V基准电压用地址逻辑多路器选通的4或8输入通道单5 V供电。

2.2 PWM控制电路

控制电路采用脉宽调制(PWM)方式来控制供电电流的 大小。PWM控制主要由单片机输出的PWM波通过控制电 路实现,和主控制器采用中断的方式进行通讯,实时控制其 增大或减小脉宽。PWM信号通过光电隔离驱动主回路上的 MOSFET。其中,开关管、二极管、LC电路构成开关稳压电 源,以减小电源功耗,便于进行数字化控制。PWM控制电 路如图2所示。

3电池充电原理

手机电池多为锂离子电池,图3所示是锂电池的充电曲线。 该曲线共分三个阶段:预充状态、恒流充电和恒压充电阶段。 以800 mA-h容量的电池为例,其终止充电电压为4.2 V 首 先用1/10 C(约80 mA)的电池进行恒流预充,当电池端电压 达到低压门限后,以800 mA(充电率为1 C)恒流充电。开始 时,电池电压以较大的斜率升压,当电池电压接近4.2 V时, 改成4.2 V恒压充电,电流渐降,电压变化不大,到充电电 流降为1/10 C(约80 mA)时,接近充满,终止充电。

4寻找太阳能最大输出功率点

太阳能电池板所提供的功率高度依赖于其工作环境。在 不同的环境条件下,太阳能最大输出功率有很大差别。为了提 高太阳能电池的输出效率,一般采用三点权位比较法来寻找最 大功率点,以保证太阳能电池的最大输出功率。

具体的做法是:首先采集太阳能电池板的输出电压和电 流,计算出此时的功率,然后继续采集。图4所示是三点权 位比较法中最大功率点附近数据状态。先用C点与B点比较, 如比B点大或相等,就给一个正号权位;如比B点小,就给 一个负号权位。而』点如比B点大或相等,就给一个负号权 位;如A点比B点小,就给一个正号权位。当三点比较完之后, 如有两个正号权位,则属正斜率,应当增大输出电压,提高输 出功率;如有两个负号权位,则属负斜率,应当减小输出电压, 提高输出功率;如权位为零即为一正一负,表示达到顶点,不 做任何变动。A、B、C三点的功率值的取法为先取B点的功率 为立足点,那么先读取C点功率,再从C点返回读取A点功 率。连续检测三点的功率值并比较其大小,再计算出权位值, 经由权位值来判定立足点要往C点移动、A点移动或不移动。

5 软件设计及流程

本设计采用的太阳能电池板的输出电压是 9 V,而充电电池的最高输入电压要求不能高于 4.2 V。为了保护电池,应先把输出的电压从低到高逐渐增加,这样,固定定时器 1 的周期,改变定时器 0 的周期,就会产生不同占空比的方波。图 5 所示是本系统的控制逻辑电路软件流程图。

图5  控制逻辑电路流程图

6结语

采用单片机作为处理器,结合其他芯片及电路构成的电动 车太阳能车载手机充电器,采用PWM电压输出,具有控制灵 活、带载能力强、稳定性高的优点。该充电器使用闭环控制, 控制精度高,并具有自我调节能力,可以自动寻找太阳能电池 板的最大输出功率点,提高手机电池使用效率,延长使用寿命, 因而具有一定的应用价值和市场前景。

20211018_616c4bfe8d69b__基于51单片机的电动车手机充电器设计

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

【2024年3月14日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日推出750V G1分立式CoolSiC™ MOSFET,以满足工业和汽车功率应用对更高能效和功率密度日益增...

关键字: MOSFET SiC 车载充电器

充电时间是消费者和企业评估购买电动汽车 (EV)的一个主要考虑因素。为了缩短充电时间,业界正转向采用直流充电桩 (DCFC) 。DCFC 绕过电动汽车的车载充电器,直接向电池提供更高的功率,从而大大缩短充电时间。

关键字: 直流充电桩 车载充电器 电动汽车

【2024年3月4日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)的新型CoolSiC™混合分立器件采用 TRENCHSTOP™ 5 快速开关 IGBT 和 CoolSiC 肖特...

关键字: 电动汽车 车载充电器 二极管

TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出两款新系列SMD型压敏电阻。新系列元件都具有175 VRMS至460 VRMS(对应225 VDC至615 VDC的直流电压)的宽工作电压范围。其中B72210M*系...

关键字: 压敏电阻 车载充电器 电源

意法半导体的新产品STSAFE-V安全单元支持最新的Qi无线充电规范,通过安全评估通用标准(CC)最高保证级别认证,被indie半导体公司用于开发车载充电器参考设计

关键字: 车载无线充电 车载充电器 处理器

【2023 年 11 月 27 日,德国慕尼黑讯】向电动汽车的加速转型推动汽车充电系统取得了重要的创新成果,这愈发需要更具成本效益的高性能功率电子器件。为此,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:I...

关键字: 电动汽车 车载充电器 DC-DC转换器

赢创与中国大型化学品生产商福华通达化学股份公司(以下简称:福华)签署许可协议,赢创将授权福华采用其专利技术在四川省乐山市建造一座全新过氧化氢(双氧水)生产装置。此外,双方还将就合作生产和销售特种级过氧化氢进行评估,以满足...

关键字: 过氧化氢 光伏 太阳能电池

Holtek Low Power A/D Flash MCU系列新增成员HT66L2530A,具备上电POR(Power-On Reset)时间16ms与上电POR期间平均电流小于10μA特性,搭配内建全新高精准低电流L...

关键字: MCU 太阳能电池 一次性电池

薄膜太阳能电池是一种利用薄膜材料吸收太阳光并转化为电能的光伏电池。与传统的晶体硅太阳能电池相比,薄膜太阳能电池具有更轻、更薄、更柔性的特点,因此被广泛应用于各种领域。

关键字: 薄膜太阳能电池 太阳能 太阳能电池

随着电动汽车的普及,车载充电设备的需求也日益增加。对于电动汽车车主来说,选择合适的充电设备至关重要。市面上有各种各样的电动汽车车载充电产品,如何对其进行测试以确保其质量和性能?本文将介绍一些常见的电动汽车车载充电产品,并...

关键字: 电动汽车 车载充电设备 车载充电器
关闭
关闭