毕业设计论文基于单片机的太阳能充电系统的设计.doc
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1、基于单片机的太阳能充电系统的设计基于单片机的太阳能充电系统的设计 摘要 化石能源的日益枯竭、人们对环境保护问题的重视程度也在不断提高,寻找洁净的替代能源问题变得越来越迫切。太阳能作为一种再生能源它具有取之不尽、用之不竭和清洁安全等特点,有着广阔的应用前景。因此,本论文设计太阳能充电系统,整个系统由电源变换电路、采样电路、处理器、脉宽调制控制器和电池组组成。该设计通过太阳能电池板将太阳能转化为电能,经过DC/DC变换电路处理后,为蓄电池充电。系统通过脉宽调制对电池充电过程进行智能控制,从而提高太阳能电池输出功率及电池的使用效率,达到延长电池使用寿命的目的。关键词 太阳能;充电;CUK变换器;单片
2、机Design of Solar-Electric Charging System Based on MCUAbstract: With the depletion of fossil energy, people pay more and more attention to environmental protection. Looking for clean alternative energy becomes more urgent. Solar energy as a renewable energy it has an inexhaustible and clean and safe
3、 and so on,so have a broad application prospects. Therefore, this thesis, a solar charging system, the entire system consist of the power conversion circuit, sampling circuit, processor, pulse width modulation controller and battery pack composition. This design solar by way of panels convert solar
4、energy into electricity, through DC / DC converter circuit processing, charging the battery. The process of charging the battery is controlled by pulse width modulation, thereby output power of the solar cell and battery life are improved, extend the battery service life.Key words:朗读显示对应的拉丁字符的拼音字典 S
5、olar energy; charge; CUK converter; SCM32目 录1 引言11.1课题研究的背景和意义11.2 太阳能光伏电池的工作原理21.3 开关电源介绍.21.3.1 开关电源和线性电源的区别.21.3.2 开关电源的工作原理.31.4 本论文所做的主要工作.42 系统设计方案.52.1 整体设计方案.52.2 各模块方案设计.52.2.1 直流DC-DC电源转换电路选择52.2.2 生成PWM波方式选择72.2.3 模数转换ADC采样电路选择83 系统的硬件设计与实现93.1 主处理模块93.2 DC-DC变换(Cuk电路) 93.2.1 Cuk电路工作原理93.
6、2.2 参数设计.133.3 模数转换模块设计143.3.1模数转换原理及主要技术指标143.3.2 ADC0809介绍153.3.3 ADC0809与单片机的接口电路163.4 按键电路设计.173.5 显示电路184 系统的软件设计.194.1 系统整体程序框架194.2 电路启动初始化.194.3 按键采集程序204.4 数码管显示子程序214.5 数据采集及模数转换程序224.6 充电子程序的设计234.7 电源子程序的设计23结束语25参考文献26附录27致谢321 引言1.1课题研究的背景和意义当电力、煤炭、石油等不可再生能源频频告急,能源问题日益成为制约国际社会经济发展的瓶颈时,
7、越来越多的国家开始实行“阳光计划”,开发太阳能资源,寻求经济发展的新动力。太阳能电池是利用太阳光和材料相互作用直接产生电能,不需要消耗燃料和水等物质,使用中不释放二氧化碳在内的任何气体,是对环境无污染的可再生能源。这对改善生态环境,缓解温室气体的有害作用具有重大意义。目前,太阳能电池的应用已从军事领域、航天领域进入工业、商业、农业、通信、家用电器以及公用设施等部门,尤其可以分散地在边远地区、高山、沙漠、海岛和农村使用,以节省造价很贵的输电线路。但是,从长远来看,随着太阳能电池制造技术的改进以及新的光电转换装置的发明,各国对环境的保护和对再生清洁能源的巨大需求,太阳能电池仍将是利用太阳辐射比较切
8、实可行的方法,可为人类未来大规模地利用太阳能开辟广阔的前景。1.2 太阳能光伏电池的工作原理图1 光电效应太阳能电池的工作原理图太阳能光伏板组件是一种暴露在阳光下便会产生直流电的发电装置,由几乎全部以半导体物料(例如硅)制成的薄身固体光伏电池组成。由于没有活动的部分,故可以长时间操作而不会导致任何损耗。原理如图1太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结电场的作用下,空穴由n区流向p区,电子由p区流向n区,接通电路后就形成电流。1.3 开关电源介绍开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开
9、关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作方式多用于开关稳压电源。1.3.1 开关电源和线性电源的区别(1) 线性电源:线性电源主要包括工频变压器、输出整流滤波器、控制电
10、路、保护电路等。线性电源是先将交流电经过变压器变压,再经过整流电路整流滤波得到未稳定的直流电压,要达到高精度的直流电压,必须经过电压反馈调整输出电压,这种电源技术很成熟,可以达到很高的稳定度,波纹也很小,而且没有开关电源具有的干扰与噪音。但是它的缺点是需要庞大而笨重的变压器,所需的滤波电容的体积和重量也相当大,而且电压反馈电路是工作在线性状态,调整管上有一定的电压降,在输出较大工作电流时,致使调整管的功耗太大,转换效率低,还要安装很大的散热片。这种电源不适合计算机等设备的需要,将逐步被开关电源所取代。(2) 开关电源:开关电源主要包括输入电网滤波器、输入整流滤波器、逆变器、输出整流滤波器、控制
11、电路、保护电路。开关电源是将交流电先整流成直流电,在将直流逆变成交流电,在整流输出成所需要的直流电压。这样开关电源省去下线性电源中的变压器,以及电压反馈电路。而开关电源中的逆变电路完全是数字调整,同样能达到非常高的调整精度。开关电源的主要优点:体积小、重量轻(体积和重量只有线性电源的2030%)、效率高(一般为6070%,而线性电源只有3040%)、自身抗干扰性强、输出电压范围宽、模块化。开关电源的主要缺点:由于逆变电路中会产生高频电压,对周围设备有一定的干扰。需要良好的屏蔽及接地。1.3.2 开关电源的工作原理开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电
12、源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。 与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压被斩成交流方波,其幅值就可以通过变压器来升高或降低。通过增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压组数。最后这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压。 控制器的主要目的是保持输出电压稳定,其工作
13、过程与线性形式的控制器很类似。也就是说控制器的功能块、电压参考和误差放大器,可以设计成与线性调节器相同。他们的不同之处在于,误差放大器的输出(误差电压)在驱动功率管之前要经过一个电压/脉冲宽度转换单元。 开关电源有两种主要的工作方式:正激式变换和升压式变换。尽管它们各部分的布置差别很小,但是工作过程相差很大。所谓开关电源,顾名思义,就是这里有一扇门,一开门电源就通过,一关门电源就停止通过,那么什么是门呢,开关电源里有的采用可控硅,有的采用开关管,这两个元器件性能差不多,都是靠基极、(开关管)控制极(可控硅)上加上脉冲信号来完成导通和截止的,脉冲信号正半周到来,控制极上电压升高,开关管或可控硅就
14、导通,由220V整流、滤波后输出的300V电压就导通,通过开关变压器传到次级,再通过变压比将电压升高或降低,供各个电路工作。振荡脉冲负半周到来,电源调整管的基极、或可控硅的控制极电压低于原来的设置电压,电源调整管截止,300V电源被关断,开关变压器次级没电压,这时各电路所需的工作电压,就靠次级本路整流后的滤波电容放电来维持。待到下一个脉冲的周期正半周信号到来时,重复上一个过程。这个开关变压器就叫高频变压器,因为他的工作频率高于50HZ低频。那么推动开关管或可控硅的脉冲如何获得呢,这就需要有个振荡电路产生,我们知道,晶体三极管有个特性,就是基极对发射极电压是0.65-0.7V是放大状态,0.7V
15、以上就是饱和导通状态, -0.1V- -0.3V就工作在振荡状态,那么其工作点调好后,就靠较深的负反馈来产生负压,使振荡管起振,振荡管的频率由基极上的电容充放电的时间长短来决定,振荡频率高输出脉冲幅度就大,反之就小,这就决定了电源调整管的输出电压的大小。那么变压器次级输出的工作电压如何稳压呢,一般是在开关变压器上,单绕一组线圈,在其上端获得的电压经过整流滤波后,作为基准电压,然后通过光电耦合器,将这个基准电压返回振荡管的基极,来调整震荡频率的高低,如果变压器次级电压升高,本取样线圈输出的电压也升高,通过光电耦合器获得的正反馈电压也升高,这个电压加到振荡管基极上,就使振荡频率降低,起到了稳定次级
16、输出电压的稳定,太细的工作情况就不必细讲了,也没必要了解的那么细的,这样大功率的电压由开关变压器传递,并与后级隔开,返回的取样电压由光耦传递也与后级隔开,所以前级的市电电压,是与后级分离的,这就叫冷板,是安全的,变压器前的电源是独立的。 开关条件:电力电子器件工作在开关状态而不是线性状态 高频条件:电力电子器件工作在高频而不是接近工频的低频 直流条件:开关电源输出的是直流而不是交流 也可以输出高频交流如电子变压器1.4 本论文所做的主要工作本文主要研究太阳能的充电系统,整个系统由电源变换电路、采样电路、处理器、脉宽调制控制器和电池组组成。该设计通过太阳能电池板将太阳能转化为电能,经过DC/DC
17、变换电路处理后,为蓄电池充电。第一章 引言,介绍课题研究的背景、意义,介绍太阳能电池和开关电源,这是本设计的基础。第二章 太阳能充电系统的系统方案设计,构出整体设计框架然后对各个模块进行方案设计。第三章 系统的硬件设计部分,主要对硬件电路各个模块的电路进行设计。第四章 系统的软件设计部分,主要对系统进行程序设计,画出流程图。2 系统设计方案2.1 整体设计方案太阳能电池在使用时由于太阳光的变化较大,其内阻又比较高,因此输出电压不稳定,输出电流较小,这就需要用充电控制电路将电池板输出的直流电压变换后供给电池充电。当光线条件适宜时,通过太阳能电池板吸收太阳光,将光能转换为电能。由于充电器多采用大电
18、流的快速充电法,在电池充满后如果不及时停止会使电池发烫,过度的充电会严重损害电池的寿命。这就需要一个复杂的控制系统,51系列单片机时当前使用最为广泛的8位单片机系列,其丰富的开发资源和较低的开发成本,是51系列单片机现在以至将来都会有强大的生命力。本系统将采用89C51作为充电电路的控制器,从而以较低的成本轻松实现复杂的充电智能控制,同时也可以为其他小型电子产品提供洁净的直流电源。本系统总体设计方案如图2所示,通过太阳能电池板将太阳能转换为电能,由单片机编程实现PWM波控制开关管从而实现输出电压电流的改变,通过显示电路显示输出状态及大小,由ADC0809实现数据的采集及转换并传给单片机做判断处
19、理,从而实现电路的智能输出与控制。AT89C51太阳能电池DC-DC变换电路显示电路A/D转换按键电路蓄电池图2 整体设计方案图 2.2 各模块方案设计2.2.1 直流DC-DC电源转换电路选择直流变换电路是依靠半导体开关器件的开关动作,将某一直流电压变换为另一个直流电压的电路。这里的变换电路相当于交流电源变压时的变压器,它通过控制开关器件的导通和关断时间,配合电感和电容器件以连续改变直流电压。典型的光伏直流变换电路有直流斩波器和开关型DC/DC变换器。典型装置有蓄电池充电器、直流电动驱动器和电子设备上涌的稳压电源装置。直流变换电路分为直接变换和间接变换两类,前者某一中间变压器介入,直接进行直
20、流电压变化;后者先将直流电压变换为交流电压,经变压器转换后在变换为直流电压。方案一:Buck电路降压斩波器,如图3所示。其输出平均电压Uo小于输入电压Ui,极性相同。图3 Buck电路原理图本方案只能降压不能升压,不能完全满足需升降压的情况,故舍弃。方案二:Boost电路升压斩波器,如图4所示。其输出平均电压Uo大于输入电压Ui,极性相同。图4 Boost电路原理图本方案只能升压不能降压,不能完全满足需升降压情况,故舍弃。方案三:BuckBoost电路降压或升压斩波器,如图5所示。其输出平均电压Uo大于或小于输入电压Ui,极性相反,电感传输。图5 Buck-Boost电路原理图由于Buck-B
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