太阳能充电器的设计设计.doc
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1、学 号0709121086 毕 业 论 文(设计) 课 题 太阳能充电器的设计 - 29 -毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得 及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。作 者 签 名: 日 期: 指导教师签名: 日期: 使用授权说明本人完全了解 大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按
2、照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。作者签名: 日 期: 学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名: 日期: 年 月 日学位论文版权使用授权书本
3、学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权 大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。作者签名:日期: 年 月 日导师签名: 日期: 年 月 日目录插图清单I摘 要IIABSTRACTIII引 言- 1 -第一章 绪论- 2 -1.1 设计目的- 2 -1.2 设计思路和分析- 2 -1.3硅太阳能电池与参数- 2 -1.4系统总体框图设计- 3 -第二章 太阳能充电器硬件电路设计- 5 -2.1
4、 太阳能电池板部分- 5 -2.2蓄电池部分- 7 -2.2.1 电池的定义- 7 -2.2.2 充放电特性- 8 -2.2.3蓄电池作为电源模块的设计- 9 -2.3单片机部分- 10 -2.4电压电流的A/D采集- 11 -2.5 BUCK斩波电路- 14 -2.6 数码管显示电路- 15 -第三章 软件设计- 17 -3.1系统的总体程序设计框架- 17 -3.2 数码管显示子程序- 18 -3.3 数据采集及模数转换程序- 19 -3.4 充电子程序的设计- 19 -3.5 电源子程序的设计- 20 -结 论- 22 -参考文献- 23 -致 谢- 24 -铜陵学院毕业论文(设计)插图
5、清单图1-1 系统总体结构设计. -3-图2-1 太阳能光伏电池工作原理.-6-图2-2 太阳能电池I-V特性.-6-图2-3 太阳能电池输出特性. -7-图2-4 蓄电池充电时端电压变化曲线.-8-图2-5 蓄电池放电时端电压变化曲线.-9-图2-6 电源模块电路-10-图2-7 AT89C51单片机系统结构图.-11-图2-8 ADC0809内部结构及管脚图.-12-图2-9 89C51与ADC0809的设计电路.-13-图2-10 BUCK变换器设计电路.-15-图2-11 数码管显示电路.-15-图3-1 程序整体框架流程-17-图3-2 数据采集子程序框图-19-图3-3 充电子程序
6、框图-20-图3-4 电源子程序框图-21-摘 要在污染和能源口趋紧张的背景下,太阳能作为一种新型的绿色可再生能源,具有储量大、利用经济、清洁环保等优点。因此,太阳能的利用越来越受到人们的重视。本文试图设计一种切实可行的太阳能充电控制器,通过对蓄电池充电,满足小功率的用户需求。本文重点研究了用AT89C51实现太阳能充电控制技术。电池充电的太阳能控制器硬件系统,包括系统的硬件电路设计、各部分电路的功能、工作原理和电子元器件型号的选取。硬件系统由直流稳压电源电路,A/D实现对蓄电池端电压的动态监测及转换、AT89C51控制电路三个部分组成,完成了整个太阳能充电控制器电路原理图的设计和制作。但是由
7、于时间关系,没能完成实物的实验测试。本文还对太阳能电池的结构原理、太阳能电池板的伏安特性、常用的铅酸蓄电池原理及工作情况作了详细介绍,并在此基础上介绍常用的蓄电池充电方法。关键词:太阳能; 蓄电池; 充电控制; AT89C51; ADC0809ABSTRACTAgainst the background of energy shortage and its pollution, solar energy as a new kind of energy has a lot of advantages such as large reserves, economic, cleanliness an
8、d so on. So, people begin to pay more attention to the use of solar energy. The paper designs a feasible solar energy charging controller and storage batteries are charged to meet the needs of low-power users.This article focuses on the use of single-chip realization of solar charge control technolo
9、gy. 100-watt solar panels to 12-volt solar battery charge controller hardware system is detailed, including system hardware circuit design, the various parts of the circuit functions, working principles and models of selected electronic components. Hardware system is composed of four parts, which ar
10、e DC regulated power supply circuit, A / D to achieve on the battery terminal voltage of the dynamic monitoring and conversion, AT89C51control and output switching circuit. And finish the entire solar charge controller circuit schematic design and production. PROTEUS simulation with circuit simulati
11、on software was accomplished, and a corresponding circuit board was produced. However, due to time constraints, I failed to complete the kind of experimental test.In this paper, also the structure of the principle of solar cells, solar panels of the Volta metric characteristics of lead-acid batterie
12、s commonly used in the work of principle was detailed, and the basis of methods commonly used on rechargeable batteries was introduced.Key words: solar; battery; charge control; AT89C51 ADC0809引 言当电力、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,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
13、能,不需要消耗燃料和水等物质,使用中不释放包括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能比较切实可行的方法,可为人类未来大规模地利用太阳能开辟广阔的前景。而由于太阳能发电有如安全可靠,无污染,不受地域限制,无
14、需消耗燃料,维护简便,建设周期短,建设的规模大小随意,不需要架设输线路,可以方便地与建筑物结合等等一系列的优点,这些优点是常规发电以及其它发电方式不能比拟的,因而太阳能发电成为目前各国研究得最多,发展也是最快的技术之一,从2002年至2007年,全球光伏电池产量年平均增长率几乎达到了49.5%。根据欧盟的预测,到2030年可再生能源在总能源结构中将占到30%,而利用太阳能发电将占到总能耗的10%以上,到2050年,可再生能源在总能源结构中占50%以上,而太阳能发电将占总能耗20%;到2100年,可再生能源将占86%,而太阳能的占有比率则将高达70%,其中利用太阳能来进行的发电将占64%。第一章
15、 绪论1.1 设计目的众所周知,化石能源由于日益消耗而面临枯竭的现象,加上人们对环保越来越重视,寻找各种清洁能源来代替化石能源变得极为重要。太阳能作为一种可再生能源有取之不尽用之不竭并且清洁安全的优点,因此太阳能有着广泛的应用前景。如今是信息化大爆炸的时代,手机已经走进千家万户。然而当人们出门旅行时,手机充电不方便始终困扰着大家。因此设计一种太阳能充电器对于用户来说既方便又节能。人们可以随时随地对手机充电啦!本课程设计介绍一种太阳能充电器,利用单片机控制,将太阳能经过电路转换为直流电源给手机充电,与常规的充电器相比有着明显的优势1.2 设计思路和分析太阳能充电器的设计,以太阳能电池板为能源核心
16、对硬件电路进行供电,控制电路以单片机为核心,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。系统对数据的采集及处理都采用单片机来实现。本设计采用太阳能电池板对51 单片机进行供电,设计了基于单片机的太阳能充电电路,通过脉宽调制对手机电池充电进行智能控制。1.3硅太阳能电池与参数硅太阳能电池分为单晶硅太阳能电池、多晶硅薄膜太阳能电池和非晶硅薄膜太阳能电池三种。单晶硅太阳能电池转换效率最高,技术也最为成熟。在实验室里最高的转换效率为24.7%,规模生产时的效率为15%。多晶硅薄膜太阳能电池与单晶硅比较,成本低廉,而效率高于非晶硅薄膜电池,其实验室最高转换效率为18%,工业规模
17、生产的转换效率为10%。非晶硅薄膜太阳能电池成本低重量轻,转换效率较高,便于大规模生产,有极大的潜力。但受制于其材料引发的光电效率衰退效应,稳定性不高,直接影响了它的实际应用。硅太阳能电池片常用的为单晶125大倒角,其尺寸为125mm*125mm,对角线150mm,功率Pmax2.60W,工作电压Vm0.523V,工作电流Im4.934A,开路电压Voc0.629V,短路电流Isc5.285A。太阳能电池可根据电压大小需要,由不同数量的太阳能电池片组成,其转换效率受光照、温度、太阳电池晶体类型及制造工艺等影响,2010年中国平均效率为17.2%。常见的太阳能电池电压有3V、6V、9V、12V、
18、18V、32V、48V等,更大的用于太阳能电厂发电项目。1.4系统总体框图设计太阳能电池板AT89C51DC/DC变换显示电路手机电池ADC0809 图1-1 系统的总体结构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
19、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做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11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理,从而实现电路的智能输出与控制。总电路原理图第二章 太阳能充电器硬件电路设计2.1 太阳能电池板部分太阳能电池板是太阳能供电系统工作的基础,是该充电器的核心部分,其功能是将太阳光的辐射
20、能量转化为电能,如今的便携式数码设备种类较多,所需电压电流不等,对于输入功率较大的设备,必须采用面积较大的电池板,而这又给携带带来不便。因此该设计采用模块式组合,根据不同充电负载的需要,将太阳能板进行组合以达到具有一定要求的输出功率和输出电压的一组光伏电池。本文以手机、MP3等常用小功率用电设备为例,说明其太阳能充电器的设计过程。所选用的太阳能电池板技术参数指标如下: 尺寸120mm45mm,峰值电压6V,峰值电流100mA,标称功率0.6W。考虑被充电池的电流不同所需充电时间不等,采用八块相同参数电池板进行串、并联,实测电池板的输出电压最大值为10.8V,电流最大可达450mA,总标称功率为
21、5W左右,实际输出可根据不同的被充电对象进行平滑调整。太阳能光伏电池的工作原理如图2.1所示,当光波照射到半导体表面时,半导体内部N区和P区中的价带电子由于受到太阳光子的冲击,吸收太阳能量发生能级跃迁被激发导带,从而产生了许多处于非平衡状态的电子一空穴对。由于PN结电场的存在,这些电子一空穴对运动到PN结区产生分离,其中正电荷和负电荷分别聚集从而产生了与PN结势电场相反的光生电场,当接通外部电路环路时,电子一空穴对的运动产生直流电流,从而对外出电能因为单个PN结产生的光生电势比较小(约0.7V左右),在实际应用中,多将许多个小的太阳能光伏电池单元通过串联或者并联组合在一起构成光伏电池组件,从而
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