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MPPT-2420-HW: 带有MPPT功能的太阳能控制器,额定电流20A及60V输入电压

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简介:
MPPT-2420-HW是一款具备最大功率点跟踪(MPPT)技术的高效太阳能控制器,专为高效率充电设计。其最大承受电流可达20安培,适应60伏特输入电压系统,适用于多种光伏应用场合。 一种具有MPPT算法的太阳能控制器充电器由专用STM32F334C8T6微处理器控制,并配备高分辨率PWM(HRPWM)。该设备可用于开发工具包,研究寻找最大功率点(MPP)的算法,也可用于在最大输出为500瓦的太阳能发电站中工作。设计时着重于使用高质量组件创建可靠硬件和实现高效的MPPT搜索算法。 控制器未采用电解电容器而是采用了更耐用的固体聚合物电容,并优化了设备的工作热模式,确保至少10年的使用寿命。这将提高小型自主电厂的可靠性并降低维护成本。 该控制器的主要特征包括: - 使用32位ARM MCU STM32F334C8与HRPWM - 输入电压范围:15V至60V - 输出电压选项:12V或24V - 最大充电电流:20A - 转换频率:100kHz - 效率超过94%

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  • MPPT-2420-HW: MPPT20A60V
    优质
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  • MPPT-路设计
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    本项目专注于开发一种集成最大功率点跟踪(MPPT)功能的高效太阳能控制器电路。该设计旨在优化光伏系统的能源利用率,并提升在各种光照条件下的性能表现。 这款太阳能充电控制器具备高达20A的额定电流及60V输入电压,并适用于AGM、锂离子以及LiFePo4电池类型。它采用专用STM32F334C8T6微处理器控制,内置高分辨率PWM控制器(HRPWM)。此设备既可以作为调试工具用于研究最大功率点追踪算法,也可以直接应用于容量为500W以下的独立太阳能发电系统中。 其主要特点包括: - 输入电压范围:15V至60V - 输出电压选择:12/24V 或 2-6S锂离子电池配置 - 最大输出电流可达20A,频率高达100kHz,效率达到96% - 支持AGM、GEL、锂离子及LiFePo4类型电池 - 接口包括CAN和Wi-Fi连接选项 - 设备尺寸为:136 x 70 x 26毫米 在开发过程中,特别注重使用高品质组件以确保硬件的可靠性,并实现了高效的最大功率点追踪算法。此外,在控制器中未采用电解电容器而是选择了固态聚合物电容来延长使用寿命,并优化了设备的热管理设计,从而保证至少10年的长期运行。 该充电控制器是在厚度为1.6毫米、铜层厚35微米(约等于1盎司)的四层FR-4材料制成的印刷电路板上制造而成。如果更改PCB板材厚度,则需要相应调整设备外壳尺寸以适应新设计要求。
  • 20AMPPT设计文档(含原理图、PCBGUI源码)
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    本设计文档详细介绍了型号为20A的太阳能MPPT充电控制器的设计过程,包含电路原理图、PCB布局和图形用户界面(GUI)源代码。 20A太阳能MPPT充电控制器设计资料包括原理图、PCB及GUI源码文件。
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    本项目介绍基于PIC12F675微控制器设计的高效太阳能最大功率点跟踪(MPPT)电路。该方案优化了光伏系统的能量采集,适用于小型离网系统和便携式设备。 PIC12F675MPPT太阳能最大功率点跟踪(MPPT)电路设计用于与太阳能电池板配合使用。这是基于16F676项目的3.2固件的新版本,测试表明其可以正常工作。 此设计适用于50瓦的极限情况,但考虑更高功率的太阳能电池板时,请注意D6、D1、D2和L1的选择。建议使用的电流传感器是具有11毫欧N沟道逻辑电平FET(如BUK9511或BUK9508),可以替换为具有相同电阻值或者更低Rds-on的其他型号。 对于晶体管,使用2N2222A可替代BC547或其他兼容类型;而2N2907A则可用BC557或其他等效元件。电感L1推荐选择在100至330微亨范围内。LM358N运放可以由其他引脚兼容的常规运算放大器代替,但测试表明TL072性能更佳。 另外,D8-D9用于提供约3.6伏特参考电压,并且每个二极管都有大约1.8伏特的压降。Q1栅极的工作电压为3.6V,具体取决于所使用的FET规格。在低功率太阳能电池板情况下,可以省略散热器以减少成本和复杂性。 以上就是对于该设计的基本概述与建议配置信息。
  • Boost升光伏MPPT.zip
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    本资料探讨了一种集成Boost升压功能的光伏最大功率点跟踪(MPPT)控制系统。该系统旨在优化太阳能电池板的能量采集效率,在各种光照条件下实现高效能量转换与传输,适用于太阳能发电领域的研究和应用开发。 这段文字描述了一个针对太阳能光伏发电PV模块(带DC/DC boost升压)的MPPT控制模型,并包含在搭建过程中创建的一个WORD文档。该模型主要适用于大学课程中的建模、设计及学习用途。希望对大家有所帮助!
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    太阳能源MPPT(最大功率点跟踪)调控技术是一种优化太阳能电池板能量采集效率的方法,通过智能算法调整工作状态以适应光照变化,确保系统始终运行在最佳效能区间。 2011年最新推出的太阳能MPPT控制技术采用了智能PID控制方法。
  • Solar_Controller_RAR___光MOSFET_蓄
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    本资源包包含太阳能控制器设计资料,涵盖太阳能电压控制、光控MOSFET电路及蓄电池管理技术,适用于太阳能系统开发与研究。 本段落介绍了一种基于单片机的太阳能控制器系统。该系统采用低功耗、高性能的AT89S51单片机作为核心控制器件,并由多个模块组成:包括太阳能电池模块,蓄电池,充放电电路,电压采集电路,单片机控制电路和光耦驱动电路。设计中运用了PWM(脉宽调制)技术来精确调控蓄电池的充放电过程。通过调节MOSFET管的工作状态实现对充电与放电的有效管理。实验结果显示,该控制器性能稳定可靠,在监控太阳能电池及蓄电池的状态方面表现出色,并能够优化蓄电池的充放电操作以延长其使用寿命。
  • DIY MPPT,内附ESP32 SOC源码
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    本项目详细介绍如何自制MPPT太阳能控制器,并分享基于ESP32 SOC的完整源代码。适合电子爱好者和技术人员学习和研究。 MPPT太阳能控制器DIY项目包含esp32 soc源码和pcb文件。
  • 采用MPPT技术系统
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    本系统运用先进的MPPT(最大功率点跟踪)技术,优化太阳能电池板的能量采集效率,适用于家庭及小型商业用途,环保节能。 ### 基于MPPT技术的太阳能发电:路灯控制系统深入解析 #### 一、引言 随着可持续发展理念深入人心和技术进步,太阳能作为一种清洁高效的可再生能源得到了广泛应用。在众多应用领域中,太阳能路灯因其无需复杂管线铺设、安全节能和无污染等优点而备受青睐。本段落将重点介绍基于最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking, MPPT)技术的太阳能路灯控制系统的设计与应用。 #### 二、MPPT技术在太阳能路灯中的应用 ##### 2.1 MPPT技术概述 最大功率点跟踪技术通过调节电气模块的工作状态,使光伏板能够输出更多电能。这一技术对于提高太阳能光伏电池转换效率至关重要。它通过持续调整光伏板工作电压和电流确保它们始终处于最佳工作状态,从而最大化能源的利用效率。 ##### 2.2 太阳能路灯控制系统的组成 该系统主要包括以下关键部分: - **光伏电池板**:将太阳能转化为电能。 - **Buck电路及其驱动电路**:通过调整输出电压来优化光伏电池板输出功率。 - **单片机控制电路**:采用C8051F330单片机作为核心控制器,实现智能化管理。 - **蓄电池**:存储白天光伏电池产生的电能,供夜间使用。 #### 三、硬件电路设计详解 ##### 3.1 Buck电路及其驱动电路 Buck电路是一种降压变换器,通过调节输出电压来适应不同的负载需求。在本系统中,其主要功能是保持光伏阵列输出电压在其最大功率点的电压和电流处。 - **工作原理**:通过斩波形式降低输出电压,调节开关管开通占空比改变输出电压。 - **参数计算**:电感量公式为 \( L = \frac{D \cdot U_i}{f \cdot k \cdot I_o} \),其中 \(U_i\) 为光伏电池板的输出电压,\( D \) 是PWM脉冲占空比,\( f \) 是开关频率,\( k \) 是纹波系数,而 \( I_o \) 则是负载输出电流。 ##### 3.2 单片机控制电路 - **C8051F330单片机**:具有高速、微型封装和低功耗等特点,并内置多通道10位AD转换器及PWM输出等功能。 - **控制接口**: - P0.2:太阳能光伏阵列电压采样信号输入。 - P0.3:蓄电池电压采样值输入。 - P0.5:主电路中电流信号采样值输入。 - P1.6:温度传感器值输入。 - P0.6:8位PWM信号输出。 - P0.4:控制负载接入及过流保护功能的开关。 - P1.0~P1.4:连接拨码开关,用于设置路灯定时。 ##### 3.3 驱动电路 采用C8051F330单片机生成不同占空比PWM信号,并通过U4和U5处理后驱动MOS管Q1的导通与关断。由于单片机输出电流较小,且Buck电路中的MOS管不共地,因此使用隔离作用强的高速光电耦合器FOD3181来满足MOS管工作的需求。 #### 四、系统设计流程 - **初始化**:设定单片机运行参数。 - **数据采集**:通过AD转换器收集光伏阵列电压、蓄电池电压和电流等信息。 - **MPPT算法执行**:根据获取的数据,利用MPPT算法调节Buck电路输出电压。 - **负载控制**:依据预设时间和光照强度自动开关路灯。 - **故障检测**:实时监控系统状态,并在出现过载或短路等情况时采取保护措施。 #### 五、结论 基于MPPT技术的太阳能路灯控制系统不仅有效降低了成本,还提高了系统的可靠性和能源利用效率。通过精心设计和优化硬件电路,实现了智能化管理和控制,为城市照明提供了更加环保高效的解决方案。未来随着技术进步和发展,该系统将在更多地区得到推广与应用。
  • Epever XTRA1210N MPPT用STM32F030C8T6固件开发
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    本项目涉及Epever XTRA1210N MPPT太阳能控制器的固件开发,采用STM32F030C8T6微控制器为核心,旨在优化太阳能系统的能量管理与转换效率。 xtra1210 是为Epever XTRA1210N MPPT太阳能控制器设计的STM32F030C8T6固件。这是MCU STM32F030(作为EPEVER太阳能控制器核心部件)使用的固件。请注意,此项目尚处于早期开发阶段,并非为实际使用而设计,在未经修改的情况下可能无法正常工作。 警告:作者不对因未更改代码而导致的设备损坏负责! 目前实现的功能包括: - cs1621芯片驱动程序,用于在XDS1显示器上显示段 - MODBUS RTU协议以实时传输数据 - 通过DMA模式下ADC进行10通道采样 - 支持40kHz伪同步DC/DC降压转换器的PWM互补信号 STM32F030C8T6引脚说明: GPIO输入:PB14(XDS1按钮1), PB15(XDS1按钮2) 输出Vpv/Vbat比较结果,当检测到Vbat大于Vpv时设置GPIO PA8 (用于驱动类似IR21的FAN7842芯片)