太阳能充电器是一种能够将太阳能转换为电能的装置,该电能随后被存储在蓄电池中。蓄电池可以是铅酸电池、力。太阳能充电器主要由太阳能光电池、蓄电池和调压元件三个部分所组成。这种充电器环保、可持续,并且在阳光充足的地方非常实用。
在使用太阳能充电器时,用户只需将其放置在阳光直射的地方,光电池就会开始吸收阳光并将其转换为电能。电能随后被存储在蓄电池中,以供以后使用。调压元件则负责确保输出电压的稳定性,以保护连接的设备免受过高或过低的电压影响。
总的来说,太阳能充电器是一种环保、可持续且实用的充电解决方案,尤其适合在阳光充足的地方使用。然而,其充电速度可能受到天气和光照条件的影响,因此在阴天或光照不足的情况下,充电速度可能会减慢。
接下来小编给大家伙儿一起来分享一些太阳能充电器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
这款基于 LM339 的小型太阳能电池充电器设置旨在优化用任何太阳能电池板的电池充电,同时防止其意外过载。考虑到它能延续电池使用寿命,这是一项很快就能收回成本的投资。
我们的设置仅仅是一个双比较器,当电池端子的电压太低时,它将面板连接到电池,并在超过特定阈值时立即断开连接。
由于它仅基于电池电压测量做相关操作,因此很适合具有液体或凝胶电解质的铅酸电池,这些电池很好地适应了这种方法。
电池电压在施加到两个比较器IC2a 和 IC2b 的输入之前由 R3 和 R4 分压。当低于P2设定的阈值时,IC2b的输出变高,这也导致IC2c的输出变高。T1被激活,继电器RL1得电,使太阳能电池板给电池供电并通过D3对其进行充电。
当电池端子上的电压超过 P1 设置的阈值时,IC1a 的输出变低,从而触发 IC1c 中的相同响应,导致继电器断电,从而防止电池过度充电。
为了确保 P1 和 P2 设置的阈值保持稳定,它们通过集成稳压器 IC1 供电,并通过 D2 和 C4 与来自太阳能电池板的电压仔细隔离。
这是因为,在继电器切换期间,该电压波动很大,这可能会影响比较器的操作。还提供了一个开关,通过将 IC2a 和 IC2b 输入上的电压强制为高电平或低电平来手动控制设置。这允许在需要时中断或相反地强制充电。对于自动操作,该开关显然保持在中间位置。
这是一个采用7805开关稳压器的太阳能电池充电器电路图。在该 7805降压转换器电路中,通过引入 Q1、D1 和 L1,实现了约 80% 的效率。 Q1晶体管在阻流二极管D1 和电感器L1 的帮助下将多余的 5 或 7 V 电压转换为连接电池的额外电流。
这可确保IC 7805和BDX34 的散热更低,同时为电池提供更高的电流,以实现高效、快速的充电。TIP122 射极跟随器其实就是线 V 充电电压,用于连接的 3.7 V锂离子电池。
滤波器。通过 R6 促进的正反馈将迟滞引入 LM317。 PNP 晶体管切换时,R5 上会产生适度的方波。
下图所示为混合太阳能充电器电路。在这个电路中,个人会使用了 10 瓦、12 伏的太阳能电池板。它将提供足够的电量为 12V 电池充电。
IC1用作简单的电压比较器。齐纳二极管ZD1为IC1的反相输入端提供11伏的参考电压。 e运放的同相输入端通过R1从太阳能电池板获取电压。
该电路的工作原理很简单。当太阳能电池板的输出大于或等于12伏时,齐纳二极管ZD1导通并向IC1的反相端提供11伏电压。由于此时运放的同相输入端获得较高电压,因此比较器的输出变为高电平。当比较器的输出为高电平时,绿色
然后晶体管 T1 导通,继电器 RL1 通电。因此,电池通过继电器 RL1 的常开(N/O)和公共触点从太阳能电池板获得充电电流。LED2 指示电池正在充电。提供电容器C3用于晶体管T1的干净切换。二极管 D2 保护晶体管 T1 免受反电动势影响,二极管 D3 防止电池电流放电到电路中。
当太阳能电池板的输出降至 12 伏以下时,比较器的输出变低并且继电器断电。现在,电池通过继电器的常闭 (N/C) 和公共触点从基于变压器的
这是一个具有低和高截止功能的 48V 太阳能电池充电器电路图。集成电路IC 741 配置为比较器,并在其电源和输入引脚上使用齐纳二极管和分压器
二极管 D1 两端的电压降为 0.3 至 0.4 V。 P1上设置的充电电压将电压限制扩展为0.3-0.4V。八个串联的太阳能电池将成为该项目的太阳能电池板。太阳能电池板在 8 倍 0.45 V = 3.6 V 时提供近 140 mA -200mA 或更多电流。除了齐纳二极管,我们还能够使用正向偏置方向的两个普通二极管和接地的阴极。
T2 周围的电路观察电池两端的电压。当电压随太阳能电池板充满后,功率电阻导通,结束对太阳能电池板输出电压的充电。
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本帖最后由 2012bj 于 2011-4-11 09:34 编辑 我有一个
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