Нарны зайн хавтангийн MPPT цэнэглэгчтэй өсгөгч хувиргагч. Нарны хавтан нь "өдрийн чийдэн" болон VHF хүлээн авагчийг нарны хавтангийн хүчдэлийг нэмэгдүүлдэг.

Уламжлалт гүйдлийн хангамж, нарны цахилгаан эрчим хүчийг нэгэн зэрэг ашигладаг цахилгаан хангамжийн систем нь хувийн айл өрх, зуслангийн байшин, амралтын тосгон, үйлдвэрлэлийн байранд эдийн засгийн хувьд оновчтой шийдэл юм.

Цогцолборын зайлшгүй элемент бол нарны системийн тасралтгүй, үр ашигтай ажиллагааг хангадаг хүчдэлийн тэжээлийн горимыг тодорхойлдог нарны хавтангийн гибрид инвертер юм.

Системийг үр дүнтэй ажиллуулахын тулд та зөвхөн оновчтой загварыг сонгохоос гадна зөв холбох хэрэгтэй. Үүнийг хэрхэн хийх талаар бид нийтлэлдээ авч үзэх болно. Мөн бид одоо байгаа хөрвүүлэгчийн төрлүүд болон зах зээл дээрх хамгийн сайн саналуудыг авч үзэх болно.

Сэргээгдэх нарны эрчим хүчийг төвлөрсөн эрчим хүчний хангамжтай хослуулан ашиглах нь олон давуу талтай. Нарны системийн хэвийн үйл ажиллагаа нь түүний үндсэн загварууд болох нарны хавтан, батерей, гол элементүүдийн нэг болох инвертерийн уялдаа холбоотой үйл ажиллагаагаар хангагдана.

Нарны системийн инвертер нь фотоволтайк хавтангаас ирж буй шууд гүйдлийг (DC) ээлжлэн цахилгаан болгон хувиргах төхөөрөмж юм. Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл 220 В-ын гүйдэл дээр ажилладаг. Инвертергүй бол эрчим хүч үйлдвэрлэх нь утгагүй болно.

Системийн ажиллагааны диаграмм: 1 – нарны модуль, 2 – цэнэглэгч, 3 – батерей, 4 – хувьсах гүйдэл (AC) тэжээлтэй хүчдэл хувиргагч (инвертер)

Эрлийз загварын чадавхийг хамгийн ойрын өрсөлдөгчид болох бие даасан болон сүлжээнд холбогдсон "хувиргагчид" -ын үйл ажиллагааны онцлогтой харьцуулахад үнэлэх нь дээр.

Сүлжээний төрлийн хөрвүүлэгч

Төхөөрөмж нь ерөнхий цахилгаан сүлжээний ачаалал дээр ажилладаг. Хөрвүүлэгчийн гаралт нь цахилгаан хэрэглэгчид, хувьсах гүйдлийн сүлжээнд холбогддог.

Энэ схем нь энгийн боловч хэд хэдэн хязгаарлалттай:

  • сүлжээнд хувьсах гүйдлийн хүч байгаа үед ажиллах чадвар;
  • Сүлжээний хүчдэл нь харьцангуй тогтвортой, хөрвүүлэгчийн ажиллах хязгаарт байх ёстой.

Энэ сорт нь цахилгаанжуулалтын одоогийн "ногоон" тарифтай хувийн байшинд эрэлт хэрэгцээтэй байдаг.

Нарны инвертерийг сонгох параметрүүд

Хөрвүүлэгч болон цахилгаан хангамжийн бүх системийн үр ашиг нь төхөөрөмжийн параметрүүдийг зөв сонгохоос ихээхэн хамаардаг.

Дээр дурдсан шинж чанаруудаас гадна та дараахь зүйлийг үнэлэх хэрэгтэй.

  • гаралтын хүч;
  • хамгаалалтын төрөл;
  • үйл ажиллагааны температур;
  • суурилуулах хэмжээ;
  • нэмэлт функцүүдийн бэлэн байдал.

Шалгуур №1 - төхөөрөмжийн хүч

Нарны инвертерийн үнэлгээг сүлжээний хамгийн их ачаалал, батерейны хүлээгдэж буй ашиглалтын хугацааг харгалзан сонгоно. Эхлэх горимд хувиргагч нь багтаамжийн ачааллыг ашиглалтад оруулах үед богино хугацааны хүчийг нэмэгдүүлэх чадвартай.

Энэ хугацаа нь аяга таваг угаагч, угаалгын машин эсвэл хөргөгчийг асаахад ердийн үе юм.

Гэрэлтүүлгийн чийдэн, телевизор ашиглахдаа 500-1000 Вт-ын бага чадлын инвертер тохиромжтой. Дүрмээр бол ашиглаж буй тоног төхөөрөмжийн нийт хүчийг тооцоолох шаардлагатай. Шаардлагатай утгыг төхөөрөмжийн бие дээр эсвэл дагалдах баримт бичигт шууд зааж өгсөн болно.

3 кВт-ын хүчин чадалтай InfiniSolar олон үйлдэлт хөрвүүлэгчийг ашиглах чадвар, ажиллах горим, үр ашгийн тойм:

Нарны эрчим хүчний хангамжийн системийг зохион бүтээх нь нарийн төвөгтэй бөгөөд хариуцлагатай ажил юм. Шаардлагатай параметрүүдийг тооцоолох, нарны цогцолборын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг сонгох, холбох, ашиглалтад оруулах ажлыг мэргэжлийн хүмүүст даатгах нь хамгийн сайн арга юм.

Хийсэн алдаа нь системийн доголдол, үнэтэй тоног төхөөрөмжийг үр ашиггүй ашиглахад хүргэдэг.

Та нарны эрчим хүчний бие даасан системийг ажиллуулах хамгийн сайн хөрвүүлэгч сонголтыг сонгож байна уу? Танд энэ нийтлэлд тусгагдаагүй асуулт байна уу? Доорх сэтгэгдэл дээр тэднээс асуугаарай - бид танд туслахыг хичээх болно.

Эсвэл та танилцуулсан материалд алдаа, зөрчилтэй байгааг анзаарсан уу? Эсвэл та онолыг хувийн туршлага дээр үндэслэн практик зөвлөмжөөр баяжуулахыг хүсч байна уу? Энэ талаар бидэнтэй бичээрэй, санал бодлоо хуваалцаарай.

Пунам Дешпанде

Цахим дизайн

Нарны батерей, хэд хэдэн LED болон жижиг DC/DC зохицуулагчийн энгийн хослол нь өдрийн цагаар өрөөний харанхуй буланг гэрэлтүүлж, бага эрчим хүчний ачааллыг тогтворжуулах боломжийг олгоно.

Өдрийн цагаар зөвхөн нарны хавтан дээр ажилладаг чийдэн нь бараг хэрэггүй мэт санагдаж болох ч өдөр ч гэсэн харьцангуй харанхуй байдаг байшин, оффисын хэсэг олон байдаг. Энэхүү "өдрийн гэрэл" нь ойролцоох нарны хавтангаас гэрэлтдэг бөгөөд үүнээс гадна VHF хүлээн авагч гэх мэт жижиг ачааллыг тэжээх чадвартай нэмэлт тогтворжсон 0.5 Вт эх үүсвэртэй.

Флюресцент чийдэнг тэжээхэд 10 Вт нэрлэсэн чадалтай фотоволтайк хавтанг ашигладаг (Зураг 1). Түүний хүчдэл нь 17.3 В-тэй тэнцүү хамгийн их чадлын цэг дээр хоёр ижил LED гинжийг (LED1... LED5 ба LED6... LED10) тэжээдэг. Гинж бүр нь 1 Вт чадалтай таван цагаан LED-ээс бүрдэнэ. 2 Вт-ын зөвшөөрөгдөх сарниулах чадалтай 22 Ом эсэргүүцэлтэй R1 ба R2 цуврал резисторууд нь хэлхээний гүйдлийг тогтоодог.

Фотоволтайк хавтангийн гаралт нь шилжүүлэгчийн хүчдэл тогтворжуулагчийн (PVS) оролт руу шилжүүлэгчээр холбогддог (Зураг 2). Хөрвүүлэгч чипийн оролт дээрх конденсатор нь VHF хүлээн авагчийн гаралтын аудио дохионы түвшингээс хамаардаг ачааллын гүйдлийн өөрчлөлтөөс LED-ийн тод байдлын хамаарлыг бууруулдаг.

Энэ хэрэглээнд тохиромжтой хэд хэдэн хямд хүчдэлийн хувиргагч IC-ууд байдаг бөгөөд тэдгээрийн гурав нь тархалт, шилжих давтамж, гаралтын хүчдэл, L ба C утгууд, ачааллын эсэргүүцэл зэргээрээ маш төстэй юм. Эдгээр нь LM3524, MC34063, LM2575 юм. Бусад бүх зүйл тэнцүү байх үед IC-д суурилсан хөрвүүлэгч нь гүйдэл бага зарцуулж, цахилгаан шилжүүлэгчийн ханалтын хүчдэл бага тул зайны хүчдэл бага алддаг. Эрчим хүчний эх үүсвэрийн хувьд энэ микро схемийг сонгосон нь тодорхой байна.

Оролтын тэжээлийн хүчдэл (V IN) нь SW шилжүүлэгчээр дамжуулан MC34063 DC/DC хөрвүүлэгчийн 6-р зүү рүү нийлүүлдэг (Зураг 3). Шилжүүлэгчийн дараа байрлах 2200 мкФ-ийн жигдрүүлэх конденсатор C1 нь гэрлийн эрчмийн өөрчлөлтөөс үүдэлтэй хүчдэлийн хэлбэлзлийг багасгах зорилготой юм. 5-р зүү дээр 100 пФ багтаамжтай C2 конденсатор нь хөрвүүлэгчийн шилжих давтамжийг 33 кГц болгон тохируулдаг.

Гаралтын хүчдэлийг L1 ба C3 элементүүдээр шүүдэг. 220 мкН-ийн индукцийг 48 эргэлттэй утсыг торойд цөмд ороох замаар бие даан хийдэг бөгөөд үүний тулд хуучин компьютерийн кабелиас гаргаж авсан 10 мм диаметртэй, 20 мм өндөртэй цөмийг ашиглах бүрэн боломжтой. R1 ба R2 резисторуудын эсэргүүцлийг гаралтын хүчдэл 5 В байхаар сонгосон. Хэрэв гаралт нь өөр хүчдэлтэй байвал R1 резисторын эсэргүүцлийг өөрчлөх шаардлагатай. Жишээлбэл, 6 В-ийн гаралтын хүчдэлийн хувьд R1-ийн эсэргүүцэл 27 кОм, 4.5 В-ийн хувьд ойролцоогоор 39 кОм байх ёстой. Угсарсан хэлхээг 4-р зурагт, бүрэн системийг 5-р зурагт үзүүлэв.

Илүү их гэрэл авахын тулд та хоёр нарны зайг цувралаар холбосон өдрийн чийдэнг хийж болно (Зураг 6). Гэхдээ энэ тохиолдолд фотоволтайк эх үүсвэрийн гаралтын хамгийн их хүчдэл нь MC34063 чипийн тогтоосон хязгаарын утга болох 40 В-оос хэтэрч болно. Энэ асуудлыг шийдэхийн тулд DC/DC хувиргагчийг нарны хавтангийн гаралттай шууд холбодоггүй, харин хоёр LED утаснуудын аль нэгэнд нь холбодог. Гинж бүр нь 3.5 В-ийн хамгийн их хүчдэлтэй арван LED-ээс бүрдэнэ. Тиймээс гинжин хэлхээний хүчдэл 35 В-оос хэтрэхгүй.

Холбоосууд

Холбогдох материалууд

Тогтмол гүйдлийн/тогтмол гүйдлийн хувиргагчийг сэлгэн залгах Тогтмол гүйдлийн хувиргагчийг удирдах хэлхээ

  • Супер!!! Өдөр нь гэрэлтэж, шөнө нь харанхуйл!!! Бүх зүйл зүгээр л гайхалтай !!! Одоо би "флюресцент ламп" гэж юу болохыг эцэст нь ойлголоо!!!
  • Дээрх нь бидний арга биш юм! Манай хүмүүс илүү хэмнэлттэй! Манай дотоодын залуу техникч, 5-р ангийн сурагч. Динамо гар чийдэнг 19 UAH-аар худалдаж авдаг. (40-45 рубль RF) ба ... зүгээр л халаасандаа хийнэ. Хадгаламж - Гадаадын капиталистуудаас нарны зай хураагуур болон бүх төрлийн резистор диод худалдаж авахад 20 доллар. http://www.leroymerlin.ua/p/%D0%9B%D...4-307ee51a3035. Та үүнийг эвгүй гэж хэлэх үү? "Галзуу гарууд" сургуулийн физикийн багш асан тэтгэвэрт гарсан багшийн удирдлаган дор 5-р ангидаа үржүүлэх хүснэгтийг сурсан сурагч харанхуй агуулахын хаалгыг онгойлгохдоо эмээгийнхээ хийдэг ажлыг тооцоолж байна: тэр 2 кгс үржүүлдэг. хүчин чармайлт нь 1 метр захын хөдөлгөөн хаалга болон хүлээн авах 20 joule . Сургуулийн физикийн танхим руу харахад оюутан дээрх гар чийдэнгийн 2 вольтын хүчдэл, 10 миллиампер гүйдлийн 2 LED нь ердөө 20 мВт цахилгаан зарцуулдаг болохыг олж мэдэв! Зөвхөн нэг удаа хаалгыг онгойлгосноор та агуулахыг 50 секундын турш гэрэлтүүлэх боломжтой - гар чийдэн дэх энерги алга болохгүй, харин хятад гар чийдэн дээр суурилуулсан зайг цэнэглэнэ! Одоо залуу авьяастны бүх гэр бүл өглөөний дасгалын үеэр агуулахын хаалгыг онгойлгож, хаадаг - оюутны аав хөлбөмбөгийн тэмцээний завсарлагааны үеэр агуулахын хаалган дээр динамо гар чийдэн хавсаргав! Манай оюутны дүү хуучин хөргөгчний хаалганаас нэг хаалганы унтраалга хавсаргасан - агуулах хаагдсан үед агуулахад гэрэл байхгүй - гар чийдэнгийн батарей цэнэггүй болно. Тэд Засгийн газарт өргөдөл гаргахаар гарын үсэг цуглуулж эхлээд байна. Хэрэв 100 сая оршин суугч бүр 100 ватт цахилгаан хэмнэсэн бол улсын бүх цахилгаан станцуудыг үүрд хаах боломжтой! Дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цаашдын арга хэмжээ - https://www.youtube.com/watch?v=WVMolYlx-h8.
  • А.Райкин балетчинд динамо уяхыг хүссэн...
  • Ямааны баян хуур, өгзөгт баян хуур яах вэ? хүлээн авагч нь үнэгүй эрчим хүчээр тэжээгдэж болно, тэр нарны хавтан ямар ч там
  • Ажиллаж буй жишээг өгөөч ... илрүүлэгч хүлээн авагч, хэтэрхий их, бүү санал болго.

YX8018 чип нь хямд LED зүлгэн дээрх гэрэлд өргөн хэрэглэгддэг бөгөөд үүн дээр тогтворгүй хүчдэлийн хувиргагч суурилуулсан байдаг. Энэ нь Ni-Cd батерейгаас гэрэлтүүлгийн LED(үүд)-ийг тэжээдэг. LED-ээр дамжих гүйдлийг (фракцаас хэд хэдэн миллиампер хүртэл) хөрвүүлэгч дэх хадгалалтын багалзуурын индукцаар тогтоодог. Тиймээс хүчдэлийг тогтворжуулах шаардлагагүй. YX8018 ба үүнтэй төстэй микро схемүүдийн нэг онцлог шинж чанар нь хяналтын оролттой байх бөгөөд үүний тусламжтайгаар та хүчдэл хувиргагч унтраалгыг асааж болно. Энэ нь LED зүлгэн дээрх гэрлийг харанхуй болсны дараа автоматаар асаахад ашигладаг оролт юм. Үүнтэй ижил оролтыг тогтворжуулсан хүчдэлийн хувиргагчийг бий болгоход ашиглаж болно.

YX8018 чип дээрх ийм хөрвүүлэгчийн хэлхээг Зураг дээр үзүүлэв. 1. Нэг Ni-Cd, Ni-Mh зай эсвэл 2-5 В-ын тэжээлийн хүчдэл шаардагдах төрөл бүрийн радио электрон төхөөрөмжүүдийн гальван элементээс тэжээхэд ашиглаж болно. Эхний төлөвт хүчдэлтэй ойролцоо хүчдэл байдаг. бичил схемийн тэжээлийн CE оролт (зүү 3) дээр. Энэ нь энэ зүүг эерэг тэжээлийн эх үүсвэртэй холбосон резистор байгаатай холбоотой юм. Тиймээс хөрвүүлэгч асч, гаралтын L (зүү 1) дээрх хүчдэлийн импульсийг VD1 диодоор засч, C2 ба C3 жигд конденсаторууд цэнэглэгддэг - гаралтын хүчдэл нэмэгддэг. Транзисторын VT1-ийн хаалганы хүчдэл нь босго утгад (ойролцоогоор 2 В) хүрэхэд транзисторын сувгийн эсэргүүцэл буурч, түүний эх үүсвэр дэх хүчдэл (мөн микро схемийн CE оролт) буурах болно - хөрвүүлэгч унтрах болно. Гаралтын хүчдэл буурч эхлэх бөгөөд энэ нь хээрийн транзисторыг хааж, хөрвүүлэгчийг асаахад хүргэнэ.

Тиймээс хөрвүүлэгч нь R1 резисторыг шүргэх замаар тогтоосон гаралтын хүчдэлийг хадгалж, үе үе асааж, унтраадаг. Хөрвүүлэгчийн ажиллах давтамж нь ойролцоогоор 200 кГц бөгөөд асаах/унтраах давтамж нь гаралтын гүйдэл ба конденсатор С2-ийн багтаамжаас хамаардаг (гүйдэл их байх тусам конденсаторын багтаамж бага байх тусам давтамж өндөр байх болно) ба хэлбэлзэж болно. хэд хэдэн герцээс хэдэн арван килогерц хүртэл. Ачааллын гүйдлийн янз бүрийн утга ба ачааллын гүйдлийн хязгаарын утгуудын оролтын хүчдэлээс хөрвүүлэгчийн гаралтын хүчдэлийн (2.7 В) хамаарлыг Зураг дээр үзүүлэв. 2. Долгионы далайц нь ойролцоогоор 10 мВ, бараг өөрчлөгдөөгүй хэвээр байгаа бөгөөд хээрийн транзисторын гаралтын хүчдэл болон параметрүүдээс бага хязгаарт хамаардаг. Долгион давтамж нь хөрвүүлэгчийн ажиллах давтамж, хөрвүүлэгчийг асаах/унтраах давтамжаас хамаардаг ба өргөн хязгаарт өөр өөр байж болно. Дулааны тогтвортой байдлыг үндсэндээ талбайн транзисторын параметрүүдээр тодорхойлно. Энэ тохиолдолд хүчдэлийн температурын коэффициент сөрөг бөгөөд Цельсийн градус тутамд хэдэн милливольт байна.

Бүх элементүүдийг тугалган шилэн материалаар хийсэн нэг талт хэвлэмэл хэлхээний самбар дээр суурилуулж болно, түүний зургийг Зураг дээр үзүүлэв. 3. SP3-19 тааруулах резисторыг ашигласан, оксидын конденсаторыг импортолсон, бусад нь K10-17 байсан. 1N5817 диодын оронд бага чадлын импульс эсвэл детекторын герман диод эсвэл Шоттки диодыг ашиглаж болно. Индуктор нь авсаархан флюресцент чийдэнгийн электрон тогтворжуулагч трансформатораас 6...9 мм-ийн диаметртэй феррит цагираг дээр ороосон бөгөөд PEV-2 0.4 утсыг 5 эргэлттэй байна. 2.2.5 В-ийн хүрээний гаралтын хүчдэлийг шүргэх резистороор тохируулсан бөгөөд үүнийг дор хаяж 1 МОм-ийн нийт эсэргүүцэлтэй эсэргүүцэгч хуваагчаар сольж болно. С2 ба С3 конденсаторуудын хоорондох 200 кГц давтамжтай долгионыг багасгахын тулд эерэг цахилгаан шугамд 470...1000 мкН индукц бүхий багалзуурыг суурилуулах хэрэгтэй, жишээлбэл EC24.


Нийтэлсэн огноо: 07.05.2014

Уншигчдын санал бодол
  • Сергей (бусад) / 2019-04-14 - 14:49
    Мөн цэцэрлэгийн чийдэнг "бүтэн шөнө гэрэлтүүлэх" шаардлагагүй. Тэдэнд энэ нь "бүтэн орой, шөнийн цагаар гэрэлтэх" хэрэгтэй. Тэд бас "чимэглэлийн элемент" юм. Гэрэлтүүлэг болон бусад гоо сайхны зориулалттай. Ямар ч зүйлийг "тод гэрлээр" гэрэлтүүлэхийн тулд огтхон ч биш. Тэд шөнөжин гэрлээ асаалттай байлгах шаардлагагүй.
  • Сергей / 2018.08.13 - 12:12
    Цэцэрлэгийн чийдэнгийн асуудал бол нарны гэрэл сул, батерейг хангалттай тэжээдэггүй тул шөнийн цагаар ч хангалттай биш юм. Би нарны хоёрыг зэрэгцүүлэв - одоо өдрийн дараа 18 цаг нарны гэрэл гарч байна.
  • clim / 06/09/2018 - 07:25
    мэдээллийн хуудсанд ердөө 2 сонголт байдаг - 1 ба 2 батерейгаас
  • clim / 06/09/2018 - 07:24
    Зүлэгний чийдэнг шалгасан, нарны зай нь 4*4 см, хурц наранд 10 мА хүртэл өгдөг, микроампер биш, бүх зүйл зүгээр, нэг өдрийн дотор бүрэн цэнэглэгддэг (нарны)
  • дорго / 01/05/2018 - 08:18
    Би бүх "өгөгдлийн багц" -ыг харлаа - YX8018-ийн хамгийн их оролтын хүчдэлийг хаана ч заагаагүй, ялангуяа 3.2 В-ыг өгөх боломжтой (гар чийдэнг хоёр элементээс тэжээх үед), практик дээр энэ нь ажиллаж байгаа мэт санагдаж байна, гэхдээ би Хуулийн дагуу ажиллах дуртай, би дизайнераар бэлтгэгдсэн ...
  • z123 / 12/10/2017 - 00:36
    Нарны зай нь микроампер гүйдлийг хангадаг бөгөөд хамгийн багадаа хэдэн арван МИЛЛИАМпер шаардлагатай зайг цэнэглэж чадахгүй. Дэмжлэг (тэр урт наслахын тулд) - магадгүй. Гэхдээ битгий цэнэглэ. Тиймээс зөвхөн энэ YX8018 + батерей, резистор, унтраалга, LED ба нарны элемент = энэ нь богино хугацаанд хэлхээтэй байдаг хэлхээнүүд, дараа нь батерей нь үхдэг, тэгээд л болоо. Нэг бол хая (сэлбэг хэрэгсэлд зориулж) эсвэл огт өөр зүйл болгон хувирга. Үүнийг хийж зарж байгаа хүмүүс луйварчид. Тэнэг хүмүүсийг хуурч, залилан мэхлэх гэж найдаж байна. Тэгээд энэ нь хамаагүй.
  • Өвөө Сергей / 2017.10.07 - 00:04
    Үгүй ээ, зарим хүмүүсийн хувьд энэ сэдэв үнэхээр хамааралтай тул дэмий хоосон инээх шаардлагагүй. Надад бас ийм асуудал тулгараад байна - 10-30% -ийн нөөцтэй маш олон батерей үлдсэн. Тэд бусад төхөөрөмжүүдэд гар чийдэн ашиглах боломжгүй болсон тул шинээр худалдаж авах нь дээр. Гэхдээ харанхуйд духаараа хаалган дээр багтахгүй бол миний байрны шөнийн гэрэлтүүлгийн YX1808 бол зүгээр л IT! Хэрэв ЭНЭ төхөөрөмжийн LED аль хэдийн унтарсан бол ЭНЭ батерей үнэхээр унтарсан байна. Өөр ямар ч төхөөрөмж үүнээс юу ч сорохгүй! Та түүнд хамтран ажилласанд нь талархаж байгаагаа итгэлтэйгээр хэлж, баяртай гэж хэлээд хая.
  • Данил / 2017.05.30 - 14:28
    Энэ чипийг ашиглан утсаа хэрхэн цэнэглэх вэ? Нарнаас юу тэжээж, утсаа цэнэглэх вэ?
  • Дмитрий / 2017/05/16 - 23:36
    Юрий, резисторын дундаас ирдэг утасны төгсгөл нь хяналтын оролт 3-т транзистор руу үргэлжлүүлэх ёстой. Зураг дээр энэ нь таслагдсан байна. Ажлын логикоор бол ийм байх ёстой. Би ийм хөрвүүлэгчтэй дэнлүү худалдаж аваад тэр даруй задалсан. Нарны зайны нэмэлтийг 3-р оролтод гагнаж байна. Энэ нь цэнэглэх зориулалттай биш, харин зүгээр л гэрэл мэдрэгч юм. Та AAA зайг чийдэнгээс салгаж өөрөө цэнэглэх хэрэгтэй.
  • Андрей / 2016.05.25 - 16:32
    Тогтмол үнээр цэцэрлэгийн шөнийн гэрэл зардаг. Дотор нь 4 зүү YX8018 микро схем, LED, никель таблет, нарны хавтан, унтраалга гэх мэт резисторын төрлийн багалзууртай. Энэ нь өдрийн цагаар цэнэглэгддэг бөгөөд хэрэв та дизель түлшийг (эсвэл оройн цагаар) таглавал диод асдаг. Жаахан Google-ээс олсон. 8018 нь нарны хавтангийн DC-DC хувиргагч юм
  • Юрий / 2015/03/22 - 18:05
    Зохиогч 3-р зүү дээрх дотоод эсэргүүцлийн талаар андуурч байна уу? Энэ нь газартай холбогдсон байх магадлалтай.
  • TL494 / 2014.12.16 - 13:10
    Хэрэв та HIT-д хадгалсан нэг кВт/цаг хэр үнэтэй болохыг тооцвол? Бүх зүйл үнэхээр байгалийн юм. Хэдийгээр би гэртээ хуучин батерейг 2-3 ширхэгээр дахин боловсруулдаг, тэг хүртэл, ямар ч схемгүйгээр.
  • Владислав / 2014.12.06 - 15:25
    Эрхэм би Нечаев, нийтлэлдээ баярлалаа, энэ нь миний хувьд хамааралтай, учир нь би XX-ийн 1 вольтын хүчдэлийг дахин боловсруулахад зориулж хямд өртөгтэй хэлхээ хайж байгаа тул цэцэрлэгийн дэнлүүнд их хэмжээгээр дахин боловсруулах зүйл байна JD 1803B гэх мэт үүнтэй төстэй схемүүд ажиллах магадлалтай, ТЭДГЭЭР ТЭДГЭЭР БАЙДАГГҮЙ, эдгээр гар чийдэнгийн хянагч дээр огт тэмдэглэгээ байхгүй, ANALOG ANA 608-6, ANA 618 ГЭХДЭЭ Хятад тэмдэгтүүд байдаг. , max 1724 эсвэл 1722 гэх мэт бусад хянагчууд байдаг ба бусад нь 150-300 мА гүйдэлд 5.5 вольт хүртэл гаралтын хүчдэлтэй 0.7-0.8 вольт ажилладаг, учир нь би хүчтэй электроникийн инженер биш учраас надад нэмэлт зүйл хэрэгтэй. хэлхээний дизайныг хэлэлцэх, миний skype vladislav14211 мэйл [имэйлээр хамгаалагдсан]Танай схемд тулгуурлан өөрт хэрэгтэй техникийн шийдлээ ярилцаж, хамтран ажиллахдаа баяртай байх болно
  • Сергей / 05/10/2014 - 07:18
    Хэд хэдэн ав нэг элементээс 9...15 вольтын хүчдэлд илүү том хүчин чадал хангалттай - энэ нь ойлгомжтой. Жишээлбэл, мултиметрийг тэжээхийн тулд би шаардлагатай бол ижил төстэй хэлхээг өөрөө угсарсан. Харин 1 элементийн өгч буй хүчдлээс 2 вольт авах нь энэ хүчтэй юм шүү залуусаа!!! Энэ нь илүү их цаг хугацаа хэтэрсэнтэй холбоотой байх магадлалтай, би "амласан эх орон" -ын халуунд өөрийгөө олж авдаг хүнийг ойлгож байна (энэ сайтыг хараарай) Гэхдээ эзэн хааны нийслэлд та шүлсээ хаяхдаа дэлгүүрт ордог. бөөн батарей байгаа ТҮЦ.

Нарны хавтангийн тойм заримдаа mySKU дээр гарч ирдэг. Би ч бас “ногоон” энергид нэгдэхээр шийдсэн. Би нарны хавтан болон хянагч дээрх янз бүрийн материалын стекийг дахин уншсан. Би шинжээч болоогүй ч багахан хэмжээний мэдлэг олж авсан. Би өнөөдөр та бүхэнтэй нэг мэдлэгээ хуваалцах болно.

Зуслангийн байшинд угаалгын өрөөнд бие даасан гэрэлтүүлэг хийж, танилцахын тулд би нэрлэсэн гаралтын чадал 30 Вт, 12 В хүчдэлтэй жижиг самбар, хар тугалганы хүчлийн батерейг цэнэглэх энгийн түгээмэл хянагчийг сонгосон.

Төлөвлөсөн холболтын диаграм:

Нарны хавтан

Нарны хавтан санаанд оромгүй хурдан ирсэн. Илгээгч дуудсан ч би төсөөлөөгүй. Хүнд жингийн улмаас Banggood дэлгүүр самбарыг EMS-ээр илгээсэн боловч хянагч нь ердийн шуудангаар стандарт гурван долоо хоног хагасыг авчээ.

Самбарыг сайтар савласан боловч хамгийн эмзэг газар бол хөнгөн цагаан профилын булангууд байв. Зүгээр дээ, гэхдээ ирээдүйд та худалдагчаас савлагаа дахь булангуудыг нэмж хамгаалахыг хүсэх хэрэгтэй.




Самбар нь нэлээд том юм. Бодит хэмжээ 650x350x25 мм, жин 2.5 кг.


Фотоэлелүүд нь зузаан тунгалаг хуванцар болон цагаан хуванцар нимгэн хуудасны хооронд хавчуулагдсан байдаг. Сэндвичийг хөнгөн цагаан профиль руу оруулж, чигжээсээр эмчилнэ. Хөнгөн цагааны профиль нь тээврийн хальсаар хучигдсан байдаг. Хамгаалалтын зэргийг хаана ч заагаагүй байна. Урд талын хуванцар нь удаан эдэлгээтэй байдаг. Энэ мөндөрийг яаж тэсвэрлэхийг би мэдэхгүй.

Самбарын арын хэсэгт хамгаалалтын хайрцаг/холболтын хайрцаг байна. Түүнээс утас гарч ирж байна.


Утас нь урт - 4.5 метр, 2 х 0.75 мм.


Утасны төгсгөлд "матар" байдаг. Мэдээжийн хэрэг, эцсийн суулгацын үед матар болон утсыг ихэнх хэсгийг нь таслах шаардлагатай боловч туршилтанд тустай байх болно.

Хайрцаг дотор шунт диод байдаг. Энэ нь зөвхөн хэд хэдэн самбарыг дараалан холбоход шаардлагатай (ингэснээр нэг самбар сүүдэрт ороход бүхэл бүтэн систем нь ямар ч үүрэг гүйцэтгэдэггүй);

Үзүүлэлтийн наалт:


Үйлдвэрлэгчийг заагаагүй байна. Үзүүлэлтүүд:

Таны харж байгаагаар нарны хавтан нь 12 В биш харин ачаалалгүйгээр 21 В (бодит байдал дээр хэмжилтийн дагуу 22 В) хүчдэл үүсгэдэг. Айх шаардлагагүй. Энэ бол хэвийн зүйл, нарны хавтанг ашиглахад зориулагдсан системийн ажиллах хүчдэлийг ихэвчлэн заадаг бөгөөд энэ нь 12 В (үнэндээ энэ бол албан ёсны зүйл, бодит байдал дээр бүх зүйл цэнэгийн хянагчаас хамаарна). Жишээлбэл, 24V системд зориулсан нарны хавтан нь 45В хүртэл хүчдэлтэй байж болно.

Самбарын параметрүүдийг илүү тодорхой болгохын тулд графикийг харна уу (энэ нь 230 Вт, 24 В самбарыг хэлдэг):


Хэвтээ тэнхлэг нь хүчдэл, босоо тэнхлэг нь гүйдэл ба хүч юм. Самбарын гүйдэл хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг харна уу (улаан график). Гүйдэл ихсэх тусам самбарын хүчдэл буурдаг. Одоо эрчим хүчний графикийг харна уу (цэнхэр, IxU). Таны харж байгаагаар хамгийн их хүч нь тодорхой цэгт хүрдэг. Энэ цэгийг Vmp ба Imp утгуудаар тодорхойлогддог самбарын хамгийн их тэжээлийн цэг гэж нэрлэдэг. Ашиглалтын явцад гол төлөв фотоэлементүүдийн температурын өөрчлөлтөөс болж энэ цэг шилжиж болно.

Шүүмжийн самбар нь Vmp = 18 V ба Imp = 1.67 A. Энэ үед 30 Вт-ын хүчийг (хамгийн тохиромжтой нөхцөлд) олж авдаг. Хэрэв та самбарыг илүү их ачаалвал гүйдэл бага зэрэг нэмэгдэж, хүчдэл ба цахилгаан гаралт буурах болно. Хэрэв та самбарыг бага ачаалвал гүйдэл буурч, хүчдэл нэмэгдэж, хүч дахин буурах болно. Тэдгээр. Самбарын үр ашиг нь хамгийн их тэжээлийн цэгээс холдох тусам буурдаг. Хэсэг хугацааны дараа би хамгийн их хүч чадлын цэг рүү буцах болно.

Хянагч

CMTP02 хянагч нь жижиг хайрцагт ирдэг.


Дотор нь хянагч өөрөө, товч заавар байдаг.

Хянагч нь 15 А хүртэлх гүйдэлд зориулагдсан. Өөрөөр хэлбэл. батерейнд 15 А хүртэл гүйдэл өгдөг бөгөөд энэ нь "Хятад" 15 А. Бодит байдал дээр энэ нь мэдээжийн хэрэг бага юм. Би хамгийн их гүйдэл нь 1.75 А-тай самбартай - огт санаа зовох шаардлагагүй. Хянагч нь 12 В ба 24 В батерейгаар ажиллах боломжтой.

4 боолтыг тайлж, металл тагийг ав. Самбарын доод талд арилгасан тэмдэглэгээтэй гурван MOSFET транзистор байдаг. Транзисторууд нь тусгаарлагдсан байдаг. Магадгүй энэ нь металл бүрхүүлийн дулааныг арилгах дулааны субстратын үүрэг гүйцэтгэдэг ч материал нь хатуу бөгөөд зөвхөн нэг транзистор бүрхэвчтэй нягт таардаг. Хэрэв та 5 А-аас их гүйдэлтэй хянагч ашиглахаар төлөвлөж байгаа бол энэ тусгаарлагчийг силикон дулааны субстратаар солих нь дээр (100x100x3 мм нь хоёр долларын үнэтэй).


Самбарын ар талд үйлдлийн өсгөгч ба хянагч, бэхэлгээний олон SMD бүрэлдэхүүн хэсгүүд байдаг.


Зах зээл дээр нэмэлт функц бүхий ийм хянагчуудын олон төрөл байдаг. Самбар нь USB гаралт (5 В), тогтворжуулсан хүчдэл 12 В гэх мэт зайтай.

Энэхүү PWM/PWM хянагч нь хамгийн энгийн бөгөөд ямар ч тохиргоо хийх боломжгүй юм. Зай, нарны зай, ачааллыг холбоход л хангалттай. Холболтын дарааллыг дагаж мөрдөх нь чухал юм. Батерей > нарны хавтан > ачаалал. Урвуу дарааллаар унтрааж байна. Батерейгүй бол хянагч ажиллахгүй.

Хэдийгээр заавар нь хянагч нь GEL батерейгаар ажиллах боломжтой гэж заасан боловч үүнийг хийхгүй байх нь дээр, учир нь... Энэхүү тусгай хянагч нь батерейны төрлийг сонгох боломжгүй бөгөөд энэ нь бүх төрлийн батерейны хүчдэл ижил байна гэсэн үг юм. GEL-ийн хувьд энэ нь ихэвчлэн бага байх ёстой.

Нарны хавтанг цэнэглэх хяналтын зах зээлийг албан ёсоор хоёр төрөлд хувааж болно. MPPT ба MPPT бус (тэдгээрийг заримдаа PWM/PWM гэж нэрлэдэг). MPPT - хамгийн их тэжээлийн цэгийг хянах, хамгийн их тэжээлийн цэгийг хянах. Би хамгийн их эрчим хүчний цэгийн талаар бичсэнийг санаж байна уу? Тиймээс MPPT хянагч нь хамгийн их тэжээлийн цэгийг хянаж (өөр өөр алгоритмууд байдаг) дараагийн хэмжилт хүртэл оролтын хүчдэлийг энэ цэгт тохирох түвшинд байлгахыг хичээдэг. Олон MTTP хянагчууд өндөр хүчдэлд ямар ч асуудалгүйгээр ажиллах боломжтой (жишээлбэл, утаснуудын эсэргүүцлийн улмаас бага алдагдалтай 90 В хүчдэлтэй цуврал холбогдсон самбарууд), гаралт дээр ердийн 12 В батерейг цэнэглэдэг.

PWM хянагч нь хамгийн их тэжээлийн цэгийг хянадаггүй. Жишээлбэл, бөөнөөр цэнэглэх үе шатанд (CC - тогтмол гүйдэл) нарны хавтангийн хүчдэл батерейны хүчдэлтэй тэнцэж, энэ үе шатанд тогтмол нэмэгддэг. Өөр нэг графикийг харцгаая.


Нарны хавтангийн гаралтын чадлын саарал хэсэг болон хар графикт анхаарлаа хандуулаарай - энэ нь PWM хянагч ашиглах үед гаралтын хүч бөгөөд MTTP хянагч ашиглах үед Pmpp цэг нь гаралтын хүч юм.

MPPT хянагч нь илүү үнэтэй, илүү үр ашигтай байдаг. Гэхдээ хүчирхэг хавтанг ашиглах үед л мэдэгдэхүйц ашиг олдог. MPPT гэж хэлдэг олон хямд хятад хянагч нь үнэндээ MPPT биш гэдгийг та бас мэдэх хэрэгтэй.

CMTP02 руу буцъя. Эхний туршилтын хувьд би ашиглах болно: AGM зай, ачаалал үүсгэх EBD-USB тестер, өндөр хүчдэлийн дэмжлэгтэй энгийн USB шалгагч.


Нарны зайн индикатор нь нарны хавтангаас эрчим хүч авах үед асдаг. Хүчдэл нь энэ хянагчийн нормоос хэтэрсэн үед анивчдаг (45 В-оос дээш). Удирдагч нь урвуу гүйдлийн хамгаалалттай - батерейгаас нарны хавтан хүртэл.

Ямар ч асуудалгүй үед ачаалал заагч асаалттай байна. Зайны хүчдэл 11.2 В-оос доош байвал асахгүй - энэ тохиолдолд ачаалал руу гүйдэл орохгүй. Богино холболт үүсэх үед хурдан анивчдаг.

Нарны хавтангаас ачааллыг хангах хангалттай эрчим хүч байгаа л бол зайг цэнэглэдэг. Тэдгээр. Гүйдэл нь батерей болон ачаалал хоёуланд нь урсдаг. Ачаалал нь нарны хавтангийн гаралтын хүчнээс хэтэрч эхэлмэгц батерейг цэнэглэх нь зогсч, гүйдлийн дутагдлыг батерейгаас нөхдөг. Бүх үйл явц цаг шиг ажилладаг. Нарны хавтан эрчим хүч үйлдвэрлэхээ болмогц (жишээлбэл, нартай өдөр дуусч) ачаалал нь зөвхөн батерейгаар тэжээгддэг.

Би аль хэдийн бичсэнчлэн хянагч нь хамгийн энгийн, гэхдээ энэ нь үүргээ гүйцэтгэдэг. Зах зээл дээр ямар ч даалгавар, хүч чадал, төсөвт тохируулагч олон загвар байдаг.

Хэрэв танд энгийн ажил байгаа бол, жишээлбэл, танай байшинд зөвхөн өдрийн цагаар ажилладаг усан оргилуур байхыг хүсч байвал үүнээс илүү хялбар зүйл байхгүй. Хамгийн их чадлын хүчдэлийг гараар тохируулдаг дараах сонирхолтой хөрвүүлэгчийг зах зээл дээр авах боломжтой.


Ийм төхөөрөмжүүд нь 6 доллараас эхэлдэг. Зай шаардлагагүй, зүгээр л хөрвүүлэгчийг нарны зай болон насос руу шууд холбоно. MPP потенциометрийг ашиглан та оролтын хүчдэлийг хамгийн их чадалд тохируулж, насосны гаралтын хүчдэлийг нэмж тохируулна. Энгийн бөгөөд үр дүнтэй.

Нарны хавтангийн туршилт

Самбар өдөрт хэр их эрчим хүч үйлдвэрлэх, өдөр тутмын график гаргах гэх мэтийг тодорхой мэдэхийн тулд хэд хэдэн сонголт байдаг. Хамгийн энгийн бөгөөд хамгийн нууц нь шалгагчийг хянагч болон цэнэггүй болсон зай хооронд холбох явдал юм. Universal нь Тогтмол хүчдэлийн горимыг дэмждэг ачааллыг ашиглах явдал юм. Энэ ачааллын мөн чанар нь дараах байдалтай байна - та хүчдэлийг тохируулж, хүчдэлийг тогтоосон утгад тогтворжуулах хүртэл ачаалал нь гүйдлийг нэмэгдүүлж эхэлдэг. Хүчдэл буурч, нэмэгдэж эхэлмэгц ачаалал нь гүйдлийн хэрэглээг даруй бууруулж эсвэл нэмэгдүүлдэг. Тиймээс эрчим хүчний эх үүсвэр болох нарны хавтан нь өгөгдсөн хүчдэлд цаг хугацааны тодорхой мөчид чадах бүхнээ үйлдвэрлэдэг.

Би CV горимтой ачааллыг ашиглахаар шийдсэн бөгөөд энэ нь самбарт шууд холбогдох болно.

Асуудал нь энэ горим нь маш ховор эрэлт хэрэгцээтэй байдаг, энэ нь цахим ачаалалд үргэлж байдаггүй. Би найзуудаасаа асуусан боловч хэнд ч байгаагүй. Би интернетээс диаграммыг судалж эхэлсэн. . Найзын тусламжгүйгээр ийм зүйл тохиолдохгүй байсан. Гэхдээ бүх зүйл бүтсэн.


Уг хэлхээнд LM358 үйлдлийн өсгөгч (U1) болон хээрийн эффектийн транзистор (N-суваг, Q1) ашигладаг. Өөр нэг үйлдлийн өсгөгч байсан бөгөөд үүний тулд хэлхээнд өөр тогтворжуулагч нэмэх шаардлагатай байв. Бэлэн бүтээгдэхүүн нь тийм ч үзэмжтэй харагддаггүй, гэхдээ гол зүйл нь цэнхэр өнгийн цахилгаан соронзон хальсыг агуулсан бөгөөд хэрэглэхэд бүрэн тохиромжтой.




Потенциометр ашиглан та ачааллын хүчдэлийг тохируулж болно. Учир нь Ачаалал нь хиймэл бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс хийгдсэн тул гүйдэл өөрчлөгдөх үед хүчдэлийн уналт бага зэрэг ажиглагддаг. Туршилтын сандал дараах байдлаар харагдаж байна.


Учир нь Миний самбар дээр гүйдэл бага байгаа тул та нимгэн богино утас ашиглаж болно. Хэмжилт хийхдээ би хяналтын горимд EBD-USB тестер ашиглана. Ачаалал нь EBD-USB-ээр дамжуулан нарны зайд холбогдсон бөгөөд энэ нь эргээд компьютерт холбогддог. EBD-USB-ийн анхны хувилбар нь 13.65 В хүртэл хүчдэлийн хэмжилтийг дэмждэг (20 В хүртэл ажилладаг). Энэ нь надад ашигтай, учир нь... батерейг холбосон үед хүчдэлийн хүрээ 11.2 - 14.6 В байна. Ачаалал дээрх потенциометрийг ашиглан би хүчдэлийг 12 В-оос бага зэрэг өндөр болгоно.

Гуравдугаар сарын 27, цаг 9.00 - 9.05, үүлгүй цаг агаар.

Тэсрэлт - Би нарны хавтанг бүрхэж, график дахь өөрчлөлтийг харж байв. Ашиглалтын 5 минутын дотор нарны хавтан 1.5 Вт цаг үйлдвэрлэсэн. Гаралтын хүч нь 19 Вт байв. Хүчдэлийг ойролцоогоор 18 В, хамгийн их чадлын цэгийг тохируулах үед (би EBD-USB-ийг өндөр хүчдэлийн дэмжлэгтэй ердийн USB шалгагчаар сольж үзсэн) хүч нь 21 Вт байв. Энэ бол 3-р сарын сүүлчээр л өглөө. Зуны улиралд нар хамгийн дээд цэгтээ байх үед самбар нь заасан 30 Вт-ыг хялбархан гаргаж чадна. Гэхдээ бид байгаа мэдээлэлд анхаарлаа хандуулах болно. Хэрэв би нар өдөрт 5 цаг тусна гэж ойролцоогоор тооцоолвол өдөрт 1.5 x 12 x 5 = 90 Вт цаг авна. Зуны өдрийн гэрлийн цаг урт, төвийн бүсэд зун/хаврын коэффициент 1.5 байна. Тэдгээр. зуны улиралд энэ нь 135 Вт байх болно. Хар тугалганы хүчлийн батерейны үр ашиг 75% байна. Өдөрт хуримтлагдсан энерги нь 100 Вт цаг байх болно. Батерейг (14.5 Ah) 2 өдрийн дотор бүрэн цэнэглэнэ. Амбаар, угаалгын өрөөнд би 7 Вт чадалтай 4 чийдэнг өлгөх боломжтой (гэрлийн урсгал нь 500 лм, 55 Вт-тай тэнцэх). Мөн өдөр бүр/ орой би тэдгээрийг нэг удаад 3 цаг хүртэл ашиглах боломжтой. Би үүнд сайн байна.

Мэдээжийн хэрэг, энэ нь богино хугацааны туршилтанд үндэслэсэн бүдүүлэг тооцоо юм. Би 5-р сард бүхэл өдрийн турш хэмжилт, график бүхий нарийвчилсан туршилтыг самбарын байршилд хийх болно.

Би самбар дээр туршилт хийж байх үед ачааны халаагуур маш их халсан - эцэст нь 20 Вт зарцуулсан. Энэ нь миний самбарыг хэмжихэд хангалттай, гэхдээ хэрэв энэ нь илүү хүчтэй бол та илүү том радиатор, идэвхтэй хөргөлт суурилуулах хэрэгтэй болно.

Энд бас нэг хөлдөлт байна. Гуравдугаар сарын 31, цаг хугацаа 9.00 - 9.05. Цаг агаар үүлэрхэг, тэнгэрт манан, үүлтэй. Нар гарч ирээд алга болдог.


Гаралтын хүч нь 3 Вт-аас 17 Вт хүртэл хэлбэлздэг. Ашиглалтын 5 минутын дотор нарны хавтан 1 Вт цаг үйлдвэрлэсэн. Самбар нь энэ цаг агаарыг сайн даван туулдаг.

Нарны хавтангийн туршилтууд надад таалагдсан, би үргэлжлүүлэх болно. Хэрэв хэн нэгэнд практик, хэрэгтэй зөвлөгөө байгаа бол сэтгэгдэл дээр хуваалцахаас бүү эргэлз. Олон хүн сонирхоно гэж бодож байна.

Улаан үстэй дээрэмчин нарнаас бас цэнэглэж байна:

Бүтээгдэхүүнийг дэлгүүрээс шүүмж бичих зорилгоор өгсөн. Сайтын дүрмийн 18-р зүйлийн дагуу тоймыг нийтэлсэн.

Би +53 худалдаж авахаар төлөвлөж байна Дуртай зүйлд нэмнэ үү Шүүмж надад таалагдсан +59 +107

Энэхүү төхөөрөмж нь 6В-ын нарны хавтангаас 12V батерейг цэнэглэдэг энгийн өсгөгч хувиргагч ба хүчдэл хязгаарлагч юм. Мөн төхөөрөмж нь MPPT (Хамгийн их цахилгаан цэгийг хянах) функцтэй. MPPT-ийн тухай бодохдоо бид ихэвчлэн микроконтроллерууд болон эрчим хүчний тооцооллын нарийн төвөгтэй алгоритмуудыг боддог. Гэсэн хэдий ч ийм алгоритмууд үнэхээр шаардлагагүй юм.

Нийтлэлд хоёр схемийн шийдлийг танилцуулж байна. Эхний хэлхээ нь зүгээр л өргөлтийн шилжүүлэгч хөрвүүлэгчийг дүрсэлсэн бол хоёр дахь нь төхөөрөмжийн гар хийцийн ажлын хэлхээг харуулж байна. Осциллографтай илүү дэвшилтэт туршилтын хүмүүст үүнийг зөвлөж байна. Энэ хэлхээ нь оюутнууд болон электроникийн мэдлэгээ өргөжүүлэхийг хүсдэг хүмүүст бас сонирхолтой байж магадгүй юм.

Хөрвүүлэгчийн топологийн диаграмм болон гар хийцийн нарны хөрвүүлэгчийн хэлхээний диаграм

Онолыноюун ухаанОнэмэгдэж байнахувиргагч

Өргөлтийн хувиргагчийн топологийн диаграммд транзистор Q1 асаалттай үед L1 ороомог цэнэглэгддэг. Транзистор Q1 унтрах үед ороомог L1 нь zener диод D1-ээр дамжуулан зай руу цэнэглэгддэг. Энэ үйлдлийг секундэд хэдэн мянган удаа хийснээр гаралтын гүйдэл ихээхэн гарах болно. Энэ процессыг мөн индуктив ялгадас гэж нэрлэдэг. Үүнийг ажиллуулахын тулд оролтын хүчдэл нь гаралтын хүчдэлээс бага байх ёстой. Түүнчлэн, хэрэв танд нарны хавтан байгаа бол эрчим хүч хадгалах элемент - конденсатор (C1) ашиглах ёстой бөгөөд энэ нь нарны хавтангаас мөчлөгийн хооронд тасралтгүй гүйдэл гаргах боломжийг олгоно.

Өргөлтийн хөрвүүлэгчийн хэлхээний диаграммын тайлбар

Уг хэлхээ нь 555 MOS gate генератор, 555 PWM модулятор, хүчдэлийн хязгаарлагч бүхий үйлдлийн өсгөгч зэрэг гурван үндсэн блокоос бүрдэнэ. Каскадын гаралттай 555 цуврал нь ойролцоогоор 200 мА гүйдлийг хангаж чаддаг бөгөөд маш сайн бага чадлын импульс үүсгэгч болгодог. 555 PWM модулятор нь 555 цуврал дээр суурилсан сонгодог осцилляторын хэлхээ юм. C3 конденсаторыг цэнэглэх хугацааг тохируулахын тулд 5V-ийн хүчдэлийг 5-р зүү дээр хэрэглэнэ.

Хязгаарлалтхүчдэл

Ашиглалтын өсгөгч U1A нь хуваагдсан хүчдэлийн тогтоосон цэгийг 5 В-ын жишиг хүчдэлтэй харьцуулах үед батерейны хүчдэлийн дохиог тооцоолно. Хүчдэл нь тогтоосон хэмжээнээс хэтэрсэн үед гаралт нь сөрөг чиглэлд шилжиж, улмаар генераторын PWM импульсийн давтамжийг бууруулж, дараагийн цэнэгийг хязгаарлана. Энэ нь хэт цэнэглэхээс үр дүнтэй сэргийлдэг.

Нарны хавтангаас хэлхээг тэжээх

Нар тусахгүй үед зайгаа шаардлагагүй цэнэггүй болгохоос сэргийлэхийн тулд 280 мА орчим эрчим хүч зарцуулдаг хаалттай хэлхээний хүчдэл хуваагчаас бусад бүх хэлхээг нарны хавтангаар тэжээдэг.

MOSFET логиктүвшин

Хэлхээ нь бага хүчдэлийн түвшинд ажиллах ёстой (энэ хэлхээ нь хамгийн багадаа 4V-ийн оролтын хүчдэлээс ажилладаг) логик түвшний MOSFET суурилуулах шаардлагатай. Энэ нь 4.5V хүчдэлээр нээгдэнэ. Энэ зорилгоор би хүчирхэг MOSFET транзистор MTP3055 ашигласан.

Zener диод ашиглан хүчдэлийн хавчихD2

Энэ хэлхээнд батерейг бүү салга, эс тэгвээс MOSFET транзистор шатах болно. Тиймээс үүнийг хамгаалахын тулд би 24V zener диод D2 суурилуулсан. Энэ zener диодгүйгээр би өөрөө олон MOS транзисторыг шатаасан.

MPPT функц

Нарны хавтангийн хүчдэл / гүйдэл нэмэгдэхэд PWM генератор нь импульсийн давтамжийг нэмэгдүүлдэг бөгөөд энэ нь эргээд гаралтын гүйдэл нэмэгдэхэд хүргэдэг. Үүний зэрэгцээ ороомогт нэмэлт хүчдэл өгдөг бөгөөд ингэснээр түүний цэнэглэх гүйдэл нэмэгддэг. Үр дүн нь хүчдэл нэмэгдэх үед өсгөгч хувиргагч нь үнэндээ "хатуу явдаг" эсвэл хүчдэл буурах үед "хатуу явдаг" юм. Нарны хурц гэрэлд эрчим хүчний дамжуулалтыг нэмэгдүүлэхийн тулд потенциометр R8 нь батерейны цэнэглэх гүйдэл хамгийн их байхаар тохируулагдсан - энэ нь хамгийн их чадлын цэг байх болно. Хэрэв хэлхээ зөв ажиллаж байвал R2-ыг эргүүлэхэд маш хавтгай оргил байх болно. Диод D3 нь батерейны хоорондох хүчдэлийн зөрүү ба C3 конденсаторын дундаж хүчдэлээс тогтмол хүчдэлийг хасч автомат MPPT зохицуулалтыг илүү нарийвчлалтай гүйцэтгэдэг. Гэрэл багатай нөхцөлд та R3 резистор нь оновчтой биш гэдгийг олж мэдэх болно, гэхдээ энэ нь гинжнээс бүрэн хасагдахгүй. Ухаалаг MPPT хянагч нь бүрэн хэмжээгээр илүү сайн ажиллах боломжтой боловч энэ сайжруулалт нь туйлын үр дүнгүй гэдгийг анхаарна уу.

Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн үнэлгээ

Хэлхээг 9В, нарны зайг 3Вт хүчдэлээр тохируулсан. Өргөтгөх хөрвүүлэгч нь маш нарийн бөгөөд олон төрлийн нөхцөлд ажиллахгүй - хэрэв таны систем нарны хавтангийн чадлын өөр хязгаарыг ашигладаг бол асуудал гарна гэж найдаж байна. Зөвхөн тохируулга хийх шаардлагатай бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь ороомог L1 ба конденсатор C3 юм. Давталтын хурд маш бага (ойролцоогоор 2 кГц) байгаад би гайхсан. Би 100μH ороомогоос эхэлсэн боловч хэлхээ нь 390μH-д илүү сайн ажилладаг - Би анх 20kHz-ийг хүсч байсан. Хамгийн сайн гүйцэтгэлтэй байхын тулд ороомогыг нарны хавтангийн гүйдлээс 5-10 дахин цэнэглээд дараа нь ороомогыг бүрэн цэнэггүй болгохын тулд удаан хугацаагаар (3X) байлгана. Энэ нь тэжээлийн хүчдэл батерейны хүчдэлтэй ойролцоо байх үед зөвшөөрөгдөх ажиллагааг хангах болно. Бага эсэргүүцэлтэй ороомог нь хамгийн сайн үр ашгийг өгдөг гэдгийг анхаарна уу. Хамгийн их алдагдал нь Schottky диодод тохиолддог бөгөөд хамгийн бага алдагдал нь эдгээр диодууд зориулагдсан байдаг.

Ихэвчлэн өндөр давтамжийн ажиллагааг илүүд үздэг. Энэ нь ороомгийн хэмжээг багасгах болно. Гэхдээ туршилт хийхийн тулд хамгийн сайн ажиллах ороомог ашиглана уу.

Санал болгож буй бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг диаграммд харуулав. Мэдээжийн хэрэг, цэнэглэгчийг таны шаардлагад нийцүүлэн тохируулах боломжтой.

Осциллограмм

Радио элементүүдийн жагсаалт

Зориулалт Төрөл Номлол Тоо хэмжээ Анхаарна ууДэлгүүрМиний дэвтэр
U1 Шугаман зохицуулагч

LM78L05

1 LM78L05ACZX Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
U1A, U1B Үйлдлийн өсгөгч

LM358

1 Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
U2, U3 Програмчлагдах таймер ба осциллятор

NE555

2 Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
Q1 MOSFET транзистор

NTD4906N-35G

1 Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
D1 Шоттки диод

1N5817

1 Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
D2 Зенер диод

1N5359B

1 Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
D3, D4 Шулуутгагч диод

1N4148

2 Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
L1 ИндукторBoums 2100LL-391-H-RC1 390 мкН, 2.4А Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
C1 Электролитийн конденсатор470uF x 25V1 Nichikon UHD1E471MPD6 Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
C2, C4, C5 Конденсатор0.1 мкФ3 Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
C3 Конденсатор0.01 мкФ1 Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
R1 Эсэргүүцэл

22 кОм

1 Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
R2 Trimmer резистор

10 кОм

1 Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
R3, R4, R9 Эсэргүүцэл