采用专用蓄电池充电管理芯片uc3906设计太阳能充电控制器,经过实验室调试,其各项性能达到要求。
控制器由切换电路、充电电路、放电电路三部分组成(见附图)。下面分别介绍其各个组成部分。
切换电路:太阳能电池接在常闭触点,继电器线圈受三极管q2控制,当太阳能电池受光照时,q1导通而q2截止,使得继电器线圈绝大部分时间不耗电。在太阳能电池不受光照时,q1截止而02导通,交流电经常开触点送出。
充电电路:由uc3906和一些附属元件共同组成了“双电平浮充充电器”。太阳电池的输入电压加入后,利用电阻rs检测出电流的大小。再利用r2~r6检测蓄电池的工作参数,经过内部电路分析,进而通过q3对输出电压、电流进行控制。
rs取值为0.025ω,充电电流最大为10a,根据蓄电池的容量大小。可改变rs以改变充电电流。
在恒流快速充电状态下。充电器输出恒定的充电电流imax.同时充电器监视电池两端电压。当电池电压达到转换电压v12时,电池的电量已恢复到容量的70%~90%。充电器转入过充电状态,在此状态下。
充电器输出电压升高到voc。由于充电器输出电压恒定不变。所以充电电流连续下降。当充电电流下降到iocr时,电池容量已达到额定容量的100%,充电器输出电压下降到较低的浮充电压vf,蓄电池进入浮充状态。此时uc3906的⑩脚输出高电平,lm2903的①脚输出低电平。发光二极管发光,指示蓄电池已充足电。图中的电路还具有涓流充电的功能,涓流充电的电流值为it,r2为涓流充电的限流电阻。
图中各元件按以下公式计算:
voc=vref [1+(r3+r4)/r6]
vl2=0.025/rs在本系统中。取设定值为:voc=15v,vf=14c,imax=10a,vref=2.3v放电电路:用lm2903接成双迟滞电压比较器,可使电路在比较电压的临界点附近不会产生振荡。
r10、rp11、rp2、u2b、q4、q5和k2组成过放电压检测比较控制电路。
电位器rp1、rp2起设定过放电压的作用。可调三端稳压器lm317给lm2903提供稳定的8v工作电压。
当蓄电池端电压大于预先设定的过放电压值时,u2b的⑥脚电位高于⑤脚电位。⑦脚输出低电位使q4截止,q5导通,k2动作,其常开触点闭合,led2发光指示负载工作正常;蓄电池对负载放电时端电压会逐渐降低,当端电压降低到小于预先设定的过放电压值时,u2b的⑥脚电位低于⑤脚电位,⑦脚输出高电位使q4导通。05截止,k2释放,led2熄灭。指示过放电。该控制器能有效地防止蓄电池过充、过放、过流,可满足了太阳能充电控制器的需要。
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UC3906太阳能电池充电控制器组成部分
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