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基于stc單片機(jī)的太陽能控制器設(shè)計(jì)-全文預(yù)覽

2024-09-06 09:02 上一頁面

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【正文】 harGrp(uchar *CG,uchar x,uchar y) { if(1==x)x=0x80。 do { WDATA(*CG)。!=*CG)。 ADCS = 0。 _nop_()。 _nop_()。 if( (iamp。 _nop_()。 ADCLK = 0。amp。0x02) == 1) ADDI = 1。 ADCLK = 0。 uchar temp1 = 0。 i 8。 ADCLK = 0。 else temp1 |= 0x00。 i++) { if(ADDI)temp = 0x01。 ADCLK = 1。 //形成下降沿 _nop_()。 } void MCUInit() { TMOD=0X11。 ET0=0。 AD_init(2)。 } void StopCharge() { IsCharge=0。 基于單片機(jī)的太陽能控制器設(shè)計(jì) 第 31 頁 共 33 頁 } void ChargeNormal() { IsCharge=1。 } void OpenLoad() { RReload=1。 ET0=1。 //顯示電源管理 ShowCharGrp(Battery Voltage:,1,1)。 if(IsDayLight)//白天 { if(IsCharge) { if(Voltage=15) { StopCharge()。 } else { if(Voltage=) IsCharge=1。 if(!IsLoad) { OpenLoad()。 T_Count++。 } } } } } } 基于單片機(jī)的太陽能控制器設(shè)計(jì) 第 33 頁 共 33 頁 void TimInt() interrupt 1 { TH0=(6553610000)8。 } else IsLoad=0。 } if(Voltage=) { ChargeNormal()。 while(1) { if(T_Count=100)//每一秒掃描一次 { T_Count=0。 ShowCharGrp(Date: 202068,2,1)。 } void main()//主程序 { MainInit()。 } void ChargeImprove() { IsCharge=1。 } void FloatCharge() { IsCharge=1。 } float GetVoltage() { uint AD_Val=AD_read()。 } void MainInit() { MCUInit()。 TH0=(6553510000)/256。 } if(temp1 == temp2) return temp1。 _nop_()。 temp = temp i。 } for(i = 0。 _nop_()。 _nop_()。 uchar i = 0。 _nop_()。 _nop_()。 if( (iamp。 基于單片機(jī)的太陽能控制器設(shè)計(jì) 第 29 頁 共 33 頁 _nop_()。 _nop_()。0x01) == 1) ADDI = 1。amp。 ADCLK = 0。 _nop_()。 /*在第 1 個(gè)時(shí)鐘脈沖的下沉之前 DI 端必須是高電平,表示啟始信號(hào) */ _nop_()。 } while(39。 y=1。 WDATA(n%100/10+0x30)。)。 y=1。 WCOM(x+y)。 WCOM(0x80)。 } void LCDInit() { WCOM(0x38)。 delayms(1)。 RS = 1。 delayms(1)。//RW write/read:0/1 delayms(1)。 } /////////////////////////////////////////////// // 1602 控制 ////////////////////////////////////////////// void WCOM(uchar x)//寫指令 { delayms(5)。 //12M 晶振延時(shí)程序 void delayms(uint x)//延時(shí) 5ms { uchar i。//初始化 lcd1602 驅(qū)動(dòng)函數(shù)程序 void ShowInt(uchar n,uchar x,uchar y)。//充電開 /關(guān) 1/0 bit LoadState=0。 define DataPort P0 uchar buff[] = {0}。 第 26 頁 共 33 頁 基于單片機(jī)的太陽能控制器設(shè)計(jì) sbit RReload=P1^1。 //時(shí)鐘接口 sbit ADDI =P0^1。 delay1(5000)。i) for(j=248。 return temp1。 ADCLK = 0。 temp2 |= temp。 i 8。 if(ADDI)temp1 |= 0x01。 _nop_()。 for(i = 0。 } /******************************************************** 函數(shù)名稱 :uchar AD_read() 函數(shù)作用 :讀取 ADC0832 轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù) 參數(shù)說明 :無 函數(shù)返回 :返回 8 位的數(shù)據(jù) ********************************************************/ uchar AD_read() { uchar temp = 0。 _nop_()。amp。 if( (iamp。 _nop_()。 _nop_()。0x01) == 0) ADDI = 0。 //形成下降沿 1 _nop_()。 ADCLK = 1。 _nop_()。 //數(shù)據(jù)輸出接口 sbit ADCS =P0^3。 Leadacid battery。 為人師表,馬老師也讓我由衷敬佩,無形 之中教給我許多為人處世的道理,比如面對(duì)困難不能退縮、事情沒做好不要總為自己找借口、遇到突發(fā)事件要能靈活應(yīng)對(duì)。隨著傳統(tǒng)能源的消耗殆盡,新能源尤其是太陽能的優(yōu)勢(shì)會(huì)越來越明 顯,以太陽能為典型代表的 新能源利用和采集將會(huì)進(jìn)入尋常百姓家。將設(shè)計(jì)的程序通過編程器下載到單片機(jī) STC89C52 中,再將單片機(jī)插入插座里, 將制作的實(shí)物與太陽能板和蓄電池相連,測(cè)試結(jié)果顯示 : 該 設(shè)計(jì)成功實(shí)現(xiàn)了各種狀態(tài)下太陽能電池板對(duì)鉛酸蓄電池的充放電控制,同時(shí)也可利用 LCD1602 進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示 即時(shí)的蓄電池電壓 ,更加直觀明了 。 其它功能包括輸入低電壓鎖存,電池溫度監(jiān)測(cè),電池端過壓 保護(hù)和充電狀態(tài)指示等。 對(duì)于深度放電的電池,當(dāng)電池電壓低于所設(shè)置的過充電電壓的 %時(shí),CN3717用所設(shè)置的恒流充電電流的 13%對(duì)電池進(jìn)行涓流充電。通過設(shè)置特殊功能寄存器 T2CON 中的 C/T2 位,可將其作為定時(shí)器或計(jì)數(shù)器(特殊功能寄存器 T2CON 的描述如表2 所列)。對(duì)沒有定義的單元讀寫將是無效的,讀出的數(shù)值將不確定,而寫入的數(shù)據(jù)也將丟失。 XTAL2( 18 引腳):振蕩器反相放大器 的輸入端。這一位置“ 1”, ALE 僅在執(zhí)行 MOVX 或 MOV 指令時(shí)有效。在 Flash 編程時(shí),此引腳( )也用作第 10 頁 共 33 頁 基于單片機(jī)的太陽能控制器設(shè)計(jì) 編程輸入脈沖??撮T狗計(jì)時(shí)完成后, RST 引腳輸出96 個(gè)晶振周期的高電平。P3 做輸入口使用時(shí),因?yàn)橛袃?nèi)部的上拉電阻,那些被外部信號(hào)拉低的引腳會(huì)輸入一個(gè)電流( )。 在對(duì) Flash ROM 編程和程序校驗(yàn)期間, P2 也接收高位地址和一些控制信號(hào)。對(duì)端口寫入 1 時(shí),通過內(nèi)部的上拉電阻把端口拉到高電平,這時(shí)可用作輸入口。P1 口作輸入口使用時(shí),因?yàn)橛袃?nèi)部上拉電阻,那些被外部拉低的引腳會(huì)輸出一個(gè)電流( )。驗(yàn)證時(shí),要求外接上拉電阻。作為輸出端口,每個(gè)引腳能驅(qū)動(dòng) 8 個(gè) TTL 負(fù)載,對(duì)端口 P0 寫入“ 1”時(shí),可以作為高阻抗輸入。由于實(shí)驗(yàn)中 , 主要需要考察不同的充電檢測(cè)方案對(duì)蓄電池壽命的影響 ,所 以在充電方式的選擇上 ,我們主要采用了兩 段恒流的充電方式 ,放電都采用 5A 放電 . 新的檢測(cè)方式與普通的檢測(cè)方式的充電比較如下 : 實(shí)驗(yàn)證明用新的離線式的端壓檢測(cè)方法來指導(dǎo)充電可以明顯提高蓄電池的使用次數(shù) . 單片機(jī) 外圍電路設(shè)計(jì) STC89C52RC 單片機(jī)介紹 STC89C52RC 單片機(jī)是宏晶科技推出的新一代高速 /低功耗 /超強(qiáng)抗干擾的單片機(jī),指令代碼完全兼容傳統(tǒng) 8051 單片機(jī), 12 時(shí)鐘 /機(jī)器周期和 6時(shí)鐘 /機(jī)器周期可以任意選擇。若已充滿 ,控制其進(jìn)行涓流充電 .當(dāng)定時(shí)器達(dá) 到設(shè)定時(shí)間后 ,重新啟動(dòng)定時(shí)并自動(dòng)切換開關(guān) ,使模塊B的充電回路斷開而對(duì)模塊 A進(jìn)行涓流充電 ,靜 置一段時(shí)間后 ,再對(duì)模塊 B重復(fù)以上對(duì)模塊 A 的操作 ,如此不斷循環(huán) . 這種電路雖會(huì)造成蓄電池總?cè)萘康脑黾?, 但它能較準(zhǔn)確地判斷蓄電池的充電情況 ,減小了蓄電池老 化損壞的可能性 ,使光伏系統(tǒng)的壽命得到延長 。它包含一個(gè)接線盒和 1 只或 2 只旁通二極管。這種效應(yīng)對(duì)太陽能電池會(huì)造成很嚴(yán)重地破壞作用。在很多情況下,組件的峰值功率通常用太陽模擬儀測(cè)定并和國際認(rèn)證機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)化的 太陽能電池進(jìn)行比較。 隨著太陽能電池溫度的增加,開路電壓減少,大約每升高 1?C 每片電池的電壓減少 5mV,相當(dāng)于在最大功率點(diǎn)的典型溫度系數(shù)為- %/?C。太陽能電池組件的輸出功率等于流經(jīng)該組件的電流與電壓的乘積,即 P= V?I 。 組件的電氣特性主要是指電流-電壓輸出特性,也稱為Ⅴ-Ⅰ特性曲線,如圖 3 所示。 單體 組件 方陣第 4 頁 共 33 頁 基于單片機(jī)的太陽能控制器設(shè)計(jì) 這種組件的前面是玻璃板,背面是一層合金薄片。 通過導(dǎo)線連接的太陽能電池被密封成的物理單元被稱為太陽能電池組件,具有一定的防腐、防風(fēng)、防雹、防雨等的能力,廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域和系統(tǒng)。 一般產(chǎn)品化單晶硅太陽電池的光電轉(zhuǎn)換效率為 13―― 15 % 產(chǎn)品化多晶硅太陽電池的光電轉(zhuǎn)換效率為 11―― 13 % 產(chǎn)品化非晶硅太陽電池的光電轉(zhuǎn)換效率為 5―― 8 % ( 3)太陽能電池組件 一個(gè)太陽能電池只能產(chǎn)生大約 ,遠(yuǎn)低于實(shí)際應(yīng)用所需要的電壓。對(duì)于單晶硅太陽能電池,由于所使用的單晶硅材料與半導(dǎo)體工業(yè)所使用的材料具有相同的品質(zhì),使單晶硅的使用成本比較昂貴。這就是“光生伏打效應(yīng)”。硅片本身是 P 型硅,表面擴(kuò)散層是 N 區(qū),在這兩個(gè)區(qū)的連接處就是所謂的 PN 結(jié)。將太陽能電池單體進(jìn)行串并聯(lián)封裝后,就成為太陽能電池組件,其功率一般為幾瓦至幾十瓦,是可以單獨(dú)作為電源使用的最小單元。 第 2 頁 共 33 頁 基于單片機(jī)的太陽能控制器設(shè)計(jì) 2 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 系統(tǒng) 設(shè)計(jì)主要分為兩部分:硬件電路 及軟件程序。恒壓充電階段則保持充電電壓14. 8V 不變,當(dāng)充電電流下降到恒流充電狀態(tài)下電流的 1/ lO 時(shí)終止恒壓充電??刂破魇翘柲苈窡粽彰飨到y(tǒng) 的核心部件,其功能的好壞直接影響著太陽能路燈的使用壽命。另外,小型的離網(wǎng)系統(tǒng)由于其具有簡單靈活的特點(diǎn),在未來也必定會(huì)成為光伏發(fā)電舉足輕重的一個(gè)領(lǐng)域,所以研究離網(wǎng)型的太陽能充放電系統(tǒng)也很有必要。世界各地大型光伏電站的投建,為人類提供了一種新的能源解決方案。 關(guān)鍵詞 : STC89C52; CN3717; 鉛酸蓄電池 ; 充放電 ; 1 引言 隨著地球資源的日益貧乏,太陽能
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