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基于stc單片機的太陽能控制器設計(留存版)

2024-10-08 09:02上一頁面

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【正文】 C102100uFC103470pFC104220nFC105100nFC7R1011KR1051KRCS0.06R107120KR6R104120R10310KR10210KBATD101D102D103D104M1L10130uHC10110uFCN3717應用電路單片機外圍電路及電壓采集模塊CRYSTALR20210KR20310KDBAT+VG1D RV16G N D3PG N D2VCC15CHRG4DONE5TEMP6EOC7CSP13BAT14NC12FB10COM29COM18COM311U?CN3717Vin1Vout2A d j3LM317B A T +P1.01P1.12P1.23P1.34P1.45P1.56P1.67P1.78RST9P3.010P3.111P3.212P3.313P3.414P3.515P3.616P3.717XTAL218XTAL119VSS20P2.021P2.122P2.223P2.324P2.425P2.526P2.627P2.728PSEN29ALE/PROG30EA31P0.732P0.633P0.534P0.435P0.336P0.237P0.138P0.039VCC40STC89C52U?C40210uFC40110uFR4034.7KR4011KR402VT1+C403220uFVD1PV+PVB A T +5V5V充電模塊電源R5012KR5021KR50310KR5042KC50110uFC50310uFC50247uFD501D502D504Q502Q501S?SW1D503F110A+5VBAT+L O A D +L O A D DRSRPIPHPV+PVPV板簡化電路C20130pFC20230pFC20310uFR20110KVCCV RI放電模塊電源PV+VI3VO1G N D278L05VI3VO1G N D278L05CS1CH02CH13GND4DI5DO6CLK7VCC8ADC0832R3012.2KP0.0P0.1P0.2P0.3P0.4P0.5P0.6P0.7EAP2.5P2.4P2.3P0 . 0P0 . 1P0 . 2P0 . 3P0 . 4P0 . 5P0 . 6P0 . 7P2 . 5P2 . 4P2 . 3EAVCCLCD1602顯示模塊V SS1 V CC2V03RS4RW5E6A07A18A29A310A411A512A613A714B L A15B L K16LCD1602LCD1602VCC12233445566778899排阻VCCP0.0P0.1P0.2P0.3P0.4P0.5P0.6P0.7RV10KVCCVCC附錄A:系統(tǒng)總原理圖 基于單片機的太陽能控制器設計 第 23 頁 共 33 頁 附錄 B: 系統(tǒng)程序清單 ifndef ADC0832_H define ADC0832_H include include define uchar unsigned char define uint unsigned int define first_channel 0x02 //通道 1 define second_channel 0x03 //通道 2 sbit ADCLK =P0^0。 _nop_()。amp。 i 8。 ADCLK = 1。 if (==0) {load_switch_I=LSTOP。 float Voltage=0。 DataPort = x。 WCOM(0x0c)。 WDATA(n%1000/100+39。 _nop_()。 _nop_()。 _nop_()。 if(ADDI)temp1 |= 0x01。 return 0。 CHAG=0。 Voltage=GetVoltage()。 TL0=(uchar)(6553610000)。 delayms(2020)。 return ConvertType(AD_Val)。 第 30 頁 共 33 頁 基于單片機的太陽能控制器設計 ADCLK = 0。 _nop_()。amp。0x01) == 0) ADDI = 0。\039。 WCOM(x+y)。 EN = 1。 EN = 0。 bit IsDayLight=1。j0。 i++) { if(ADDI)temp = 0x01。 uchar temp1 = 0。 第 24 頁 共 33 頁 基于單片機的太陽能控制器設計 ADCLK = 0。 _nop_()。另外 我 還 要感謝 其它老師以及同學們在這次畢業(yè)設計中給我提供的資料以及幫助。在過充電階段,充電電流逐漸減小,當充電電流降低到外部電阻所設置的值時, CN3717進入浮充電狀態(tài)。否則, ALE 將被微弱拉高。 P3 端口( ~ , 10~ 17 引腳): P3 是一個帶內(nèi)部上拉電阻的 8 位雙向 I/O 端口。在訪問外部程序和數(shù)據(jù)存儲器時, P0 口也可以提供低 8位地 址和 8 位數(shù)據(jù)的復用總線。有光照的電池所產(chǎn)生的部分能量或所有的能量,都可能被遮蔽的電池所消耗。Ⅴ-Ⅰ特性曲線可根據(jù)圖 1- 3 所示的電路裝置進行測量。多晶硅太陽能電池的晶體方向的無規(guī)則性,意味著正負電荷對并不能全部被 PN 結電場所分離,因為電荷對在晶體與晶體之間的邊界上可能由于晶體的不規(guī)則而損失,所以多晶硅太陽能電池的效率一般要比單晶硅太陽能電池低。 而硬件電路又可分為 PV陣列電氣連接部分,單片機的外圍電路, CN3717 的典型應用電路圖?;趩纹瑱C的太陽能控制器設計 第 1 頁 共 33 頁 基于 單片機的太陽能控制器設計 作者: 朱慶豐 指導教師:馬德貴 (安徽農(nóng)業(yè)大學工學院 09電 氣工程及其自動化專業(yè) 合肥 230036) 摘要: 傳統(tǒng)能源消耗殆盡,低碳的生活模式深入人心,開發(fā)新能源迫在眉睫,太陽能的研究與使用的重要性不說自明。 該設計的系統(tǒng)總體框圖如下圖 1所示: 圖 1 系統(tǒng)總體框圖 PV 板特 性與等效電路 太陽能電池單體是光電轉換的最小單元,尺寸一般為 4cm2到 100cm2 不等。多晶硅太陽能電池用鑄造的方法生產(chǎn),所以它的成本比單晶硅 太陽能電池低。Ⅴ-Ⅰ特性曲線顯示了通過太陽能電池組件傳送的電流 Im 與電壓 Vm 在特定的太陽輻照度下的關系。為了防止太陽能電池由于熱班效應而被破壞,需要 在太陽能電池組件的正負極間并聯(lián)一個旁通二極管,以避免光照組件所產(chǎn)生的能量被遮蔽的組件所消耗。此時, P0 口內(nèi)部上拉電阻有效。 P3 的輸出緩沖器可驅(qū)動(吸收或輸出電流方式) 4 個 TTL 輸入。這個 ALE 使能標志位(地址位 8EH 的 SFR 的第 0 位)的設置對微控制器處于外部執(zhí)行模式下無效。在浮充電狀態(tài),如果電池電壓下降到所設置的過充電電壓的 %時,自動開始新的充電周期。 第 20 頁 共 33 頁 基于單片機的太陽能控制器設計 參考文獻 1 上海如韻 電子有限公司 .充電管理 芯片 CN3717 的 PDF 資料以及 演示電路板 ,2020. 2 張艷紅 ,張崇巍 ,呂紹勤 ,張興 ,林 閩 .新型太陽能控制器的研制 . 閩江學院學報 , 2020 年第 2期 (總第 283 期 ) 3 朱珠 ,方榮惠,孫彪 ,張永昊 . 基于 PIC16F676 的太陽能控制器 . 電子設計工程 2020 年 2月 . 4 孫榮高,孫德超 . 基于 STC 單片機的太陽能光伏控制器設計與實現(xiàn) . 《測控技術》 2020 年第 28 卷第 11 期 . 5 黃明英 張登玉 肖小明 .基于 STC 單片機的太陽能控制器設計 .無線互聯(lián)科技 .2020 年 9 月第 3 卷第 3 期理工卷 6 劉春.基于太陽能的嵌入式路燈控制系統(tǒng)的研究與應用 [D].南京航空航天大學, 2020. 7 張毅剛、彭喜元、彭宇編著 . 單片機原理及應用(第二版 ) .高等教育出版社, 2020. 8 戴佳 、 戴衛(wèi)恒 主編 . 51 單片機 C 語言應用程序設計實例精講 . 北京:電子工業(yè)出 版社, 2020. 9 趙建領編著 . 51 系列單片機開發(fā)寶典 . 北京:電子工業(yè)出版社, 2020. 10 劉文剛 楊金明王孝洪 李春嬌 . 基于單片機的新型太陽能控制器研究 . 《單片機開發(fā)與應用》 ,2020. 11 蔣躍文, 楊曉冬 . 基于集成運放的小功率智能太陽能控制器 . 現(xiàn)場總線與網(wǎng)絡通信 .2020 12黃海宏 . 小功率簡易型太陽能控制器設計 .《元器件與應用》 ,2020 13 參考網(wǎng)站 : ; ; ;; ; ; . 基于單片機的太陽能控制器設計 第 21 頁 共 33 頁 Design of the Controller for the Solar Photovoltaic Based on MCU Author:Zhu
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