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小型太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)控制器的設計(參考版)

2024-12-10 01:10本頁面
  

【正文】 。在此次畢業(yè)設計中,除了一些簡單的電路設計外,還明白了怎樣使用 PROTEL來繪制電路原理圖,涂老師 不僅在專業(yè)知識方面給了我很多幫助,而且還教會我許多人生道理,他教會了我遇事應沉著冷靜,不害怕困難,不斷努力去解決問題。 常熟理工學院畢業(yè)設計(論文) 19 參考文獻 [1] 李榮正,陳學軍 . PIC單片機初級教程 . 北京航空航天大學出版社 . 2021. 3. [2] 張明峰 . PIC單片機入門與實戰(zhàn) . 北京航空航天大學出版社 . 2021. 9. [3] 段萬 普 . 蓄電池使用與維護 .電子工業(yè)出版社 . 2021. 4. [4] 康華光 . 《模擬電子技術基礎》 . 高等教育出版社 . [5] Martin A. Green. 太陽能電池工作原理、 技術和系統(tǒng)應用 . 上海交通大學出版社 . 2021. 7. [6] 王建華, 吳季平, 徐偉. 太陽能應用研究進展 [J]. 水電能源科學 . [7] 張艷紅, 張興, 等 . 新型太陽能控制器的研制 [J]. 節(jié)能 . 2021(02) [8] 彭樹生 . PIC單片機原理與接口技術 . 電子工業(yè)出版社 . [9] 李 學海 . PIC單片機實用教程-提高篇(第 2版) . 北京航空航天大學出版社 .. [10] 沈建華, 楊艷琴 . MSP430系列 16位超低功耗單片機 . 實踐與系統(tǒng)設計 [M]. 北京: 清華大學出版社, 2021. [11] 劉遠祥 . 智能型太陽能控制器的設計與開發(fā) [J]. 技術創(chuàng)新 . 2021(12) [12] 黃海宏,王海欣 ,黃長杰 .24V/5A太陽能控制器設計 [J]. 電源技術應用 . 2021. [13] 陳亞歡, 羅曉曙, 廖志賢, 等 . 獨立光伏系統(tǒng)充放電控制器的研究與設 計 [J]. 控制技術 . 2021(06) [14] 陳文治 , 潘永才 , 覃書芹 , 吳風雄 . 基于 ARM7的太陽能控制器的設計與實現(xiàn) [J]. 信息通信 . 2021(05) [15] 蔣躍文, 王曉冬 . 基于集成運放的小功率智能太陽能控制器 [J]. 低壓電器 . 2021(07) [16] 黃海宏 . 小功率簡易型太陽能控制器設計 [J]. 元器件與應用 . 2021(02) [17] 趙林惠 . 單片機應用技術 [M]. 科學出版社, 2021. [18] 張齊, 朱寧西 . 單片機應用系統(tǒng)設計技 術 [M]. 電子工業(yè)出版社 . 2021. [19] 洪志剛 . 單片機應用系統(tǒng)設計 [M]. 機械工業(yè)出版社 . 2021. [20] 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) [J]. 測控技 .2021(11) 常熟理工學院畢業(yè)設計(論文) 20 致謝 在此次畢業(yè)設計中,我要感謝我的導師涂國輝老師,感謝他對我認真耐心的指導。( 2)對蓄電池電壓的采集方式精度較低,查找資料,尋求采集電壓精度更準確的電路,更加準確的控制蓄電池的充電。( 3) 在軟件設計 方面 ,確定整體 系統(tǒng) 布局 ,設計系統(tǒng)各個 程序的流程圖,按照自頂向下的層次完成 各個程序模塊的設計。 ( 2)在硬件設計 方面 , 設計了單片機最小電路, 充放電電路 ,光耦驅動電路 ,A/D 轉換電路 和 電壓顯示電路 。 ADC0804 作為模數(shù)轉換芯片,鉛酸蓄電池為儲能元件, LCD1602 負責顯示數(shù)據(jù)。 常熟理工學院畢業(yè)設計(論文) 18 結語 在光伏發(fā)電 控制 系統(tǒng)中,太陽能充電控制器 控制著整個 光伏發(fā)電系統(tǒng) 的正常運行 ,其性能 的好壞直接影響 光伏發(fā)電系統(tǒng) 的正常工作 。本設計的單片機 STC89C52 軟件開發(fā)采用的是 C語言編程, C語言比匯編語言操作簡單、模塊化處理適應性強、規(guī)范性良好、以及移植更容易。 正常工作狀態(tài)仿真如下圖 圖 正常工作狀態(tài)仿真 基于 proteus 軟件仿真環(huán)境下的單片機 STC89C52 運行軟件程序,對系統(tǒng)各個部分的硬件電路進行控制,使系統(tǒng)各個部分進行正常有序的工作,在 LCD1602 液晶上顯示經(jīng) A/D轉換器轉換得到數(shù)字信號,由單片機處理所得的蓄電池的電壓值,當發(fā)光二極管綠燈亮時意味著硬件系統(tǒng)進行正常充電。 Proteus 軟件為 單片機 STC89C52 運行 提供了良好的仿真環(huán)境,將程序在軟件上進行調(diào)試,程序經(jīng)調(diào)試完成后,在 51 系列兼容單片機 C語言軟件開發(fā)系統(tǒng) KEIL C51 中生成目標文件 HEX 文件,傳輸?shù)椒抡嫦到y(tǒng)的單片機中。 通過顯示輸出信息窗口最終輸出信息可知程序調(diào)試已成功,接下來進行軟件仿真測試,軟件仿真測試是檢測程序是否正確運行的 必經(jīng)之路。Target 139。Target 139。 軟件調(diào)試的過程:先將小型光伏發(fā)電控制器系統(tǒng)軟件設計所要要完成的任務羅列出來,再對軟件的各個模塊進行 C 語言編程,在 KEIL C51 中 編寫系統(tǒng)的 各個子模塊相應的程序以及流程圖相應的程序,并加以實現(xiàn)。 常熟理工學院畢業(yè)設計(論文) 15 圖 液晶 顯示電壓流程圖 軟件調(diào)試和仿真 系統(tǒng)的模擬仿真是檢驗硬件能否正常工作,軟件設計是否合理的重要措施。軟件編程時采用延時函數(shù) _nop_()對程序進行一個機器周期的延時。在使能端 E上給予一個高脈沖通過數(shù)據(jù)線把數(shù)據(jù)或命令傳入液晶 LCD1602 的控制器,完成液晶 LCD1602 的寫操作。寫數(shù)據(jù)即將要顯示屏顯示的內(nèi)容寫入。 圖 寫操作時序圖 寫操作流程:將讀 /寫控制端設置為寫模式,即讀 /寫控制端處于低電平狀態(tài)。//寫 1個字符,地址指針就加 1 write_(0x01)。 //設置顯示 16X2,點陣 5X7,數(shù)據(jù)接口為 8位 write_(0x0c)。為了保證液晶 LCD1602 的正確顯示,程序初始化是必要的,其初始化方法如下: EN=0。本設計采用液晶 LCD1602 顯示屏 。 A/D 轉換子程序如圖 。本次設計采用的是 ADC0804模數(shù)轉換芯片,其主要用于蓄電池電壓數(shù)據(jù)的采集轉換,并對結果進行處理,再傳送給顯示模塊。反之,若 RD處于高電平狀態(tài),三態(tài)門關閉,數(shù)據(jù)鎖存器鎖存數(shù)據(jù)。 ADC0804 的啟動和讀取時序圖:當 CS 與 WR 同時處于低電平狀態(tài)時, ADC0804啟動,在 WR 上升沿后,經(jīng)過約 100 us,完成模擬信號到數(shù)字信號的轉換,經(jīng)轉換得到的數(shù)據(jù)被鎖存器鎖存, INTR 轉換為低電平狀態(tài),轉換結束。 電壓采集轉換模塊 電壓采集轉換模塊 時序圖如圖 。數(shù)據(jù)輸入端 D0D7 接單片機 STC89C52 的 P0口傳送電壓數(shù)據(jù)。 EN 使能端連接單片機 STC89C52 的 引腳,用來實現(xiàn)片選; RS接單片機 STC89C52 的 引腳,進行數(shù)據(jù)和命令選擇; R/W 接單片機 STC89C52 的 引腳,以達到控制讀寫的目的;將一個阻值為 10 的電阻連接在 LCD1602 的 15 腳,進行限流保護。的主要參數(shù) :液晶 LCD1602 芯片顯示容量為 16X2 個字符,工作電壓 ,工作電流 2 毫安( 5伏 ),模塊最佳工作電壓為 5V。電壓采集信號 ADIN 連接模擬數(shù)字轉換器 ADC0804 的 6腳 IN,采集得到的電壓經(jīng)轉換后,以數(shù)字信號的形式輸出到單片機的 P1 口,對蓄電池的電壓在線不間斷跟蹤檢測,蓄電池的電壓值可在 P1 口獲得。 ADC0804 構成的 A/D 轉換電路 A/D 轉換電路如 37所示。 電壓采集電路 電壓采集電路需串聯(lián)兩個較大的電阻,且阻值大小比例為 11:1,然后并聯(lián)在待檢蓄電池兩端,在這兩個串聯(lián)的電阻中間采集阻值小的電阻兩端電壓。 單片機 STC89C52 無內(nèi)置模擬數(shù)字轉換模塊,則應先采集蓄電池自身的電壓,然后經(jīng)A/D 轉換模塊整流,傳輸至單片機 STC89C52。 常熟理工學院畢業(yè)設計(論文) 8 1243U2Q817Q3NPN805010KR7500R610KR8200R9VCC(5V)PWMPV+K11243U3Q817Q4NPN805010KR11500R1010KR12200R13VCC(5V)
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