太阳能控制器厂家大的误差,还是小的误差小。

德州职业技术学院毕业设计论文;5.4常用的电流检测电路;另外根据前面文章的概述可以知道在MPPT中电流、;LTC6102的连接比较方便,具体电路如图5.5;小负载电流条件下的精确度主要由输入失调电压Vos;可见,当电流失调准确度设定为恒定值时,要实现Vo;在大多数的应用中,应选择适当的电路增益,以使Vo;5.5电流检测电路;18;小功率太阳能控制器的设计与制
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5.4常用的电流检测电路 另外根据前面文章的概述可以知道在MPPT中电流、电压采样的精确度会直接影响到对最大功率点的运算,因此本系统中考虑到控制精确度、实现对太阳能的高利用率(MPPT中)以及降低系统的损耗,改进传统的用采样电阻进行采样的电流采样电路,引入了凌力尔特公司(LINEAR TECHNOLoGY)的超精准电流检测放大器LTC6102。 LTC6102的连接比较方便,具体电路如图5.5所示。对电流的检测一般是利用电流采样检测电阻转换成输入电压,放大器的电压增益由输入和输出电阻器来设定。换算公式如下所示:
小负载电流条件下的精确度主要由输入失调电压Vos来设定。由Vos引起的电流测量误差k则由下式得出:
可见,当电流失调准确度设定为恒定值时,要实现Vos较小,可以相应的减小电流取样电阻R401。 在大多数的应用中,应选择适当的电路增益,以使Vos在模数转换(ADC)采集系统中约为1LSB(量化分辨率)。变化范围则由ADC所处理的最大信号幅度以及取样电阻的允许功耗来决定。
5.5电流检测电路 18
小功率太阳能控制器的设计与制作 5.2.5蓄电池放电控制电路 为了满足系统设计的目的,在蓄电池的放电控制电路选择了传统的运算放大做处理。具体电路如图5.6所示。R204是放电取样电阻,在本系统中选择的是开关电源中常见的锰铜电阻做采样电阻R204。具体工作原理是:通过把电流流过R204形成的采样电压,引入到运放电路中,通过一定的放大倍数把低电压放大为可以便于采集的电压范围,利用单片机的AD采样从而获取蓄电池放电电流的检测以及实现控制放电电流的控制:然后在通过运放电路做的比较器产生一个辅助的过流信号反馈给单片机,从而实现一个二次的过流控制。
5.6蓄电池放电控制电路 5.2.6蓄电池过充过放检测电路 由蓄电池的特性可以得知,在蓄电池的使用过程中是严禁过充过放使用的,因此本系统设置了过充过放检测。通过检测电路检测到一定的信号,然后把信号反馈给MCU,最后在MCU中做出相应的分析和响应,从而实现设计要求。具体电路如图5.7所示。 19
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5.7蓄电池使用检测电路 5.2.7控制系统显示电路 显示电路主要包括利用高亮数码管的显示和4个LED指示两个部分。数码管主要是用于蓄电池容量的实时显示。在数码管显示电路中为了节约引脚引入了移位寄存芯片74HC595,用STMSSl05KX系列单片机模拟SPI的数据传输来驱动该芯片。具体电路如图5.8所示。
5.8数码管和LED显示电路 图(a)为蓄电池容量显示;图(b)为RGB三基色显示灯,图(c)为太阳能电板反接指示灯: 在蓄电池充放电的过程中都会对蓄电池的容量进行控制检测,从而直观的实现蓄电池容量的显示。另外在系统的控制过程中出现的故障状态也通过电路进行显示,以使达到警示作用。 20
小功率太阳能控制器的设计与制作 5.3软件设计 太阳能光伏发电系统中充电控制器的目的就是利用太阳能电池产生的电能为蓄电池进行充电。在充电过程中根据蓄电池剩余电量智能选择充电的方式,合理利用太阳能光伏电池产生的能量。 根据整个系统的实现的目的和需求,将系统分为五大块,分为初始化模块、充电控制模块、放电模块、放电完毕等待模块和充电完毕等待模块。这里面又包含了A/D转换模块、PWM产生模块、系统时钟控制模块和显示模块等。根据对蓄电池端电压的采样结果来判断充电的阶段,进而选择充电的控制方式。主函数的控制流程图如图5.9所示。
5.9控制系统程序流程图 5.3.1 A/D转换程序设计 根据上文的介绍,本系统的MCU用的是意法半导体的新型8位微处理器STM8S105KX,这种型号的微处理器有最多10路lO位A/D转换器。STM8S系列ADC转换器分辨率为10位,转换结果存放在两个8位寄存器中。本文所用的方21
德州职业技术学院毕业设计论文 式为单次转换模式,根据不同的需求用程序修改所需的通道,然后通过A/D转换得到数据。
5.3.2最大功率点跟踪控制程序设计 第四章中对常用的最大功率技术的介绍和分析可知,现今使用范围比较广、技术比较成熟的是扰动观察法和增量电导法。本文结合自身的电路特性和采用的STM8S微处理器的功能,选择使用增量电导法作为本系统的最大功率跟踪技术的算法方式。具体的流程图如图5.10所示。图5.10中UK,IN为检测到的电压电流,UA, LA为上一次控制周期的电压和电流值。
5.10增量电导法控制流程图 5.3.3充电控制程序 如前面所述,本系统中蓄电池充电采用的是根据蓄电池的容量来,调整充电控制的方式。整个充电过程主要分为两个方向,一是蓄电池处于过放电时,选择使用最大功率跟踪技术进行充电:二是当蓄电池未处于过放电时,选择使用分阶段充电法。其中分阶段充电法又包含三个阶段:蓄电池电压小于VREF1,时,采用22
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 32 太阳能光伏系统控制器的设计与制作 1 绪论 1.1 太阳能光伏系统控制器的的...并联型光伏控制器一般用于 小型、低功率系统,例如电压在 12V、20A 以内和系统。...  太阳能充电控制器设计 毕业设计_工学_高等教育_教育...在总体方案的指导下,本设计使用低功耗、高性能,超强...下,将会有电流流过外部电 路产生一定的输出功率。...  29 2 小功率太阳能控制器的设计与制作 第一章 引言 1.1 本课题的选题背景和来源太阳能是一个巨大、久远、无尽的能源。尽管太阳辐射到大气层的能量仅为 总辐射...  设计还应包括安全功能,如电池过压检测和太阳能电池 板欠压检测。 动态 MPPT 工作原理 为了从功率可变的电源(即太阳能电池板)析取出最大的功率,太阳能控制器必须...  太阳能光伏控制器制作_电力/水利_工程科技_专业资料。太阳能光伏控制器设计、...当 18V 输入电压加入后,串联的功率管 TIP42C 导通,开始大电流恒流充电,充电...  17 基于 AT89S51 单片机的太阳能控制器设计与制作内容摘要 本文介绍了一种基于单片机的太阳能控制器,系统使用低功耗、高性能的 AT89S51 单片机作为控制电路的核心...  前几年制作的12V10A太阳能控制器_电子/电路_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档前几年制作的12V10A太阳能控制器_电子/电路_工程科技_专业...  该电路采用低功耗的单片机 P87LPC767 作为控制回路的核心,实时测量蓄电池的端电压,通过脉宽调制控制 太阳能电池阵列的充电电压,并通过功率管控制蓄电池与负载的通断...早期b超的误差一般是比实际天数大还是小 我第一次照B超照的5周左右 有没有可能误差大2周_百度拇指医生
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?早期b超的误差一般是比实际天数大还是小 我第一次照B超照的5周左右 有没有可能误差大2周
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你好,这个 误差是允许有的,可以比实际大也可以比实际小,但是5周左右的时行B超检查误差不会超过两周
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你好,根据你的描述看孕早期超声是准确的与实际大小可以相差二周左右,定期复查吧。
你好,胎芽的长度是17毫米符合怀孕大概其八周多的样子,大概其五十七八天的样子。是从...
孕45天左右是正确的,与末次月经相符,受孕时间应该是6月3号左右。
怀孕5周,孕酮水平低,建议补充孕酮和维生素E保胎治疗观察。
你好,计算预产期最正确的就是月经计算,从末次月经开始的哪天计算准确。
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单项选择题误差可分为误差的大小和方向都不固定,绝对值大的误差出现的概率小,绝对值小的误差出现的概率大A.绝对误差B.相对误差C.系统误差D.偶然误差
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绝对值小的误差比绝对值大的误差出现的机会多。()
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绝对值小的误差比绝对值大的误差出现的机会多。(&&)
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1绝对值相等的正误差与负误差出现的机会不相同。(&&)2绝对值大的误差比绝对值小的误差出现的机会多。(&&)3在一定的观测条件下,偶然误差不会超过一定的限值。(&&)4在工程测量工作中,一般以2倍的中误差作为容许误差,当精度要求不高时以3倍的中误差作为容许误差。(&&)
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