太阳能手机充电器毕业论文Word下载.doc

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Increasingdepletionoffossilenergy,it'

semphasisonenvironmentalprotectionarealsorising,lookforcleanalternativeenergyissuesbecomemoreurgent.Solarenergyasarenewableenergyithasaninexhaustibleandcleanandsafeandsoon,sohaveabroadapplicationprospects,photovoltaicpowergenerationtechnologyismoreandmoreattention,withthePVmodulecontinuetolowerpricesandphotovoltaictechnology,solarPVsystemswillgraduallysupplementtheenergyfromthecurrenttransitiontoalternativeenergy.

Peoplewhousemobilephoneshavehadtheexperience,gooutortravelnoelectricitywhenthebatterysuddenly,andbecausetheycannotbefoundordoesnottimely220Velectricityandnottochargetheircellphonesaffectthenormaluseofmobilephones.Tosolvethisproblem,thecoursedesignintroducesamulti-purposesolarcharger,useMCUcontrol,willtransformsolarenergythroughthecircuittostabilizethedirectcurrenttochargetheircellphonesandcanchargethebatteryautomaticallystopschargingafter,butalsoasageneralDCpoweruse,sogetridofdependenceonelectricityobtainedthefreedomofcommunication.Comparedwiththeconventionalcharger,solarchargerhasaclearadvantage.

Atpresenttheuseofsolarenergyismainlyembodiedintwoaspects:

thesunlighttransformationandphotoelectric,thispaper,byusingsolarphotoelectriccharacteristics,designawaythatthereisnopoweritcanalsochargerforvariousmobileanywhereatanytime.

Keywords:

solarenergy,battery,singlechip,intelligent,BUCKconverter

目录

摘要 I

ABSTRACT II

目录 III

1绪论 1

1.1本课题的研究背景 1

1.2充电器的发展及其简单的类型 1

1.3太阳能充电器 2

1.4光伏发电的特点 3

1.5本系统设计的总体思路 3

1.6本课题研究的主要任务 4

2太阳能电池的研究和分析 5

2.1太阳能电池的原理 5

2.2太阳能电池的分类 5

2.3太阳能电池的等效电路 6

2.4太阳能电池板的输出特性及影响因素 7

2.5光伏电池的主要参数 8

2.6太阳的光照强度对光伏电池转换效率的影响 9

2.7温度对光伏电池输出特性的影响 10

2.8本系统所采用的光伏电池 11

3太阳能手机充电器硬件设计 12

3.1系统总体设计方案 12

3.2电源模块设计 12

3.3LM7805应用 13

3.3.1LM7805芯片介绍 13

3.3.2LM7805应用电路 14

3.4单片机选型 15

3.4.1单片机简介 15

3.4.2单片机电路 19

3.5按键选择电路 20

3.6数码管显示电路 21

3.7BUCK斩波电路 22

3.8电压电流的A/D采集 24

3.9MAX471介绍及工作原理 28

3.9.1MAX471介绍 28

3.9.2工作原理 28

4汇编源程序的设计实现 31

4.1系统整体程序框架 31

4.2电路启动初始化 31

4.3数码管显示子程序 32

4.4数据采集及模数转换程序 33

4.5充电子程序的设计 34

4.6电源子程序的设计 34

5结束语 36

致谢 37

参考文献 38

附录A:

主电路原理图 40

附录B:

汇编源程序 41

50

1绪论

1.1本课题的研究背景

近年来,随着电力、煤炭、石油等不可再生能源频频告急,能源问题日益成为制约国际社会经济发展的瓶颈,越来越多的国家开始实行“阳光计划”,开发太阳能资源,减少不可再生资源的消耗和环境污染,缓解能源压力,而且太阳能居家旅行使用方便,经济实用,光能开发势必会成为经济发展的新动力。

太阳能电池是利用太阳光和材料相互作用直接产生电能,不需要消耗燃料和水等物质,使用中不释放包括二氧化碳在内的任何气体,是对环境无污染的可再生能源。

这对改善生态环境、缓解温室气体的有害作用具有重大意义。

目前,太阳能电池的应用已从军事领域、航天领域进入工业、商业、农业、通信、家用电器以及公用设施等部门。

而且随着太阳能电池制造技术的改进以及新的光—电转换装置的发明,各国对环境的保护和对再生清洁能源的巨大需求,太阳能电池仍将是利用太阳辐射能比较切实可行的方法,可为人类未来大规模地利用太阳能开辟广阔的前景[1]。

1.2充电器的发展及其简单的类型

充电方式的选择直接影响着电池的使用效率和使用寿命,充电技术近年来发展非常迅速。

充电器的发展经历了三个阶段:

①限流限压式充电器

最原始的就是限压式充电,然后过渡到限流限压式充电,它使用的方式就是浅充浅放,其寿命表述就是时间,没有次数,比如10年。

这种充电模式的效果较差。

②恒流/限压式充电器

这是充电器发展的第二阶段,这种模式的充电器占据了充电器市场近半个世纪。

首先,以恒电流充电至预定的电压值,然后,改为恒电压完成剩余的充电。

一般两阶段之间的转换电压就是第二阶段的恒电压。

这种充电器充电电流总是低于电池的可接受能力,造成充电效率低,大大降低了电池的寿命。

③自适应智能充电器

随着大规模集成IC的出现,充电设备进入了一个全新的自适应、智能阶段,即称为第三代充电器。

自适应充电器遵循各类电池的充、放电规律进行充、放电。

并且具有温度补偿功能。

充电系统由具有特殊功能的单片机控制,不断检测系统参数,按模糊推理算法不断调整充电参数,同一充电器可适应不同种类电池的充电,充电器自适应调整自己的输出电流,无需人工选择,避免操作失误。

充电器的发展经历了三个阶段,相应的就出现了各种类型的充电器,以下就是一些简单的充电器类型:

普通型充电器:

这是最基本和最常用的一种简单型充电器,实际上就是一个变压器降压、二级管整流电路;

可调型充电器:

简单地说就是电池充电可调节,它是根据充电电池的电压来调节充电的方式;

自动型充电器:

顾名思义就是可以实现充电自动化的装置,它分为全自动型和半自动型,大多都可以进行软件编程,通过为处理起来实现特定的功能;

多功能型充电器:

就是可是实现多种功能的充电器,它的作用不仅仅局限于充电了,比如稳压充电器、恒流—恒压充电器,具有自检功能的充电器、具有停电记忆充电器、带放电功能的充电器等等;

还有其他许多的充电器,比如快速型充电器、恒流型充电器、太阳能充电器,都是在充电器发展的过程中逐渐产生的[2]。

1.3太阳能充电器

太阳能充电器与市面上的一般市电充电器相比有好多不相同的地方。

一般的市电充电器都是在引出来电网电压之后先进行降压处理,再通过整流装置给各种蓄电池充电,这种充电器的优点就是当市电稳定时它可以提供稳定的充电平台。

太阳能充电器由太阳能电池组件或者一些其他的光伏装置供电,输入电压一般都比较低,所以给蓄电池充电时可以直接连接蓄电池或者增加一级升压装置。

另外,太阳能充电器可以很方便的携带,这样它在一些比较恶劣的环境下也能够提供充电作用。

因此,太阳能充电器有着很大的发展前景。

在简单的了解了太阳能充电器与一般市电充电器的差别,但是无论在细节上有多大的差别,其总体设计思路是一样的:

都是电源供电、充电控制、蓄电池和负载这几部分构成,图1-1就表示了太阳能充电控制器的整体结构。

图1-1单片机控制太阳能充电器的结构

1.4光伏发电的特点

太阳能利用可分为热利用和光伏发电两种方式,热利用主要在采暖领域多,形式比较单一;

而光伏发电可以把太阳能转换为当今最普遍的能源利用形式——电能,从而具有热利用不可比拟的优势。

太阳能发电又分为光电发电、光化学发电、光感应发电和光生物发电。

光伏发电是利用光伏电池这种半导体器件吸收太阳光辐射,使之转化成电能的直接发电形式,是当今太阳能发电的主流。

与常规发电和其他绿色发电技术相比,光伏发电系统具有如下的优势:

①是真正的无污染排放、不破坏环境的可持续发展的绿色能源。

太阳能不用燃料,运行成本很小,并且发电部件不易损坏,维护简单;

②利用的场合广泛和灵活,既可以独立于电网运行,也可以与电网并行运行;

③可作为电力用户供电可靠或

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