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温湿度传感器由PLC滤波以产生较低的直流输出电压

    众所周知,有一个IV曲线,它代表输出性能,分别代表电流和电压值。电压和电流由两条线相交来表示是这个块的功率。不幸的是,IV曲线随辐照度、温度和使用寿命而变化。伊文地面辐射事件,通常表示为每平方厘米或平方米的瓦数。如果太阳能电池板不具有机械太阳跟踪能力,那么随着太阳移动,辐照度在一年中将变化约23度。此外,太阳从地平线移动到地平线的辐照度的每日变化可能导致为此,半导体公司开发了用于实现太阳能电池板最大峰值功率点跟踪(MPPT)的太阳能电池控制器NCP1294,并对电池进行最大能量效率的充电。离子在其中的应用。

    

    设计工作包括根据电力需求的增加对拓扑进行隔离,通过适当的充电算法实现对电池充电状态的管理,太阳能电池板安装技术人员可以选择输出电压和电池充电速率,由于控制器与太阳能电池板相连,所以必须具有最大值。功率点跟踪,为最终用户提供高价值。控制器有两个使能电路。一个检测夜间时间,另一个检测电池的充电状态,以便外部电路不会将电池放电到损坏点。由于控制器将由具有不同经验的现场技术人员和新手安装,所以对输入和输出具有反向极性保护非常重要。另外,控制器和电池可以安装在过热或过冷位置,控制器必须采用电池充电温度补偿,设计中还应包括电池过电压检测和太阳能电池板欠电压检测等安全功能。

    

    四开关非逆降压和升压有两种工作模式,即降压模式和降压升压模式。在降压模式下,转换器产生输入电压脉冲,温湿度传感器由PLC滤波以产生较低的直流输出电压。通过改变相对于开关周期的接通时间,可以改变输出电压。d或开关频率。

    

    应该注意,当转换器模式从降压切换到升压时,误差信号需要一些时间来改变占空比。瞬态模式的改变将导致降压升压转换器尝试以89%的占空比切换,并尝试切换到47%。这将导致转换器试图在交换区域输出130V。NCP1294通过脉冲电流限制器提供脉冲,该脉冲电流限制器防止转换器达到危险的能量水平,并在占空比条件下实现缓和过渡。

    

    系统白天对电池充电,晚上放电,照亮规定空间。虽然输入能量不能保证,但输出能量可以长时间保持不变。如果系统尺寸不合适,电池可能因放电而损坏。为了防止电池损坏,有必要使用LED电路抑制操作,防止电池耗尽。

    

    在第三种情况中,输出是反极性连接,输入是正确连接,并且功率组件可能被损坏。由于假定源是铅酸电池,保护是关键的,因为损坏的组件可能消耗大量能量。图5B显示了防止反向输出电压的方法之一。

    

    最后,输入和输出之间的连接不正确。在这种情况下,如果设计者实施第二和第三保护,输入和输出将被保护。设计者不应忽视电压抑制器,它安装在瞬态电压的输入端,其极性可能是正确或不正确的。重要的是有一个双向瞬态抑制器,可以承受正常的反向极性电压没有损害。

    

    通过这种灵活多样的解决方案,工程师可以根据不同的太阳能电池板的要求开发出合适的产品,从而使最终用户能够享受到先进半导体技术的便利和更好的使用体验。

    


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