基于STM32的太阳能充电控制器的研究和实现
基于STM32的太阳能充电控制器的研究和实现【摘要】:光伏发电技术和产业不仅是当今能源的一个重要补充,更具备成为未来主要能源来源的潜力。本论文以太阳能发电系统为研究对象,以最大限度
【学位授予单位】:上海师范大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM615
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-10
- 第1章 绪论10-21
- 1.1 课题研究的背景和意义10-12
- 1.1.1 能源危机重重10-11
- 1.1.2 生态环境恶化11
- 1.1.3 常规电网具有局限性11-12
- 1.2 国内外光伏发电的发展现状12-14
- 1.2.1 国际光伏发电的发展现状12-13
- 1.2.2 我国国内光伏发电的发展现状13-14
- 1.3 光伏发电系统的基本组成及分类14-19
- 1.3.1 光伏发电系统概述14-15
- 1.3.2 光伏发电系统的基本组成15-16
- 1.3.3 光伏发电系统的分类16-19
- 1.3.4 光伏发电系统的原理19
- 1.4 论文规划19-21
- 第2章 太阳能电池的概述21-27
- 2.1 太阳能电池的工作原理21
- 2.2 光伏电池的内部等效电路分析21-24
- 2.3 光伏电池特性的分析24-26
- 2.4 本章小结26-27
- 第3章 太阳能最大功率点跟踪理论分析27-34
- 3.1 最大功率点跟踪控制的基本原理27
- 3.2 太阳能最大功率点跟踪算法分析27-32
- 3.2.1 恒电压跟踪法27-28
- 3.2.2 电导增量法28-30
- 3.2.3 扰动观测法30-32
- 3.2.4 占空比扰动法32
- 3.3 本章小结32-34
- 第4章 蓄电池的充放电工作原理及分析34-39
- 4.1 蓄电池的工作原理及特性34-35
- 4.1.1 蓄电池的概念34
- 4.1.2 蓄电池的基本组成34-35
- 4.2 蓄电池的工作原理35-38
- 4.2.1 铅酸蓄电池的充电特性35-36
- 4.2.2 铅酸蓄电池的放电特性36-37
- 4.2.3 本文光伏充电控制方法37-38
- 4.3 本章小结38-39
- 第5章 硬件设计39-59
- 5.1 系统的总体设计39
- 5.2 单片机模块设计39-42
- 5.2.1 STM32F103C8T6 资源介绍39-40
- 5.2.2 MCU电路40-42
- 5.3 DC-DC电路的设计42-47
- 5.3.1 DC-DC电路特性42-43
- 5.3.2 Buck电路工作原理43-45
- 5.3.3 BUCK电路参数计算45-47
- 5.4 防反接电路47
- 5.5 电源模块的设计47-53
- 5.5.1 基于UC3843 的反激式电源设计及参数计算47-50
- 5.5.2 反激式开关电源变压器设计50-52
- 5.5.3 电源供电电路的设计52-53
- 5.6 显示模块的设计53-54
- 5.6.1 LDC1602 介绍及引脚说明53-54
- 5.6.2 LCD1602 电路连接54
- 5.7 信号采集模块的设计54-56
- 5.7.1 电压采集54-55
- 5.7.2 电流采集55-56
- 5.8 外围电路的设计56-57
- 5.8.1 继电器驱动电路56
- 5.8.2 MAX232 串口芯片56-57
- 5.8.3 蜂鸣器报警电路57
- 5.9 控制器的PCB图57-58
- 5.10 本章小结58-59
- 第6章 系统软件分析及实验数据分析59-70
- 6.1 软件平台59-62
- 6.1.1 Keil uVision4 的介绍59
- 6.1.2 调试和下载工具Jlink59
- 6.1.3 实验平台的搭建59-62
- 6.2 程序流程图62-65
- 6.2.1 MPPT算法62
- 6.2.2 蓄电池充电控制算法62-63
- 6.2.3 蓄电池放电控制算法63-64
- 6.2.4 UC3843 控制算法64-65
- 6.3 实验数据分析65-69
- 6.4 本章小结69-70
- 第7章 结论与展望70-72
- 7.1 结论70
- 7.2 展望70-72
- 参考文献72-75
- 致谢75
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