多协议快充太阳能充电器的硬件框图

上一篇文章介绍了多协议快充太阳能充电器的项目起源,这篇文章来介绍该项目的硬件框图与项目需求。
上图为本项目的主要硬件框图,其中电源部分主要由三部分组成,buck降压电路,boost升压电路,ldo降压电路:
第一部分,太阳能buck降压电路,这部分用于降低太阳能电池电压,给单节锂电池进行三段式充电。为了提高太阳能转换效率和让电路兼容更多的太阳能电池板,本项目中buck降压电路需要支持mppt太阳能最大功率点跟踪功能和宽电压输入功能。
第二部分,锂电池boost升压电路,用于将锂电池电压(4.2v及以下)升压至符合手机充电的电压(快充电压可以是5v,9v,12v),然后配合快充协议识别电路,动态调整输出电压。
第三部分,ldo降压电路,在项目中使用到了一个低压差的ldo(线性降压)为单片机提供稳定的3.3v直流电。
当然电路中还使用到了锂电池保护电路,单片机,电压电流检测电路,按键,led电量显示等等外围电路,但是这些都不在本次项目的重要讲解部分。这些电路的应用会穿插在以后的项目中。
当你有多块太阳能电池板时,还需要进行太阳能供电电压选择,因为不同的供电电压带来的电路损耗是不同的。如果你只有一块6v5w的太阳能电池板,你就乖乖的使用6v电压进行充电。如果恰好你手上有几块太阳能电池,这时你可以选择并联方案,依然使用6v充电,也可以选择串联方案,使用12v,18v等电压进行充电。但是始终要记得一点,无论太阳能电池是串联还是并联,它们的输出功率都是相等的。唯一有区别的在于在传输过程中的电路损耗问题。
假设你有两块6v5w的太阳能电池板,传输线路电阻为0.5欧姆,并且假设输出电压不会被拉低依然为6v:下面用公式进行分析两种方案的损耗问题。
使用并联方案:
电流:
线路损耗:
使用串联方案:
电流:
线路损耗:
当线路电阻仅为0.5欧姆的情况下,串联与并联的线路损耗就相差了1.1w。所以怎么选这里就看您的需求,这里对充电电压的选择就不在进行赘述,根据自己的实际情况进行选择即可。小编由于囊中羞涩只买得起一块太阳能电池板,所以这里就没得选择,只好乖乖使用6v进行供电。
最后,看看项目需求,后续文章将会按照该需求进行展开。
太阳能电池电压范围 6~24v,支持mppt
锂电池充电需求 能够实现三段式锂电池充电
快充协议
  支持qc2.0,qc3.0,fcp,afc,apple2.4a
电源管理实现功能
  电量显示,电压检测,过流保护等

薄膜表面瑕疵在线检测仪的原理、参数及功能
联发科寄望Helio P60站稳中端智能手机市场
三星GalaxyWatch智能手表怎么样 值不值得买
南芯科技同步升压转换器-SC8329应用介绍
通过双D触发器设计触摸开关电路
多协议快充太阳能充电器的硬件框图
一种基于微分Mach-Zehnder干涉仪的光纤应变速率传感器
探秘紫光天线检测实验室,设计精密的暗室中如何进行手机辐射性能测试?
城市交通道路积水监测系统设备HM-DL产品特点
我国携号转网技术网络已准备就绪今年将在全国实行携号转网
氢气压缩机轴承位磨损原因及修复方法
三星将扩大车用电子事业组织 LG与SK亦积极布局车联网
永磁电机设计—长径比的选择(1)
rt-thread studio编译出错undefined reference to `rt_malloc'的处理方法
使用的模拟量传感器传输信号受到干扰该怎么处理
浅析电力物联网云平台监控系统
超声波换能器驱动电路板的作用
安信可Ai-Thinker重磅推出Ai-WB1系列模组!助力企业智能化升级!
模态计算结果不准确?仿真中我们要注意的五大因素
IC Insights认为MEMS传感器、执行器价格走稳