CN217692770U - 一种高效低压pwm太阳能控制器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种高效低压PWM太阳能控制器,包括升压电路、控制模块和驱动模块,太阳能光伏板与电池连接的供电支路上安装有开关器件,控制模块能产生高频率方波启动升压电路,使得升压电路启动并为驱动电路提供电源,控制模块再输出控制信号通过驱动电路驱动开关器件,令太阳能光伏板与电池之间的供电支路联通,让电池充电,其他模块不对供电支路进行干涉,在低电压的环境下内阻小而供电效率高,且整个电路使用的芯片器件少,结构精简合理,有效地将成本约束。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种太阳能供电控制器,特别是一种高效低压PWM太阳能控制器。
背景技术
在现实当中,多节电池串联组成的充放电源会存在电压均衡问题,因此,现有的低成本太阳能控制器***大多以单节电池作为充放电源,且为了约束的成本,太阳能控制器***多数采用PWM控制方案,但是由于充放电源仅为单节电池,电压较低,从而导致充放电管理的开关MOS管启动电压很低,内阻很高,效率低下。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本实用新型提供一种高效低压PWM太阳能控制器。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种高效低压PWM太阳能控制器,包括升压电路、控制模块和驱动模块,太阳能光伏板与电池连接的供电支路上安装有开关器件;所述控制模块的信号输出端分别连接所述升压电路的控制端以及驱动模块的输入端,所述驱动模块的输出端连接所述开关器件的控制端;所述升压电路为所述驱动模块提供工作电源。
所述驱动模块包括第一驱动电路和第二驱动电路,所述开关器件包括MOS管Q1和MOS管Q2;所述MOS管Q1的G极连接所述第一驱动电路的输出端,S极连接太阳能光伏板,D极连接所述MOS管的D极;所述MOS管Q2的S极连接电池,G极连接所述第二驱动电路的输出端。
所述第一驱动电路包括三极管Q14、三极管Q20、电阻R12、电阻R6、电阻R60和电阻R8;所述三极管Q20的E极接地,B极通过所述电阻R6接地,C极分两路,一路接所述三极管Q14的B极,另一路通过所述电阻R60接所述三极管Q14的C极,所述三极管 Q14的E极通过所述电阻R8接地;所述电阻R12的一端接所述三极管Q20的B极与所述电阻R6的节点,另一端为所述第一驱动电路的输入端;所述三极管Q14的E极与所述电阻 R8的节点处为所述第一驱动电路的输出端;所述三极管Q14的C极与所述电阻R60的节点处为电源输入端;所述第二驱动电路的结构与所述第一驱动电路相同。
所述升压电路包括二极管D2、电感L3、三极管Q6、电容C9、电容C8和电阻R1;所述电阻R1的一端接所述三极管Q6的B极,另一端为所述升压电路的控制端;所述三极管Q6的E极接地,C极分两路,一路依次通过二极管D2和电容C9接地,另一路依次通过所述电感L3和电容C8接地。
本实用新型的有益效果是:本实用新型的控制模块能产生高频率方波启动升压电路,使得升压电路启动并为驱动电路提供电源,控制模块再输出控制信号通过驱动电路驱动开关器件,令太阳能光伏板与电池之间的供电支路联通,让电池充电,其他模块不对供电支路进行干涉,在低电压的环境下内阻小而供电效率高,且整个电路使用的芯片器件少,结构精简合理,有效地将成本约束。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1是本实用新型的电路原理图;
图2是第一驱动电路的电路原理图。
具体实施方式
参照图1和图2,一种高效低压PWM太阳能控制器,包括升压电路(图中标号为 D)、控制模块(图中标号为U1)和驱动模块(图中标号为A),太阳能光伏板(图中标号为PV)与电池(图中标号为BAT)连接的供电支路上安装有开关器件(图中标号为F);所述控制模块的信号输出端分别连接所述升压电路的控制端以及驱动模块的输入端,所述驱动模块的输出端连接所述开关器件的控制端;所述升压电路为所述驱动模块提供工作电源;图中标号相同的端子表示电连接;所述控制模块的型号为STM32F030C8T6,太阳能光伏板需要对电池充电时,控制模块会产生一个高频率方波启动升压电路,升压电路会将外接电源 VCC升压生成启动电压HVCC,为驱动电路提供启动电源,控制模块再输出控制信号,通过驱动电路驱动开关器件,令太阳能光伏板与电池之间的供电支路联通,让电池充电,在低电压的环境下内阻小而供电效率高,且整个电路使用的芯片器件少,结构精简合理,有效地将成本约束。
所述驱动模块包括第一驱动电路和第二驱动电路,所述开关器件包括MOS管Q1和MOS管Q2;所述MOS管Q1的G极连接所述第一驱动电路的输出端,S极连接太阳能光伏板的负极,D极连接所述MOS管的D极;所述MOS管Q2的S极连接电池的负极,G 极连接所述第二驱动电路的输出端,每个MOS管Q1和MOS管Q2均有一个驱动电路驱动,太阳能光伏板与电池之间的供电支路上仅安装MOS管Q1和MOS管Q2作为开关器件,其他模块不对供电支路进行干涉。
所述第一驱动电路包括三极管Q14、三极管Q20、电阻R12、电阻R6、电阻R60和电阻R8;所述三极管Q20的E极接地,B极通过所述电阻R6接地,C极分两路,一路接所述三极管Q14的B极,另一路通过所述电阻R60接所述三极管Q14的C极,所述三极管 Q14的E极通过所述电阻R8接地;所述电阻R12的一端接所述三极管Q20的B极与所述电阻R6的节点,另一端为所述第一驱动电路的输入端,连接所述控制模块的信号输出端 (IO8引脚);所述三极管Q14的E极与所述电阻R8的节点处为所述第一驱动电路的输出端,连接所述MOS管Q1的G极;所述三极管Q14的C极与所述电阻R60的节点处为电源输入端,连接所述升压电路的电源输出端;所述第二驱动电路的结构与所述第一驱动电路相同。
所述升压电路包括二极管D2、电感L3、三极管Q6、电容C9、电容C8和电阻R1;所述电阻R1的一端接所述三极管Q6的B极,另一端为所述升压电路的控制端,连接所述控制模块的信号输出端(IO6引脚);所述三极管Q6的E极接地,C极分两路,一路依次通过二极管D2和电容C9接地,另一路依次通过所述电感L3和电容C8接地;所述电感L3 与所述电容C8的节点处为所述升压电路的电源输入端(图中标号为VCC),所述二极管D2 与所述电容C9的节点处为所述升压电路的电源输出端(图中标号为HVCC)。驱动模块以及升压电路仅由少量的电子器件构成,并未采用额外的集成芯片,确保功能完备的情况下将成本约束至最小。
以上的实施方式不能限定本实用新型创造的保护范围,专业技术领域的人员在不脱离本发明创造整体构思的情况下,所做的均等修饰与变化,均仍属于本发明创造涵盖的范围之内。
Claims (3)
1.一种高效低压PWM太阳能控制器,包括升压电路、控制模块和驱动模块,其特征在于太阳能光伏板与电池连接的供电支路上安装有开关器件;所述控制模块的信号输出端分别连接所述升压电路的控制端以及驱动模块的输入端,所述驱动模块的输出端连接所述开关器件的控制端;所述升压电路为所述驱动模块提供工作电源;所述升压电路包括二极管D2、电感L3、三极管Q6、电容C9、电容C8和电阻R1;所述电阻R1的一端接所述三极管Q6的B极,另一端为所述升压电路的控制端;所述三极管Q6的E极接地,C极分两路,一路依次通过二极管D2和电容C9接地,另一路依次通过所述电感L3和电容C8接地。
2.根据权利要求1所述的高效低压PWM太阳能控制器,其特征在于所述驱动模块包括第一驱动电路和第二驱动电路,所述开关器件包括MOS管Q1和MOS管Q2;所述MOS管Q1的G极连接所述第一驱动电路的输出端,S极连接太阳能光伏板,D极连接所述MOS管的D极;所述MOS管Q2的S极连接电池,G极连接所述第二驱动电路的输出端。
3.根据权利要求2所述的高效低压PWM太阳能控制器,其特征在于所述第一驱动电路包括三极管Q14、三极管Q20、电阻R12、电阻R6、电阻R60和电阻R8;所述三极管Q20的E极接地,B极通过所述电阻R6接地,C极分两路,一路接所述三极管Q14的B极,另一路通过所述电阻R60接所述三极管Q14的C极,所述三极管Q14的E极通过所述电阻R8接地;所述电阻R12的一端接所述三极管Q20的B极与所述电阻R6的节点,另一端为所述第一驱动电路的输入端;所述三极管Q14的E极与所述电阻R8的节点处为所述第一驱动电路的输出端;所述三极管Q14的C极与所述电阻R60的节点处为电源输入端;所述第二驱动电路的结构与所述第一驱动电路相同。
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