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    用于LED照明的太陽能供電系統(tǒng)設(shè)計

    2014-04-01 02:02:26徐敏銳盧樹峰黃奇峰王忠東楊世海
    照明工程學(xué)報 2014年6期
    關(guān)鍵詞:電阻太陽能驅(qū)動

    徐敏銳,盧樹峰,黃奇峰,王忠東,楊世海

    (江蘇省電力公司電力科學(xué)研究院,江蘇 南京 211100)

    引 言

    太陽能作為地球上取之不盡的清潔能源將是21世紀(jì)最理想的新能源,將太陽能轉(zhuǎn)化為電能是其利用的有效途徑。LED是一種能將電能轉(zhuǎn)化為光能的半導(dǎo)體器件,已應(yīng)用于照明領(lǐng)域中。作為集成了太陽能光伏發(fā)電和LED照明優(yōu)點的太陽能LED 照明系統(tǒng),是新能源和新光源的完美結(jié)合[1-3]。

    本文以太陽能供電的LED照明系統(tǒng)為研究對象,探討了其基本的構(gòu)成,重點介紹了太陽能充電控制器以及LED照明驅(qū)動系統(tǒng)的設(shè)計及其電路實現(xiàn),通過對其功能及工作性能參數(shù)進(jìn)行了測試和分析,結(jié)果表明該LED照明系統(tǒng)滿足設(shè)計要求。

    1 太陽能供電系統(tǒng)的組成

    太陽能供電LED照明系統(tǒng)主要由太陽能電池、蓄電池、充電控制器和LED驅(qū)動控制器、照明負(fù)載即LED四部分組成,系統(tǒng)組成原理圖如圖1所示。

    圖1 太陽能供電LED蓄電池照明系統(tǒng)模塊圖Fig.1 LED lighting system supplied by solar

    太陽能電池板將太陽能轉(zhuǎn)化為電能,通過充電控制器對蓄電池充電,到了夜間,由蓄電池里的電能通過驅(qū)動電路點亮LED照明系統(tǒng)。太陽能電池板提供24V的電壓,充電控制器輸出12V的電壓存儲到電池中,LED驅(qū)動控制器輸出25V的電壓、350mA的電流驅(qū)動LED燈。

    2 充電控制器的設(shè)計

    圖2是太陽能充電控制器的系統(tǒng)框圖。從圖中可以看出,太陽能電池板輸出的直流電壓經(jīng)過輸入濾波后,通過DC-DC變換,在經(jīng)過輸出濾波后,得到滿足負(fù)載需求的直流輸出電壓,并完成能量的傳遞。輸入電壓范圍為12~24V,輸出電壓為12V,給蓄電池充電[3]。

    圖2 充電控制器框圖Fig.2 Block diagram of charging controller

    控制電路的核心器件是安森美半導(dǎo)體公司的增強(qiáng)型PWM控制芯片CS51221,通過其對開關(guān)器件的控制,從而將直流電轉(zhuǎn)換為方波,再通過變壓器進(jìn)行能量轉(zhuǎn)化,最終變?yōu)樗枰闹绷鬏敵?。充電控制器整體電路圖如圖3所示。這是較為典型的單端正激變換電路。下面介紹圖中關(guān)鍵元件參數(shù)的選取。

    2.1 開關(guān)頻率和最大占空比計算

    開關(guān)頻率由定時元件RT和CT選擇值決定。電容CT由3.3V的參考電壓通過電阻RT充電。在CT放電期間,內(nèi)部時鐘信號設(shè)定GATE輸出低電平,因此設(shè)定了最大占空比鉗制,充放電時間和放電時間為式(1)和式(2)所示

    (1)

    (2)

    采用VREF=3.3V,VVALLEY=1VVPEAK=2V,Id=1mA進(jìn)行計算。最大占空比可由式(3)得到

    (3)

    2.2 過電壓和欠電壓保護(hù)

    過電壓和欠電壓保護(hù)電路采用電阻分壓的方式。設(shè)定芯片的過電壓和欠電壓保護(hù)的閥值。電阻值的確定可以由式(4)、式(5)確定。

    (4)

    (5)

    根據(jù)芯片資料,當(dāng)UV<1V,OV>2V,故障狀態(tài)被啟動。在輸入12V~24V輸入范圍內(nèi),芯片處于正常工作狀態(tài)。當(dāng)輸入電壓小于12V或者大于26.8V時,故障狀態(tài)被啟動。

    2.3 啟動和供電電路

    開關(guān)電源剛通電時需要外部給CS51221提供穩(wěn)定的直流工作電壓,才能正常啟動。剛啟動時,CS51221所需的電壓是通過直流輸入經(jīng)過三極管、電阻、穩(wěn)壓管組成的直流穩(wěn)壓源供給,如圖3所示。當(dāng)開關(guān)電源轉(zhuǎn)入正常工作后,常用變壓器的輔助繞組輸出電壓,經(jīng)過二極管和電容的整流濾波,來給芯片供電。

    軟啟動技術(shù)通過逐步釋放對占空比的鉗制,來消除浪涌電流的問題[10]。軟啟動的持續(xù)時間可通過連接到SS管腳的電容來控制。電容的選取需通過反復(fù)試驗決定。

    圖3 充電控制器電路圖Fig.3 Circuit diagram of charge controller

    2.4 電流檢測電路

    電流檢測電路正常運行時,檢測電阻R32的峰值電壓由內(nèi)部誤差放大器控制,CS51221的內(nèi)部電流測定比較器反相輸入端箝位電壓由ISET管腳的電壓決定,實際檢測電壓為1.1735V,最大限制電流1.1735V/R32。在R32和ISENSE腳之間,用R、C組成的濾波器,用于抑制功率管開通時產(chǎn)生的電流尖峰,其時間常數(shù)近似等于電流尖峰持續(xù)時間(通常為幾百納秒)。

    3 LED驅(qū)動控制器

    LED驅(qū)動電路是太陽能供電LED照明系統(tǒng)主要部分,其輸入為12V,輸出25V,驅(qū)動電路選用Boost型升壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),除了需滿足基本電壓電流要求外還需兼顧低功耗和高效率的要求[4,5]。

    本文選用安森美半導(dǎo)體公司的NCP3066芯片為核心構(gòu)成LED驅(qū)動電路。由IC控制電路、升壓變換電路(NCP3066)和恒流電路組成。由它完成PWM調(diào)制電感式的升壓。圖中L1為升壓電感;VD1為續(xù)流二極管;C4~C6、C10為輸出電容,起到濾波的效果;DZ1、DZ4為穩(wěn)壓二極管,對輸出電壓的穩(wěn)壓效果,降低紋波電壓;R1~R6為輸入電流檢測電阻,R10~R11為輸出電流檢測電阻,兩檢測電阻直接關(guān)系到輸出電流的大小和紋波大小。整個驅(qū)動電路的輸入電壓是12V,通過電感式升壓,使輸出25V、電流恒流為350mA。

    3.1 PWM調(diào)光電路

    PWM調(diào)光基本方法是:將一個信號300Hz的脈沖寬度可調(diào)的矩形波送ON/OFF端,通過改變控制信號的占空比來控制NCP3066的工作與待機(jī)時間的比例,相對改變送到HB LED的平均功率。ON/OFF端施加300Hz的PWM波, PWM波產(chǎn)生電路如圖4(b)所示。

    (6)

    由于運放采用的是單電源供電,單電源供電時頻率是雙電源供電的2倍,因此要得到300Hz的方波頻率,就有2fO=300Hz,由此計算得出R19為10kΩ,R20為1 kΩ,R16、R17為620 kΩ。

    3.2 光敏二極管開關(guān)電路

    太陽能供電LED照明系統(tǒng)需要實現(xiàn)智能控制,即天黑時LED燈自動開燈,天亮?xí)r自動熄滅,無需人工操作。圖4(c)是實現(xiàn)這一功能的電路圖。圖中K1為繼電器,當(dāng)4、5端電壓達(dá)到9V時,1、3腳導(dǎo)通,繼電器開關(guān)閉合;當(dāng)電壓小于1.2V時1、3腳釋放,繼電器開關(guān)關(guān)斷。VD3是普通光敏二極管,光敏二極管反向連接,在有光照時,反向電阻很小,三極管Q1的基極相當(dāng)于連接到地,三極管截止,這時,5腳端相當(dāng)于懸空,因此,4、5腳端電壓接近與零,1、3腳關(guān)斷;當(dāng)?shù)酵砩蠒r,反向電阻很大,三極管的基極、發(fā)射極有電壓降,因此三極管導(dǎo)通,這時,4、5腳有電壓降,當(dāng)光線繼續(xù)變暗時,光敏二極管的反向電流增大,三極管的集電極電壓降低,當(dāng)4、5腳的電壓降達(dá)到9V時,繼電器工作,1、3腳合上導(dǎo)通。

    圖4 LED驅(qū)動控制器電路Fig.4 Circuit of LED drive controlle

    4 實驗結(jié)果

    為了驗證所設(shè)計電路的正確性,按上述原理設(shè)計電路圖,完成電路的調(diào)試和實驗。圖5(a)是充電控制器的實驗結(jié)果。從圖中可以看出,充電控制器的輸入在12~24V變化時,其輸出電壓在12.02V~12.09V變化,紋波在1.4%~3.8%范圍變化,到達(dá)了充電控制器的設(shè)計目標(biāo)。

    圖5 充電控制器電壓參數(shù)測試結(jié)果Fig.5 Test results of voltage parameter of the charging controller

    對LED驅(qū)動控制器,由于鉛酸蓄電池實際工作的充放電范圍為10.8V~14.8V,取0.5V間隔,不同輸入電壓條件下測試結(jié)果如表1所示。圖6是驅(qū)動控制器的效率曲線。

    表1 LED驅(qū)動控制器輸入、輸出電壓電流值Table 1 Input, output voltage and current of the LED drive controller

    圖6 輸入電壓-效率曲線圖Fig.6 Input voltage-efficiency curve

    從表1和圖6可以看出,LED驅(qū)動控制器的輸出電壓和電流基本到達(dá)了設(shè)計要求,效率較高,表明本文設(shè)計電路是有效的。圖7是實際的照明系統(tǒng)圖。

    圖7 實際的照明系統(tǒng)圖Fig.7 Actual LED lighting system diagram

    5 總結(jié)

    本文設(shè)計了一種太陽能LED照明系統(tǒng)的電路,包括以為核心的充電控制器電路和LED驅(qū)動電路,對其電路進(jìn)行了詳細(xì)的分析和設(shè)計,通過完成的實驗電路,對相關(guān)參數(shù)進(jìn)行了測試,實驗結(jié)果表明,該系統(tǒng)實現(xiàn)了對LED燈的調(diào)光和開關(guān)控制,說明本文設(shè)計的電路是有效的。

    [1] 高云.太陽能充電控制器的研究[D].北京:北京交通大學(xué),2009.

    [2] 白林.太陽能LED路燈智能控制系統(tǒng)技術(shù)研究[D]. 黑龍江:大慶石油學(xué)院碩士學(xué)位論文,2009.

    [3] 王長貴,王斯成.太陽能光伏發(fā)電實用技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005.

    [4] 周志敏,紀(jì)愛華.白光LED驅(qū)動電路設(shè)計與應(yīng)用實例[M].北京:人民郵電出版社,2009.

    [5] 江磊,蔣曉波,陳郁陽,等. 一種用于LED路燈的高效率電源驅(qū)動器設(shè)計[J]. 照明工程學(xué)報,2009,20(4):54-58.

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