本文中,我们将对开发太阳能充电解决方案过程中一些重要的考虑因素进行说明。需要考虑这些因素的主要原因是:随着光照环境不同,电压和电流也随之变化,那么太阳能电池板就会成为一个高输出阻抗电源。而墙上电源适配器或者USB电源均为低输出阻抗电源,具有预先规定好的输出电压和电流。我们要讨论的太阳能充电解决方案中需要重点关注的因素包括:最大功率点跟踪 (MPPT)、反向漏电保护、充电终止方法技巧以及太阳能板崩溃保护等。
最大功率点跟踪
最大功率点 (MPP) 是能够获得最大功率的太阳能电池工作区域[1]。图 1 中的曲线图表明了该区域。该曲线图显示了典型输出电流与输出功率同 MPP 双节太阳能电池板电压曲线的对比关系。曲线上的 MPP 很明显,因为它是对应于太阳能电池板最大功率输出的电压和电流。MPP 与环境温度和光线有关,因此会随时间而变化。这表明,利用太阳能电源的充电器必须具有相应的电路,以随环境条件变化不断跟踪 MPP。MPPT 方案种类繁多,包括简单的开环技术(电池板电压维持在固定开电路电压)和复杂的微控制器类技术(测量输入和输出功率,然后正确调节电池板电压)。
图 1 输出电流和输出功率为双节太阳能电池板电压的函数
正确选择充电解决方案的 MPPT 方案,需要在成本和效率之间做出折中,并且应视具体应用而定。
反向漏电保护
反向漏电是电池中存储的电荷丢失并返回至电源的一种现象。电池电压高于电源时出现反向漏电现象。出现这种现象时,电源便成为电池的负载,不再对电池充电。使用墙上电源适配器或者 USB 电源时不会出现这种状态,因为这两种电源的电压输出始终保持在锂离子电源电压之上。使用太阳能电池板时,太阳能板的电压会在光照不足的情况下降低至电池电压以下。图 2a 显示了一个连接至电池的 USB 电源充电器原理图。当开关 S1 关闭时,电源从电池断开,电池无电流。使用太阳能电池板时,如果使用相同的布局,则如果太阳能板电压降至电池电压以下时开关体二极管开启。解决这种问题的一种常用方法是使用背靠背式开关,如图 2b 所示。
图 2a 显示电源开关的 USB 型充电器原理图
图 2b 显示背靠背式电源开关的太阳能板型充电器原理图
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