基于单片机控制的太阳能供电地下停车场照明控制系统的设计内容摘要:
....................... 23 ..................................................................................................... 23 ................................................................................................. 23 ............................................................................................... 23 ................................................................... 24 DCDC控制电路设计 (充电电路 ) ................................................................... 25 ............................................................................................... 27 ................................................................................................... 27 ................................................................................................... 27 A/D转换电路 ................................................................................................... 28 ....................................................................................... 29 第 5章 系统软件设计 ............................................................................................................ 31 ............................................................................. 31 ............................................................................................. 32 ............................................................................... 32 ............................................................................................... 32 ........................................................................................... 33 AD转换流程图 ................................................................................................ 35 致 谢 .................................................................................................................................. 36 参考文献 .................................................................................................................................. 37 第 1章 光伏发电和 LED照明概述 意义 全球煤炭、石油、天然气等能源的消耗不断增加,引发了一系列的环境污染和资源短缺等问题。 在这个世纪以前,我们能够使用能源都局限在一次能源上,如煤、 CH4 和石油。 这些一次能源都是经过很长时间,太阳能通过各种转换,被地球上各个角落的生物储存起来。 但是人类已经在这个星球上生活在了数千年,在这数千年里,这些能源无时无刻不在被人类消耗着,而且留给我们及后代所要使用能源已经不多了。 随着全球经济的不断发展、不断增加的人口数以及人们生活质量的不断改善,将来全球能源消耗数目将继续增长,地球上可用的化石能源必将会被消耗殆尽 [1]。 当前,森林被大面积砍伐,矿物能源被大量使用,全球日均产生近 1109TCO2,造成大气二氧化碳的含量上升,大气已经被严重的污染。 若不采取措施,温室效应也将加剧,全球逐渐变暖,南极和北极的冰山必将被融化,后果就是可能造成海平面上涨, 1/4 的人类社会环境便会由此承受巨大危险。 面对以上情况,如何让可持续发展成为现实,探索开发能够再利用的能源以及其他绿色新能源便成为了人类亟待解决的问题。 从能源提供的多方面因素着眼,太阳能毫无疑义的成为理想的绿色新能源。 太阳能即将成为新世纪极为重要的能源之一,已经得到 世界能源专家们肯定。 通过和常规发电技术比较,太阳能发电具有 ① 可无限使用; ② 不会造成危害、稳定性好,没有噪声,没有向环境排放污染,无公害; ③ 可以安装在各个角落,而且可以安装在不影响人类生活的地方优势; ④ 不用使用燃料以及谱架线路便可以立刻发电供电; ⑤ 能源质量高;⑥ 消费者从情感上易采纳; ⑦ 很短的建设时间,能源利用获取时间短等优势。 而且,硅作为光伏电池的主要原料存储量极为丰富,并且伴着太阳电池研究技术的不断发展以及转换效率的持续改善和与它关联系统科技技术的不断成熟,产业成本费用己经呈现急剧走低的势头。 据此预见, 太阳能发电在全球的未来发展中势必会占据主导地位 [2]。 所以,利用光伏发电是兼开发利用可再生新能源、生态环境不断改善、人民生活条件不断提高综合性的面向新世纪人类进步的重要课题;也是兼电学技术支持多方面学科以及自动控制理论等先进技术于一体的综合性研究课题。 太阳能向其他形式的能转换的方式多种多样: 1 光 电转换 太阳能转换方式光 热转换 光 化学转换 如果要追述人类对太阳能发电的历史,我们就要一百多年前,人类才开始接触光伏发电 的研究。 19世纪 40年代末,法国物理学家贝克勒尔不经意的发现,将 2片金属投放进溶液形成的伏打电池,太阳光照射时可以产生多余的伏打电势,随后,他将这种现象命名为 ―光生伏打效应 ‖。 一八七三年 Britain scientist维罗 B. 史密斯发现了易感光的硒材料,并推测出在太阳光的照射下,硒导电能力的提高与光通量成正比。 十九世纪八十年代查尔斯 Fritts研发出了以硒为根本材料的太阳能电池。 自此,人们便把可以产生光生伏打效应的设备命名为 ―光伏器件 ‖。 把在阳光下光电转换效率最高的半导体 PN结器件命名为 ―光伏 电池 ‖[3]。 在一九六一年至一九七一年十年间,以硅为材料的光伏电池技术未取得很大突破。 从一九七二年开始的后 4年,研制出了不同的空间使用的光伏电池,但是,这些电池基本采用了不同的商标。 在上世纪中期,超薄单晶硅光伏电池展现在了人类面前。 上世纪中后期以后,光伏发电技术有了很大的提高,光伏电池的制造成本不断下降,持续改善的光伏发电技术产业逐步形成,成为新世纪全球能源舞台上的主要成员之一。 目前,全球各。基于单片机控制的太阳能供电地下停车场照明控制系统的设计
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应输出一个脉冲信号。 此次设计选用的编码器型号为ZLKA12005VO10H:盘状空心型,孔径10mm,与电动机尾部出轴相匹配,电源电压+5V,每转输出120个A/B脉冲,信号为电压输出[1]。 绘制进给传动系统示意图图32 进给传动系统示意图 本章小结本章所做的工作主要属于验证性的设计,首先我估算出移动部件的重量;然后在假设加工方式、使用的刀具以及工件的材料的条件的,算出在假定状态下
完后回到调用显示子程序处,重复循环。 主程序流程图如图 7 所示。 为了保证系统的可靠运行 ,在主程序之外还增加了定时中断程序。 电子钟的记时是用单片机内部的定时计数器T0,定时 10ms, 100 次中断即为 1s, 60s 为 1min,60min 为 1h,24h 为 1 天,如此循环,从而实现记时功能。 程序流程图如图 8 所示 图 7 主程序流程图 图 8 中断程序流程图 是 否 是
2Y23Y34Y45Y56Y67Y78Y89Y910Y1011GND12Y1113Y1214Y1315Y1416Y1517OE118OE219D20C21B22A23VCC24U174L S 15422pFC122pFC2V C CC32201KV C C12Y12M H zS1V C C*16*162N 540 1*1
2计数溢出中断;ET2=0,禁止T2中断。 ES串行口中断控制位,ES=1,允许串行口发送/接受中断;ES=0,禁止串行口中断。 ET1定时器/计数器T1中断控制位,ET1=1,允许T1计数溢出中断;ET1=0,禁止T1中断。 EX1外部中断1控制位,EX1=1,允许中断;EX1=0,禁止外部中断1中断。 ET0定时器/计数器T0中断控制位,ET0=1,允许T0计数溢出中断;ET0=0
但缩小了整机的体积,更方便了整机的设计制造。 实际上由于频率的不断提高,致使引线寄生电感、寄生电容的影响 愈加严重,对器件造成更大的电应力 (表现为过电压、过电流毛刺 )。 为了提高系统的可靠性,有些制造商开发了“用户专用”功率模块 (ASPM),它把一台整机的几乎所有硬件都以芯片的形式安装到一个模块中,使元器件之间不再有传统的引线连接,以达到优化完美的境地。 (3)数字化 在传统功率电子技术中
电力拖动系统时间常数 Tm Tm=40ms= 6) Ks=Uc(Uc)/fpwm=2*(100*1000)= 电流调节器结构的选择 根据设计 要求并保证稳态电流无差,可按典型 I 型系统设计电流调节器。 电流环控制对象是双惯性型的,因此可用 PI 型电流调节器,其传递函数为 WACR( S) =Ki(τ is +1) /τ is Ki电流调节器的比例系数; τ i电流调节器的超前 微分 时间常数