基于新型基板封装技术的风光互补LED照明控制器设计

最新更新时间:2013-11-07来源: 21ic关键字:LED照明  控制器设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

1 引言

目前,风光互补系统发展较快,风光互补控制器种类较多,但真正能很好的达到经济性、可靠性和安全性的系统还不多,其主要的原因之一是没有一个良好的控制系统。风光互补照明控制器工作在户外环境中,是风光互补系统的核心,对控制器的技术要求较高,在满足使用功能的前提下还要做到控制智能化、可靠化、寿命长、稳定性好。

常规的光伏控制器在蓄电池充满以后,会启动开路保护模式,断开太阳能电池板与蓄电池的充电回路,达到保护蓄电池的作用.但是对风光互补照明系统而言,在蓄电池过充时风机是不能直接进行开路保护,一般都是采用卸荷器对风机进行刹车。

本文通过深入研究风光互补照明系统工程应用存在的问题,结合多年的实践经验,提出了一种基于新型基板封装的风光互补LED照明控制器设计方法,其采用新颖的电路和特殊的电路封装方式,很好的解决目前现有风光互补照明系统出现的刹车故障问题,提高了风光互补照明系统的可靠性。

2系统构成

如图1所示,风光互补照明系统由风力发电机、太阳能电池板、蓄电池、控制器和卸荷器等五大部分组成。

 

 

整个系统中,控制器的功能主要包括蓄电池的充放电管理。LED灯的通断及全功率/半功率控制、风机的充电及卸荷控制、系统软硬件方面的保护等。

3 系统设计

3.1控制器原理

风光互补控制器按功能模块分为控制电路与功率电路,如图2所示。

 

 

控制电路包括单片机、AD转换电路、显示按键电路、10驱动电路、硬件保护电路和接口电路;功率电路板采集到的蓄电池、太阳能电池板、LED灯的电压和电流信号通过接口电路送入AD转换电路,AD转换电路将信号转换为单片机能够识别的信号,送人单片机,由单片机对转换后的结果进行处理,然后给出控制指令,发送给显示按键电路和IO驱动电路;功率电路包括蓄电池电路、太阳能电池板电路、LED灯电路、风力发电机电路、卸荷比较电路、风机卸荷电路和接口电路,外部设备蓄电池、太阳能电池板、LED灯分别连接到蓄电池电路、太阳能电池板电路和LED灯电路,经风力发电机电路输出的电压信号送入卸荷比较电路,由卸荷比较电路比较,并发出控制指令至风机卸荷电路。

3.2常规卸荷控制方法

在风光互补照明系统中,当蓄电池过充或风速过高时需要对风机进行刹车,常用的保护控制方法是经过控制器AD转换电路采集风机整理输出电压,通过单限比较电路来判断风机卸荷与否.

如图3所示,Vcc-Wind.GND-Wind分别为风机整流后的输出端,LM393D为比较芯片,2脚为比较器输人参考电压端。3脚通过分压电阻R23.R24将风机输入电压输入到3脚、TVS为稳压、防冲击二极管,CIO为滤波电容.通过比较风机整流后的电压来产生门控型号Gate Shunt输出高,低电平来控制是否卸荷。

 

 

如图3所示,单限比较器很灵敏,理想情况下比较器的输入电压达到参考电压时,比较器切换输出状态,但是实际情况下风能随机性较大,产生的电压断断续续,比较器的开关特性为非线性,于是会造成比较器平繁的切换状态,抗干扰能力比较差。

这时控制风机卸荷的MOS开关管处于导通与半导通状态,MOS容易烧毁,造成控制器的损坏。

3.3新的卸荷控制方法

如图4所示,根据图3中单限比较器抗干扰能力差,我们引人滞回比较电路,通过输出引脚1反馈到引脚3,电路的输出特性在两个阈值区间,在这个区间两个阈值点间进行卸荷功能切换,不会频繁切换工作状态,提高了比较器的稳定性,因而也就具有一定的抗干扰能力,其中12V为比较器的供电电压,RMl为输出端上拉电阻,R23.R25为分压电阻,引脚2为参考电压。

通过长期试验与工程应用,采用滞回比较电路的卸荷预判系统能够完善的保护控制器内部开关元器件,挺高卸荷性能的稳定性,达到实际工程应用的要求。

 

4基板封装技术

馈到引脚3,电路的输出特性在两个阈值区间,在这个区间两个阈值点间进行卸荷功能切换,不会频繁切换工作状态,提高了比较器的稳定性,因而也就具有一定的抗干扰能力,其中12V为比较器的供电电压,RMl为输出端上拉电阻,R23.R25为分压电阻,引脚2为参考电压。通过长期试验与工程应用,采用滞回比较电路的卸荷预判系统能够完善的保护控制器内部开关元器件,挺高卸荷性能的稳定性,达到实际工程应用的要求。

在风光互补照明系统中,通过太阳能电池板、风力发电机对蓄电池充电过程中会产生大量的能量转换,其中一部分能量通过热能消耗掉,这对系统电路的稳定性带来很大风险,特别是在炎热的夏天,户外温度达到40多少度,当控制器进行电能转换或风机卸荷时会产生大量的热量,如果不能及时的进行散热,控制器内部电子元件会随温度的上升而改变特性,导致控制器烧毁。

通过控制器电路设计规格,自主创新设计成铝基板封装电路板,其独特的金属铝板,具有良好的导热性.电气绝缘性能和机械加工性能,快速散发风速很大时控制器功率过大损耗的热量,可承受大电流和高温度循环等冲击,使风光互补控制器具有高可靠性、低成本、低功耗等特点。

 

 

如图5所示,控制器外部主要由外壳1,铝基板2和散热器3组成,铝基板2位于外壳1底部,散热器3与铝基板2紧密贴合在一起。铝基板2与散热器3相接触面涂有导热硅脂,可承受大电流和高温冲击,控制器功率电路直接焊接在铝基板上,铝基板与散热器相连,利于散热。

通过长期试验与工程应用,采用铝基板封装的风光互补控制器在散热性能上是一般控制器的10倍,能够快速散发热量,保护控制器。

5 结论

新型基板封装的风光互补LED照明控制器通过新型基板封装技术以及智能卸荷模块的接入功能,解决了风力发电机过速造成的损害。这种方案一方面解决了风力发电机过速制动刹车,快速散热,另一方面也提高风能,太阳能供电可靠性和电能质量。

同时,该控制系统能够实现潮流的控制,从而达到一定程度的削峰填谷的作用,既缓解了用电矛盾,也改善了电网电源结构。

关键字:LED照明  控制器设计 编辑:探路者 引用地址:基于新型基板封装技术的风光互补LED照明控制器设计

上一篇:高压LED面临的问题及对策解析
下一篇:基于LM2596 的不间断直流电源设计方案

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29

静止变换式航空地面电源PWM电压控制器设计
    摘要:某型飞机地面专用电源所用的电压控制系统采用“开关点预置可调脉宽控制技术”的全数字化PWM控制方式,具有自动调压,故障保护和软起动等功能。文中介绍了电压控制系统的工作原理及实现电路。     关键词:脉宽调制  控制器  逻辑编程                 Design of PWM Voltage Controller for Ground Static-conversion                                Power Supply in Use for Air     Abstract: Voltage control syst
[应用]
LED照明驱动电源的隔离非隔离架构取舍考虑
如果你希望设计出一个让最终用户能安全使用的 LED照明 灯具产品,那么你一定会考虑LED照明 驱动电源 的绝缘与隔离可靠性问题,也就是说,作为完整的产品,产品表面使用者能接触到的部分一定是不能让人触电的,是经过隔离的,因此从产品整个系统而言,隔离是不可避免的,区别只是设置隔离的位置不同。 有些设计者采用隔离的变压器设计,因此他们可以简化散热和灯罩的设计。但如果他们采用非隔离的 LED驱动 设计,那么在LED灯具灯壳等结构上就必须考虑可靠的绝缘要求。因此,对LED照明驱动电源来说,隔离与非隔离的方案一直都同时存在,因为它们适用于不同的应用。 iWatt公司销售副总裁Paul Zhu说:“采用隔离的绝缘变压器还是采用隔离的防护灯罩
[电源管理]
2013年LED照明新技术发展近况研究与前景分析
2013年将是大众照明平价 LED 灯具竞相设计、生产、上市之年,大众照明平价LED灯具的性价比PK将决定新研发的平价LED灯具的生命力、竞争力、和海量生产力;大众照明平价LED灯具应是全世界老百姓都能用得起的普通消费电子产品,它的零售价格应当接近甚至低于目前荧光节能灯的价格。因此,设计性能适合而性价比有竞争力的平价 LED 灯方案是关键。低成本解决目前现有的低压LED光源(LVLED)因低电压(VF)和大电流(IF)工作时的发烫瓶颈一直求而无解;但是创新的多芯封装HVLED,它的高电压(VF)、小电流(IF)工作条件缓解了LED光源的发热程度;LED驱动恒流电源芯片经过中外电源芯片集成电路设计者的努力,功能集成度高,应用电路简洁
[电源管理]
2013年<font color='red'>LED照明</font>新技术发展近况研究与前景分析
基于Verilog的SMBus总线控制器设计与实现
摘要:SMBus是一种高效的同步串行总线。通过分析SMBus总线协议,提出了一种运行于基于PCI-Express技术的桥接芯片上的SMBus控制器的设计方案,并且用Verilog语言描述,最后在Altera公司的FPGA上得以实现。通过仿真测试,证明该方法是稳定有效的。 关键词:SMBus 多μC通讯系统 Verilog SMBus是Intel公司于1995年发布的一种双向两线串行通讯总线标准,具有接口线少、通讯效率高等特点。应用于多μC(microcontroller)通讯系统中,可以满足绝大多数情况下对传输速率、信号稳定性等性能的要求,且相对于并行总线节省了大量的硬件资源。因此多μC通讯系统采用SMBus总线来实现是一种很
[应用]
2009为LED路灯黄金年 色温需破5大挑战
    随着人们对节能环保的诉求越来越高,以及十城万盏半导体照明工程的启动,我国基本确定了以LED室外照明为主攻方向。其中,LED路灯备受瞩目,被政府视为推动照明应用市场的重要切入点。在LED芯片与封装技术的不断进步下,我们不难发现,许多电梯、巴士、飞机的机舱、餐饮店入口,甚至包括2009年国庆阅兵、众多明星演唱会上,都以LED为照明主角,光耀四方。这些里程碑式的标志性应用事件,更加突显了我国白光LED应用大幅增加的趋势,加上在环保与节能的议题为全球所重视之下,包括北美、澳洲、日本与台湾皆制定节能减碳法规和照明标准规范都将有助于LED照明应用市场发展。这也意味着LED路灯将立马成为主宰道路照明光源领域的创新技术,因此,人们把200
[模拟电子]
基于DSP TMS320F240的电压无功控制器设计
电压无功控制器通常由单片机系统构成,它集数据采集、数据处理、控制判断和控制输出于一身。这就使得单片机负担比较重,而且限于单片机自身的处理能力,无法实现复杂的数据处理和控制策略。将DSP芯片应用到电压无功控制器,可以有效地提高其性能。 TMS320F24X 系列是美国TI公司推出的高性能16位定点DSP,专门为电机控制和其它控制系统而设计。TMS320F240是其中典型的一种,片内的外设和强大的处理能力使它很适合用于电压无功控制器。本文着重介绍其于TMS320F240的电压我功控制器的设计及其编程。 1 基于TMS320F240的电压无功控制器的设计   1.1 TMS320F2
[嵌入式]
高集成双插槽热插拔控制器提升电源管理设计
  因特网数据容量的增加与无线网络的不断发展,迫使设备制造商与设计人员采用 ATCA 或 MicroTCA 标准。ATCA(先进电信计算架构)是在2002年由PCI工业计算机制造商协会 (PICMG)针对整个行业发布的 ATCA 开放式标准,以进一步推动通信基础局端市场的发展与变革。后续标准 MicroTCA 的开发将 ATCA 开放式平台更进一步推广到要求可扩展性与冗余性的分布式环境应用领域。    德州仪器 (TI)日前推出了业界首款单芯片双插槽热插拔管理器 TPS2359,该产品可广泛用于无线、电信以及计算系统(包括定制、ATCA 以及 MicroTCA 等系统)中采用的 AMC 卡 (Ad
[电源管理]
高集成双插槽热插拔<font color='red'>控制器</font>提升电源管理<font color='red'>设计</font>
基于STM32F105微控制器的CAN接口电路设计
控制器局域网( ControllerA reaN etwork, CAN)是一种多主方式的串行通讯总线。CAN 总线具有较高的位速率, 很强的抗电磁干扰性, 完善的错误检测机制, 在汽车、制造业以及航空工业领域中得到广泛应用 。由于船舶机舱环境极为恶劣, 且船舶航行过程中维修条件不如陆上, 对CAN 通信的可靠性要求很高, 采取双CAN 冗余总线提高通信可靠性。 1 硬件平台组成 STM32F105是STM icroe lectron ics公司推出的一款基于ARM Cortex- M3内核的32位微控制器, 其内核是专门设计于满足高性能、低功耗、实时应用的嵌入式领域的要求。由于采用Thumb - 2指令集,与ARM7微控制器
[单片机]
基于STM32F105微<font color='red'>控制器</font>的CAN接口电路<font color='red'>设计</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved