針對(duì)太陽能光伏陣列轉(zhuǎn)換效率低這一問題,提出了一種簡(jiǎn)單可行并且能耗低的光伏陣列趨光性控制方法,來提高光伏系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換效率。這里采用雙軸追蹤模式,利用天文學(xué)的計(jì)算公式,結(jié)合當(dāng)?shù)氐乩斫?jīng)緯度信息,測(cè)算出不同時(shí)刻的太陽的方位角和高度傾角,以此作為基準(zhǔn),進(jìn)行粗略定位,并根據(jù)實(shí)時(shí)光照強(qiáng)度數(shù)據(jù),對(duì)光伏陣列的位置進(jìn)行精確調(diào)節(jié)。系統(tǒng)的全部控制均由DSP及外圍電路來實(shí)現(xiàn)。通過實(shí)驗(yàn)所得到的數(shù)據(jù)驗(yàn)證了此方法的實(shí)用價(jià)值。
標(biāo)簽: 光伏陣列 低能耗
上傳時(shí)間: 2013-10-15
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模塊電源的電氣性能是通過一系列測(cè)試來呈現(xiàn)的,下列為一般的功能性測(cè)試項(xiàng)目,詳細(xì)說明如下: 電源調(diào)整率(Line Regulation) 負(fù)載調(diào)整率(Load Regulation) 綜合調(diào)整率(Conmine Regulation) 輸出漣波及雜訊(Ripple & Noise) 輸入功率及效率(Input Power, Efficiency) 動(dòng)態(tài)負(fù)載或暫態(tài)負(fù)載(Dynamic or Transient Response) 起動(dòng)(Set-Up)及保持(Hold-Up)時(shí)間 常規(guī)功能(Functions)測(cè)試 1. 電源調(diào)整率 電源調(diào)整率的定義為電源供應(yīng)器于輸入電壓變化時(shí)提供其穩(wěn)定輸出電壓的能力。測(cè)試步驟如下:于待測(cè)電源供應(yīng)器以正常輸入電壓及負(fù)載狀況下熱機(jī)穩(wěn)定后,分別于低輸入電壓(Min),正常輸入電壓(Normal),及高輸入電壓(Max)下測(cè)量并記錄其輸出電壓值。 電源調(diào)整率通常以一正常之固定負(fù)載(Nominal Load)下,由輸入電壓變化所造成其輸出電壓偏差率(deviation)的百分比,如下列公式所示: [Vo(max)-Vo(min)] / Vo(normal) 2. 負(fù)載調(diào)整率 負(fù)載調(diào)整率的定義為開關(guān)電源于輸出負(fù)載電流變化時(shí),提供其穩(wěn)定輸出電壓的能力。測(cè)試步驟如下:于待測(cè)電源供應(yīng)器以正常輸入電壓及負(fù)載狀況下熱機(jī)穩(wěn)定后,測(cè)量正常負(fù)載下之輸出電壓值,再分別于輕載(Min)、重載(Max)負(fù)載下,測(cè)量并記錄其輸出電壓值(分別為Vo(max)與Vo(min)),負(fù)載調(diào)整率通常以正常之固定輸入電壓下,由負(fù)載電流變化所造成其輸出電壓偏差率的百分比,如下列公式所示: [Vo(max)-Vo(min)] / Vo(normal) 3. 綜合調(diào)整率 綜合調(diào)整率的定義為電源供應(yīng)器于輸入電壓與輸出負(fù)載電流變化時(shí),提供其穩(wěn)定輸出電壓的能力。這是電源調(diào)整率與負(fù)載調(diào)整率的綜合,此項(xiàng)測(cè)試系為上述電源調(diào)整率與負(fù)載調(diào)整率的綜合,可提供對(duì)電源供應(yīng)器于改變輸入電壓與負(fù)載狀況下更正確的性能驗(yàn)證。 綜合調(diào)整率用下列方式表示:于輸入電壓與輸出負(fù)載電流變化下,其輸出電壓之偏差量須于規(guī)定之上下限電壓范圍內(nèi)(即輸出電壓之上下限絕對(duì)值以內(nèi))或某一百分比界限內(nèi)。 4. 輸出雜訊 輸出雜訊(PARD)系指于輸入電壓與輸出負(fù)載電流均不變的情況下,其平均直流輸出電壓上的周期性與隨機(jī)性偏差量的電壓值。輸出雜訊是表示在經(jīng)過穩(wěn)壓及濾波后的直流輸出電壓上所有不需要的交流和噪聲部份(包含低頻之50/60Hz電源倍頻信號(hào)、高于20 KHz之高頻切換信號(hào)及其諧波,再與其它之隨機(jī)性信號(hào)所組成)),通常以mVp-p峰對(duì)峰值電壓為單位來表示。 一般的開關(guān)電源的規(guī)格均以輸出直流輸出電壓的1%以內(nèi)為輸出雜訊之規(guī)格,其頻寬為20Hz到20MHz。電源實(shí)際工作時(shí)最惡劣的狀況(如輸出負(fù)載電流最大、輸入電源電壓最低等),若電源供應(yīng)器在惡劣環(huán)境狀況下,其輸出直流電壓加上雜訊后之輸出瞬時(shí)電壓,仍能夠維持穩(wěn)定的輸出電壓不超過輸出高低電壓界限情形,否則將可能會(huì)導(dǎo)致電源電壓超過或低于邏輯電路(如TTL電路)之承受電源電壓而誤動(dòng)作,進(jìn)一步造成死機(jī)現(xiàn)象。 同時(shí)測(cè)量電路必須有良好的隔離處理及阻抗匹配,為避免導(dǎo)線上產(chǎn)生不必要的干擾、振鈴和駐波,一般都采用雙同軸電纜并以50Ω于其端點(diǎn)上,并使用差動(dòng)式量測(cè)方法(可避免地回路之雜訊電流),來獲得正確的測(cè)量結(jié)果。 5. 輸入功率與效率 電源供應(yīng)器的輸入功率之定義為以下之公式: True Power = Pav(watt) = Vrms x Arms x Power Factor 即為對(duì)一周期內(nèi)其輸入電壓與電流乘積之積分值,需注意的是Watt≠VrmsArms而是Watt=VrmsArmsxP.F.,其中P.F.為功率因素(Power Factor),通常無功率因素校正電路電源供應(yīng)器的功率因素在0.6~0.7左右,其功率因素為1~0之間。 電源供應(yīng)器的效率之定義為為輸出直流功率之總和與輸入功率之比值。效率提供對(duì)電源供應(yīng)器正確工作的驗(yàn)證,若效率超過規(guī)定范圍,即表示設(shè)計(jì)或零件材料上有問題,效率太低時(shí)會(huì)導(dǎo)致散熱增加而影響其使用壽命。 6. 動(dòng)態(tài)負(fù)載或暫態(tài)負(fù)載 一個(gè)定電壓輸出的電源,于設(shè)計(jì)中具備反饋控制回路,能夠?qū)⑵漭敵鲭妷哼B續(xù)不斷地維持穩(wěn)定的輸出電壓。由于實(shí)際上反饋控制回路有一定的頻寬,因此限制了電源供應(yīng)器對(duì)負(fù)載電流變化時(shí)的反應(yīng)。若控制回路輸入與輸出之相移于增益(Unity Gain)為1時(shí),超過180度,則電源供應(yīng)器之輸出便會(huì)呈現(xiàn)不穩(wěn)定、失控或振蕩之現(xiàn)象。實(shí)際上,電源供應(yīng)器工作時(shí)的負(fù)載電流也是動(dòng)態(tài)變化的,而不是始終維持不變(例如硬盤、軟驅(qū)、CPU或RAM動(dòng)作等),因此動(dòng)態(tài)負(fù)載測(cè)試對(duì)電源供應(yīng)器而言是極為重要的。可編程序電子負(fù)載可用來模擬電源供應(yīng)器實(shí)際工作時(shí)最惡劣的負(fù)載情況,如負(fù)載電流迅速上升、下降之斜率、周期等,若電源供應(yīng)器在惡劣負(fù)載狀況下,仍能夠維持穩(wěn)定的輸出電壓不產(chǎn)生過高激(Overshoot)或過低(Undershoot)情形,否則會(huì)導(dǎo)致電源之輸出電壓超過負(fù)載組件(如TTL電路其輸出瞬時(shí)電壓應(yīng)介于4.75V至5.25V之間,才不致引起TTL邏輯電路之誤動(dòng)作)之承受電源電壓而誤動(dòng)作,進(jìn)一步造成死機(jī)現(xiàn)象。 7. 啟動(dòng)時(shí)間與保持時(shí)間 啟動(dòng)時(shí)間為電源供應(yīng)器從輸入接上電源起到其輸出電壓上升到穩(wěn)壓范圍內(nèi)為止的時(shí)間,以一輸出為5V的電源供應(yīng)器為例,啟動(dòng)時(shí)間為從電源開機(jī)起到輸出電壓達(dá)到4.75V為止的時(shí)間。 保持時(shí)間為電源供應(yīng)器從輸入切斷電源起到其輸出電壓下降到穩(wěn)壓范圍外為止的時(shí)間,以一輸出為5V的電源供應(yīng)器為例,保持時(shí)間為從關(guān)機(jī)起到輸出電壓低于4.75V為止的時(shí)間,一般值為17ms或20ms以上,以避免電力公司供電中于少了半周或一周之狀況下而受影響。 8. 其它 在電源具備一些特定保護(hù)功能的前提下,還需要進(jìn)行保護(hù)功能測(cè)試,如過電壓保護(hù)(OVP)測(cè)試、短路保護(hù)測(cè)試、過功保護(hù)等
標(biāo)簽: 模塊電源 參數(shù) 指標(biāo) 測(cè)試方法
上傳時(shí)間: 2013-10-22
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TI 的 MSP430 系列超低功耗 MCU 包括具有針對(duì)多種應(yīng)用的不同外圍電路的多個(gè)器件。優(yōu)化的架構(gòu)和幾種低功耗模式可以實(shí)現(xiàn)在便攜式測(cè)量應(yīng)用中延長(zhǎng)電池壽命。根據(jù)對(duì)系統(tǒng)的限制,如最低的待機(jī)電流、成本要求或最小的解決方案尺寸需求,TI 提供最佳的產(chǎn)品為 C2000 基于 MCU 的系統(tǒng)提供支持。
標(biāo)簽: MSP 430 MCU 超低功耗
上傳時(shí)間: 2013-11-22
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CMOS 邏輯系統(tǒng)的功耗主要與時(shí)脈頻率、系統(tǒng)內(nèi)各閘極輸入電容及電源電壓有關(guān),裝置尺寸縮小後,電源電壓也隨之降低,使得閘極大幅降低功耗。這種低電壓裝置擁有更低的功耗和更高的運(yùn)作速度,因此系統(tǒng)時(shí)脈頻率可升高至 Ghz 範(fàn)圍。
標(biāo)簽: DDR 記憶體 電源
上傳時(shí)間: 2013-10-14
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開關(guān)電源中SW的波形經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)振鈴的現(xiàn)象,嚴(yán)重的振鈴現(xiàn)象對(duì)電路的損傷極大,這里就是分享怎樣解決振鈴現(xiàn)象的方法。
標(biāo)簽: 開關(guān)電源 振鈴 控制
上傳時(shí)間: 2013-10-27
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本文是關(guān)于安富利公司低成本電表解決方案的介紹。 電表用于測(cè)量居民、商業(yè)或用電設(shè)備的電能消耗。 特性 (1)RS232的圖形化用戶界面 (GUI) 可以顯示能量(度)、功率(瓦)、電壓(伏)、電流(安)、功率因子(PF)、頻率(赫茲) 的測(cè)量結(jié)果 ? (2)電壓和電流測(cè)量范圍寬 輸入指標(biāo) (1)輸入電壓范圍: 90V到264V交流電壓? (2)輸入電流: 0~10A ? (3)總功率: 2640W (4)空載功耗可以低于300mW @264Vac/ 63Hz 和140mW @90Vac/47Hz ? (5)1% 高測(cè)量精度
標(biāo)簽: 安富利 電表 方案 英文
上傳時(shí)間: 2013-12-06
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隨著社會(huì)的發(fā)展, 人們生活水平的提高, 越來越多的電器產(chǎn)品進(jìn)人了尋常百姓家, 其中已經(jīng)使用或使用的很多產(chǎn)品靠電池供電, 因此, 產(chǎn)品的低工耗設(shè)計(jì)無論是從節(jié)能還是環(huán)保, 都顯得非常的重要和有意義了。
標(biāo)簽: 電池供電 單片機(jī) 低功耗設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2013-11-07
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要延長(zhǎng)低功率應(yīng)用中的電池工作時(shí)間,采用一種經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì)的電源非常重要。首先,必須選擇正確的電源架構(gòu):其次,必須了解這些架構(gòu)中有哪些特性可以優(yōu)化。
標(biāo)簽: 低功率 電源設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2013-11-24
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特點(diǎn):1.全封閉印刷線路板直接焊接安裝、使用方便、外形美觀;2.結(jié)構(gòu)緊湊、堅(jiān)固、抗振、防潮、阻燃、抗電強(qiáng)度高;3.體積小、功率密度大;4.經(jīng)濟(jì)適用,價(jià)格低。
標(biāo)簽: 印刷線路板 焊接 電源變壓器
上傳時(shí)間: 2013-11-01
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針對(duì)廣泛使用電池供電的系統(tǒng),由于電源電壓監(jiān)控的要求,系統(tǒng)復(fù)位電路的可靠性對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性起著非常重要的作用,本文研究并設(shè)計(jì)一種低功耗,高性能的復(fù)位芯片,可以在系統(tǒng)上電,掉電的情況下向微處理器提供復(fù)位信號(hào)。當(dāng)電源電壓低于預(yù)設(shè)的門檻電壓時(shí),輸出復(fù)位信號(hào)并在電源電壓恢復(fù)到門檻電壓以上繼續(xù)持續(xù)復(fù)位一段時(shí)間,實(shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)的平穩(wěn)恢復(fù),復(fù)位信號(hào)低電平有效。該芯片采用CMSC035標(biāo)準(zhǔn)CMOS工藝實(shí)現(xiàn),采用Cadence Spectre仿真,工作電流僅為10 μA。該芯片已成功應(yīng)用于工業(yè)類控制系統(tǒng)中。
標(biāo)簽: 低功耗 性能 微處理器 復(fù)位芯
上傳時(shí)間: 2014-12-24
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