解决大批量大容量阀控密封铅酸蓄电池的充电问题,采用分布式系统是较好的办法。分布式系统中,主机用于整个系统的监控,从机是若干结构完全相同的大功率充电器,结构如图1所示。
光电线性检测电路如图1所示。图(a)、(b)为工作于线性区的光电流放大电路:图(a)中的三极管必须用锗管,因光电池最高开路电压仅0.6V而硅管一般需0.7V才导通;当光照产生的输出电压大于0.3V时三极管3AX4开始导通,输出电压Usc由-10V开始减小,因3AX4输入阻值较低可获得较好线性输出。图(b)采用两只光电池串联,三极管可用硅管。图(c)为与运算放大器相连的电路,其等效负载电阻为零,输出电压等于硅光电池短路电流Isc与放大器反馈电阻Rf的乘积,即Usc=IscRf,输出线性良好(图d)…
硅光电池组成的光电跟踪电路如图1所示,用两个性能相近的硅光电池作光接收器件。入射光通量相同时Vo=0,执行机构按预定方式工作;光路系统略有偏差时两硅光电池接收的光通量变化、Vo≠0,该差动输出信号经放大后带动执行机构(如微型电机)对系统状态纠正,直至Vo=0,达到跟踪目的。
虚拟阀控密封铅酸蓄电池测试系统采用虚拟仪器技术对阀控密封铅酸蓄电池的性能参数进行测试与分析,其总体框图如图1所示。
硅光电组成的路灯照明自动控制电路如图1所示。白天硅光电池输出电压使VT1导通、VT2截止、继电器不吸合;天黑时硅光电池输出电压渐小,使VT1截止、VT2导通、继电器吸合、照明灯亮。电路中VT2、VT3组成施密特触发器,避免照明灯忽明忽暗的抖动现象;可较宽范围选择点亮照度的阈值;电容C起延时作用(约5s),避免闪电引起瞬间灭灯。
硅光电池组成的光控闪光装置如图1所示。电阻R与光电元件LR、电位器W1和W2组成分压电路。夜晚无光照射时LR阻值较高、压降较大,输入VT1基极电流较大、VT1导通、VT2随之导通,该基极电流经VT1、VT2放大后由VT2集电极输出一部分经电容C耦合到VT1基极形成正反馈,满足振荡条件;因C容量较大振荡频率很低,VT2将放大的振荡信号以脉冲电流形式输送给信号灯ZD,使其一闪一闪发光。白天有光照射时LR内阻下降,经R流入VT1基极的电流因分流而大为减少,VT1由导通变截止、VT2也截止、ZD熄灭;此…
硅光电池组成的太阳能光控开关如图1所示,由非晶硅电池(光电池)、继电器、可调电阻、三极管、9V直流电源与手动开关等构成。继电器主接点1、2为线圈接点,3、4接常闭触点、3,5接常开触点,其中3、4、5与负载电路相连。当光照大于220lx时将S置于闭合位置,电源电压使三极管正偏导通、继电器吸合,使控制负载的常闭触点3、4断开、常开触点3、5闭合,将路灯(灯塔)回路断开熄灭;遇阴雨天光照低于220lx且路灯已熄灭时,需将置位开关S断开、继电器释放,电路恢复原始状态。元件选择:非晶硅电池采用6个导通单…
太阳能自动跟踪控制电路如图1所示。双运放LM358与R1、R2构成两个电压比较器,参考电压为VDD(12V)的1/2。光敏电阻RT1、RT2与电位器RP1、光敏电阻RT3、RT4与电位器RP2分别构成两组光敏传感电路,其特殊之处在于能根据环境光线强弱进行自动补偿。将RT1和RT3安装在垂直遮阳板一侧,RT4和RT2安装在另一侧。当只有RT1、RT3受太阳光照射时,RT1内阻减小使LM358的3脚电位升高、1脚输出高电平,三极管VT1饱和导通、继电器K1导通、其转换触点3与触点1闭合;同时RT3内…
传统的两电平逆变电桥可拆分得到Buck和Boost电路,类似方法可将二极管钳位型三电平逆变桥臂适当改进,拆分为有应用价值的三电平Buck电路与Boost电路,如图1所示。
太阳能草坪灯电路如图1所示。白天有太阳光时BT1把光能转换为电能、经VD1对BT2充电;因有光照光敏电阻呈低阻、VQ4基极低电平截止。晚上无光照时光敏电阻呈高阻、VQ4导通,VQ2基极低电平随之导通,由VQ3、VQ5、C2、R6、L1组成的DC升压电路工作,LED得电发光。DC升压电路核心是互补管振荡电路:VQ2导通时电源经L1、R6、VQ4向C2充电,C2压降升高使VQ3导通、VQ5相继导通,C2放电后VQ3、VQ5截止再充电,如此振荡,VQ5导通时电源经L1储能、截止时L1产生感应电动势与电…