王陽 朱鋁芬 高宇 程凱
摘 要:為了解決手機戶外無法充電而不能正常使用的問題,設計一款基于單片機的便攜式太陽能無線智能手機充電器,利用太陽能電池板將光能轉(zhuǎn)換為電能,由降壓穩(wěn)壓電路將電能存儲于蓄電池中,通過無線電力傳輸模塊將電能傳輸至手機終端,由降壓穩(wěn)壓處理后給手機充電,并結合單片機對充電過程進行智能監(jiān)控,有效保護蓄電池。實驗結果表明,該無線充電器在光能充足、距離適當?shù)那闆r下,能夠有效實現(xiàn)太陽能無線充電。
關鍵詞:太陽能;無線傳輸;單片機;蓄電池;智能監(jiān)控;降壓穩(wěn)壓電路
中圖分類號:TP202文獻標識碼:A文章編號:2095-1302(2019)11-00-03
0 引 言
現(xiàn)代社會,科技高速發(fā)展,太陽能作為綠色環(huán)保能源被廣泛應用,手機、耳機、鍵盤甚至共享單車也都進入無線時代,而手機充電器卻依然被電源、插座和數(shù)據(jù)線束縛著。太陽能作為綠色環(huán)保能源有著無可比擬的優(yōu)勢,簡單便捷的無線充電方式也必將逐漸替代傳統(tǒng)的有線充電,特別是在缺乏電能的地方,太陽能無線充電具有較高的使用價值,故研制一款便攜式太陽能無線手機充電器非常有意義。
然而,市面上的一些太陽能無線充電器普遍存在以下問題:
(1)太陽光照強度的變化引起太陽能電壓輸出不穩(wěn)定;
(2)無線傳輸?shù)姆€(wěn)定性不強及距離限制問題;
(3)蓄電池充電保護不完善;
(4)不具備顯示、報警功能。
針對上述問題,本文設計一款基于單片機的便攜式太陽能無線智能手機充電器。
1 總體方案設計
太陽能無線手機充電器主要由太陽能電池板、降壓穩(wěn)壓電路、無線電力傳輸電路、單片機電壓采集監(jiān)控電路、無線電力接收電路、手機充電電路、充電保護電路等組成,實現(xiàn)將太陽能轉(zhuǎn)換成電能,通過無線供電方式為手機等設備供電。具體設計框圖如圖1所示。
2 硬件設計
2.1 太陽能充電及降壓穩(wěn)壓電路設計
利用太陽能電池板可直接將光能轉(zhuǎn)換為電能,為了解決太陽光照強度不穩(wěn)定導致電壓不穩(wěn)定的問題,本文采用多塊太陽能電池板進行串并聯(lián)以提高電壓,再利用穩(wěn)壓器降壓后給蓄電池供電,從而確保輸出相對穩(wěn)定的電壓。太陽能降壓穩(wěn)壓電路設計如圖2所示。利用DC-DC降壓穩(wěn)壓芯片AOZ1016實現(xiàn)降壓功能,通過R4和R9電阻設定芯片的輸出電壓。當兩者分別為10 kΩ,1.58 kΩ時,芯片輸出標準的
5 V電壓給蓄電池供電。
2.2 無線電力發(fā)射接收電路設計
本文設計采用無線充電的方式,由發(fā)射電路將儲存在蓄電池中的直流電轉(zhuǎn)變?yōu)楦哳l交流電,經(jīng)電磁耦合由接收器接收,再經(jīng)由濾波穩(wěn)壓電路處理。
無線發(fā)射電路、接收電路分別如圖3(a),(b)所示。
無線發(fā)射電路中,在XKT-408A的控制下,通過T5336輸出一個可控的低電壓。直流電壓與T5336輸出電壓的電壓差控制銅線圈和C11的LC振蕩電路,發(fā)射出穩(wěn)定的高頻電磁波。
發(fā)射端傳輸過來的電壓為高頻震蕩波,如果直接給手機充電,會對手機產(chǎn)生較惡劣的影響。因此,無線接收電路需要先將高頻振蕩波轉(zhuǎn)換成直流電壓輸出,再將電壓進行降壓穩(wěn)壓處理。接收到無線端電量后,首先通過二極管進行整流,獲得直流電壓,然后通過由T3168芯片構成的降壓穩(wěn)壓電路輸出5 V電壓給手機充電。
2.3 單片機監(jiān)控電路的設計
為了實現(xiàn)充電過程的智能控制及充電保護,利用單片機實現(xiàn)充電過程的智能控制,并結合電壓檢測電路和保護電路以充分保護蓄電池。監(jiān)控報警電路如圖4所示。
3 軟件設計
為了實現(xiàn)對充電過程的智能監(jiān)控及過充保護,需要進行相應的控制程序設計,其流程如圖5所示。
4 調(diào)試與優(yōu)化
通過軟硬件聯(lián)調(diào),實現(xiàn)無線充電的基本功能,實物如圖6所示。
5 結 語
本文設計了一款太陽能無線手機充電器,將多塊太陽能電池板進行串并聯(lián)以提高電壓,再利用穩(wěn)壓器降壓給蓄電池供電;利用無線發(fā)射電路將儲存在蓄電池中的直流電轉(zhuǎn)變?yōu)楦哳l交流電,經(jīng)電磁耦合由無線接收電路接收,再通過濾波穩(wěn)壓處理;利用單片機實現(xiàn)充電過程的智能控制及充電保護。
然而,本文設計的無線電力由于傳輸距離受到一定的限制,傳輸性能不是很穩(wěn)定,后續(xù)將結合磁波送電方式的“太空太陽能發(fā)電技術”進行更深入的研究。
參 考 文 獻
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