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      基于單片機的太陽能無線手機充電器的設計

      2019-12-11 10:00:03王陽朱鋁芬高宇程凱
      物聯(lián)網(wǎng)技術 2019年11期
      關鍵詞:智能監(jiān)控無線傳輸蓄電池

      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

      [1]李興旭,魏磊,高琴.基于單片機的無線充電電磁循跡小車[J].物聯(lián)網(wǎng)技術,2019,9(2):90-94.

      [2]曹子淳.論無線充電產(chǎn)品在手機充電領域的應用及發(fā)展[J].科技創(chuàng)新與應用,2016(7):295.

      [3]易新杰,周炳權,劉迪,等.太陽能電池供電養(yǎng)魚池加溫加氧控制系統(tǒng)設計[J].佳木斯大學學報(自然科學版),2018,36(3):358-360.

      [4]楊超,王志坤.太陽能無線充電器設計[J].河北農(nóng)機,2018(1):25.

      [5]于明軍,韓錚,紀宇,等.太陽能無線充電器的設計[J].實驗室科學,2015,18(6):48-50.

      [6]劉沛.基于諧振耦合的光伏電能無線傳輸系統(tǒng)研究[D].唐山:華北理工大學,2016.

      [7]裘皓宇.基于ZigBee的微電網(wǎng)監(jiān)測系統(tǒng)通信方式設計[D].烏魯木齊:新疆大學,2015.

      [8]趙澤百.基于單片機的太陽能無線充電器設計[J].電子技術與軟件工程,2017(17):256.

      [9]周俊杰,張肖雄,胡瑤.可擴展多負載無線充電平臺[J].物聯(lián)網(wǎng)技術,2018,8(1):12-13.

      [10]孔維賓,余濤,張中,等.智能太陽能無線充電寶系統(tǒng)研究[J].信息通信,2018(10):24-25.

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