太陽(yáng)能離普通消費者的距離越來(lái)越近了,除了太陽(yáng)能熱水器,現在太陽(yáng)能景觀(guān)燈、太陽(yáng)能屋頂、太陽(yáng)能手機、太陽(yáng)能路燈等應用也一個(gè)個(gè)走進(jìn)我們的視野。但因太陽(yáng)能電池低轉換能效引起的高成本問(wèn)題仍困擾著(zhù)這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。那么,除了材料技術(shù)以外,還有什么技術(shù)可用來(lái)提高太陽(yáng)能電池板的轉換能效呢?答案是有的。本文就將告訴你如何用充電穩壓器來(lái)實(shí)現這一目標。 最初,TI 的線(xiàn)性充電穩壓器bqTINY-III 系列只是設計用于通過(guò)一個(gè) AC 適配器或 USB 端口為單體鋰離子電池充電,然而,這些 IC 也非常適用于由太陽(yáng)能板供電的應用。 太陽(yáng)能電池通常是由 p-n 結組成的,p-n 結中入射光線(xiàn)能量(光子)通過(guò)導致電子和空穴的重新組合來(lái)產(chǎn)生電流。由于 p-n 結的特性類(lèi)似于二極管的特性,因此我們通常以如圖 1 中所示的電路作為太陽(yáng)能電池特性的一個(gè)簡(jiǎn)化模型。 圖1:太陽(yáng)能電池簡(jiǎn)化電路模型 對于大多數負載電流而言,這個(gè)過(guò)程對于輸出電壓僅有很小的影響。由于二極管的I-V 特性會(huì )有輕微的變化,并且由于串聯(lián)電阻 RS 的原因(其具有連接損耗)電壓會(huì )稍有下降,但輸出電壓卻保持大體恒定。然而,有時(shí)流經(jīng) D1的電流太小,從而導致二極管偏置不夠,并且二極管兩端的電壓會(huì )隨著(zhù)負載電流的增加而急劇下降。最后,如果所有產(chǎn)生的電流均只流經(jīng)負載(而不流經(jīng)二極管),則輸出電壓就會(huì )變?yōu)榱。這個(gè)電流被稱(chēng)為太陽(yáng)能電池的短路電流 (ISC)。ISC 和 VOC 都是定義太陽(yáng)能電池工作性能的主要參數之一(請參見(jiàn)圖2)。 圖2:典型的太陽(yáng)能電池I-V 特性 在大多數應用中,人們都期望太陽(yáng)能電池能提供盡可能多的電能。由于輸出功率是輸出電壓和電流的乘積,因此就必須確定電池工作區域中的哪一部分所產(chǎn)生的 VI 值最大。這一點(diǎn)被稱(chēng)為最大功率點(diǎn) (MPP)。當輸出電壓為其最大數值 (VOC)時(shí),輸出電流為零,這是一個(gè)極端情況;而當輸出電流達到最大值 (ISC),但輸出電壓為零時(shí),則是另一種極端情況。在這兩種情況下 VI的乘積均為零,因此,這兩種極端情況肯定都不是 MMP 點(diǎn)。我們可以很容易證明(或通過(guò)實(shí)驗進(jìn)行觀(guān)察),在任何應用中,MPP一般會(huì )出現在太陽(yáng)能電池輸出特性(請參見(jiàn)圖 3)下半部分的某個(gè)位置。但問(wèn)題是太陽(yáng)能電池 MPP的確切位置會(huì )因入射光線(xiàn)和環(huán)境溫度不同而變化。所以,設計旨在動(dòng)態(tài)地調節太陽(yáng)能電池的輸出電流,以達到太陽(yáng)能電量生成系統的最大化,以便在實(shí)際應用中其能夠在 MPP 點(diǎn)或者其臨近點(diǎn)工作。 圖3:太陽(yáng)能電池輸出特性。 DPPM功能的主要原理如圖 4 所示。暫時(shí)忽略 USB 輸入,電路的工作原理如下:Q1 對 OUT 引腳的電壓進(jìn)行調節,Q2 根據一個(gè)典型的CC-CV 鋰離子充電曲線(xiàn)對充電電流進(jìn)行調節。如果連接至 AC 引腳的電源電流不足而無(wú)法為系統供電并為電池充電,則 VOUT 開(kāi)始下降。如果VOUT 達到了預定義的閾值 VDPPM,bqTINY-III 則會(huì )自動(dòng)將充電電流降至一個(gè)可保持 VDPPM 時(shí) VOUT 的水平。 圖4:bqTINY-III 線(xiàn)性充電器的 DPPM 工作原理。 圖5:使用太陽(yáng)能板對電池進(jìn)行充電。 從該太陽(yáng)能板上獲得的最大輸出電壓 (VOC) 通常介于 5.5V~6V 之間。因為該電壓低于 bq24030 預定義的 6V 輸出調節電壓,Q1 被完全開(kāi)啟 (turned hard-on)。RSET 定義了一個(gè) 1A 的最大充電電流。 如果其超過(guò)了太陽(yáng)能電池的輸出電流(取決于光線(xiàn)強弱),太陽(yáng)能板的輸出電壓就會(huì )下降,從而降低了 bq24030 OUT 引腳的電壓。RDPPM 對bq24030 進(jìn)行了編程以自動(dòng)將 ICHG 降至一個(gè)容許 VOUT 保持在最小 4.5V 的電平。之所以采用 VDPPM這個(gè)值,是因為它非常符合太陽(yáng)能板的最大功率點(diǎn) (MPP)。假設 Q1 兩端的電壓降為 300mV,那么每個(gè)電池的電壓就將會(huì )變?yōu)?36mV,這樣就會(huì )最大化太陽(yáng)能板的功率輸出。 如果 VOUT 高于 4.5V,則 DPPM就會(huì )不起作用,太陽(yáng)能板的工作狀態(tài)就會(huì )偏離MPP。但是,只有所需的電能少于太陽(yáng)能板所能提供的電能時(shí),才會(huì )發(fā)生這樣的情況,此時(shí)效率的降低不會(huì )有太大的影響。如圖 3 所示,隨著(zhù)輸出功率逼近MPP,輸出功率曲線(xiàn)變得十分平穩,然后突然急劇下降。因此,把 VDPPM設置得稍高些比設置得稍低些要好。這樣就可以將不恰當的工作點(diǎn)對輸出功率的影響最小化。 如果太陽(yáng)能板提供的電能不足以為系統供電,甚至當電池充電電流已經(jīng)被降低至零的時(shí)候,Q2 就會(huì )被開(kāi)啟,VOUT 將下降到恰好低于電池電壓 VBAT,而電池則能提供任何太陽(yáng)能板所不能提供的電流。 bqTINY-III還允許通過(guò)USB端口對電池進(jìn)行充電。在這種情況下,Q3就會(huì )被用來(lái)調節輸入電流,以確保USB 規范可根據 IC 的 ISET2引腳狀態(tài)滿(mǎn)足100mA或500mA的要求。如果系統和充電電流的總和超過(guò)了所選USB的電流極限,則VOUT 就會(huì )下降且DPPM功能會(huì )降低充電電流,或像從前那樣還原為電池補充模式。 bqTINY-III系列器件的另一個(gè)非常有用的特性就是如果充電器正處于 DPPM狀態(tài),則其內部安全定時(shí)器就會(huì )自動(dòng)延長(cháng)時(shí)間。因此在低光照或電流限制的條件下,當電池充電速度較慢時(shí),在出現錯誤條件之前對電池進(jìn)行再充電所允許的時(shí)長(cháng)得到了適當的延長(cháng),從而避免了過(guò)早的充電終止。 |