電池板是太陽能路燈系統中的核心部分,它將太陽能轉化成電能通過控制器儲存在蓄電池中。太陽能電池板一般采用單晶硅或多晶硅為材料。控制器是路燈系統中的重要配件,通過控制器將電池板、蓄電池、燈具聯系起來。控制器起著控制負載輸出功率、充放電及蓄電池過沖過放保護等其他關系系統正常運行的控制和保護功能。蓄電池是太陽能系統中價值高的配件,起著白天存儲電量,晚上通過控制器向路燈供電的作用。一般采用LED燈具,選擇合適的燈具才能確保好的照明效果。山東凱創光電所生產的LED燈具使用歐司朗、飛利浦等品牌光源,系能穩定,光效160Lm/w以上,在太陽能路燈系統中發揮顯著的效果。陽能LED路燈系統由太陽能電池,蓄電池、LED負載、充電電路、LED驅動電路和路燈控制器組成,在這個系統中,太陽能電池利用光伏效應將太陽能直接轉換成電能,并通過充電電路儲存到蓄電池中,并在無光照時由蓄電池向LED負載供電。保證系統正常運行的核心是路燈控制器,其工作狀態決定著路燈系統的運行狀態。LED的電器特性可知,LED燈組在電流恒定的情況下才能保證LED燈組亮度的穩定性,雖然太陽能充電電路一般采用蓄電池作為儲能裝置,但是,由于體積的限制,LED驅動電源的輸入電壓往往低于LED燈組的所需電壓,現有的LED驅動電路已經不能保證向LED燈組輸出恒定的電流,因此,開發設計一種適用于太陽能LED路燈的LED燈組驅動電路是本領域急需解決的問題。目前單晶硅太陽能電池的光電轉換效率約為15%,最高達到24%,是目前所有種類的太陽能電池中光電轉換效率最高的,技術也最為成熟。使用壽命-般可達15 a,最高可達25 a。多晶硅太陽能電池比單晶硅太陽能電池的光電轉換效率要降低不少,其光電轉換效率約12%, 同時多晶硅太陽能電池的使用壽命也要比單晶硅太陽能電池短。非晶硅薄膜太陽能電池光電轉換效率偏低,目前國際先進水平約為10%, 且不夠穩定,隨著時間的延長,其轉換效率衰減,直接影響了其實際應用。所以目前多采用單晶硅太陽能電池。太陽能路燈采用升壓工作方式,這樣可以減少系統中LED 驅動器的數目,節約系統成本。升壓結構使得LED 串聯的數目不再受限于IC的耐壓,而是由MOS 來決定,因而可以串聯較多的LED.由于大多數的太陽能電池的輸出電壓都不高,因此太陽能路燈較適合使用升壓結構。而選用電流模式的恒流設計,可以讓輸出電流不受輸入電壓變化的影響,在電池滿載以及快沒電時,都能讓路燈維持相同的亮度。電池使用壽命短:圖2 中,即使關斷升壓轉換器主開關,Vin 與Vout 之間仍會形成一條電流泄露路徑,如果在輸出端接有任何負載,其中泄露電流Ileak 接近于Vin/Rload,那么漏電流的存在使的蓄電池一直處于工作狀態,這樣將會縮短電池的使用壽命。無短路保護裝置:圖2 中,當出現輸出端短路時,電流經過電感器,整流器和地,僅僅受到印刷電路板跡線電阻、整流器寄生電阻和電感器DCR 電阻的限制,沒有其他任何保護措施,即使主開關關斷,也照樣存在這個問題。因此必須加設輸入保險絲提供保護,以免出現短路。LED的溫度系數通常為負的,也就是當溫度升高時,那么當環境溫度從20度上升到70度時,正向電壓就會降低0.1V,正向電流會降低約100mA。當溫度變化時,由于正向電流減小,LED的發光光譜也會發生變化。通常是向波長長的方向漂移,必須采用一個集成電路來控制LED的電流,使其無論在電池電壓降低或是環境溫度升高時都能保持電流恒定。PAM2842就是這樣一種芯片,它能夠以12V或24V的輸入電源電壓驅動10顆串聯的3W LED。最高輸出電壓可達40V,最大輸出電流可達1.75A,但總輸出功率不能大于30W。應用電路如圖6所示。 LED的電流由串聯的采樣電阻決定,PAM2842要求其反饋電壓為0.1V,串聯電阻的阻值就可以根據所要求的正向電流來設定。假設對3W的LED要求其正向電流為700mA,則其阻值為0.142Ω,損耗為0.07W,對效率的影響基本上可以忽略不計。二極管必須采用低壓降、大電流的肖特基二極管,以減小功耗。電感需要采用高飽和電流、低DCR的電感。此外,PAM2842的工作頻率可以有三種選擇:500kHz、1MHz、1.6MHz。為降低其開關損耗,建議選擇500kHz開關頻率。此時可以把Fsel端接地。PAM2842具有很好的恒流特性,當輸入電壓從12V降至10V時,LED中電流的變化還不到3%,芯片內部具有過壓保護電路(OVP),如果出現一個LED開路,芯片的升壓會被限制而不至于過高,保護芯片本身不至于損壞。但由于所有LED為串聯,如果一顆LED開路,必然會導致所有LED不亮。但是,假如有一顆LED短路,這時候,由于有恒流環控制,所以芯片會自動降低其輸出電壓,而保持流過LED的電流不變,因此不影響其它LED的工作。

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