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基于太陽能LED照明控制系統(tǒng)的處理器設計

作者: 時間:2010-11-15 來源:網(wǎng)絡 收藏

摘 要: 太陽能光伏發(fā)電與白光 結(jié)合構(gòu)成的系統(tǒng)是一個最優(yōu)的環(huán)保節(jié)能系統(tǒng), 是今后的一個重要發(fā)展方向。在此圍繞著太陽能與市電互補的 照明控制系統(tǒng), 對其控制器的核心部件處理器進行研究。根據(jù)系統(tǒng)的實際構(gòu)成與應用, 提煉出處理器的設計需求, 進而提出一個精簡指令集?;诖司喼噶罴瓿闪司哂? 級流水線的處理器設計,并為處理器添加了必要的外設。最后通過FPGA 成功實現(xiàn)了設計功能。本課題的實現(xiàn)為照明控制系統(tǒng)中控制器的集成化、系統(tǒng)的小型化奠定了設計基礎。

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/169152.htm

  0 引 言

  太陽能是一種清潔的綠色能源, 半導體發(fā)光二極管() 也是一種環(huán)保、節(jié)能、高效的固態(tài)電光源。將LED 技術(shù)和太陽能技術(shù)相結(jié)合在一起, 開發(fā)太陽能半導體照明, 是最佳的節(jié)能、環(huán)保組合, 是新一代能源和新一代光源的完美結(jié)合。研究開發(fā)利用太陽能LED 照明技術(shù)將是世界各國政府可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略決策, 意義重大。

  本文的研究對象是太陽能LED 照明控制系統(tǒng)控制器中的處理器。系統(tǒng)通過控制器實現(xiàn)系統(tǒng)工作狀態(tài)的管理、蓄電池剩余容量的管理、蓄電池充電、放電控制、太陽能電池電源及市電電源的切換控制以及LED 負載半功率控制等主要功能。而控制器是主要依靠處理器的運轉(zhuǎn)來實現(xiàn)上述功能的。

  1 系統(tǒng)構(gòu)成

  太陽能LED 照明控制系統(tǒng)主要由太陽能電池、蓄電池、系統(tǒng)控制器、LED 照明負載和市電電源5 部分組成, 系統(tǒng)組成原理圖如圖1 所示。系統(tǒng)正常工作時, 由蓄電池向LED 負載供電, 在蓄電池電壓不足時, 由市電( 備用電源) 直接向LED 負載供電, 避免了蓄電池電壓不足時LED 負載不亮的情況。有了市電作為備用電源, 在設計時可以適當降低蓄電池的容量, 降低成本。同時避免了由于利用太陽能而導致的市電資源的浪費,達到可靠性和經(jīng)濟性要求。

圖1 太陽能LED 照明系統(tǒng)組成原理圖

  系統(tǒng)工作時通過太陽能電池將太陽輻射能轉(zhuǎn)化為電能, 但是由于太陽能電池的輸出受溫度和太陽輻射強度影響很大, 輸出功率不穩(wěn)定, 因而在太陽輻射強度足夠大的時( 白天) 需要利用蓄電池將轉(zhuǎn)化的電能儲存起來, 以便在需要照明時( 晚上) 向半導體照明負載供電。在太陽能半導體照明系統(tǒng)中, 控制器是其核心部分, 系統(tǒng)工作時通過控制器實現(xiàn)對系統(tǒng)工作狀態(tài)的控制和對蓄電池充放電過程的管理, 以使系統(tǒng)在不同的工作狀態(tài)下均能穩(wěn)定可靠地工作。

  系統(tǒng)各個組成部分的主要功能如下:

  ( 1) 太陽能電池。由許多太陽能電池組件串、并聯(lián)而成, 其合成的容量可以是數(shù)百峰瓦(Wp) , 也可達數(shù)個兆峰瓦(Wp) 甚至更大, 組件可由單晶硅、多晶硅、非晶硅或其他類型的太陽能電池組成。一般來說, 光伏陣列由于多為半導體器件構(gòu)成, 其伏安特性具有強烈的非線性。

  ( 2) 蓄電池組。蓄電池也稱電瓶, 是太陽能LED照明系統(tǒng)的關鍵部分。一般是由一定數(shù)量的鉛酸蓄電池經(jīng)由串、并聯(lián)組合而成, 其容量的選擇應與太陽能電池陣列的容量相匹配。它的主要作用是在白天儲存太陽能陣列所產(chǎn)生的電能, 晚上把儲存的能量釋放出來,供負載照明使用。它的最佳充電電流和放電電流, 一般按10 h 充、放電率計算。

  由于蓄電池對電壓的波動具有/ 緩沖0作用, 還可使得負載系統(tǒng)的運行更加平穩(wěn)可靠。雖然鉛酸蓄電池具有容量大、價格低等優(yōu)點, 但若使用不當, 很容易加速蓄電池的老化, 使蓄電池的壽命急劇縮短, 造成系統(tǒng)運行成本的增加, 充、放電電流過大都會對電瓶的壽命有一定的影響。因此對蓄電池的充放電進行合理規(guī)劃和控制是光伏充電系統(tǒng)中必不可少的環(huán)節(jié)。

  ( 3) 控制器??刂破鞯淖饔檬菍μ柲茈姵亍⑿铍姵仉妷?、市電電源和LED 負載進行總體監(jiān)控。為蓄電池提供最佳的充電電流和電壓, 同時保護蓄電池, 避免過充電和過放電現(xiàn)象的發(fā)生。需要時完成太陽能電池和市電2 個電源之間的轉(zhuǎn)換, 保證LED 負載穩(wěn)定可靠的工作。

  以處理器為核心的控制器結(jié)構(gòu)可以給系統(tǒng)帶來極大的可配置型, 增強系統(tǒng)的應用范圍。

  ( 4) LED 照明光源。半導體LED 照明光源是系統(tǒng)的重要組成部分。LED 應保證亮度高, 亮度輻射范圍大且均勻, 所使用的白光LED 數(shù)量少??刂破髦械呢撦d控制策略和LED 驅(qū)動電路的設計直接決定了系統(tǒng)的照明效果。因此, 需要根據(jù)LED 響應速度快和低壓直流驅(qū)動等特性, 選擇合適的驅(qū)動方案及控制策略, 實現(xiàn)與蓄電池電壓的匹配, 以充分發(fā)揮LED 照明的優(yōu)點。

  ( 5) 市電電源。在出現(xiàn)陰雨天時, 蓄電池不能及時充電, 出現(xiàn)蓄電池電壓不足, 不能正常向負載供電時, 由開關電源將220 V 交流市電變換成低壓直流電, 供LED 負載使用。控制器系統(tǒng)設計中為市電電源提供了一個低壓直流電輸入接口。

  2 處理器需求分析

  控制器是系統(tǒng)的核心部分, 系統(tǒng)工作過程通過它進行管理和控制。系統(tǒng)通過控制器實現(xiàn)系統(tǒng)工作狀態(tài)的管理、蓄電池剩余容量的管理、蓄電池充電、放電控制、太陽能電池電源及市電電源的切換控制以及LED 負載半功率控制等主要功能。而處理器又是控制器的核心。其負責根據(jù)程序指揮控制器中元器件實現(xiàn)控制器的上述功能。

  在此設計的太陽能LED 照明控制系統(tǒng)供街道和住宅小區(qū)照明使用, 設計控制器中的處理器具有如下功能:

  ( 1) 支持5 V 直流系統(tǒng)工作電壓;

  ( 2) 可提供輸出接口, 控制狀態(tài)指示燈或顯示屏指示工作狀態(tài);

  ( 3) 可提供輸入接口, 接受外部按鍵輸入;

  ( 4) 可控制大功率MOS 管支持最大至9 A 的充放電電流;

  ( 5) 可提供直流、脈沖兩種充電方式的控制;

  ( 6) 可精確計時以提供深夜使半導體照明燈具亮度減半的功能;

  ( 7) 可接收一路A/ D 轉(zhuǎn)換器指示, 能檢測蓄電池的電壓, 對蓄電池的充、放電過程進行控制, 并當蓄電池電量不足時, 自動切換到市電電源供電;

  ( 8) 可接收另一路A/ D 轉(zhuǎn)換器指示, 能檢測太陽能電池的電壓, 自動轉(zhuǎn)換工作模式;

  ( 9) 可提供運算指令以計算各輸入信號關系判斷系統(tǒng)運行轉(zhuǎn)態(tài);

  ( 10) 可提供跳轉(zhuǎn)指令以使控制器在各狀態(tài)間切換;

  ( 11) 可暫存狀態(tài)標志, 以供處理器智能判斷狀態(tài);

  ( 12) 低功耗設計以提高控制器在系統(tǒng)中的工作效率;

  根據(jù)以上需求給出處理器的設計目標: 采用精簡指令集設計; 采用流水線設計以實現(xiàn)低功耗; 具有寄存器堆; 具有IO 接口; 具有PWM 功能模塊; 具有定時器模塊。


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關鍵詞: LED 照明

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