用于18650电池的太阳能电池充电器制作教程

  对可持续生活的需求导致可再生能源的使用增加。撇开效率数字,太阳能是电网供应的便利替代方案(与风能等其他可再生能源相比)。

  现在一天大型太阳能农场正在许多国家的几英亩荒地上建立。但是,像独立建筑屋顶和附近的小型家庭社区这样的小型太阳能发电厂也越来越受欢迎。

  太阳能发电厂的设置。无论大小,都相当简单。在屋顶上安装一系列太阳能电池板,将它们连接到太阳能充电控制器并为电池充电。从电池中,您可以使用合适的逆变器运行任何电源设备。

  作为初学者的太阳能项目,我设计了一个非常简单的太阳能电池充电器来为18650锂离子电池充电。使用这些电池,您可以为手机,平板电脑充电或在LED灯,应急灯等中使用电池。

  让我们深入了解项目,看看电路图,或者更确切地说是这款DIY太阳能电池充电器18650的连接图。所有组件,我将在下一部分非常容易获取,并且很容易在当地的电子商店中获得(您也可以在线获取)。

  连接电线锂离子电池充电器模块的更多信息,请阅读“ TP4056锂离子电池电池充电器“。

  收缩的最后一步是将TP4056的输出连接到5V升压转换器模块。升压转换器模块有两个输入端子,分别名为IN +和IN-。将TP4056的OUT +分别连接到升压转换器模块的IN +和OUT-转换为IN-。

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  210产业链再次迎来重量级大玩家入场,日前,协鑫集成一则斥巨资上马210组件的消息引发行业巨震。

  阿特斯公布2019年第四季度及全年财务报告 预计2020年全年组件出货量约10 GW -12 GW

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  昱辉阳光日前宣布已达成一项协议,将位于加拿大的一系列运营项目出售给加拿大全球太阳能开发商兼资产所有者....

  继隆基股份发布硅片4月份报价之后,电池龙头通威太阳能日前发布电池价格。

  印度重申2022年在农业领域建立近26吉瓦太阳能发电能力的承诺 并支持安装离网太阳能泵

  印度新能源和可再生能源部重申了其到2022年在农业领域建立近26吉瓦太阳能发电能力的承诺。

  本文首先阐述了太阳能光热发电的原理,其次介绍了太阳能光热发电的主要形式,最后介绍了太阳能光热发电的特....

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  太阳能光催化分解水制氢可将太阳能转化并储存为化学能,是科学家长期以来的梦想。

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  想问问朋友们,研究生选方向超导方向跟太阳能方向哪个更好,或更好就业 ...

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  A new startup backed by Bill Gates says it has managed to harness solar energy to greater effect than ever before, ge...

  要提升太阳能电池模块的发电效率,以及提供对抗环境气候变化所引起的耗损保护,确 保太阳能模块的使用寿命,其EVA占了很重要的...

  32 MiniGate™是一款双输入或门,工作电压为1.65-5.5 V,采用非常流行的SC70 / SC88a / SOT-353太阳能电池或1.6 x 1.6 X.6 mm SOT553微型封装。 特性 微小的SOT-353和SOT-553封装 2.4 ns T PD 5伏特(典型值) 源/汇24 mA,3.0 V 过压容差输入和输出 使用NC7SZ32P5X,TC7SZ32FU和TC7SZ32AFE固定引脚 芯片复杂度:FETs =

  FSA832 USB 2.0高速(480 Mbps)充电器检测IC 带隔离开关

  是一款充电器检测IC,带集成式隔离开关,与微型/迷你USB端口一起使用.FSA832检测USB电池充电器,符合USB电池充电规范修订版1.2(BC1.2)。

  FSA832还检测将USB数据线 V)的专有充电器,浮动数据线端口。该器件可确定充电器是否通过专用充电端口(DCP)或充电下行端口(CDP)连接,或确定被称为标准下行端口(SDP)的典型PC主机是否连接.FSA832符合BC1.2规范内无电电池充电(DBP)的所有限制,包括30分钟计时器的计时时间不能超过45分钟。 特性 USB检测:USB电池充电修订版1.2;支持数据接触检测(DCD),带30分钟计时器的无电电池充电(DBP) 专用充电器和其它检测: DP / DM 2.7 V / 2.0 V DP / DM浮置 PS / 2端口检测 开关类型::隔离开关关闭: 充电下游端口(CDP) 标准下游端口(SDP) V BUS 28 V过压容限 -2 V欠压容限 封装:10引脚MicroPak™1.6 x 2.1mm,0.5mm间距 应用 便携设备 PMP / MP3播放器 PMP / MP3播放器 手机 多...

  1系列是一套高电流,高性能的独立IGBT驱动器,适用于中到大功率应用,包括感应加热,焊接,太阳能逆变器,电机控制和不间断电源。通过消除许多外部组件,这些器件提供了经济高效的解决方案。器件保护功能包括Active Miller Clamp(用于NCV5701A),精确的UVLO,DESAT保护和低电平有效FAULT输出。驱动器还具有精确的5.0 V输出(适用于所有版本)和独立的高低(VOH和VOL)驱动器输出(仅适用于NCV5701C),以方便系统设计。这些驱动器设计用于容纳宽电压范围的单极性偏置电源(以及NCV5701B的双极性偏置电源)。所有版本均采用8引脚SOIC封装和AEC-Q100认证。 特性 优势 IGBT米勒平台电压下的高电流输出(+ 4.0 / -6.0 A) 降低开关损耗并缩短切换时间 低VOH和VOL 完全增强IGBT 有源米勒钳位(仅限NCD5701A) ) 防止虚假门开启 具有可编程延迟的DESAT保护 增强的可编程保护 应用 终端产品 DC-交流变频器 电池充电器 驱动程序 汽车PTC加热器 电机控制 电动汽车 电路图、引脚图和封装图...

  2是一款高电流,高性能的独立IGBT驱动器,适用于大功率应用,包括太阳能逆变器,电机控制和不间断电源。该器件通过消除许多外部元件提供了经济高效的解决方案。器件保护功能包括有源米勒钳位,精确的UVLO,EN输入,DESAT保护和有源开漏FAULT输出。该驱动器还具有精确的5.0 V输出和独立的高低(V OH 和V OL )驱动器输出,以方便系统设计。该驱动器设计用于适应宽电压范围的偏置电源,包括单极性和双极性电压。它采用16引脚SOIC封装。 特性 优势 IGBT米勒高原电压下的高电流输出(+ 4.0 / -6.0 A) 降低开关损耗和缩短开关时间 低阻抗V OH 和V OL 完全增强IGBT 有源米勒钳位 防止虚假门开启 DESAT保护可编程延迟 增强的可编程保护 应用 终端产品 DC-AC逆变器 电池充电器 PFC IH Cooktop 太阳能逆变器 不间断电源(UPS) 电机控制 电路图、引脚图和封装图...

  3系列是一组高电流,高性能独立式IGBT驱动器,具有非反相输入逻辑,适用于中高功率应用,包括PTC加热器,EV充电器和其他汽车等汽车应用电源。通过消除许多外部组件,这些器件提供了经济高效的解决方案。器件保护功能包括Active Miller Clamp(用于NCV5703A),精确的UVLO,DESAT保护和漏极开路故障输出。这些驱动器还具有精确的5.0 V输出(适用于所有版本)和独立的高低(VOH和VOL)驱动器输出(仅适用于NCV5703C),便于系统设计。这些驱动器设计用于容纳宽电压范围的单极性偏置电源(以及NCV5703B的双极性偏置电源)。所有版本均采用8引脚SOIC封装,符合AEC-Q100标准。 特性 优势 IGBT米勒平台电压下的高电流输出(+ 4.0 / -6.0 A) 降低开关损耗并缩短切换时间 低VOH和VOL 完全增强IGBT 可编程延迟的DESAT保护 增强的可编程保护 活动密勒钳(仅限NCV5703A) 防止假门开启 应用 终端产品 DC-交流变频器 电池充电器 汽车PTC加热器 驱动程序 电机控制 电动汽车 电路图、引脚图和封装图...

  2是一款高电流,高性能独立式IGBT驱动器,具有非反相输入逻辑,适用于高功率应用,包括PTC加热器,EV充电器,动力总成逆变器和其他汽车电源等汽车应用。该器件通过消除许多外部元件提供了经济高效的解决方案。器件保护功能包括有源米勒钳位,精确的UVLO,EN输入,DESAT保护和漏极开路故障输出。该驱动器还具有精确的5.0 V输出和独立的高低(VOH和VOL)驱动器输出,便于系统设计。该驱动器设计用于适应宽电压范围的偏置电源,包括单极性和双极性电压。它采用16引脚SOIC封装。符合AEC-Q100标准。 特性 优势 降低开关损耗和缩短开关时间 低VOH和VOL 完全增强IGBT 活动密勒钳 防止伪门开启 可编程延迟的DESAT保护 增强的可编程保护 应用 终端产品 DC-AC逆变器 电池充电器 汽车PTC加热器 板载充电器 xEV充电器 汽车动力总成逆变器 牵引逆变器 电动汽车 EV充电器 牵引 电路图、引脚图和封装图...

  NCV1117 线系列是低压差(LDO)正线性稳压器,能够提供超过1.0 A的输出电流,在800 mA的温度范围内最大压差为1.2 V.该系列包含八个1.5 V,1.8 V,2.0 V,2.5 V,2.85 V,3.3 V,5.0 V和12 V的固定输出电压,无需维持稳压的最小负载要求。还包括可调输出版本,可通过两个外部电阻在1.25 V至18.8 V范围内进行编程。片上微调可将参考/输出电压调整到+/- 1.0%精度。内部保护功能包括输出电流限制,安全工作区补偿和热关断。 NCP1117系列可以在高达20 V的输入电压下工作。器件采用SOT223和DPAK封装。 特性 输出电流超过1.0 A 在800 mA过温时的1.2 V最大压差 固定输出电压为1.5 V,1.8 V,2.0 V,2.5 V,2.85 V,3.3 V,5.0 V和12 V 可调节输出电压选项 无固定电压输出设备的最小负载要求 参考/输出电压调整为+/- 1.0% 电流限制,安全操作和热关断保护 操作至20 V输入 无铅封装可用 应用 消费和工业设备监管点 2.85 V版本的有源SCSI端接 开关电源后置调节 硬盘控制器 电池充电器 汽车 电路图、引脚图和封装图...

  是一款低压差(LDO)正线 A的保证输出电流,在3.0 A温度范围内最大压差为1.25 V.快速接通时间允许在低压微处理器应用中常见的负载的阶跃变化。 NCP630目前提供可调输出版本,可通过两个外部电阻设置低至1.2 V,并在3.47 V时作为固定输出版本。片上微调可调节参考/输出电压?准确度为1.5%。内部保护功能包括输出电流限制和热关断。 NCP630采用D2PAK封装。 特性 输出电流3.0 A 1.25 V最大压差3.0 A温度 关断引脚电压是TTL兼容的 参考/输出电压调整为+/- 1.5 限流保护 热关断保护 -40°C至125°C结温范围 无铅封装可用 应用 微处理器电源 DSP电源 SMPS后置规则 电池充电器 电路图、引脚图和封装图...

  NCP57302 LDO稳压器 3A 低压差 高PSRR 快速瞬态响应

  02是一款高精度,极低压差(VLDO),低最小输入电压和低接地电流正电压稳压器,能够提供超过3.0 A的输出电流,典型压差为315 mV at 3.0负载电流和1.8 V及以上的输入电压。该器件采用陶瓷输出电容稳定。该器件可承受高达18 V的最大输入电压。内部保护功能包括输出电流限制,内置热关断和反向输出电流保护。逻辑电平使能引脚可用。 NCP57302是一款可调电压器件,采用D2PAK-5封装。 特性 输出电流超过3.0 A 全3 A输出电流的最小工作输入电压1.8 V 315 mV 3.0 A时的典型压差电压 可调节输出电压范围1.24 V至13 V 低接地电流 快速瞬态响应 开关电源后调节 陶瓷输出电容稳定 逻辑兼容使能引脚 电流限制,反向电流和热量关机保护 工作电压高达13.5 V 汽车和其他应用的NCV前缀需要独特的站点和控制变更要求; AECQ100合格和PPAP能力 这些是无铅设备 应用 终端产品 工业标准MIC29300,MIC39300,MIC37300的功能替代,具有改进的最小输入电压规格 消费者和工业设备点监管 服务器和网络设备 FPGA,DSP和逻辑电源 电池充...

  52是一款高精度,极低压差(VLDO),低最小输入电压和低接地电流正电压稳压器,能够提供超过1.5 A的输出电流,典型压差为330 mV at 1.5负载电流和1.8 V及以上的输入电压。该器件采用陶瓷输出电容稳定。该器件可承受高达18 V的最大输入电压。内部保护功能包括输出电流限制,内置热关断和反向输出电流保护。逻辑电平使能和错误标志引脚可用。 NCP57152是一款可调节电压器件,采用D2PAK-5和DFN8封装。 特性 输出电流超过1.5 A 1.5 A输出电流的最小工作输入电压1.8 V 330 mV典型压差电压1.5 A 可调输出电压范围从1.24 V到13 V 低接地电流 快速瞬态响应 陶瓷稳定输出电容器 逻辑兼容使能和错误标志引脚 电流限制,反向电流和热关断保护 高达13.5 V输入电压的操作 NCV前缀适用于需要独特站点和控制变更要求的汽车和其他应用; AECQ100合格和PPAP能力 这些是无铅设备 应用 终端产品 具有改进的最小输入电压规格的工业标准MIC29150,MIC39150,MIC37150的功能替换 消费者和工业设备监管点 服务器和网络设备 FPGA,DSP和逻...

  NCP3163 降压/升压/反相稳压器 开关 3.4 A 300 kHz

  3系列是对流行的MC33163和MC34163单片DC-DC转换器的性能增强。这些降压升压反相开关稳压器由内部温度补偿基准电压源,比较器,受控占空比振荡器和有源电流限制电路,驱动器和高电流输出开关组成。该控制器专门设计用于降压(降压),升压(升压)或电压反相应用,并且外部元件数量最少。 NCP3163降压升压型反相开关稳压器采用裸露焊盘封装,可大大提高内置电源开关的功耗。汽车合格版本可用作NCV3163。 特性 优势 输出开关电流超过3.0 A 具有高电流能力的集成输出开关 3.4峰值开关电流 突发模式架构允许更高的峰值电流来实现更高的平均输出电流 频率可在50 kHz至300 kHz范围内调整 在较慢的Fsw下效率更高在更高的Fsw下降低输出上限 从2.5 V运行到40 V输入 用于多种应用的宽输入电压 精确2%参考精确输出电压控制l 精确的输出电压控制 逐周期电流限制 系统级保护 内部热关机保护 系统级保护 裸露焊盘电源包 用于提高输出电流的热增强型封装 基于Excel的设计工具 应用 终端产品 线性稳压器预调节器 汽车DC-DC 分布式电...

  NCP3064 升压/降压/反相转换器 开关稳压器 1.5 A 带开/关功能

  4降压升压反相开关稳压器是对流行的MC33063A和MC34063A单片DC-DC迟滞转换器的更高频率升级。这些降压升压反相开关稳压器由内部温度补偿基准电压源,比较器,受控占空比振荡器和有源电流限制电路,驱动器和高电流输出开关组成。该系列专门设计用于降压(降压),升压(升压)和电压反相应用,并且外部元件数量最少。它具有ON / OFF功能,可将器件置于低功耗(

  系列降压开关稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够以极佳的线 A负载。这些器件提供3.3 V,5.0 V,12 V,15 V的固定输出电压和可调输出版本。 此降压开关稳压器旨在最大限度地减少外部元件的数量,从而简化电源设计。标准系列电感器针对LM2575进行了优化,由多家不同的电感器制造商提供。 由于LM2575转换器是一种开关电源,与传统的三端线性稳压器相比,其效率要高得多,特别是在输入电压较高的情况下。在许多情况下,LM2575稳压器消耗的功率非常低,不需要散热器,也不会大幅降低其尺寸。 LM2575的特性包括在指定的输入电压和输出负载条件下保证4%的输出电压容差,以及振荡器频率的+/- 10%(0C至125C的+/- 2%)。包括外部关断,具有80 uA典型待机电流。输出开关包括逐周期电流限制,以及在故障条件下进行全保护的热关断。 特性 3.3 V,5.0 V,12 V ,15 V和可调输出版本 可调版本输出电压范围为1.23 V至37 V +/- 4%最大线 A输出电流 宽输入电压范围:4.75 V至40 V 仅需要4个外部元件 ...

  代初级侧调节(PSR)和高度集成的PWM控制器提供多种功能,以增强低功耗反激式转换器的性能。 FSEZ1317WA的专有拓扑结构TRUECURRENT®可实现精确的CC调节,并简化电池充电器应用的电路设计。与传统设计或线性变压器相比,可以实现低成本,更小,更轻的充电器。为了最大限度地降低待机功耗,专有绿色模式提供关断时间调制,以在轻载时线性降低PWM频率条件。绿色模式有助于电源满足节能要求。 通过使用FSEZ1317WA,可以用很少的外部元件实现充电器并降低成本。 特性 30mW以下的低待机功率 高压启动 最少的外部元件计数 恒压(CV)和恒流(CC)控制无二次反馈电路 绿色模式:线性降低PWM频率 固定频率为50kHz的PWM频率以解决EMI问题 CV模式下的电缆补偿 CV中的峰值电流模式控制模式 逐周期电流限制 V DD 使用Auto Restar进行过压保护t V DD 欠压锁定(UVLO) 栅极输出最大电压钳位在15V 自动重启固定过温保护 7导联SOP 应用 电子书阅读器 外部AC-DC商用电源 - 便携消费型 外部AC-D...

  度集成的PWM控制器具备多种功能,可增强低功率反激转换器的性能.FSEZ1016A专有的拓扑简化了电路设计,特别是电池充电器应用中的电路设计。与传统设计或线性变压器相比,它成本更低,尺寸更小,具有更轻的充电器。启动电流仅为10μA,允许使用大启动电阻以实现进一步的节能。为了最大限度地降低待机功耗,专有绿色模式提供了关断时间调制,以在轻载条件下线性降低PWM频率。绿色模式有助于电源达到节电要求。通过使用FSEZ1016A,充电器可以用极少的外部元件和最低的成本来完成.FSEZ1016A系列控制器提供7引脚SOIC封装。 特性 恒压(CV)和恒流(CC)控制( 通过飞兆专有的TRUECURRENT™技术实现精准恒定电流 绿色模式功能:线 kHz的固定PWM频率(采用跳频来解决电磁干扰问题) 恒压模式下的电缆补偿 低启动电流:10μA 低工作电流:3.5 mA 恒压模式下的峰值电流模式控制 逐周期限流 V DD 过压保护(带自动重启) V DD 欠压锁定(UVLO) 带闩锁的固定过温保护(OTP) 采用SOIC-7封装 应用 ...

  1旨在补充无线充电系统,可高效地预先调节无线能量,适用于开关电池充电器或PMIC。它为动态无线充电生态系统提供必要的系统遥测和保护。 特性 宽输入电压范围为4V至24V 8V输入时的通过效率为99% 在12V输入时除以2效率96% 高达10 W每单位,平铺能力高达20 W I2C接口,高速和全速 用于输入电压,远程电流和片上温度监控的ADC 应用 终端产品 移动计算 消费类电子产品 无线充电设备 智能手机 平板电脑 C onvertible 无人机 VR 电路图、引脚图和封装图...

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