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电流源iph 会产生一个和太阳能电池上的光量度成正比的电流。在没有负载连接的情况下,回收---太阳能发电板,几乎所有产生的电流均流经二极管d1,其正向电压决定了太阳能电池的开路电压(voc)。该电压会因不同类型太阳能电池的特性不同而有所差异,但是,对于大多数硅电池而言,这一电压都在0.5v~0.6v 之间(这也是p-n 结二极管的标准正向电压)。在实际太阳能电池应用中,并联电阻rp 的漏电流很小。随着负载电流的增加,iph 产生的大部分电流从二极管中流出来并进入负载。对于大多数负载电流而言,这个过程对于输出电压仅有很小的影响。由于二极管的i-v 特性会有轻微的变化,并且由于串联电阻rs 的原因(其具有连接损耗)电压会稍有下降,但输出电压却保持大体恒定。然而,有时流经d1 的电流太小,从而导致二极管偏置不够,并且二极管两端的电压会随着负载电流的增加而急剧下降。
优化电池充电器设计,以从太阳能电池板获得大电力
假定 mosfet q1 上的压降为 300mv ,那么每个单元上的压降将等于 436mv ,这将化太阳能电池板的功率输出。如果 vout 大于 4.5v ,那么 dppm 不起作用,太阳能电池板将远离其 mpp 。不过,只有系统和电池充电器所需的电力小于太阳能电池板的供电量时,才会发生上述情况。这时,效率降低并不会很重要。图 3 显示出,输出功率接近 mpp 时,其曲线比较平坦,随后会急剧下降,因此我们将 vdppm 设得略高一些,太阳能发电板,而不要设得略低,这将尽可能降低因工作电压设置不当而对输出功率产生---影响。假如即便电池充电电流降至零时,太阳能电池板可用的电力也不---给系统供电的话,那么 mosfet q 2 将完全打开, vout 刚好降至电池电压 vbat 值以下,且电池可提供太阳能电池板所不能提供的电流。
如充电器工作于 dppm 中时,内部安全定时器会自动扩展。这样,在低光照或无光照等特殊工作条件下,电池充电会非常慢,抑或电池会处于放电模式。我们几乎不可能就所有应用设置适当的充电安全定时器,否则就可能导致安全定时器出错,回收客退太阳能发电板,因此我们可通过禁用安全定时器来解决相关问题。
将组件送入固化烘道内进行固化
要求:
组件内部有无明显异物和气泡。(固化前)
2 组件内部无碎片、裂片、并片,其中裂片可通过简易灯箱照射表面来检查。(固化前)
3 组件背面无气泡产生。
注意事项:
1 经常检查烘道温度的变化情况。
2 车架上的组件应摆放有序且牢靠,防止在固化过程中因组件互相碰撞而引起损伤。
如果发现批量组件出现气泡,必须及---告生产部及部,并暂停固化。
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