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基于单片机的太阳能充电器的设计毕业设计

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  • 2025/5/24 22:20:56

5 仿真与调试

5.1 充电电路仿真

我们知道buck斩波电路可以通过控制开关管开通和关断时间调整输出电压值得变化, multisim仿真电路如下图5.1所示

图5.1电压检测仿真

5.2 电流采样处理电路仿真

前文提出将电流采样电压运用LM358电路放大21倍后送给单片机的A/D接口,如下5.2仿真图,输入为5V电压时,输出为125V,可以看出电流采样处理电路确实具有放大21倍的功能。

图5.2电流采样处理电路仿真

5.3系统做直流电源使用时电路仿真图

由于protues中没有太阳能电池模拟模块,仿真时将稳压输出电压值用直流5V电源来代替,系统作为直流电源时,要求输出电压为3.5V时,显示输出为3.47V,差值约为0.03V,在允许范围之内。仿真图如下图5.4所示

图5.3 整体电路仿真图

5.4 系统做充电器使用时仿真结果

系统做充电器使用时刚开始随着充电的进行,充电电压越来越大,充电时指示灯“正在充电”亮,充电完成时“充电完成”指示灯亮。为保证电池的安全使用,最高充电电压为4.0V。仿真结果如下图5.5、5.6、5.7所示。

图5.4 充电过程仿真

图5.5 充电过程仿真

图3.6 充电过程仿真

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5 仿真与调试 5.1 充电电路仿真 我们知道buck斩波电路可以通过控制开关管开通和关断时间调整输出电压值得变化, multisim仿真电路如下图5.1所示 图5.1电压检测仿真 5.2 电流采样处理电路仿真 前文提出将电流采样电压运用LM358电路放大21倍后送给单片机的A/D接口,如下5.2仿真图,输入为5V电压时,输出为125V,可以看出电流采样处理电路确实具有放大21倍的功能。 图5.2电流采样处理电路仿真 5.3系统做直流电源使用时电路仿真图 由于protues中没有太阳能电池模拟模块,仿真时将稳压输出电压值用直流5V电源来代替,系统作为直流电源时,要求输出电压为3.5V时,显示输出

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