光伏二维跟踪系统的研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.1.1 太阳能的研究背景 | 第9页 |
1.1.2 太阳能的特点 | 第9-10页 |
1.1.3 太阳能的可利用领域 | 第10页 |
1.2 课题研究意义 | 第10-11页 |
1.3 发展现状及未来走向 | 第11-13页 |
1.3.1 光伏发电技术 | 第11-12页 |
1.3.2 光伏发电的发展现状 | 第12-13页 |
1.4 论文内容与结构 | 第13-15页 |
第二章 系统结构 | 第15-25页 |
2.1 太阳能电池的原理及特性 | 第15-18页 |
2.1.1 光生伏特效应的原理 | 第15-16页 |
2.1.2 太阳能电池的特性 | 第16-18页 |
2.2 天文跟踪的原理及方法 | 第18-23页 |
2.2.1 极坐标与地平坐标 | 第18-20页 |
3.2.2 方位角高度角相关计算 | 第20-21页 |
2.2.3 日出日落时刻的界定 | 第21页 |
2.2.4 天文跟踪的方法 | 第21-23页 |
2.3 本章小结 | 第23-25页 |
第三章 跟踪系统硬件设计 | 第25-41页 |
3.1 光强检测传感器 | 第26-28页 |
3.2 单片机控制部分 | 第28-34页 |
3.2.1 日历时钟模块RTC | 第29-31页 |
3.2.2 非易失性存储器 | 第31-32页 |
3.2.3 总线接口I2C | 第32页 |
3.2.4 GPIO控制模块 | 第32-34页 |
3.3 执行模块 | 第34-37页 |
3.3.1 步进电机驱动器的作用及分类 | 第34-36页 |
3.3.2 步进电机的分类及原理 | 第36-37页 |
3.4 LCD显示模块 | 第37-40页 |
3.4.1 液晶显示屏 | 第38-39页 |
3.4.2 多路电压的产生 | 第39页 |
3.4.3 数字时序的产生 | 第39-40页 |
3.4.4 背光驱动 | 第40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 程序设计与仿真 | 第41-45页 |
4.1 主程序设计 | 第41页 |
4.2 天文定位跟踪电路图 | 第41-42页 |
4.3 系统仿真 | 第42-43页 |
4.4 本章小结 | 第43-45页 |
第五章 总结与展望 | 第45-47页 |
5.1 总结 | 第45页 |
5.2 展望 | 第45-47页 |
参考文献 | 第47-51页 |
致谢 | 第51-52页 |