德州仪器最新 C2000™ MCU 太阳能套件

来源:发布时间:2012-02-08 23:59:59
索比光伏网讯:日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款基于 C2000™ 32 位 Piccolo™ 和 Concerto™ 微控制器 (MCU) 的新型太阳能套件,助力打造更环保世界。该新型太阳能套件为可再生能源市场提供先进外设、针对应用的开发硬件、原理图 (schematics)、全面丰富的软件算法库和业界领先的开发环境,使设计人员能简易地开发太阳能逆变器设计,同时评估各种太阳能算法与拓扑。

C2000 高电压太阳能开发套件的特性与优势:

• C2000 太阳能开发套件是 TI 首款完整的高电压、组串就绪 (string-ready)、隔离式 MCU 控制型太阳能解决方案,可帮助电源设计人员开发高电压太阳能应用;
• 该太阳能开发套件包括两块单独的开发板,可提供双控制器设计,使开发人员能使用高电压功率级和处理器间通信系统进行开发;
• 主板 (primary board) 具有支持高达 500W 功率的 300VDC 兼容型输入级,其拥有针对最大功率点跟踪 (MPPT) 的交错式升压级 (interleaved boost stage) 和用于隔离的 LLC 谐振级 (resonant LLC stage),以上两者均由单个 Piccolo MCU 控制。副板 (secondary board) 具有带电网匹配功能 (grid-matching)、支持 120/220VAC 输出的全桥式 DC/AC 逆变器,可由单个 Concerto 或 Piccolo MCU 控制,从而在单个处理器中同时提供控制与连接能力。

C2000 低电压太阳能学习套件 (Solar Explorer Kit) 的特性与优势:

• 该太阳能学习套件支持 Piccolo 和 Concerto C2000 MCU,提供完整的非隔离式设计,并具有多个可采用单个低成本数字控制器进行控制的功率级 - 极适合设计太阳能与可再生能源应用;
• 该太阳能学习套件包括多个 DC/DC 转换及一个支持 12VDC/100W 输入级的 DC/AC 级,以实现安全、低成本架构,适用于台式电脑或低电压台顶式试验室(bench top experimentation lab) 环境,以进行学习数字控制式功率级或非并网应用;这些级皆由单个 Piccolo MCU 控制;
• 该太阳能学习套件具有用于 MPPT 的单开关 DC/DC 升压、用于电池充电的 DC/DC SEPIC 以及驱动 24VAC 的全桥式 DC/AC 逆变器,可实现低电压太阳能设计的灵活性。此套件还包括一个用于控制太阳能板仿真电路(solar panel emulator circuit) 的辅助处理器,其具有用于光感测的光电二极管;
• 对 C2000 Concerto MCU 提供了可选式支持,因而可通过一个内置的以太网连接图形用户界面 (GUI) 为数字控制器增添连接功能。

用于太阳能学习套件与开发套件的软件

作为简化太阳能开发必不可少的组成部分,TI 提供了完整开源软件与工具以简化开发工作。作为 C2000 系列 MCU 器件的一部分,两块太阳能开发板在 controlSUITE™ 软件产品中均获得全面的支持。通过 controlSUITE,设计人员能迅速找到太阳能开发套件的所有必需的工具和文档资料,包括通用算法库及可再生能源专用功能部件。

供货情况

上述新型太阳能开发套件现在即可订购。高电压太阳能开发套件 (TMSHVMPPTKIT) 及配套的 Concerto 或 Piccolo 逆变器电路板 (TMSHV1PHINVKIT) 皆可供货。低电压太阳能学习套件现已开放订购,并提供两种版本 - 基于 Piccolo MCU 的版本 (TMSSOLARPEXPKIT) 和基于 Concerto MCU 的版本 (TMSSOLARCEXPKIT),均可供货。

TI 在线技术支持社区

欢迎加入德州仪器在线技术支持社区与同行工程师互动交流,咨询问题并帮助解决技术难题:www.deyisupport.com。

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201202/09/260572.html

责任编辑:solar_robot
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
浙大陈红征最新AM:主链衍生固态添加剂精准调控形貌,二元有机太阳能电池效率破20%并兼具厚膜兼容性来源:先进光伏 发布时间:2025-12-02 14:25:38

论文概览活性层形貌的精确调控是推动有机太阳能电池走向实际应用的关键。结论展望本研究提出了一种基于主链衍生结晶模板的通用形貌调控策略,通过设计小分子BDD-C6与DTBT-C6,成功实现活性层垂直相分布、结晶性与相纯度的协同优化,显著提升激子利用与电荷传输效率,最终在多个二元体系中实现20%以上的高效率并具备优异厚膜兼容性。该策略为高性能、可规模化制备的有机太阳能电池提供了新的材料设计与形貌工程思路。

有机太阳能电池效率突破20%!青岛大学「国家杰青/长江学者」薄志山团队,最新AM!来源:新能源前沿 发布时间:2025-11-18 14:28:15

2025年11月10日,青岛大学刘亚辉教授、薄志山教授、路皓副教授等人在《AdvancedMaterials》上发表了题为“CustomizedMolecularDesignofaNovelWide-BandgapPolymerDonorBasedonBenzoTrithiopheneUnitwithOver20%SolarCellEfficiency”的研究论文。通过引入富勒烯受体PCBM构建三元器件,效率进一步提升至20.4%。形态学表征进一步佐证了上述结论。

上海交通大学戚亚冰最新Joule:双空穴传输层用于超柔性钙钛矿太阳能电池,具有前所未有的稳定性来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-11-17 08:49:44

2025年11月14日上海交通大学戚亚冰于Joule刊发双空穴传输层用于超柔性钙钛矿太阳能电池具有前所未有的稳定性的研究成果,本研究表明,在氧化铟锡(ITO)涂覆的透明聚酰亚胺基底上,采用氧化镍和[2-(9H-咔唑-9-基)乙基]膦酸(2PACz)自组装单层作为空穴传输材料,可以显著提高器件的稳定性。该策略使得器件的效率达到20.3%,并在惰性条件下保持1200小时的稳定功率输出。此外,集成15 nm Al₂O₃ 湿度屏障后,在空气中放置130小时后,效率仍保持90%,且比功率(27.2 W/g) 不受影响,从而为超柔性太阳能电池建立了创纪录的环境稳定性。

苏州大学杨新波&张晓宏&阿卜杜拉国王科技大学De Wolf最新Nature:认证33.6%创柔性钙钛矿/硅叠层太阳能电池纪录来源:先进光伏 发布时间:2025-11-12 16:23:58

刚性叠层电池的效率纪录不断被刷新,从2013年的13.7%一路攀升至2025年的34.9%,然而柔性叠层电池的发展却始终滞后,此前最高效率仅为29.88%。深度精读图1:器件结构与性能突破图1展示了柔性钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池的器件结构与关键性能。冠军器件认证效率达33.6%,开路电压创2.015V纪录,稳态功率输出达33.2%。这些数据充分验证了该柔性叠层电池在实际应用场景下的可靠性。柔性叠层电池效率随退火温度升高而提升,最优条件下平均效率达33.4%。

山东大学殷航教授、郝晓涛教授、张茂杰教授、北航孙艳明教授最新NC:关键长度筛选使厚膜有机太阳能电池的效率达到19%来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-11-10 08:31:26

鉴于此,山东大学殷航教授、郝晓涛教授、张茂杰教授和北航孙艳明教授等人近期在期刊《NatureCommunications》发文,题为“Criticallengthscreeningenables19%efficiencyinthick-filmorganicsolarcells”。研究提出了一种实验方案,将“临界长度”确定为决定厚膜有机太阳能电池性能的关键因素。创新点:1.提出“临界长度”作为厚膜有机太阳能电池受体的筛选指标,综合考量零场迁移率、跳跃频率与场依赖性,突破传统单一迁移率筛选的局限性。

武汉纺织大学陶晨&方国家&新加坡国立大学侯毅最新《Nat. Commun.》氧化钇基底工程显著提升钙钛矿太阳能电池耐久性来源:先进光伏 发布时间:2025-10-30 16:21:39

武汉纺织大学陶晨&方国家&新加坡国立大学侯毅发现氟掺杂氧化锡透明导电衬底在光照、高温和电偏压等操作应力下会发生离子扩散,这一隐藏的不稳定性问题严重制约了钙钛矿太阳能电池的长期耐久性。这一简单而高效的方法显著增强了FTO的结构稳定性,为制备高效稳定的钙钛矿太阳能电池提供了新思路。图5:YO界面层提升器件性能与稳定性的实验验证图5展示了引入YO界面层后钙钛矿太阳能电池性能的显著提升。

南京大学林仁兴&谭海仁&军事科学院国防科技创新研究院常超和北理工徐健最新Nature:具有偶极钝化的全钙钛矿叠层太阳能电池来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-10-28 08:58:36

鉴于此,2025年10月27日南京大学林仁兴&谭海仁&军事科学院国防科技创新研究院常超和北理工徐健于Nature刊发具有偶极钝化的全钙钛矿叠层太阳能电池的研究成果,开发了一种偶极钝化策略,该策略可降低混合锡铅处的陷阱密度,同时实现空穴传输层/钙钛矿界面处能级的精确对准。此外,偶极钝化有效地降低了串联器件互连层在窄带隙子电池中引起的接触损耗,使全钙钛矿叠层能电池的效率达到30.6%。

陕西师范大学冯江山&大连化物所刘生忠最新AM突破:氟化哌啶衍生物构建3D/2D表面异质结实现高效反式钙钛矿太阳能电池来源:先进光伏 发布时间:2025-10-27 15:26:18

基于该3D/2D异质结的反式钙钛矿太阳能电池实现了26.17%的光电转换效率,并具备1.194V的高开路电压和85.40%的填充因子。研究意义界面工程新策略:提出以氟化哌啶衍生物为表面重构剂,实现3D/2D异质结的精准构建与性能协同优化。结论展望本研究通过分子设计的氟化哌啶衍生物p-CFPIP,成功在3D钙钛矿表面构建了高n值2D覆盖层,形成了高效的3D/2D表面异质结。

北京大学赵清&骆超最新Science Advances结晶激活水分屏障实现宽湿度范围钙钛矿太阳能电池高耐受制造来源:先进光伏 发布时间:2025-10-27 15:21:56

该研究以"Crystallization-activatedmoisturebarrierforhigh-tolerancemanufacturingofperovskitesolarcells"为题发表于顶级期刊《ScienceAdvances》。结论展望本研究通过精巧的分子设计,成功构建了一种“结晶激活水分屏障”,巧妙地化解了水分在钙钛矿退火过程中的“双刃剑”效应。

AM综述:室内钙钛矿太阳能电池的非金属背电极:材料标准、最新进展与未来展望来源:知光谷 发布时间:2025-10-27 13:43:37

本综述澳大利亚昆士兰科技大学王红霞等人系统分析了室内钙钛矿电池中背电极材料的作用,重点探讨了碳基电极与透明导电电极等非金属背电极的最新进展,并围绕性能与能量输出密度、可加工性与扩展性、机械柔性与耐久性等关键挑战,提出界面工程、低温加工与材料创新等策略。

北京工业大学卢岳&新加坡国立大学侯毅最新Nature Materials:稳定定向蒸发宽带隙钙钛矿太阳能电池的中间相演化来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-10-23 09:38:41

高效的宽禁带钙钛矿太阳能电池将叠层效率提高到34.9%,加强了下一代光伏电池的前景。然而,它们的商业应用受到宽带隙钙钛矿稳定性问题的阻碍,特别是在高温最大功率点跟踪条件下。鉴于此,2025年10月22日北京工业大学卢岳&新加坡国立大学侯毅于NatureMaterials刊发稳定定向蒸发宽带隙钙钛矿太阳能电池的中间相演化的研究成果,报道了~1.7eV宽带隙钙钛矿通过中间相演化的稳定性,实现了自导向晶体生长模式。