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Controle de bateria inteligente

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É crescente no Brasil o uso da energia solar, este sistema além de ser muito mais eficiente, econômico e sustentável, é de extrema importância. 

De forma bem “macro”, temos 04 pontos principais de otimização para este sistema que seriam: um painel solar, um banco de baterias, um controlador de carga e um inversor.

Focando no controlador de carga, podemos destacar que além de garantir que a bateria seja totalmente carregada, ele deve assegurar que a bateria opere dentro das suas especificações garantindo a vida útil da mesma.

Desta forma, a solução é um dispositivo eletrônico capaz de monitorar e gerenciar a bateria, usando uma placa de proteção inteligente utilizando um microcontrolador, que possibilita as vantagens de um conveniente ajuste de parâmetros, alta flexibilidade e melhor design funcional.

O número de baterias do banco geralmente não excede 20; a placa de proteção pode ser classificada como hardware puro ou placas de proteção de bateria de lítio inteligentes baseadas em MCU. 

Comparado ao hardware puro, o ajuste dos parâmetros da placa de proteção inteligente baseada em MCU é mais fácil, mais flexível e possui melhores funções para satisfazer as necessidades do cliente. 

A composição da placa de proteção de bateria inteligente convencional é mostrada na figura abaixo:

Quanto às necessidades diversificadas de banco de baterias, o NuMicro MCU de alto desempenho da Nuvoton fornece: 

1) A tensão de trabalho de 5V é suportada para a I/O e uma seleção ampliada de dispositivos analógicos periféricos para reduzir efetivamente o custo para os clientes; 

2) ADC de 12 bits de alta velocidade e multicanais para responder a mudanças instantâneas de tensão, corrente e temperatura de cada bateria, para que o processamento possa ser realizado em tempo real para evitar sobrecarga, descarga excessiva e temperatura excessiva das baterias; 

3) Existem portas de comunicação a bordo, incluindo UART, IIC, SPI e CAN, capazes de satisfazer as necessidades de comunicação, como a simulação de IC front-end com periféricos, computador host e carregadores simultaneamente; 

4) Operações de baixa potência e standby, capazes de reduzir efetivamente o consumo de energia do sistema e estender o tempo de operação da bateria; 

5) A faixa de operação de -40° a 85°/10° C pode efetivamente garantir a estabilidade e a confiabilidade das operações do sistema; 

6) Fornece vários tipos de encapsulamento e Flash para oferecer mais opções.

Ficou interessado? 

Entre em contato conosco e saiba mais: faleconosco@macnicadhw.com.br

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Franciele Nornberg

Mestre em Engenharia Elétrica pela UFSC (2019), graduada em Engenharia Elétrica pelo IFSul em 2017. Trabalha na Macnica DHW desde 2019. Seu conhecimento técnico somado a utilização das boas práticas de copywriter são responsáveis pelos excelentes conteúdos divulgados no blog da Macnica. Franciele é também Instrutora Autorizada FPGA Intel e portanto, responsável pelo Treinamento FPGA Intel.