电动车车载充电器的设计.doc
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1、 目录 摘要IABSTRACTII1 绪论11.1课题的研究背景及意义11.2电动车车载充电器的研究应用现状11.3论文的研究内容22 铅酸蓄电池的充电方法研究32.1铅酸蓄电池的研究32.1.1铅酸蓄电池的工作原理32.1.2铅酸蓄电池的性能参数32.1.3铅酸蓄电池的充放电特性52.2常用充电方法的研究62.2.1蓄电池充电理论62.2.2充电方法63 车载充电器的设计方案83.1充电器的主要设计要求和指标83.2充电方法的选择83.3充电停止控制方法的确定93.4充电器设计方案的确定104 充电器的硬件设计134.1主回路的设计和实现134.1.1单相桥式整流和全波整流134.1.2开关
2、变换电路拓扑结构的选择144.1.3开关器件的选择164.1.4高频变压器的设计.174.1.5输出滤波电感的设计184.1.6输入输出滤波电容的选择184.2控制及驱动电路的设计204.2.1光耦的介绍204.2.2控制驱动电路的设计204.3 电压和电流采样电路的设计224.3.1 电压采样电路的设计224.3.2 霍尔电流传感器的介绍234.3.3 电流采样电路的设计234.4 RS232通讯的设计244.5辅助电源的设计255 充电器的软件设计265.1软件设计思想265.2软件的设计265.2.1电流电压采集的设计295.2.2 PWM输出的设计295.2.3液晶显示的设计305.2
3、.4 RS232通讯的设计316 电路调试和仿真336.1液晶显示和PWM控制的仿真336.2电压电流采样的仿真346.3参考电压的仿真357 总结与展望36致谢37参考文献38附录1车载充电器原理图39附录2 主要程序45 摘要燃油汽车必将随着石油的减少而渐渐从市场上淡去,新的交通工具必将重新占领市场。从能源上说,电能的来源广,尤其是利用太阳能发电和风能发电,让电能变的可再生。近几年,电动车的迅猛发展已经说明电动汽车将是以后的主要交通工具。从环保上说电动车的无污染,也是燃油的高污染所不能比的。在电动车的使用中,主要的问题就是电池的使用寿命问题,一般铅酸蓄电池就使用三两年。影响蓄电池寿命主要有
4、两个原因:蓄电池质量和充电控制。而且大部分蓄电池又是被充坏的,因此电动车必须要有一个合适的车载充电器。根据铅酸蓄电池的指数充电规律,本次设计采用了前期恒流充电,后期恒压充电,最后涓充的三段式充电方法。在充电过程中,为方便用户的使用,LED灯直观的表示了充电的进度,电压电流和容量的液晶显示告诉用户现在电池的详细情况。通过数据的串行通讯,可以让用户在驾驶室就知道电池的情况。本次设计的车载充电器用户还可以选择充电方法自动调节充电,改善电池的硫化问题,延长电池的使用寿命。本次设计的车载充电器的关键是开关电源部分。用体积小、重量轻的高频变压器取代体积大的工频变压器,开关电路的拓扑结构的选择,开关器件的选
5、择,输入输出滤波电容的选择,输出电感的选择,在本次设计中都有详细的说明。本次车载充电器的另一设计的关键是软件控制算法的编写。本次设计选用的是AVR单片机ATmega16,通过编程可以实现电压电流的A/D转换,电压电流和容量的显示和传输,利用PWM对恒流恒压和涓流的控制。关键词:电动车 车载充电器 铅酸蓄电池 充电方法 ABSTRACTThe fuel-engine vehicle will be out of the market while the oil is decreasing, then some new vehicle will occupy the market. Speakin
6、g of energy, the electricity is a sort of Secondary energy and it can be produced by many kinds of material especially can be produced by the sunshine and the wind which is reproducible. In recent years, the rapid development of the electro-mobile indicates the electro-mobile will become the importa
7、nt electro-mobile. Saying from environmental protection, the electro-mobile is free of contamination, with which the fuel-engine vehicle can not compare.While using the electro-mobile, the most important problem we meet is the useful life of the battery, usually the lead-acid cell can be used for tw
8、o or three years. There are two reasons affecting the useful life of the lead-acid cell: the quality of the lead-acid cell and the charging control. Further more the most storage battery is damaged while charging, so there must be a suitable charger for the electro-mobile. In this design of the char
9、ger, I adopt the way of the three segments to charge, namely in the prophase charging by the invariable current, in the anaphase, charging by the invariable voltage, finally trickle charging. While charging, in order to use the electro-mobile handily, the LED lights intuitively indicate the charging
10、 progress, the voltage, the current and the capacity will be showed on the LCD. By the data serial communication, the user can know the condition of the cell in the drivers seat. By this vehicle-mounted charger designed the user can also change the charging way to adjust charging automatically, to a
11、meliorate the vulcanization of the cell, to prolong the life of the cell. When designing this vehicle-mounted charger, the design of the switch power supply is pivotal, the industrial frequency transformer is replaced by the high frequency transformer of which the cubage is small and the weight is l
12、ight. The choice of the topology structure of the switched circuit, the device of the switches, the in-out filtering capacitance, the out inductance is amply explained in the appendix.In the design, authoring the controlling software is pivotal too. In this design, I choose the single chip Atmega16,
13、through programming the signal of the voltage and current can be changed from analog to digital, the voltage ,the current and the capacity can be showed and transmitted, the invariable current, the invariable current and trickle charging can be controlled by the way of PWM.Key words: electro-mobile,
14、 vehicle-mounted charger, lead-acid cell, charging wayII1 绪论1.1课题的研究背景及意义近年来,由于汽车尾气排放对城市造成的严重空气污染,已开始受到各国政府的高度重视。全电动车辆的使用被认为是最终解决这一问题的最佳途径。除此之外,电动车还具有能源利用高、可以综合利用各种不同的能源的特点,对于全球性节能和能源形式的更新换代有着十分重要的意义。全国政协副主席、科技部部长万钢提出了明确要求:希望通过各方努力,到2012年,国内有10%新生产的汽车是节能与新能源汽车,也就是100万辆。不过,在我们看到包括吉利、长城、比亚迪等多家自主车企在新能源
15、汽车领域的巨大努力和成绩时,实现100万辆新能源汽车目标的时间或许还会更短。铅酸蓄电池作为电动车电源,虽尚有许多不足,但由于其价格低廉,工艺成熟,特别是近年来密闭技术已日趋完善,所以铅酸蓄电池在动力电源中仍占有一席之地。随着电子技术的发展,铅酸蓄电池质量的提高,开关电源技术的改进,开发一种具有自主知识产权,具备适用功率大( 2KW ) 、性能可靠等特点的电动车用48V (200Ah)蓄电池充电器以满足各种电动车发展是迫切需要的。1.2电动车车载充电器的研究应用现状铅酸蓄电池由于其成本低、容量大、安全可靠等特点,在通信、电动汽车、军事等各个领域都有广泛的应用。电池的性能好坏、使用寿命的长短直接影
16、响到电子产品的使用寿命和安全,而充电器性能的好坏又直接影响到电池的使用寿命。目前,我国市场上的铅酸蓄电池主要存在以下问题:不具备智能充电,人机界面不友好;充电控制方法落伍,导致电池寿命短、效率低和维护性差;故障率高,影响电池的正常工作。衡量电动汽车很重要的因素就是行驶里程,这个与电池容量有关。大容量的电池的补充充电主要有两种:接触式充电器是通过金属连接器将电动汽车与充电器和公共电网连接,以达到传递能量的目的。这种能量传递方式结构简单,能量传递效率高而且造价低。感应式充电是近年来兴起的一种利用高频变压器将公用电网与电动汽车相隔离的充电方法。由于感应式充电器与电动汽车之间没有任何金属接触,使得电动
17、汽车车的充电通用性好,而且更为安全可靠。本次设计的车载充电器的充电方式选用传统的三段式充电,由于车上空间的限制,也为了减小电动汽车的自重,提高行驶里程,要求车载充电器尽量做到体积小、重量轻。车载充电器的主要发展方向是小型化、快速化、智能化。小型化是指选用新型功率开关器件,通过提高频率的方法,减小电感、电容器件的体积,使车载充电器整体体积减小。智能化是指具备人机交互功能,用户可以自行调节充电。快速化是指根据电池特性,加快充电速度,减少充电等待时间。1.3论文的研究内容目前,许多蓄电池在使用过程中,由于采用了简单的充电设备和落后的充电方法进行充电,导致电池的品质下降,使用寿命大大缩短。很多电池都是
18、因为充电不合理而损坏的,因此设计一种新型实用的充电器是十分有必要的。本篇论文就设计了一种电动车车载充电器,它能对48V/200AH的动力电池组进行安全智能充电,充电过程中能对电池的电压、电流等参量进行测量和显示,并能对动力电池组的剩余容量进行估算。在第二章中介绍了铅酸蓄电池的充电方法的研究。主要介绍了铅酸蓄电池的工作原理、性能参数、充放电特性和蓄电池充电理论及充电方法。在第三章介绍了车载充电器的设计方案。充电器的主要设计要求和指标充电方法的选择和充电停止控制方法的确定。在第四章介绍了车载充电器的硬件设计。有主回路的设计,控制及驱动回路的设计,电压电流采样回路的设计,RS232串行通讯的设计和辅
19、助电源的设计。在第五章介绍了车载充电器的软件设计。有整体的设计思想和设计的流程,也有电压电流的A/D转换,PWM的产生,RS232串行通讯和液晶显示的子回路。在第六章介绍了电路的调试和仿真。有PWM的控制,电压电流的采样,液晶的显示,参考电压的确定。2 铅酸蓄电池的充电方法研究2.1铅酸蓄电池的研究2.1.1铅酸蓄电池的工作原理法国人普兰特(G.Plante)于1859年发明铅酸蓄电池,已经历了近150年的发展历程,铅酸蓄电池在理论研究方面,在产品种类及品种、产品电气性能等方面都得到了长足的进步,不论是在交通、通信、电力、军事还是在航海、航空各个经济领域,铅酸蓄电池都起到了不可缺少的重要作用。
20、自铅酸蓄电池被发明以来,因其价格低廉、原料易得、性能可靠、容易回收和适于大电流放电等特点,目前已成为世界上产量最大、用途最广泛的蓄电池品种。铅酸蓄电池是指电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的一种蓄电池。荷电状态下,正极主要成分为二氧化铅,负极主要成分为铅;放电状态下,正负极的主要成分均为硫酸铅。铅酸蓄电池的基本电极反应是Pb和二价铅(Pb2+)及四价铅(Pb4+)之间的相互转化。放电过程是负极上的Pb被氧化成Pb2+,正极上的Pb4+被还原成Pb2+;充电过程是负极上的Pb2+被还原成Pb,正极上的Pb2+被氧化成Pb4+。电极反应式为:充电:2PbSO4+2H2O = PbO2+P
21、b+2H2SO4(电解池)阳极:PbSO4+2H2O-2e- = PbO2+4H+SO42-阴极:PbSO4+2e- = Pb+SO42-放电:PbO2+Pb+2H2SO4 = 2PbSO4+2H2O(原电池)负极:Pb+SO42- - 2e- = PbSO4正极:PbO2 + 4H+ + SO42-+ 2e- = PbSO4 + 2H2O从以上的化学反应方程式中可以看出,铅酸蓄电池在放电时,正极的活性物质二氧化铅和负极的活性物质金属铅都与硫酸电解液反应,生成硫酸铅,在电化学上把这种反应叫做“双硫酸盐化反应”。在蓄电池刚放电结束时,正、负极活性物质转化成的硫酸铅是一种结构疏松、晶体细密的结晶物
22、,活性程度非常高。在蓄电池充电过程中,正、负极疏松细密的硫酸铅,在外界充电电流的作用下会重新变成二氧化铅和金属铅,蓄电池就又处于充足电的状态。正是这种可逆转的电化学反应,使蓄电池实现了储存电能和释放电能的功能。2.1.2铅酸蓄电池的性能参数 铅酸蓄电池的电性能用下列参数量度:电池电压(电池电动势、开路电压、终止电压、工作电压)、充放电特性、容量、内阻、荷电保持能力等。1)电池电动势电池在断路条件下,正负两极间的平衡电势之差,即为电池的电动势。电池电动势的大小由电池中进行的反应性质和条件决定,与电池的形状、尺寸无关。铅酸蓄电池的标准电动势为2.04v。2)开路电压电池在开路状态下的端电压称为开路
23、电压。电池的开路电压等于电池的正极的电极电势与负极电极电势之差。铅酸蓄电池开路电压可由与电解液的密度关系计算得到: (2-1)式(2-1)中,V是开路电压;是在铅酸蓄电池电解液温度下,电解液的密度;是在铅酸蓄电池电解液温度下,水的密度。3)工作电压工作电压指电池接通负载后在放电过程中显示的电压,又称放电电压。在电池放电初始的工作电压称为初始电压。电池放电时电压下降到不宜继续放电时的最低工作电压称为终止电压。电池在接通负载后,由于欧姆电阻和极化过电位的存在,电池的工作电压低于开路电压。4)容量电池在一定放电条件下所能给出的电量称为电池的容量,以符号C表示。常用的单位为安培小时,简称安时(Ah)或
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