锂电池充电器的介绍及系统设计框架.doc
《锂电池充电器的介绍及系统设计框架.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《锂电池充电器的介绍及系统设计框架.doc(40页珍藏版)》请在沃文网上搜索。
1、目录摘要 1Abstract 2第一章 绪论31.1 课题的背景及目的31.2 论文的构成及研究状况31.3 锂电池充电器的功能描述4第二章 锂电池充电器的介绍及系统设计框架52.1 锂离子的介绍52.1.1 锂离子电池的发展52.1.2 锂电池的工作原理及结构52.1.3 锂电池充电器的充电特性72.2 系统设计框架92.3 锂电池充电方法102.3.1 恒流充电(CC) 、恒压充电(CV)、恒流恒压充电(CC/CV)102.3.2 脉冲充电11第三章 锂电池充电器的设计123.1 设计思路133.2 充电器硬件电路设计143.2.1 锂电池充电器的工作原理图153.2.2 89C51芯片简
2、介143.2.3 系统指示灯电路173.2.4 电源电压与环境温度采样电路173.2.5 精确基准电源产生电路173.2.6 开关控制电路173.3 单片机软件设计193.3.1 系统主流程123.3.2 充电流程设计21结束语 23致谢 24参考文献(附录)25摘要:本设计以单片机为控制核心,系统由指示灯电路、电源电压与环境温度采样电路、精确基准电压产生电路和开关控制电路组成。实现了电池充电、LED指示、保护机制及异常处理等充电器所需要的基本功能。本文对锂离子电池的参数特性、充电原理与充电方法进行了详尽的描述,并提出了充电器的设计思想和系统结构。该电路具有安全快速充电功能,可以广泛应用于室内
3、外单节锂离子电池的充电,如手机、数码产品电池等。关键词: 锂离子电池,充电器,硬件电路,软件设计Abstract: This design uses SCM system for the control of core, it includes the pilot lamp circuit on system, sampling circuit about voltage and temperature, the causes about standard voltage and switch controls. The circuit achieves charging battery, L
4、ED instructions, the protection mechanism and exception handling, and other functions. This paper introduces the following things: parameters of lithium-battery, principles and methods on charge, design thinking and system structure about charger, and it describes the functional mode of the charger
5、in detail, moreover it proposes the thinking of plan and structure of a system. The circuit which be planed have functions of safety, rapid and so on. It can use in the charge of Lithium-ion battery that is only far-ranging, such as the battery of phone, digital product and so on.Keywords: Lithium-i
6、on battery, Charger, Hardware circuit, Software design 第39页第一章 绪 论1.1 课题的背景及目的电子信息时代使对移动电源的需求快速增长。由于锂离子电池具有高电压、高容量的重要优点,且循环寿命长、安全性能好,使其在便携式电子设备、电动汽车、空间技术、国防工业等多方面具有广阔的应用前景,成为近几年广为关注的研究热点。目前,由于常规充电技术不能适应各类新型电池的要求,因此严重影响电池的使用寿命。所以要想充分利用电池容量或延长电池寿命,必须极其严格地控制充电参数。再者延长电池寿命的关键是合理选择充电参数,如电流、电压和温度。在充电过程中,施加
7、电压的精度对提高电池的效率和延长电池的寿命具有非常重要的作用。超过充电终止电压将导致过充电,这在短期内会增加电池的供电量,但长期来说则会导致电池失效并产生安全问题。 实践证明,充电终止电压每提高1%,电池的初始容量就会增大约5%。这种显而易见的短期增益效应会对电池的充电/放电次数产生严重的后果。过充电导致了充电次数的减少。另一方面,欠充电尽管不会产生安全问题,但会显著减小电池的容量。所以现在必须要找到一种新的锂电池充电方法。1.2 论文的构成及研究状况(1)首先考虑到锂电池与其他可充电电池的不同,其对充电的要求也不同,讨论出对其比较好的充电控制方法,(2)参考一些比较优秀的充电器,总结别人的优
8、秀设计经验,为自己的设计提供等多的思维空间。(3)从总体上把握充电器的结构、功能,做出总体上的结构框架,并做出其结构框架图。(4)选取MPU(8051)与LTC1325来进行硬件电路的设计。先对LTC1325控制芯片作详细的分析,再根据芯片的特点及充电流程设计硬件电路。1.3 锂电池充电器的功能描述充电器是特为化学电池设计的理想产品,它们使电池的三项关键指标达到最优化,即容量、寿命和安全性。正是锂离子电池在各个领域越来越广泛的应用,推动了对锂离子电池充电器的研究。目前一些大的厂家生产的充电器都具有以下特点:具备限流保护,电流短路与反充保护线路设计:自动、快速充电、充满电后自动关断等等。有的还具
9、有 LED充电状态显示、低噪声、模拟微电脑控制系统等特点。由于锂离子的特点使得其对充电器的要求比较苛刻。其要求的充电方式是恒流恒压方式,为有效利用电池容量,需将锂离子电池充电至最大电压,但是过压充电会造成电池损坏,这就要求较高的控制精度(精度高于1%)。另外,对于电压过低的电池除了需要进行预充、充电终止检测、电压检测外,还需采用其他的辅助方法,作为防止过充的后备措施,如检测电池温度、限制充电时间,为电池提供附加保护,由此可见实现安全高效的充电控制已成为锂离子电池推广应用的目标。按照锂离子电池的特性参数和充、放电曲线完成充电器设计,可以完成如下的功能:(1)电池充电功能:完成基本的充电功能,能按
10、电池的充电曲线,完成恒流/恒压充电。(2)LED指示:电池正在充电,充电器的LED指示灯显示为红色;充电后,LED指示灯显示为绿色。(3)保护机制:当电池和充电器的工作温度超过设定范围,或者充电电压出现异常时,系统的红色LED指示灯闪烁,期间隔为0.5s。此外,对于过压和过流状况采取相应的保护措施,保证充电的正常运行。(4)异常处理:系统能在排除异常后,重新恢复充电。第二章 锂电池充电器的介绍及系统设计框架2.1 锂离子的介绍2.1.1 锂离子电池的发展锂离子电池具有较高的能量重量比和能量体积比,无记忆效应,可重复充电次数多,使用寿命较长,价格也越来越低。它的这些特点促进了便携式产品向更小更轻
11、的方向发展,使得选用单节锂离子电池供电的产品也越来越多。锂离子电池的不足之处在于对充电器的要求比较苛刻,对保护电路的要求较高。其要求的充电方式是恒流恒压方式,为有效利用电池容量,需将锂离子电池充电至最大电压,但是过压充电会造成电池损坏,这就要求较高的控制精度(精度高于1)。另外,对于电压过低的电池需要进行预充,充电终止检测除电压检测外,还需采用其他的辅助方法作为防止过充的后备措施,如检测电池温度、限定充电时间,为电池提供附加保护。由此可见实现安全高效的充电控制成为锂离子电池推广应用的瓶颈。2.1.2 锂电池的工作原理及结构(1)工作原理目前最常用的锂离子电池的负极为石墨晶体,正极为氧化钴锂。它
12、的LiCoO2层状结构示意图如下图2-1。下面以这种电池为例说明锂离子电池的基本工作原理:石墨晶体和氧化钴锂都具有层状结构,这种层状结构化合物允许锂离子进出,而材料结构不会发生不可逆变化。充电时,正极中的锂原子电离成锂离子和电子。得到外部输入能量的锂离子,在电解液中由正极向负极迁移,并且锂离子和电子在负极上复合成锂原子,重新形成的锂原子插入到负极石墨的层状结构中。图2-1 LiCoO2层状结构示意图放电时,插入到石墨晶体中的锂原子从石墨内部向负极表面移动,并在负极表面电离成锂离子和电子,他们分别通过电解液和负载流向正极,在正极重新复合成锂原子然后插入到正极的氧化钴锂的层状结构中,从上面的过程可
13、以看出,锂永远以离子的形态出现,不会以金属的形态出现,因此,这样的电池叫做锂离子电池。氧化钴锂具有稳定的层状结构,但是当失去锂离子后,其结构就能使正极的晶型比较稳定,电池就能继续使用;如果电压过高,就会使这种层状结构变得极不稳定,可能造成晶型坍塌,使电池报废。负极第一次化成(充电)之后,正极中的锂离子被冲到负极层中。放电时,负极层中的锂,又回到正极中,但是化成之后,负极层中的锂不能完全被拿出,有一部分锂必须被留在负极中,以保证下次锂能正常迁入,否则电池寿命就会缩短。为了保证负极层中能留住一部分锂,必须限制放电电压,一般放电电压不能低于2.5V。(2)基本结构圆柱型锂离子电池的基本结构如图2-2
14、所示:图2-2 圆柱型锂离子电池的构造图用复合金属氧化物在铝板上形成阴极,用锂碳化化合物在铜板上形成阳极,两极板间插入聚烯氢薄膜状隔板。为了使锂离子能通过隔板,隔板上有亚微米级的微孔,电解液为有机溶剂,阳极和阴极极板卷成螺旋状,插在圆筒形的容器中。为了确保锂离子电池安全工作,该电池中装有检测电池温度的正温度系数热敏电阻(PTC),为了防止电池内压力过高,电池顶盘上留有安全放气孔。2.1.3 锂电池充电器的充电特性(1)锂电池的数特性充电温度:一般情况下,锂离子电池的充电温度为045 。放电温度:一般情况下锂离子电池的放电温度为-2065 。循环寿命的数据:10%放电深度时,大于1000次,10
15、0%放电深度时,大于200次。存储特性:在充满电状态的锂离子电池在20下保存28天的容量保存率平均为96%,恢复率是99%以上。延长锂离子电池使用寿命的方法:锂离子电池在经历了300500个充放电周期之后便会因容量退化而失效。而且,由于锂离子电池的自然老化现象,其平均使用寿命仅为23年。锂离子电池的老化速度受到诸多因素的影响,例如环境温度及其充电状态。为了减缓其老化过程,需要将锂离子电池存放在低温处并对其进行部分充电。(2)锂电池的放电特性锂离子电池在使用中不可过充、过放,否则将损坏电池,使之报废。因此,电池上一般有保护元器件或保护电路以防止昂贵的电池损坏。正确使用锂离子电池对延长电池寿命是十
16、分重要的。锂离子电池是目前应用最为广泛的锂电池,它根据不同的电子产品的要求可以做成扁平长方形、圆柱形及扣式,而且有由几个电池串联在一起组成的电池组。锂离子电池的额定电压为3.6V(个别产品为3.7V)。锂离子电池对充电要求很高,必须保证充电终止精度在1之内。充电完成时的终止充电电压与电池阳极材料有关;阳极材料为石磨材料的电池为4.2V;阳极材料为焦炭的电池为4.1V,不同阳极材料的内阻也不同,焦炭阳极的内阻略大,其放电曲线也略有差别,如图2-3所示:图2-3 常规锂离子电池的放电曲线图(3)锂电池充电器的充电特性锂离子电池易受到过充电、深放电以及短路所造成的损害,其充电电压必须严格限制。充电速
17、度通常不超过1C,最低放电电压为2.73.0V,如再继续放电则会损坏电池。锂离子电池以恒流转恒压方式进行充电。采用1C恒流充电至4.1V(或4.2V)时,充电器应立即转入恒压充电,充电电流逐渐减少,当电池充足电后,进入涓流充电过程,如图2-4所示,图2-4 锂离子电池的充电曲线图为避免过充电或过放电,锂离子电池不仅在内部设有安全部分,充电器也必须采取安全保护措施,以检测锂离子电池的充放电状态。 2.2 系统设计框架锂离子电池在充、放电使用中必须注意保护。用一个形象的肥皂泡沫做比喻,锂离子电池如同一堆肥皂泡沫,泡内存储的就是电能。充电时,气泡会随着充电时间的加长而不断增大,当超过其极限值时气泡就
18、会破裂,此时即损坏了锂电晶型,造成永久性损坏;若过度放电,则会造成气泡塌陷、消失,这样下次充电时气泡就充不起来,导致锂电池失效。设计系统框架时,除了技术参数外,系统的可靠性和安全性也是至关重要的。为了保证充电不对电池造成永久性损坏,在设计中必须考虑保护措施(包括过流保护、过压保护和温度保护)。另外,充电器充电过程包括了恒流工作阶段和恒压工作阶段,且系统必须保证恒流、恒压的稳定性。图2-5所示时系统的设计框架,包括电压/温度采样模块、开关控制模块、保护机制模块和充电模块。 图2-5 系统框架设计图保护机制:该模块将系统的工作状态实时显示出来,并根据事先编写的软件响应监控信号。在实现时,该模块电路
19、被分散在其他3个模块的实现电路中。开关控制:该模块利用A/D采样检测充电恒流,在非法工作时关断系统电源。充电功能模块:该模块的主要功能是产生精确的基准电压,完成电池充电,并实时采样系统状态。温度/电压采样:该模块完成充电器电源电压和环境温度的采样,并根据采样值决定系统的工作状态。2.3 锂电池充电方法2.3.1 恒流充电(CC) 恒压充电(CV)恒流恒压充电(CC/CV)采用恒流充电式,可使电池具有较高的充电效率,该方法在整个充电过程中采用恒定电流对电池进行充电,如图2-6所示。这种方法操作简单,易于做到,特别适合对由多个电池串联的电池组进行充电。但由于锂电池的可接受电流能力是随着充电过程的进
20、行而逐渐下降的,在充电后期,若充电电流仍然不变,充电电流多用于电解质,产生大量气泡,这不仅消耗电能,而且容易造成极板上活性物质脱落,影响锂电池的寿命。图2-6 恒流充电法曲线图在恒压充电法中,电池两端电压决定了充电电流,充电电源的电压在全部充电时间里保持恒定的数值,随着锂电池端电压的逐渐升高,电流逐渐减少。充电电流随着电压波动而变化,因此充电电流的最大值应设置在充电电压最高时,以免使电池过充电,充电曲线如图2-7所示。从图中可以看到,充电初期充电电流过大,这样对锂电池的寿命会造成很大影响。另外,在此种充电方式中,充电末期电池的充电电流将变大,会导致电池温度升高。随着电池温度升高,将造成电池的热
21、失控,损害电池的性能,因此不推荐采用恒压充电方式。图2-7 恒压充电法曲线图在CC/CV充电器中,充电通过恒定电流开始。在恒流充电CC周期中,为了防止过度充电而不断监视电池端电压。当电压达到设定的端电压时,电路切换为恒定电压充电,直到把电池充满为止。在CC充电期间,电池可以以较高电流强度进行充电,这期间电池被充电到大约85%的容量,电压以较高的斜率增长,在充电过程中斜率逐步降低。在CV周期中,电池电压恒定,充电电流逐渐下降,在电流下降到低于电池的1/10容量时,充电周期完成,又称为二阶段式充电法。恒流恒压充电曲线如图2-8所示。图2-8 恒流恒压充电曲线图2.3.2 脉冲充电脉冲充电方式是比较
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
20 积分
下载 | 加入VIP,下载更划算! |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 锂电池 充电器 介绍 系统 设计 框架