智能锂离子电池快速充电器的设计.doc
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1、 摘 要 锂离子电池由于能量密度高和长循环寿命等优点,在便携式设备中得到了广泛的应用。安全、可靠、快速、高效的锂电池充电器对锂电池的性能及应用起着至关重要的作用。但是,锂离子电池的不足之处在于对充电器要求比较苛刻,需要保护电路。锂离子电池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。另外,对于电压过低的电池需要进行预充,充电器最好带有热保护和时间保护,为电池提供附加保护。因此,安全有效的智能型锂离子电池充电器对于锂离子电池来说就是必须而且是必要的。 在硬件方面,完成了单片机系统的设计,包括系统电压、电流、温度
2、的采样及功能按键等。可实现恒流、涓流等充电过程,具备容量、残压检测功能,具备故障监测和报警功能。实用软件方面,采用模块化的程序设计,介绍了模块划分和各模块的功能,实现的具体算法,给出了流程图,并根据系统工作需求进行了低功耗和软件抗干扰设计,确保了系统运行的可靠稳定性。本设计提高了充电器智能化水平,更精确的实现充电过程控制,保护电池,延长电池寿命。关键词:充电器;恒流充电;涓流充电; 单片机Abstract Lithium ion battery is being widely used in portable device for their high energy density and l
3、ong cycle life. Safe, reliable, fast and efficient charger play a role in the performance and application of the battery. But, the shortage of lithium ion batteries in the request to the charger is hard, and it need a protective circuit. Lithium ion battery required charging mode is constant voltage
4、 way. For the effective use of battery capacity, the lithium ion battery should be charged to maximum voltage.But overvoltage charging will cause damage to the battery , which requires high control precision. In addition, the battery of low voltage need to percharge. chargers with thermal protection
5、 and time protection provide additional protection for the battery. Therefore, safe and effective intelligent lithium ion battery charger for lithium ion battery is needed and it is necessary. In hardware, the design achieves the hardware detail circuit including the system voltage, current, tempera
6、ture sampling circuit and function keys. It can achieve the process of constant-current charge and trickle charge and have the capacity and pressure testing function. In software, the design adopts modular procedures,which analysis the plotting and function of each module,and the specific way of rea
7、lization are introduced. According to the work demands of the system, low power consumption and software anti-interference are designed,which ensure the safety and reliability of the system. The design can improve the intellectualization level of the battery charger, realize the control to the charg
8、e process more precisely, protect the battery and extend its life.Key Words: charger; constant-current charge; trickle charge; single chip microcomputer 目 录绪 论1第1章 电池的充电方法与充电控制技术41.1 电池的充电方法和充电器41.2 充电控制技术8第2章 硬件设计112.1主要器件112.2 MAX1898充电芯片132.3 单片机电路152.4 电源产生电路182.5 充电控制电路192.6电路原理图和说明24第3章 软件设计27
9、3.1 测量数据273.2单片机控制程序设计273.3 上位机处理程序设计273.4程序功能283.5主要变量说明283.6 程序流程图28第4章 系统的稳定性设计324.1 传感器的使用324.2 芯片稳定性控制33展 望34致 谢35参考文献36附 录37附录1:系统原理图及PCB图37附录2:系统程序3840 绪 论电池是一种化学电源,是通过能量转换而获得电能的器件。二次电池是可多次反复使用的电池,它又称为可充电池或蓄电池。当对二次电池充电时,电能转变为化学能,实现向负荷供电,伴随吸热过程。对于二次电池,其性能参数很多,主要有以下4个指标:(1) 工作电压:电池放电曲线上的平台电压。(2
10、) 电池容量:常用单位为安时(Ah)和毫安时(mAh)。(3) 工作温区:电池正常放电的温度范围。(4) 电池正常工作的充、放电次数。二次电池的性能可由电池特性曲线表示,这些特性曲线包括充电曲线、放电曲线、充放电循环曲线、温度曲线等。二次电池的安全性可用特性的安全检测方式进行评估。二次电池能够反复使用,符合经济使用原则。对于市场上二次电池的种类,大致分为:铅酸(LA)电池、镍镉(NiCd)电池、镍氢(NiMH)电池和锂离子(Liion)电池。 1. 二次电池的性能比较铅酸、镍镉、镍氢和锂离子电池的性能比较见表 1。表 1 铅酸、镍镉、镍氢和锂离子电池的性能比较电池类型工作电压(V)重量比能量(
11、Wh/kg)体积比能量(Wh/L)循环次数记忆效应自放电率(%/月)铅酸电池2.0400600无3镍镉电池1.250150400500有1530镍氢电池1.26080240300500无2535锂离子电池3.61201403001000无252. 镍氢电池、镍镉电池与锂离子电池之间的差异 (1) 重量方面以每一个单元电池的电压来看,镍氢电池与镍镉电池都是1.2V,而锂离子电池为3.6V,锂离子电池的电压是镍氢、镍镉电池的3倍。并且,同型电池的重量锂离子电池与镉镍电池几乎相等,而镍氢电池却比较重。但锂离子电池因端电压为3.6V,在输出同电池的情况下,单个电池组合时数目可减少2/3从而使成型后的电
12、池组重量和体积都减小。 (2) 记忆效应镍氢电池与镍镉电池不同,它没有记忆效应。对于镍镉电池来说,定期的放电管理是必需的。这种定期放电管理属于模糊状态下的被动管理,甚至是在镍镉电池荷电量不确切的情况下进行放电(每次放电或者使用几次后进行放电都因生产厂的不同有所差异),这种烦琐的放电管理在使用镍镉电池时是无法避免的。相对而言,锂离子电池没有记忆效应,在使用时非常方便,完全不用考虑二次电池残余电压的多少,可直接进行充电,充电时间自然可以缩短。记忆效应一般认为是长期不正确的充电导致的,它可以使电池早衰,使电池无法进行有效的充电,出现一充就满、一放就完的现象。防止电池出现记忆效应的方法是,严格遵循“充
13、足放光”的原则,即在充电前最好将电池内残余的电量放光,充电时要一次充足。通常镍镉电池容易出现记忆效应,所以充电时要特别注意;镍氢电池理论上没有记忆效应,但使用中最好也遵循“充足放光”的原则,这也就是很多充电器提供放电附加功能的原因。对于由于记忆效应而引起容量下降的电池,可以通过一次充足再一次性放光的方法反复数次,大部分电池都可以得到修复。 (3) 自放电率镍镉电池为15%30%月,镍氢电池为25%35%月,锂离子电池为2%5%。镍氢电池的自放电率最大,而锂离子电池的自放电率最小。 (4) 充电方式锂离子电池已易受到过充电、深放电以及短路的损害。单体锂离子电池的充电电压必须严格限制。充电速率(蓄
14、电池的充电电流通常用充电速率C表示,C为蓄电池的额定容量,例如用2A的电流对1Ah电池充电,充电速率就是2C;同样地,用2A电流对500mAh电池充电,充电速率就是4C)通常不超过1C,最低放电电压为2.73.0V,如再继续放电,则会损害电池。锂离子电池以恒流转恒压方式进行充电。采用1C充电速率充电至4.1V时,充电器应立即转入恒压充电,充电电流逐渐减小;当电池充足电后,进入涓流充电过程。为避免过充电或过放电,锂离子电池不仅在内部设有安全机构,充电器也必须采取安全保护措施,以监测锂离子电池的充放电状态。 3. 课题设计的意义本课题设计的对象主要是锂离子电池的充电原理和充电控制。锂离子电池的充电
15、设备需要解决的问题有: (1) 能进行充电前处理,包括电池充电状态鉴定、预处理。(2) 解决充电时间长、充电效率低的问题。(3) 改善充电控制不合理,而造成过充、欠充等问题,提高电池的使用性能和使用寿命。(4) 通过加强单片机的控制,简化外围电路的复杂性,同时增加自动化管理设置,减轻充电过程的劳动强度和劳动时间,从而使充电器具有更高的可靠性、更大的灵活性,且成本低。第1章 电池的充电方法与充电控制技术1.1 电池的充电方法和充电器1.1.1 电池的充电方法 1. 恒流充电充电器的交流电源电压通常会波动,充电时需采用一个直流恒流电源(充电器)。当采用恒流充电时,可使电池具有较高的充电效率,可方便
16、地根据充电时间来决定充电是否终止,也可改变电池的数目。恒流电源充电电路如图1-1所示。 图1-1 恒流电源充电电路 2. 恒压充电恒压充电电路如图1-2所示。恒压充电是指每只单体电池均以某一恒定电压进行充电。当对电池进行这一充电时,电池两端的电压决定了充电电流。这种充电方式的充电初期电流较大,末期电流较小。充电电流会随着电压的波动而变化,因此充电电流的最大值应设置在充电电压最高时,以免时电池过充电。另外,这种充电方式的充电末期电压在达到峰值后会下降。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,电压下降,将造成电池的热失控,损害电池的性能。 图1-2 恒压充电电路 3. 快速充电
17、在用大电流短时间对电流充电时,需用电池电压检测和控制电路。该电路在电池充电末期实时检测电池电压和电池温度,并且根据检测参数控制充电过程。(1) 电池电压检测在大电流充电末期,检测电池电压,当电池电压达到设定值时,将大电流充电转成小电流充电。采用小电流充电方式是为了保证电池充电容量。控制电路设置的充电截止电压必须比充电峰值电压低。(2) V检测电池充电过程的充电电流是通过检测电池充电末期的电压降来进行的,V控制系统框图如图1-3所示。采用V控制系统的充电控制电路,当充电峰值电压确定后,若V检测电路检测的电压降达到设定值,控制电路将使大电流充电电路分断。电池的充电电流、电池电压和充电时间的关系如图
18、1-4所示。 图1-3 V控制系统框图 图1-4 充电电池、电池电压和充电时间的关系 (3) 电池温度检测电池在充电末期,负极发生氧复合反应产生热量,使电池温度升高。由于电池温度升高将导致充电电流增大,为控制充电电流,可在电池外壳上设置温度传感器或电阻等温度检测元件。当电池温度达到设定值时,电池充电电路被切断。下面即给出了电池温度检测简图和电池温度与充电时间的关系图。图1-5 电池温度检测简图图1-6 电池温度和充电时间的关系1.1.2 充电器的要求和结构 1. 充电器的要求对充电器的要求是:安全,快速,省电,功能全,使用方便,价格便宜。快速充电器(1C4C的充电器)的安全更为重要,终止快速充
19、电的检测方法要可靠、精确,以防止过充电。另外,一些充电器集成电路还设有充电时间定时器来作为一种附加的安全措施。当充电电流较小时可采用线性电源,充电电流较大时常采用开关电源,它既省电又解决发热问题,并有可能由市电直接整流经ACDC变换获得低压直流电,可省去笨重的工频变压器。 2. 充电器的结构框图早期的充电器是没有处理器的,它主要由充电器集成电路及电源部分组成,其内部结构较复杂,引脚也较多。一般的功能较完善的充电器结构框图如图1-7 AA线右边所示。图1-7 充电器结构框图1.1.3 单片机控制的充电器的优点目前,市场上有大量的电池管理芯片,针对充电器开发的电池充电管理芯片业很多,可以直接使用这
20、些芯片进行充电器的设计。但是,充电器实现的方式不同导致其充电效果不同。由于采用大电流的快速充电法,所以在电池充满后如不及时停止会使电池发烫,过度的过充会严重损害电池的寿命。一些低成本的充电器采用电压比较法,为了防止过充一般充电到90%就停止大电流快充,采用小电流涓流补充充电。一般的,为了使得电池充电充分,容易造成过充,表现为有些充电器在充电终了时电池经常发烫,电池在充电后期明显发烫一般说明电池已过充。设计比较科学的充电器采用专业充电控制芯片,具备业界公认较好的V检测,可以检测出电池充电饱和时发出的电压变化信号,比较精确地结束充电工作。这些芯片往往具备了充电过程控制,加上单片机对充电后的功能,如
21、图2-10所示。还可加入关断电源、蜂鸣报警和液晶显示等,就可以完成一个比较实用的充电器。1.2 充电控制技术2.2.1 快速充电器介绍快速充电器的特点是对充电电池采用大电流充电。常用的充电电流值为0.32小时率电流。小时率电流值是由公式C(Ah)/t(h)规定的,其中C代表电池额定容量,t代表时间。例如用1小时率电流对5号锂电池快速充电,根据0.5(Ah)1(h)500(mA),即采用500mA的充电电流(一般慢速充电,选用10小时率电流)。性能完善的快速充电器,其原理图如图1-8所示:图1-8 快速充电器原理框图其中的主控电路有多种类型: (1) 定时型对电池进行定时充电,主控电路采用定时电
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