智能快速充电 毕业论文.doc
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1、毕业设计 应用电子专业毕业设计题 目: 智能快速充电 作 者: 班 级: 学 号: 指导教师: 设计时间: 目 录绪 论 51 充电电池与充电器 61.1镍镉镍氢电池 61.1.1蓄电池参数 61.1.2 镍镉电池和镍氢电池的充电方式 71.1.3设计注意事项 81.2铅酸电池 81.2.1密封铅酸蓄电池 81.2.2 小型铅蓄电池的充电方式 91.2.3 设计注意事项 101.3 锂电池进展 101.3.1锂离子电池的充电方式 111.3.2 锂离子电池设计注意事项 111.3.3 锂离子电池的主要优点和缺点 122基本集成电路介绍 132.1由运放组成的电压比较器LM358 132.1.1
2、 LM358电路特点 132.1.2 LM358引出端排列图及功能说明 142.1.3 LM358内部电路图 142.1.4 LM358典型特性曲线 142.1.5 由运放组成的电压比较器 152.2三端集成稳压器LM7812 172.2.1 结构原理 172.2.2 集成稳压器的参数 182.2.3 集成稳压器的分类 192.2.4稳压器的应用既注意事项 192.2.5 集成稳压器LM7812 203可编程快速充电管理芯片MAX713 213.1 MAX713芯片功能简介 213.1.1 MAX713功能特点 213.1.2 MAX713极限参数 223.2 MAX713结构框图及引脚说明
3、223.2.1 MAX713结构框图 223.2.2 MAX713引脚说明 23 3.3 的充电曲线图 233.4 充电器工作原理 25结 论 27谢 辞 28参考文献 28附录A 电池充电特性曲线 29附录B 电池充电特性曲线 30附录C充电器原理图 31智能快速充电器 摘 要:本文介绍MAXIM公司生产的可编程电池充电管理芯片 MAX713,利用 MAX713系列芯片及简单外围电路可设计低成本的单多节镍氢电池或镍镉电池充电器,非常适用于便携式电子仪器的紧凑设计。本文将在介绍 MAX713芯片的特点、功能的基础上,给出典型开关模式充电电路的设计方法。关键词:MAX713;电压梯度;快速充电;
4、涓流充电Intelligence quick chargerAbstract:The MAX713 fact-charge Nickel metal Hydride and Nickel batteries from a DC source at least 1.5v higher than the maximum battery Voltage .1 to 16 series cells can be charged at rates up to 4cA voltage-slope detecting analog-to-digital converter,timer and tempera
5、ture window comparator determine charge completion.The MAX713 are powered by the DC source.They draw a maximum of 5uA from the battery when not charging. A low-side current-sense resistor allows the battery charge current to be regulated while still supplying power to the battery load .The MAX712 te
6、rminates fast charge by detecting zero slope while the MAX713 uses voltage-slope detection scheme.Both parts come in 16 pin DIP and so packages .An external power PNP transistor blocking diode ,three resistors and three capacitors are the only required external components .Key words: MAX713;voltage
7、gradient;quick charge绪 论一.本课题的意义自蓄电池发明以来,已有一百多年了,目前广泛应用的有镍镉电池、镍氢电池、铅酸电池和锂离子电池。各种便携式电子设备,如笔记本电脑、移动电话、无绳电话、对讲机、摄像机、小型电机和测量仪器都要求电池轻、薄、短、小且容量大。为了满足人们日益增长的消费需求,世界各国都投入巨大的人力和财力开发新型电池及充电技术。为了满足各类电池快速充电的不同要求,世界各国都在研究智能快速充电技术。目前已研制出几十种各类电池快速充电控制集成电路,利用这些集成电路很容易制作智能化快速充电器。二.本课题的研究范围密封镍镉电池效率高、循环寿命长、能量密度大、体积小、重
8、量轻且不需要维护,因此广泛应用于笔记本电脑、掌上电脑、手持终端设备和网络移动电话、无绳电话、对讲机、小型电台等便携式消费产品。本设计要求对八节串联镍镉电池进行充电。电池标称电压为1.25V容量为5Ah。要求充电前具有自动放电功能。在对比了各大电子厂商生产的充电管理芯片的基础上,本设计选用了MAXIM公司的MAX713智能快速充电管理芯片。智能快速充电器利用MAX713智能快速充电管理芯片对8节串联镍镉电池进行充放电。每节电池标准称电压为1.25A。本文对现在比较流行的镍镉、铅酸电池、锂离子电池、的发展充电方式、注意事项及基本参数进行了分析介绍。本文重点分析了MAXIM公司的MAX713智能快速
9、充电管理芯片。对其功能特点、管脚定义及内部结构进行了翔实的介绍。在此基础上利用MAI713S设计出了可充放电的智能快速充电器。放电电流恒定在1.0A左右,放电终止电压为8V。对电池进行快速充电时充电电流恒定在1.5A左右。且具备自动充电终止功能。快速充电结束后,自动转入涓流充电状态,涓流充电恒定在0.2A左右。三.本课题解决的主要问题镍镉电池具有记忆效应,为了避免产生记忆效应镍镉电池充电前应将剩余电量全部放完,所以本设计具备自动放电功能。放电电流稳定在1.0A左右。本设计要求充电器工作在大电流高功耗状态,而且镍镉电池在充电过程中产生气泡,聚集在极板两边,从而减小了极板的有效面积。充入全部电量所
10、需时间增加。综上两点情况应使充电器工作在开关工作模式。一方面提高了充电器工作效率减小了功耗。另一方面选择合适的充放电脉冲宽度能保证极板恢复原来的晶体结构从而消除记忆效应。1充电电池与充电器1.1镍镉镍氢电池1899年,Waldmar Junger 在开口型镍镉蓄电池中,首先使用了镍极板,几乎与此同时,Thomas Edison 发明了用于电动车的镍铁电池.遗憾的是,由于当时这些碱性蓄电池的极板材料比其他 蓄电池的材料贵的多,因此实际应用受到了极大的限制。后来,Junger的镍铬电池经过几次重要改进,性能明显改善。其中最重要的改进是在1932年,科学家在镍电池中开始使用了活性物质。他们将活性物质
11、放入多孔的镍极板中,然后再将镍极板装入金属壳内。镍镉电池发展史上另一个重要的里程碑是1947年密封型镍镉电池研制成功。在这种电池中,化学反应产生的各种气体不用排出,可以在电池内部化合。密封镍铬电池的研制成功,使镍铬电池的应用范围大大增加.密封镍镉电池效率高.循环寿命长、体积小、重量轻、结构紧凑,并且不需要维护,因此在工业和消费品中得到了广泛应用。随着空间技术的发展,人们对电源的要求越来越高。70年代中期,美国研制成功了功率大、重量轻、寿命长、成本低的镍氢电池,并且于1978年成功地应用在导航卫星上。镍氢电池与同体积镍铬电池相比,容量可提高一倍,而且没有重金属镉带来的问题。它的工作电压与镍镉电池
12、完全相同,工作寿命也大体相当,但它具有良好的过充电和过放电性能。近年来,镍铬电池受到世界各国的重视,各种新技术层出不穷。镍氢电池刚问世时,要使用高压容器储存氢气,后来人们采用金属氢化物来储存氢气,从而制成低压甚至常压镍氢电池.1992年,日本三洋公司每月可生产200万只镍氢电池。目前国内已有20多个单位研制生产镍氢电池,国产地镍氢的综合性能已经达到国际先进水平。可以预言,不久的将来,镍氢电池将取代目前应用非常广泛的镍镉电池。1.1.1蓄电池参数蓄电池的五个主要参数为:电池的容量、标称电压、内阻、放电终止电压和充电终止电压。电池的容量通常用Ah(安时)表示,Ah就是能在1A的电流下放电h。单元电
13、池内活性物质的数量决定单元电池含有的电荷量,而活性物质的含量则由电池使用的材料和体积决定,因此,通常电池体积越大,容量越高。与电池容量相关的一个参数是蓄电池的充电电流。蓄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A电流对h电池充电,充电速率就是2C,同样地,用电流对500mAh电池充电,充电速率就是C。电池刚出厂是时,正负极之间的电势差称为电池的标称电压。标称电压由极板材料的电极电位和内部电解液的浓度决定。当环境温度,使用时间和工作状态变化是,单元电池的输出电压略有变化,此外,电池的输出电压与电池的剩余电量也有一定的关系。单元镍氢电池的标称电压为1.25V。电池的内阻决
14、定于极板的电阻和离子流的阻抗。在充放电过程中,极板的电阻是不变的,但是,离子流的阻抗将随电解液浓度的变化和带电离子的增减而变化。蓄电池充足电时极板上的活性物质已达到饱和状态,再继续充电,蓄电池的电压也不会上升,此时的电压称为充电终止电压。镍铬的电池的充电终止电压为1.751.8V,镍氢电池的充电终止电压为1.5V;放电终止电压是指蓄电池放电时允许的最低电压。如果电压低于放电终止电压后蓄电池继续放电,电池两端电压会迅速下降,形成深度放电,这样极板上形成的生成物在正常充电时就不易恢复,从而影响电池的寿命。放电终止电压和放电率有关。镍镉电池的放电终止电压和放电速率有关,镍氢电池的放电中指电压一般规定
15、为1V。1.1.2镍镉电池和镍氢电池的充电方式普通充电 镍镉电池的充电器可采用普通充电电路,电路结构简单,由变压器.二极管和电阻构成.对电池充满后仍继续充电时,对电池也不会产生坏的影响,这种充电器一般选用0.1Cm左右的电流值,充电时间为14到16小时,无绳电话机等的充电器采用这种电路.但镍氢电池的极板结构对过充电承受能力较弱,不能采用这种充电方式,但增设定时器即可.短时间充电 短时间充电器电路,充电电流比普通充电大若干倍,不能继续过充电状态,定时器决定停止充电的时间.成本与充电时间处于普通充电与快速充电的中间.若由定时器设定与管理充电电路也可以适用于镍氢电池的充电.快速充电 由于快速充电的电
16、流较大,为了使充电器小型轻量化,采用开关稳压器方式.最近快速充电的需求多样化,电路构成复杂化,为此,快速充电的控制部分采用微机.涓流充电 所谓涓流充电就是以微小电流对作为后备电源的电池自放电进行补偿的充电方式,对电池进行补偿充电同时,要注意不能过充电对于完全放尽电的电池到充满电状态的时间,高温用KR电池以0.020.05CmA电流充电时,其时间为3075小时,GB和电池以0.00330.033(推荐电流为0.01)充电时其时间45450小时,可仍以原来的涓流继续进行充电. 和GP电池不适宜于涓流充电通常是快速充电结束时,多是以涓流进行补充充电,但是对于这类电池补充充电时间为24小时涓流充电器与
17、普通充电器类似1.1.3设计注意事项长期放置 若对长期放置的镍袼电池进行充电,则多数情况下是充电初期的电压高而且不稳定采用-v方式时,由于这种影响而误检测出-v使充电停止。为此,在开始的35分钟不检测-v,增设死区时间。记忆效应 为了消除由于电池反复浅冲放电造成容量下降,采取深放电的方法,将其放电终止电压降为0.91.0V/节。若机内无深放电回路时,在充电器中增设0.2CmA 以上电流的放电回路。但放电电流较小时,对于1.05V/节以下低电压的电池,若长时间放电会出现与电池长期放置产生同样的现象,应避免之。充电温度 对于镍镉和镍氢电池在温度较低时充电电压变高,充电器的输入功率必需有富余量。为此
18、,发热较大,采用Dt/dt充电方式时,要在较短的时间内结束充电。另外,在温度较高时不能获取充电时相应比例的放电量,温度越高充电效率越低。对于镍氢电池使用温度超过高温范围时,则电池性能会变差,应避免之。过充电 对于电池即使以0.1mA电流连续充电,也不会对电池有坏的影响。但对于镍氢电池进行过充电,电池性能就会变差电池组 单节电池电压为1.2V,实际上多是将36节电池串联使用,即为电池组。配置时要有利于每节电池的散热。温敏元件 检测电池组的温度常采用温敏元件,即热敏电阻等。温敏元件放置时对充电器的散热以及周围元件散热的影响要尽可能的小。1.2 铅酸电池1.2.1密封铅酸蓄电池铅酸蓄电池具有价格低廉
19、、供电可靠、电压稳定等优点,因此广泛应用于国防、通信、铁路、交通、工农业生产等部门。但是普通铅酸蓄电池在使用过程中,需要经常加水、补酸,而且还会产生腐蚀性气体,污染环境,损伤人体和设备。近年来,许多先进国家已停止生产和销售普通铅酸蓄电池。 全密封免维护铅酸蓄电池具有密封好、无泄露、无污染等优点,能够保证人体和各种用电设备的安全,而且在整个寿命期间,无需任何维护,从而揭开了铅酸蓄电池发展历史新的一页。近年来,在国内外得到广泛应用。众所周知,通信设备一般都采用免维护电池作备用电源,许多电子设备必须的不间断电源系统(UPS)也离不开免维护电池,在太阳能供电和风力发电系统中,免维护电池是非常重要的组成
20、部分,此外在应急灯、矿灯、汽车、摩托车中,也越来越多地选用免维护电池。目前,由于充电技术不能适应免维护电池的特殊要求,严重影响电池的寿命。国内外多年来的实践证明,免维护电池浮充电压偏差5%,电池的浮充寿命将减少一半,国内外通信设备和UPS中的免维护电池很难达到规定的浮充寿命(12-16年),大量的免维护电池用几年后即报废,造成巨大的经济损失。在其他方面,由于充电方法不正确,免维护电池也很难达到规定的循环寿命。1.2.2小型铅蓄电池的充电方式设定电压与充电终期电流 铅蓄电池的充电电压若变高,则电解液中水分进行电解而变成氧气和氢气,电解液减少,寿命缩短,因此,要采用限制电流的恒压充电器。作为便携式
21、电源交替进行充放电,有使用的备用两种情况。对于铅蓄电池,由于改变恒压控制值,周期性充电与备用时的涓流充电和浮充充电可进行切换。这样,电极的氧气和氢气产生的过电压即使很高,也不会使水分解,原因是能量转变为充电的能量.。周期性充电与涓流充电和浮充充电用的设定电压,以及在该电压下进行充电的电流下降到最终的电流.若进行恒压充电,的电池在放电状态,其流出的电流是充电器相应能力的较大充电电流,但电流在充电状态,根据设定电压的选择可以控制充电终期电流,充电电流下降。充电方式 充电方式分为使用时的周期性充电和备用时的涓流充电及浮充充电。而周期性充电又有普通充电、短时间充电、快速充电等方式。充电的设定电压越高,
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