智能充电器设计毕业设计论文.doc
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1、摘 要 随着便携式电子设备的普及和充电电池的广泛应用,充电器的使用也越来越广泛,但其性能却跟不上电池的发展要求,其电路设计存在较大的缺陷。针对目前市售充电器的技术缺陷,本文应市场需求设计了一款智能镍氢电池充电器。本智能充电器具有检测镍氢电池的状态;自动切换电路组态以满足充电电池的充电需要;充电器短路保护功能;以恒压充电方式进入维护充电模式;充电状态显示的功能。本文充分考虑了国内外的设计方案,在设计中针对市场需求,在功能上进行了适当调整,以满足用户对高性价比的需要。功能适用、价格低廉、电路简化是本设计的重点。关键词:维护充电、充电电池、智能充电AbstractAlong with the pre
2、valence of the portable devices and cells used widely, chargers are implicated in more fields than before. But the performance of the chargers is far too behind the requirement of the developing cells. With the demerit of the available chargers, this paper designs an intelligent Ni-Mn cells charger.
3、 The features of the intelligent charger are depicted as follows, detecting the state of the recharge cells, automatically switching the module of the circuit to meet the demand of the cells, short protection for the charger, maintenance charge module with constant voltage and current, state showing
4、. This paper considers designations from home and abroad fully and adjusts a few functions of the circuit to satisfy the user requirement of high performance-price ratio. The focus of this designation in this paper is proper function, low-cost, and simplified circuit. KeyWords:maintenance charge mod
5、ule、 Rechargeable batteries、 intelligent charge目 录1 绪 论11.1 概述11.1.1 充电器的设计背景11.1.2 常见充电电池特性及其充电方式21.1.3 市场需求情况及发展趋势32 镍氢电池特性52.1 镍氢电池化学特性52.2 镍氢电池重要参数62.3 镍氢镉电池的充放电特性62.4 镍氢电池的充电状态73设计方案分析83.1 最普通的充电器电路83.2 多功能充电器93.3 智能充电器典型电路103.4 本设计采用的充电器设计方案104 硬件电路设计124.1 系统功能模块分析124.2 充电器工作原理134.3 硬件电路实现135
6、硬件电路参数分析185.1 智能充电器硬件参数分析185.1.1 市电输入保护电路185.1.2 电压变送电路195.1.3 电流输出控制电路215.1.4 电压检测电路245.1.5 过流保护和显示电路25总 结26谢 辞参考文献附录1 充电器电路全图附表2 元器件的数量、规格、封装1 绪 论1.1 概述1.1.1 充电器的设计背景如今,随着越来越多的手持式电器的出现,对高性能、小尺寸、重量轻的电池充电器的需求也越来越大。电池技术的持续进步也要求更复杂的充电算法以实现快速、安全的充电。因此需要对充电过程进行更精确的监控,以缩短充电时间、达到最大的电池容量,并防止电池损坏。以前,老式的充电器具
7、有先天的技术设计缺陷,在电池充足电量后不能自动切断直流充电通路;不能根据电池所处的状态自动切换充电器的工作方式;不能有效保护电池和充电器自身;充电效率低下,充电时间太长。正是由于这些设计上的缺陷使得在充电时没有保护电池的功能而损坏电池,使电池寿命严重缩短。这也是过去广大用户普遍反应的问题。市售充电器电路如图1-1所示。R图1-1 市售充电器电路图该电路由一个大容量的电解电容和四个整流二极管组成桥式整流电路,当然前置电路还有一个起电磁耦合作用的变压器,是典型的全波整流电路。四个二极管中只有两个在电压信号的正半周期导通而在负半周期另外两个导通。整流电路的四个二极管就以此循环导通方式工作将交流电转化
8、为直流电。电解电容的作用是为了滤波,使输出波形平滑。这是目前市售充电器广泛采用的电路。但是这种充电器对充电电池没有保护能力,难以控制充电电压,极易损坏电池。行业内根据经验对充电器的输出电压做了一些调整。例如,对镍氢电池(充电终止电压为1.5V)充电的充电器的输出电压不是1.5V而是2.172.53V。这样一来,当镍氢电池接上充电器时输出电压就可以被拉下至1.4V左右。目前诸如此类解决方案被广泛采用,应用于各种充电器的设计中。采用此类设计方案的充电器市售价格在10.00左右。但这并没有解决充电电路本身固有的缺陷。对于过充或欠充电的问题,业界的做法是在充电器的外包装盒上附有一张电池容量充电时间参考
9、表,如表1-1所示。表1-1电池容量-充电时间对照表电池容量700mAh500 mAh300 mAh180 mAh电池数量(节)43214321充电时间(小时)32.521.52.521.51本文设计的充电器是针对目前市售充电器的设计缺陷而提出的一种解决方案。按照智能化的要求,充电器能够根据镍氢电池的状态自动切换工作方式。1.1.2 常见充电电池特性及其充电方式目前,市场上的充电器可分为两类:一类是对普通的镍镉、镍氢电池充电的通用充电器。这类充电器的缺点是用户必须按照说明书的要求控制充电的时间,否则可能对电池过充或者欠充。不但使用不便而且对充电电池本身有极大的损害,还会缩短电池的使用寿命;另一
10、类是对手机专用锂离子电池充电的专用充电器。这类充电器与锂离子电池一起工作,具有充满电后自动停止充电,温度检测的功能,但是这种充电器一般比较昂贵且通用性不强。为此,本设计力图能制成一款使用方便,价格低廉的通用微型充电器。电池充电是通过逆向化学反应将能量存储到化学系统里实现的,由于使用的化学物质的不同,电池的特性也不同,其充电的方式也不大一样。电池的安全充电 现代的快速充电器( 即电池可以在小于3 个小时的时间里充满电,通常是一个小时) 需要能够对单元电压、充电电流和电池温度进行精确地测量,在充满电的同时避免由于过充电造成的损坏。充电方法 SLA 电池和锂电池的充电方法为恒定电压法要限流; NiC
11、d 电池和NiMH 电池的充电方法为恒定电流法,且具有几个不同的停止充电的判断方法。最大充电电流 最大充电电流与电池容量(C) 有关。最大充电电流往往以电池容量的数值来表示。例如,电池的容量为750 mAh,充电电流为750 mA,则充电电流为1C (1 倍的电池容量)。若涓流充电时电流为C/40,则充电电流即为电池容量除以40。过热 电池充电是将电能传输到电池的过程。能量以化学反应的方式保存了下来。但不是所有的电能都转化为了电池中的化学能。一些电能转化成了热能,对电池起了加热的作用。当电池充满后,若继续充电,则所有的电能都将转化为电池的热能。在快速充电时这将使电池快速升温,若不及时停止充电就
12、会造成电池的损坏。因此,在设计电池充电器时,对温度进行监控并及时停止充电是非常重要的。现代消费类电器主要使用如下四种电池: 密封铅酸电池 (SLA) 镍镉电池 (NiCd) 镍氢电池(NiMH) 锂电池(Li-Ion)在正确选择电池和充电算法时需要了解这些电池的背景知识。密封铅酸电池(SLA) 密封铅酸电池主要用于成本比空间和重量更重要的场合,如UPS和报警系统的备份电池。SLA 电池以恒定电压进行充电,辅以电流限制以避免在充电过程的初期电池过热。只要电池单元电压不超过生产商的规定( 典型值为2.2V), SLA 电池可以无限制地充电。镍镉电池(NiCd) NiCd 电池目前使用得很普遍。它的
13、优点是相对便宜,易于使用;缺点是自放电率比较高。典型的NiCd 电池可以充电1000 次。失效机理主要是极性反转。在电池包里第一个被完全放电的单元会发生反转。为了防止损坏电池包,需要不间断地监控电压。一旦单元电压下降到1.0V 就必须停机。NiCd 电池以恒定电流的方式进行充电。镍氢电池(NiMH) 在轻重量的手持设备中如手机、手持摄象机,等等镍氢电池是使用最广的。这种电池的容量比NiCd 的大。由于过充电会造成NiMH 电池的失效,在充电过程中进行精确地测量以在合适的时间停止是非常重要的。和NiCd 电池一样,极性反转时电池也会损坏。NiMH 电池的自放电率大概为20%/ 月。和NiCd 电
14、池一样,NiMH 电池也为恒定电流充电。锂电池 (Li-Ion) 和本文中所述的其他电池相比,锂电池具有最高的能量/ 重量比和能量/ 体积比。锂电池以恒定电压进行充电,同时要有电流限制以避免在充电过程的初期电池过热。当充电电流下降到生产商设定的最小电流时就要停止充电。过充电将造成电池损坏,甚至爆炸。1.1.3 市场需求情况及发展趋势随着现代电子技术的发展,微型电子产品的广泛应用,特别是MP3,数码相机,手机,CD播放器的普及为电池的大量使用提供了广阔的市场前景。电池的广泛使用为各种便携式设备的普及提供了强有力的推动作用。不可充电电池,(特别是含有重金属汞的电池),由于对环境的污染而遭到普遍的批
15、评,各电池生产厂商把业务的重点转移到可充电电池上,随着技术的日趋成熟,可充电电池正以迅雷不及掩耳之势取代了不可充电电池的市场。可充电电池不但可以满足对耗电量大的设备提供持续的电力供应而且可以减少环境污染。现代可充电电池有镍镉(Ni-Cd)电池,镍氢(Ni-Mn)电池,要强调说明的是由于重金属镉的污染问题和记忆效应等缺点,镍镉电池已不再生产、使用,虽然市面上仍有销售。因此,本文设计的充电器是针对镍氢电池。充电电池的普及对充电器的技术要求越来越高。市售充电器价格一般在几元到几十元之间,充电时间长,充电电流小,没有保护能力。这些设计缺陷对充电电池有极大的危害,会缩短电池的使用寿命。设计充电器的原则是
16、以适用满足需求为前提,尽量采用常用的电子元器件,避免使用昂贵的集成电路芯片,即便于制作同时又降低成本。充电器的技术设计要求:可对2节镍氢电池充电;具有过流、过压保护功能;充电方式根据电池状态自动切换;具有短路保护功能;具有状态显示功能。智能充电器的发展现状是充电器普遍采用智能型芯片外加辅助电路构成,成本比较高,最终导致售价居高不下,这就是设计粗糙的市售充电器仍占据广大市场的缘故。智能充电器能够根据电池充电状态的三个阶段自动切换工作方式,这样不仅可以保护电池,延长电池循环寿命,而且可以提高充电效率,缩短充电时间。2 镍氢电池特性本章简要介绍镍氢电池的化学特性,解释电池的几个重要参数,分析其充电的
17、状态转换过程。这些数据可以为充电器电路的设计提供参考。2.1 镍氢电池化学特性由于镍氢电池容量大,可多次循环使用,无记忆效应而得到广泛应用,是市场的主流产品,因此,本设计主要针对镍氢电池。镍氢电池与同体积的镍镉电池相比,容量增加了一倍,充放电循环寿命长,无记忆效应。正常充电状态下的镍氢电池正极的活性物质为NiOOH(放电时)和Ni(OH)2(充电时),负极的活性物质是H2(放电时)和H2O(充电时)。电解液采用30%的KOH溶液。充放电时的电化学化应如下式所示。正极: Ni(OH)2+OHe=NiOOH+H2O (2-1)负极: H2O+e=1/2H2+OH (2-2)总反应:Ni(OH)2=
18、NiOOH+1/2H2 (2-3)由电极反应方程式2-12-3可以看出:充电时,负极析出氢气,存储在容器中,正极由氢氧化亚镍(Ni(OH)2)转化成氢氧化镍(NiOOH)和水(H2O)。放电时,氢气在负极上被消耗掉,正极由氢氧化镍(NiOOH)转化成氢氧化亚镍(Ni(OH)2)。过量充电时的电化学反应如下式所示。正极: 2OH2e=1/2O2+ H2O (2-4)负极: 2H2O+2e= H2+2OH (2-5)总反应: H2O= H2+1/2O2 (2-6)再化合:H2+1/2O2= H2O (2-7)从反应方程式2-42-7不难得出:电池过量充电时,正极板析出氧气,负极板析出氢气。由于有催
19、化济的氢电极表面面积大,加之氧气容易扩散到氢电极表面,因此,氢气和氧气在电池内部很容易再化合生成水,使容器的内部压力保持不变,这种再化合的速率很快,可使电池内部的氧气浓度不超过千分之几。镍氢电池可以做成密封型结构,电解液多采用氢氧化钾水溶液,并加入少量的氢氧化锂。隔膜采用多孔维尼纶无纺布或尼龙无纺布等。2.2 镍氢电池重要参数充电终止电压: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,电压也不会上升,此时的充电电压叫做充电终止电压。镍氢电池的充电终止电压为1.25V或1.5V。放电终止电压:电池放电时所能允许的最低电压。如果电池电压低于放电终止电压时继续放电,电池电压迅速下降,形成
20、深度放电,则再进行充电时,电池极板上的活性物质就不易再恢复,严重影响电池的寿命。镍氢电池的放电终止电压为1V。工作温度:指充电电池在正常充放电状态下的温度,一般为-20C55C。电压容限:电压容限即市电电压容忍限度,这个参数表明充电器电路对市电电压波动的容忍能力,也就是说它抗击市电电压不稳定的能力。2.3 镍氢镉电池的充放电特性镍氢镉电池的充放电特性如图2-1所示 。 镍 镉 镍氢 20 18电 16压 14(v) 12 10 08 0 20 40 60 80 100 120容量(%)图2-1 电池特性曲线从电池的特性曲线分析得出:充电的全过程可以分为三个阶段,在电池电压低于约0.9V时,特性
21、曲线较陡,电压上升较快。这是由于电池内部基本没有存贮电量,活性化学物质会大面积的快速激活,电压也随之快速上升。当电池电压达到1.5V左右后,此时,电池内部的电量基本恢复,活性物质绝大部分已激活,正在大量吸附电荷,电压上升较慢,持续时间也长,直到进入下一个价段。最后一个阶段电池进入饱和状态,这时再充电电池电压也不会明显上升,电量也不会增多,活性物质所能容纳的电荷量已经达到极限。这时应该停止充电,否则过充只会损毁电池电极。2.4 镍氢电池的充电状态通过分析镍氢电池的充放电特性曲线将充电状态(阶段)分为三个,以利于充电器功能的规化。 (1) 预充电区根据镍氢电池的充放电特性曲线,需要给充电的电池维持
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