电池测试系统设计与仿真学士学位毕业论文.doc
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1、电池测试系统设计与仿真摘要本文通过对锂离子电池测试系统的分析,提出了一种基于Simulink的电池测试系统的设计,此系统中包括对电池测试系统的硬件设计与分析、Simulink环境下的电池放电测试电路模型建立与仿真,最终实现对电池测试系统的设计。测试系统的硬件是以LPC2138为处理核心,采用PWM对电池充放电过程中的电流进行控制,设计了电池充放电电路,在硬件设计中还完成了电池电压、电流信号采集电路,信号调理电路等设计。本文还介绍了Simulink仿真环境,其中包括Simulink仿真如何建立、S-函数的应用、根据测试电路模型建立Simulink仿真模型,通过对仿真模型的分析,可以实现对锂离子电
2、池测试系统的仿真研究,得出仿真波形。随着科技的进步与锂离子电池工业的迅速发展,随锂离子电池的质量也提出了更高的要求,国内外都把锂离子电池的检测提到了一个及其重要的地位。锂离子电池的质量直接影响着电子产品的稳定性、可靠性。一个高效、稳定、精确、可靠的锂离子电池测试设备具有非常重要的意义。关键词锂离子电池;Simulink仿真;电池测试Battery test system design and simulation AbstractIn this paper, through the analysis of the lithium ion battery testing system, puts
3、 forward a kind of the design of the battery test system based on Simulink, the system includes the battery test system hardware design and analysis, under the environment of Simulink battery discharge test circuit modeling and simulation, finally realizes the design of the battery test system. Test
4、 system hardware based on LPC2138 as the processing core, adopts PWM to control the battery in the process of charging and discharging current, battery charging and discharging circuit was designed, in the hardware design is completed the battery voltage, current signal acquisition circuit, signal m
5、odulation circuit design, etc. Simulink simulation environment is also introduced in this paper, including the Simulink simulation and how to set up, the application of S-function, according to the circuit testing model is established in Simulink simulation model, through the analysis of the simulat
6、ion model, can implement the simulation research of lithium ion battery test system, obtained the simulation waveform. With the progress of science and technology and the rapid development of the lithium ion battery industry, along with the lithium ion battery quality also put forward higher request
7、, both at home and abroad with the lithium ion battery testing mentioned a and its important position. The quality of the lithium ion battery directly affects the stability and reliability of the electronic products. An efficient, stable, accurate, reliable, lithium ion battery testing equipment has
8、 very important significance. Keywords Li-ion Battery; Simulink simulation; Battery test目 录摘要IAbstractII第1章 绪论11.1 课题背景11.2 国内外研究现状11.3 研究的目的和意义21.4 论文研究内容3第2章 锂离子电池概述42.1 锂离子电池工作原理42.2 锂离子的特性52.3 锂离子电池测试原理62.3.1 电池电压测试62.3.2 充电过程测试62.3.3 放电过程测试72.3.4 电池容量测试72.3.5 电池内阻测试72.4 本章小结8第3章 锂离子电池测试系统的硬件设计9
9、3.1 硬件总体结构设计93.2 主控板结构设计103.3 数据采集电路设计123.3.1 A/D参考电压设计123.3.2 采样信号调理电路设计133.4 充电测试电路设计143.5 放电测试电路设计153.6 内阻测试电路设计153.6.1 常用测试方法153.6.2 四端子内阻测试法163.7 测试系统抗干扰设计173.7.1 抗干扰的必要性173.7.2 硬件抗干扰设计173.8 本章小结18第4章 基于Simulink的测试系统仿真设计194.1 Simulink仿真环境简介194.2 Simulink模块库简介与模型的建立194.3 S-Function的工作原理214.4 仿真模
10、型建立224.4.1 电池放电测试系统仿真模型建立224.4.2 放电测试电路模型分析234.5 测试系统放电电路的Simulink仿真234.5.1 Simulink下的仿真模型图234.5.2 Simulink下的仿真波形244.6 软件抗干扰设计254.7 本章小结25结论26致谢27参考文献28附录A29附录B35第1章 绪论1.1 课题背景迅速发展的电池工业,使电池的品质和批量生产的能力,都有了更严格的要求,国际大环境中,口趋激励的市场竞争及与其它国家的往来,产品的质量尤为重要,电池的检测也被提到了一个极其重要的位置。锂离子电池测试系统作为电池检测部门和电池生产厂家的重要设备,具有十
11、分广泛的应用范围。在当今如此大消耗量电池的情况下,使用量和需求量也是巨大的。高性能的锂离子电池测试系统,能够自动快速的测试电池性能。对于生产厂家,可以快速的识别每一批产品的性能,不合格的产品可以及时的得到控制,做出相应的生产调整,使企业的损失降到最低,利益得到维护。在电池产品的流通环节中,对于质检部门,获得市场流通产品的性能,以防止流入市场的不合格产品出现,加大市场管理的监管力度,使消费者的权益得到维护。对于测试系统的使用人员,智能自动的电池测试系统,电池检测的快捷方便。可以使他们劳动的复杂程度和强度降低,提高工作效率。对于整个行业,每一批的电池都质量过关,可以使整个行业良性发展,合理竞争。因
12、此,电池检测设备对电池行业的发展至关重要,所以对电池有了更高的要求,具体有:严格的工业大生产、要求电池设备的优化运行、维护和寿命估测都要得以保证,这就要求在极短的时间内检测电池的各项参数,即向准确可靠的高标准方向发展;大型电动设备以及数字通讯等大功率的应用,对电池的功率有了更高的要求,大功率成为电池测试设备的发展方向1;电压、电流、温度、内阻等多参数测试的要求,要求测试设备具有多测试参数、多测试功能的特点;为适应各种型号电池的生产,测试平台应具有通用化和模块组合化的优点,以减小测试设备的研发周期;高效自动的生产方式,要求测试设备具有良好的智能性和自动化功能,以提高测试的工作效率。另外,由于在测
13、试锂离子电池的过程中,对充电电流、放电电流、充电电压、放电电压、充电截止电压、放电截止电压、充电时间、放电时间等都有严格的国家标准规定,其过充过放不但会导致被测电池的损害甚至爆炸,还会对测试设备造成损害。现在的锂离子电池测试设备和传统的镍氢镍福电池检测设备不同,不能采用串联的方式多级测量,必须每一节配备单独的测试系统测试,且国标中对电池的测试过程周期性规定比较长,如何研制一种测试精度高、可靠性好、智能性高、可以无人值守的并在测试结束后自动生成测试报告,方面用户查询的测试设备,己成了各个生产单位和检测部门的迫切需求。1.2 国内外研究现状中国科学院上海微系统与信息技术研究所通过使用蓝电锂离子电池
14、测试仪、红外成像仪IR-100、SolartorS11287电化学界面测试系统以及恒温水浴锅(095),总结出一些锂离子电池的充放电的特性:锂离子电池在高温下的容量衰减较常温下快。电池工作如没有其它热平衡手段,某些电池的过充,过放情况就会发生。最后造成故障2。同时,他们还总结出在不同的充放电制度下的特性,例如:每次电池只用恒压充电方式充电有可能导致电池的容量衰减速度加快;充电电流过大,电池的容量衰减较大;锂离子电池容量与电池的电压和电流可以建立对应关系;放电终止电压2.7V的条件下,放电电流越大电池的极化越大,电池的放电容量越小;锂离子电池以大电流放电(大于2C)的情况下,电池的放电曲线出现了
15、电压先降后升的现象。在快速充电问题上,大电流并不可怕,主要问题是电池的发热问题。在锂离子电池充电方法方面,有入提出采用低压定周期脉冲充放电模式,首先用大电流充电,电压迅速上升,然后在极化现象比较严重时单片机发出指令,经过短时闻停充后大电流放电,这样极化现象能在很大程度上消除,如此反复循环,可在短时间内将电池充满,此种充电方法又叫Reflex充电法。该方法要求把放电脉冲的幅度调整为充电脉冲的2-3倍。放电能量同样随着电池容量及期望的充电时间做函数变化,但对充电速度维持固定的比值。凌特公司新生产的LTC4058具有开尔文检测功能的独立型锂离子电池充电器,采用专用BSENSE引脚检测锂离子电池中端上
16、的电压,补偿电压误差,实现了准确度达l的锂离子电池浮动电压。东芝新出的Ni-Cd,配套专用充电器,10分钟充满(标称容量的85)。拥有快速充电开关。Dallas公司开发了高精度锂离子电池监控器DS2760,它包括一个锂离子电池保护电路及一个25m的电流敏感电阻(电流检测电阻),该器件包括有10位电流A/D变换器、10位电压A/D变换器、一个正负10位温度传感器及EEPROM等。它采用单线与主系统通信来控制电池的充、放电,全面地保护锂离子电池。大连理工大学制作的实验室合成回路试验系统的智能运行与监测实验中提出:智能化是指使对象具备灵敏准确的感知功能,正确的思维与判断功能以及行之有效的执行功能而进
17、行的工作。智能电器首先需要在运行现场对各种参量进行测量,然后对被测参量进行处理,称之检测单元。将检测单元的测量结果提供给智能控制单元从而对被监控和保护的对象及智能电器自身执行正确的操作,就完成了智能化的全过程3。根据Ph.Biensan等的研究证明:锂离子电池在滥用的条件下有可能达到使铝集流体熔化的高温(700),从而导致电池出现冒烟、着火、爆炸、乃至人员受伤等情况。因此对锂离子电池的研制者和生产者来说,锂离子电池的安全性不仅是在各种测试条件下电池不会出现冒烟、着火、爆炸的现象,最为重要是确保人员在电池滥用的条件下的不受伤害。综上,研制一种综合型锂离子电池测试系统的智能仪器对用户了解电池性能以
18、及针对电器的性能而选择适合的充放电方案有很重要的作用。1.3 研究的目的和意义本文介绍的基于Simulink锂离子电池测试系统的目的是用来测试锂离子电池充放电特性、电池内阻特性,并通过Simulink仿真波形图得出锂离子电池的总体特性。该系统具有体积小、重量轻、控制电路简单、可靠性高、操作方便等优点,对在许多环境与场合中使用的电子器件带来了极大的便捷,它将检测、控制、仿真、连为一体,适用于大部分锂离子电池测试系统的研究。本课题主要研究的意义是:控制充放电中的电压、电流以及温度等确保电路安全可靠,例如充电电压过高、放电电压过低、电流过大、温度过高等都会伤害电池。基于ARM处理器设计实现对电压、电
19、流以及内阻的测试从而提高控制的精度及控制过程的灵活性。最后通过Simulink仿真设计得出各个模块的仿真波形图,验证系统设计的准确性。1.4 论文研究内容本系统针对电池产业的迅猛发展以及国内电池测试设备的现状,通过深入的研究和分析国内外在电池测试方面的问题。依据在电池测试中的各个性能指标,经过探讨、分析、论证,最终设计完成并满足锂离子电池测试要求的综合测试系统。本课题主要包括以下主要内容:1锂电池测试系统的研究:(1)锂电池的特性研究:研究锂电池的工作原理、性能参数及测量方法,主要参数包括电池电压、电池充放电流、电池容量、电池内阻等,在此基础上进行电池测试系统的研究;(2)锂电池测试系统的硬件
20、设计:主要研究系统结构及各部分特点,包括主控板硬件原理图及工作方式和原理,充放电控制电路的设计,系统采样电路的设计(主要研究电压采样和电流采样环节等重要采样环节),通讯系统的设计等内容。2基于Simulink下的仿真设计:Simulink则是MATLAB的重要组成部分,它是对信号流图的动态系统进行仿真,建模和分析的软件包,它不但支持连续,线性系统的仿真,而且也支持离散,非线性系统的仿真,Simulink仿真具有很好仿真效果。选择Simulink仿真环境对电池测试系统进行仿真,能够很好的验证测试系统设计的正确与否,通过系统各个模块仿真的波形图与测试系统实际效果进行比较分析,得出测试系统的正确性。
21、第2章 锂离子电池概述2.1 锂离子电池工作原理锂离子电池实际上是一种锂离子浓差电池,正负极由两种不同的锂离子嵌入化合物组成。充电时锂离子从氧化物正极晶格脱出,通过锂离子传导的有机电解液后迁移嵌入到碳负材料负极,负极处于富锂态,正极处于贫锂态,同时电子的补偿电荷从外电路供给到碳负极,保证负极的电荷平衡4;放电时则恰好相反,锂从碳材料中脱出回到氧化物正极中,正极处于富锂态。充放电过程中发生的是锂离子在正负极之间的移动,在正常充放电情况下,锂离子在层状结构的碳材料和层状结构的氧化物层间的嵌入和脱出,一般只会引起层间距的微小变化,而不会引起晶体结构的破坏,伴随充放电的进行正负极材料的化学结构基本不变
22、,因此从充放电反应的可逆性来讲,锂离子电池中的反应是一个理想的化学反应。这其中充、放电过程似一把摇椅,故锂离子二次电池又称摇椅电池(Rocking Chair Batteries,简称RCB)。通常情况下,锂离子电池的正负极均采用可供锂离子自由脱嵌的活性物质。用LiCoO2复合金属氧化物在铝板上形成正极,用锂碳化合物在铜板上形成负极。两极之间插入聚烯烃薄膜状隔板,电解液为有机溶剂。充电时,Li+从正极逸出,嵌入负极;放电时Li+从负极脱出,嵌入正极。化学反应过程为式如式(2-1)、(2-2)、(2-3)、(2-4)、(2-5)、(2-6)所示:正极: (2-1) (2-2)负极: (2-3)
23、(2-4)总反应: (2-5) (2-6)公式(2-3)表明,锂离子电池是以可嵌脱锂的化合物为正负极。正极是锂的过渡金属化合物,如钻酸锂等,负极材料是碳素材料,如石墨等,这些材料本身提供晶格空位,锂离子可以嵌入晶格也可以脱嵌出来。总之,这些化合物有锂离子的二维或三维通道,在一定的电压条件下,锂离子可以嵌入-脱出于该化合物,而其本身的骨架结构维持不变。2.2 锂离子的特性锂离子电池,俗称“锂电”,是目前综合性能最好的电池。锂离子电池负极是碳素材料,如石墨。正极是含锂的过渡金属氧化物,如LiMn2O4。电解质是含锂盐的有机溶液。通常锂离子电池并不含金属锂。由于锂离子电池不含任何贵重金属,原材料很便
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