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自制多功能充电器

时间:2010-05-14 22:20:46来源:原创 作者:admin 点击:
比较基准电压,电阻RP与电池内热敏电阻Rt(未画出)对5V基准电压的分压被检测电压, 接内部比较器同相输入端P1.0。Rt为负温度特性,当电池温度升高时,Rt的阻值相应减小,其分压即被检测电压也降低,当低于2.5V时,内部比较器输出(P3.6)低电平,即认为电池温度达到最高控制温度。

1.5 放电电路

   放电电路由三极管T6和电阻RD组成,并受单片机P3.7控制,放电电流大约为IDIS=Ubt/RD。

2 编程控制实现方法

2.1 I/O口分配

   P1.2输入检测放电请求键DIS-K的;P1.3输入检测恒压控制反馈开关SW的,以确定充电模式;P1.5和P1.7输出驱动LED作充电器显示;P3.2、P3.3和P3.4为电压检测(单积分A/D转换)专用,P3.4输出驱动T4用以控制积分电容C6的充电和放电;P3.2输出驱动T5用以选取比较基准电压5V或2.5V;P3.3输入检测电容C6从5V放电到2.5V时的时间T(与单片机定时器配合);P3.5输出驱动T2用以控制电池充电;P3.6输入检测电池最高温度;P3.7输出驱动T6用以控制电池放电。

2.2 程序功能及实现方法

   程序采用模块结构,主要有定时中断及I/O刷新子程序,A/D转换及滤波子程序,锂离子电池充电方式控制识别子程序,镍镉/镍氢电池充电方式控制识别子程序,主控程序。各程序模块的功能如下:
   ⑴ 定时中断及I/O刷新子程序
   提供时间基准;
   输入刷新,即读入P1.2、P1.3、P3.6,并使相应的软标志置位或复位;
   输出刷新,即根据输入刷新和程序识别结果,通过P1.5、P1.7、P3.5和P3.7进行输出控制。
   ⑵ A/D转换及滤波子程序
   将模拟电压转换为数字量,通过数字滤波提高抗干扰能力和可靠性。它是识别电池充电的基础。
   ⑶ 锂离子电池充电方式控制识别子程序
   锂离子电池充电方式是当电池电压低于4.2V时,以恒流方式充电;当电池电压达到4.2V时,以恒压方式充电。这由硬件保证。还有充电45秒停充电1秒的要求,这由软件实现。
   锂离子电池充电是由充电电流进行识别的,认为当充电电流减小到最大充电电流(恒流)的10%时可认为电池充满。间接检测充电电流,在电流回路中窜入一电阻Rx,使流经Rx的电流变化转换成电压变化,再配合充电下的A/D 转换数值和停止充电下的A/D 转换数值的比较结果,就能识别是恒流方式充电还是恒压方式充电。锂离子电池在充满电以前早已进入恒压方式充电电压A/D 转换数值的变化电阻Rx两端电压的变化,从而反映充电电流的变化。
   ⑷ 镍镉/镍氢电池充电方式控制识别子程序
   镍镉/镍氢电池以恒流方式充电,也有以脉冲方式(恒流充电→停充→放电往复循环,当然放电量远小于充电量)充电。镍镉/镍氢电池充电由电池电压增量△U识别,根据有关资料和用本充电器进行的多次试验结果(见图2),证实电压增量△U为负时电池充满,电池的温度显著升高。
  
    提高识别电池充满的灵敏度,根据电池电压检测的最大值估计电池节数N,设置相应的判别阀值△Us,容-源-电-子-网-为你提供技术支持

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