当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]蓄电池的使用已长达一百多年,电池性能的好坏直接影响到电子产品的使用寿命和安全,而充电机的性能好坏又直接影响到电池的性能。传统的充电机大多由于工频变压器及整流电路

蓄电池的使用已长达一百多年,电池性能的好坏直接影响到电子产品的使用寿命和安全,而充电机的性能好坏又直接影响到电池的性能。传统的充电机大多由于工频变压器及整流电路(可控硅调相)组成,虽然线路极为简单,但有许多不容忽视的缺点:笨重、可靠性差、充电效率低、充电期间必须人工值守、不断调整充电电流等。而本文设计的智能快速充电机,按照蓄电池充电特性曲线进行充电,具有充电快、还原效率高、无过充电危险、自动结束充电等功能,解决了上述问题,提高了充电的质量和效率。

1、充电方式及系统结构

国内外蓄电池的充电方法主要有恒流、恒压、恒压限流、脉冲充电、Relfex充电法。本系统以高频芯片SG3525AN为核心,产生9kHz左右的PWM脉冲,采用的是三阶段充电法。所谓三阶段充电法,具体是指恒流充电阶段、恒压充电阶段、涓流充电阶段(又叫浮充阶段)。

1.1、三阶段充电法

(1)恒流充电阶段。

在恒流充电阶段,充电电流保持不变,但输出电压在变。电路根据充电电流的情况自动调节输出电压,使电流保持在恒定的阶段。一方面表现在,当电流增大时,电路自动降低输出电压,使电流减小,保持恒定;另一方面,随着蓄电池电量的增多,其两端电压会不断上升,为了防止充电电流变小,开关电源的输出端电压必须随着充电过程而逐渐上升。此阶段的电流较大。

充电电流的值根据以下公式确定:

充电电流(A)=蓄电池容量(Ah)&mes;1.2(效率)&mes;8(h)

式中:1.2效率是一个定值;8h是指标准规定的充电时间。

(2)恒压充电阶段。

恒压充电阶段是指当蓄电池的电压升高到设定的恒压值时,开关电源的输出电压保持不变,而充电电流则根据蓄电池的充电情况减小。

充电电压值的计算公式如下:

恒压充电电压(V)=蓄电池单格电压(V)&mes;蓄电池的格数(个)

(3)涓流充电阶段。

涓流充电阶段是指当蓄电池基本充满时,电路根据检测到的充电电流会自动减小开关电源的输出电压,此时输出电压稳定,电流持续减小,约2h后充电结束。

三阶段充电的曲线如图1所示。

 

 

图1 三阶段充电曲线图

1.2、智能充电机的系统结构

本系统的输出电压范围为5~20V,输出电流范围为0~25A。充电机由主电路、控制电路、过压过流保护电路、驱动电路和单片机接口电路组成。系统框图如图2所示。

 

 

图2 智能快速充电机的系统框图

电网220V单相交流电输入,经EMI滤波,再经过整流桥全桥整流和滤波,供给半桥式逆变电路进行逆变,得到高频交流脉冲电压,再经过全波整流电路整流、LC滤波电路滤波,最后得到一个稳定的直流电压和电流输出到负载。单片机通过采样电路实时采集输出端的电压和电流,经单片机内部程序计算再决定下一阶段的充电电压和电流,然后送出相应控制信号给脉宽调制器SG3525AN。SG3525AN经过内部的比较电路比较后,送出脉宽可以改变的PWM调制信号,驱动半桥DC-DC隔离变换器的开关MOSFET管工作,从而达到调节和稳定输出端的充电电压和电流的目的。

另外,当电流、电压、温度等出现异常时,蜂鸣器提示模块能以声的形式进行相应故障提示。

1.3、核心驱动电路的设计

核心驱动电路采用的是集成芯片SG3525AN,它是一种性能优良、功能齐全和通用性强的单片集成PWM控制芯片,占空比0~50%可调,输出驱动以推拉形式输出,增加了驱动能力,驱动电流最大值可达200mA,灌拉电流峰值可达500mA,工作频率高达400kHz。

SG3525AN是定频PWM芯片,采用16引脚标准DIP封装,其各引脚功能如图3所示,驱动电路如图4所示。

 

 

图3 SG3525AN各引脚功能

 

 

图4 SG3525AN驱动电路

15脚正常供电以后,其内部建立起恒压源和恒流源。2脚接基准电压,1脚为输出电压取样端,当1脚电压升高时,经误差放大器9脚电压下降;反之,9脚电压上升。通过5、6脚外接定时元件,以及7脚放电端,使5脚产生锯齿波信号,加于内部比较器的输入端。当误差放大器端9脚电压上升时,比较器输出的脉冲宽度变窄,11脚和14脚输出的脉冲宽度反而变宽。当9脚电压下降时,情况相反,从而实现输出脉宽调制。

振荡器脚5须外接电容CT,脚6须外接电阻RT,7脚须外接阻值小于100Ω的电阻RD,用来调节死区时间。振荡器频率f由外接电阻RT、电容CT和电阻RD决定,公式如下:

 

 

2、系统软件设计

2.1、数字部分原理图设计

单片机控制模块主要采用Atmega16芯片进行各种采集、控制和显示。Atmega16芯片内核具有丰富的指令集和32个通用工作寄存器。它有16K字节的系统内部可编程Flash,512字节EEPROM,1K字节SRAM。内部具有8路10位ADC,8个单端通道,2个具有可编程增益的差分通道。

单片机接口电路如图5所示。

 

 

图5 单片机接口电路原理图

电流采样电路如图6所示。通过取主电路的一个微弱电流,经过运放LM324放大送给单片机进行处理。ATmega16的PA3脚通过内部寄存器配置成了A/D转换输入端,将采样到的电流值显示到液晶上,并经过单片机的运算分析来决定主电路的下一步动作,从而达到稳定充电电流和输出电流的目的。

 

 

图7 电压采样电路

电压采样如图7所示,电压采样直接从蓄电池的正端采集,经过图中的运放送入ATmega16。PA7通过内部寄存器设置成A/D转换输入端,采样到的电压值经过单片机的运算分析,为主电路的下一步动作提供依据,从而达到稳定充电电压和输出电压的目的。

2.2、智能快速充电机的软件设计流程

本充电机软件设计流程如图8所示。

 

 

图8 充电机软件流程图

3、结束语

系统测试表明,本充电机在对蓄电池充电时,具有良好的充电效果,充电实现了智能化,不需要人工值守,液晶显示充电正常,各项指标都达到了设计的要求,大大提高了充电的效率和蓄电池的使用寿命。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

慕尼黑2025年9月11日 /美通社/ -- 高端智能电动汽车品牌问界(AITO)在2025年德国国际汽车及智慧出行博览会(IAA MOBILITY)上,正式发布了其最新全球产品阵容——专为中东市场深度本地化打造的AIT...

关键字: AI 智能驾驶 测试 生态系统

慕尼黑2025年9月12日 /美通社/ -- 慕尼黑当地时间9月10日,在2025德国国际汽车及智慧出行博览会(IAA MOBILITY)上,国际独立第三方检测、检验和认证机...

关键字: 测试 慕尼黑 模型 HUBER

上海2025年9月12日 /美通社/ -- 近日,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区(简称"TÜV莱茵")为上海...

关键字: 测试 信息安全 安全管理 开关

香港2025年9月11日 /美通社/ -- 华钦科技集团(纳斯达克代码:CLPS,以下简称"华钦科技"或"集团")近日宣布成功利用人工智能(AI),包括微软Copilot等客户指定AI模型,完成对一家香港大型银行30年历...

关键字: 人工智能 PS REACT 测试

为高效精准的分析提供一站式解决方案 上海2025年9月9日 /美通社/ -- 科学探索与产业升级浪潮下,AI赋能的精准分析技术正加速重构未来实验室。自动化技术和技术培训领域的世界领导者,Festo(展位:E2333)首...

关键字: FESTO 测试 MT 运动控制

柏林2025年9月6日 /美通社/ -- 柏林当地时间9月4日,在德国柏林国际电子消费品展览会(International Funkausstellung Berl...

关键字: 智能家电 RS 测试 扫地机器人

8位单片机在嵌入式设计领域已经成为半个多世纪以来的主流选择。尽管嵌入式系统市场日益复杂,8位单片机依然不断发展,积极应对新的挑战和系统需求。如今,Microchip推出的8位PIC®和AVR®单片机系列,配备了先进的独立...

关键字: 单片机 嵌入式 CPU

在嵌入式系统开发中,程序烧录是连接软件设计与硬件实现的关键环节。当前主流的单片机烧录技术已形成ICP(在电路编程)、ISP(在系统编程)、IAP(在应用编程)三大技术体系,分别对应开发调试、量产烧录、远程升级等不同场景。...

关键字: 单片机 ISP ICP IAP 嵌入式系统开发

在嵌入式系统开发中,看门狗(Watchdog Timer, WDT)是保障系统可靠性的核心组件,其初始化时机的选择直接影响系统抗干扰能力和稳定性。本文从硬件架构、软件流程、安全规范三个维度,系统分析看门狗初始化的最佳实践...

关键字: 单片机 看门狗 嵌入式系统

本文中,小编将对单片机予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。

关键字: 单片机 开发板 Keil
关闭