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智能电瓶充电器
摘要:为延长蓄电池的使用寿命,综合浮充和循环充两种充电方式的优点,提出和分析了快充、慢充和涓流充三个阶段的充电过程,并据此设计了应用单片机PIC16C54进行PWM控制的智能型铅酸蓄电池充电器。经多种试验,充电效果良好。

关键词:环保    智能型充电器    单片机PIC16C54 PWM(脉冲宽度调制)控制

1 引言
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。AVR 已经在竞争中领先了一步,被证明是下一代充电器的完美控制芯片。Atmel AVR 微处理器是当前市场上能够以单片方式提供Flash、EEPROM 和10 位ADC的最高效的8 位RISC 微处理器。由于程序存储器为Flash,因此可以不用象MASK ROM一样,有几个软件版本就库存几种型号。Flash 可以在发货之前再进行编程,或是在PCB贴装之后再通过ISP 进行编程,从而允许在最后一分钟进行软件更新。EEPROM 可用于保存标定系数和电池特性参数,如保存充电记录以提高实际使用的电池容量。10位A/D 转换器可以提供足够的测量精度,使得充好后的容量更接近其最大容量。而其他方案为了达到此目的,可能需要外部的ADC,不但占用PCB 空间,也提高了系统成本。AVR 是目前唯一的针对像 “C”这样的高级语言而设计的8 位微处理器。C 代码似的设计很容易进行调整以适合当前和未来的电池,而本次智能型充电器显示程序的编写则就是用C语言写的。


毕业设计说明书目录
1. 引言………………………………………………………………………… 16
2. 方案论证…………………………………………………………………… 16
目前的几种充电方式    ………………………………………………… 16
方法一    ………………………………………………………………… 16
方法二    ………………………………………………………………… 16
方法三    ………………………………………………………………… 17
方法四    ………………………………………………………………… 17
方法五    ………………………………………………………………… 17
3. 各电路设计和论证………………………………………………………… 17
3.1 充电过程分析………………………………………………………… 17
   3.2 镍镉和镍氢电池充电器原理………………………………………… 18
3.3 锂离子电池充电器原理……………………………………………… 19
3.4 铅蓄电池充电原理…………………………………………………… 21
   3.5 智能型充电器的工作原理…………………………………………… 23
3.5.1 开关稳压电源……………………………………………………… 24
3.5.2 波开关……………………………………………………………… 25
3.5.3 控制器……………………………………………………………… 25
3.5.4 辅助电源…………………………………………………………… 26
4.硬件程序设计……………………………………………………………… 26
5. 软件程序设计……………………………………………………………… 28
6. 程序………………………………………………………………………… 32
6.1 温度检测中断程序…………………………………………………… 32
6.2 电压检测子程序……………………………………………………… 32
6.3 充电脉冲控制子程序………………………………………………… 33
6.4 单片机主程序………………………………………………………… 34
7. 主要技术指标……………………………………………………………… 34
7.1规格型号与外形尺寸…………………………………………………  35
7.2各项性能参数…………………………………………………………  35
7.3充电模式………………………………………………………………  35
7.4放电曲线………………………………………………………………  35
7.5充电曲线………………………………………………………………  36
7.6放电深度与循环寿命的关系…………………………………………  36
7.7有效容量与温度的关系………………………………………………  36
7.8 40℃环境下,20%放电深度循环能力………………………………   37
8. 参考文献…………………………………………………………………… 37


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