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镍镉镍氢电池组充电控制IC
摘要:本论文详细阐述了一种高效率、控制更稳定可靠的快速充电管理电路。它采用CMOS 0.5um成熟工艺制程,输入电源电压范围为3.3V~5V,工作温度范围为-20℃~85℃。整个电路通过状态机来控制充电模式,根据各种模块的输出信号进行逻辑运算,产生不同的状态编码去驱动系统的输出显示端,最终实现充电控制方式和状态显示模式。
关键词:快速充电和涓流充电电路,镍镉镍氢,状态机,模数转换器
1、引言
随着科技的进步,个人电子装置正日新月异、突飞猛进地向前发展。最近的几年,具体到应用领域,移动电话、笔记本电脑、数码相机等便携式装置己越来越变成人们生活的必需品。便携式移动设备大多以电池供电,便携式装置配备的现代化学电池对充电管理要求是比较严格的。如果能从充电控制、安全、体积及成本诸方面考虑,为这些现代化学电池提供优质的充电管理,对最终用户来说,比使用一次性电池更为方便,又能降低使用成本;对制造商来说,也能增加自己的竞争力。新材料,新能源技术的发展,电动交通工具也取得了长足的进步,混合动力汽车,电动汽车进一步实用化,电动自行车则在新兴发展中国家如中国迅速兴起,这些都极大的增加了对可充电电池的需求,同时也极大的促进了对电源管理芯片包括充电管理芯片的需求。


毕业设计说明书目录
1、引言 16
1.1 NiCd/NiMH充电器的充电控制原理 16
1.1.1充电电池的相关参数 16
1.1.2充电特性和过程 17
1.1.3充电控制方法 18
2 、方案论证 19
2.1  方案一 19
2.2 方案二: 20
2.3 方案比较: 20
3 、各电路设计和论证 20
3.1 电源电路设计和论证 20
3.1.1 方案一:整体电路原理分析与设计 20
3.1.2 方案二:AVR单片机的主要特征和工作原理 26
3.2 子电路模块的设计 28
3.2.1 充电控制状态机模块 28
3.2.2模数转换模块 28
3.2.3最大电池单元电压检测模块 29
3.2.4低电池电压、高温出错电压、最大温度终止电压检测模块 30
4、电路软件设计 31
4.1、主程序 31
5、软硬件系统的调试 36
5.1芯片启动及初始化周期功能调试 37
5.1.1电源电压上电 37
5.1.2 电路从低功耗模式退出 37
5.1.3 更换电池 37
5.2 -△V和PVD检测 37
5.2.1 -△V检测 37
5.2.2  PVD检测 38
5.3 静态电流 38
6、附录 39
7、参考文献 41

参考文献
[1]贾高峰,韩赞东.NiCd/NiMH电池充电终止控制方法研究.电池,北京清华大学出版社,1994-06-01
[2]包海峰.一种通用型智能充电器的设计.北京工业大学学报,1995-10
[3]Razavi B.Design of Analog CMOS Integrated Circuits,模拟CMOS集成电路设计陈贵灿等译.西安交通大学出版社,1997年
[4]马潮,詹卫前,耿德根.ATmega8原理及应用手册.北京清华大学出版社,2001
[5]John F.Wakely.Digital Design Principles and Practices.Third Edition数字设计原理与实践(第三版)林生等译.机械工业出版社,2001年
[6]戴维德.锂电池及其充电器.今日电子2001年02期
[7]电池的充电方式与控制方式.北京北京航空航天大学出版社,2001-05
[8]David Johns,Ken Martin.Analog Integrated Circuits Design.University of Toronto.模拟集成电路设计.曾朝阳,赵阳等译.机械工业出版社,2002—06
[9]毕玉国.CMOS单片双积分式A/D转换器.现代通信,上海科学技术出版社,
2002-07
[10]宋建国.AVR单片机原理及应用.北京航空航天大学出版社,2002—08
[11]张鹏,孟进.镍氢电池的原理及与镍镉电池的比较.国外电子元器件.西安交通大学出版社,2003-07-01


 


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