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镍氢电池组充电器的智能控制IC设计
摘要:比较了当今几种充电器的优缺点,并结合当今的充电器的使用和形势阐述了镍氢电池组充电器控制系统的工作原理,给出了一种经济实用的充电器控制系统的硬件电路设计方案。
关键词:镍氢电池    充电器      单片机89C51  定压脉冲式   PWM
  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。充电电池的应用可以说是无处不在,小到照相机,随身听,MP3,大到航天飞机,洲际导弹都可以见到其身影。可充电电池的优点是使用寿命长,它们可充放电1000多次,即使价格比一次电池要贵,但从长期使用的观点来看,则很经济实惠,而且可充电电池的负荷力要比绝大部分一次电池高。可以说没有充电电池就没有现代工业的长足发展,所以对其研究就成为一个重要的课题。要想对充电电路及其相关设备有充分的了解,就必须要先从充电电池本身的原理开始,在这里我们主要介绍有关NiCd和NiMH电池的数据参数及其分类应用,进而介绍其充电管理控制电路的研究和发展。
毕业设计说明书目录
1 引言…………………………………………………………………………………1
2.方案一………………………………………………………………………………2
3方案二……………………………………………………………………………… 3
3.1镍氢电池充放电性…………………………………………………………3
3.2电池充电方法概述…………………………………………………………5
3.3快速充电控制方法…………………………………………………………8
3.4 Ni一MH电池充电系统设计与实现………………………………………9
3.4.1充电系统中部分电路和芯片的介绍………………………………… 10
3.4.2BUCK主电路的设计…………………………………………………… 13
3.4.3BUCK电路的测试……………………………………………………… 13
3.4.4功率MOSFET的驱动电路的设计………………………………………15
4.单片机控制电路………………………………………………………………… 16
4.1用TL494实现PWM输出………………………………………………  16
4.2A/D模块………………………………………………………………… 18
5.充电结束的判断………………………………………………………………… 20
    6.硬件调试说明……………………………………………………………………  22


参考文献
[1]肖雨亭主编,数字电子技术,北京:机械工业出版社,1991
[2]刘宝成主编,电子技术应用,北京:高等教育出版社,1992
[3] 中国集成电路大全编写委员会编,COMS集成电路,北京:人民邮电出版社,1999
[4]马家辰、孙玉德、张颖、林建秋主编,MSC一51单片机原理及接口技术,哈尔滨:工业大学出版社,2000
[5]吴勇主编,数字电子技术基础,北京:机械工业出版社,2000
[6]周良权主编,数字电子技术   北京:清华大学出版社,2001
[7]王鸿麟主编,智能快速充电器设计与制作,科学出版社,2001
[8]赵良炳主编,现代电力电子技术,北京:清华大学出版社,2001                                     
[9]邹逢兴主编,计算机硬件技术基础,北京:高等教育出版社,2005
[10]柯锋主编,电子技术应用,北京:高等教育出版社,2003
[11]李士雄,高杰主编,电工学,北京:国防工业出版社,2004


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