一种铅酸蓄电池充电器的设计与制作

最新更新时间:2011-10-30来源: 互联网关键字:铅酸蓄电池  充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

随着各种电动汽车的发展,动力电池充电器的需求将越来越多。充电器质量的优劣关系到电池性能的发挥及寿命、充电器本身的智能化关系到用户的使用方便及电力系统电力计费等管理问题。不同电池,特点不同,充电策略也不相同。如将一种电池的冲电器做好了,就容易将技术向其他电池类型拓展。本选题具有实用性,对电赛方向人才培养也有针对性。

  主要功能指标:

  输入电压单相50HZ ±10%,电压有效值波动范围220V ±20%,即有效值为176V-264V;

  输出直流额定电压50V;

  输入端加功率因数校正,功率因数90 %;

  充电初期效率大于80%;

  输入电流失真度小于4%;

  充电过程分为激,快充和浮充;

  具有温度检测功能,可根据电池和环境温度改变充电策略;

  具有友好的人机界面,可对充电策略进行调整;

  散热方式:风冷。

  主电路的整体框图:

 

  EMI滤波电路:

 

  C1和L1组成第一级EMI滤波

  C2、C3、C4与L2组成第二级滤波。

  L1,L2为共模电感

  整流及功率因数校正电路:

  整流桥:

  流经二级管电流ID=3.55A

  二极管反向电压V=373V

  考虑实际工作情况故选BR601(35A/1000V);

  功率因数校正:

  方案:BOOST型拓扑结构具有输出电阻低,硬件电路及控制简单,技术成熟,故选用BOOST结构;

  芯片选择:TI公司的UCC28019可控制功率输出为100W-2KW,功率因数可提高到0.95,符合设计要求,故此次设计选用该款芯片;

  电路图

 

DC-DC主拓扑结构:

  方案选择:

  在开关管承受峰值电流和电压的情况下,全桥输出功率为半桥的两倍,并切在功率大于500W时,全桥相对于半桥更合适,故本次设计采用全桥拓扑。

  功率开关管选择:

  经过整流滤波后电压最大值为373V,最大初级电流为3.5A 考虑实际工作情况选择FQA24N50

  (24A/500V/0.2Ω)

  输出整流二极管:

  整流二极管要承受的最大反相电压为100V,电流为10A,考虑实际工作情况,我们选用MUR3060(600V/30A)

  全桥电路图:

 

  整流滤波输出电路:

 

  驱动电路:

 

  PWM信号通过光耦隔离,经过反相器进入半桥驱动芯片IR2110 ,如图所示的Q1、Q2半桥驱动电路,Q3、Q4驱动电路与此电路相同。

  辅助电源供电:

  本设计系统供电采用另制辅助电源,系统框图如下:

 

  本供电系统可提供稳定的12V,5V,-12V电压,且效率较高。

  智能控制电路设计:

 

  电源PWM控制部分

  本设计采用的电源核心控制部分的芯片为美国通用公司芯片SG3525.控制电路如图:

 

采样电路

 

  热保护电路

  本设计系统可以检测电池温度,充电器温度,当电池过温时会关闭PWM的输出波形,使电路停止工作,同时单片机会报警提示,当充电器过温时,风冷系统会开启,如果温度继续升高,则充电器会停止工作。

  过流,短路保护电路

  当电流过大,超过12A,电路会限流报警提示,在充电器启动之前会进行短路检测,当电阻小于0.5Ω时认为电路故障,并报警提示。

  系统软件结构

 

  四阶段充电控制策略:

 

  四阶段充电策略解析:

  激活充电:充电器开始工作后单片机采集采集蓄电池端电压检测,若电压过低说明曾过度放电,为避免充电电流过大,实行小电流激活。

  恒流充电:恒流充电为10A.

  恒压充电:恒压充电电压为59V.

  涓流浮充:当充电电流下降到恒流下的0.1倍式,即1A时,采用涓流浮充。

  四阶段充电策略保证充电初期能激活修复蓄电池,使蓄电池更经久耐用,末期不过充,又能达到充满的目的。

  电源系统抗干扰

  硬件抗干扰技术

  电源EMC设计:整流二极管采用肖特基二级管做整流管,开关管回路加RCD网络,输入端加EMI滤波电路,优化变压器设计。

  优化PCB板布局和走线。

  软件抗干扰技术

  采用程序模块间远程拦截技术。

关键字:铅酸蓄电池  充电器 编辑:冰封 引用地址:一种铅酸蓄电池充电器的设计与制作

上一篇:纳米结构让硅太阳能电池成本减半
下一篇:电动车36 V锂电池组保护电路设计方案

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:59

锂离子电池充电器电路图
  LTM8062 / LTM8062A 是完整的 32VIN、2A μModule 功率跟踪电池充电器。LTM8062 / LTM8062A 具有一种恒定电流 / 恒定电压充电特性和 2A 的最大充电电流,并运用了一个 3.3V 浮动电压反馈基准,因此利用一个电阻分压器就能设置最高可达 14.4V (LTM8062) 和 18.8V (LTM8062A) 之任何期望的电池浮动电压。 图 锂离子电池充电器电路图
[电源管理]
锂离子电池<font color='red'>充电器</font>电路图
基于MSP430单片机的无线充电器设计
  目前,手机、MP3和笔记本 电脑等便携式电子设备进行充电主要采用的是一端连接交流电源,另一端连接便携式电子设备充电电池的传统充电方式。这种方式有很多不利 的地方,如频繁的插拔很容易损坏接头,也可能带来触电的危险等。因此,非接触式感应充电器在上个世纪末期诞生。凭借其携带方便、成本低、无需布线等优势迅速受到各界关注。实现无线充电,能量传输效率高,便于携带成为充电系统的研究方向之一。本设计就是一个由能量发送单元和能量接收单元两大部分组成,利用电磁感应原理 实现电能无线传递的充电器。   1 硬件系统设计   1.1 器件选择   本无线充电系统的设计是用线圈耦合方式传递能量,使接收单元接收到足够的电能,以保证后续电
[单片机]
基于MSP430单片机的无线<font color='red'>充电器</font>设计
阀控式铅酸蓄电池的特性、应用及维护
摘要:介绍了阀控式铅酸蓄电池的工作原理、特性、应用及维护时应注意的问题,并结合例子说明如何选择蓄电池为UPS及电力系统配套。   关键词:蓄电池;浮充;电池容量   蓄电池自1859年由法国人发明使用至今已有143年历史。1957年英国首先发明了再化合免维护汽车蓄电池,德国阳光公司发明了触变性凝胶工业用铅电池,1983年美国GNB公司发明并生产了I型阴极吸收式密封铅酸蓄电池,1985年日本YUASA公司开始生产MSE系列大型阴极吸收式密封铅酸蓄电池。 随之英国制订出标准BS6290第四部分(1987)铅酸固定型单体蓄电池和蓄电池组(阀控密封规范);IEC制订出IEC896—2(1991)固定型铅蓄电池一般要求和试验
[电源管理]
阀控式<font color='red'>铅酸蓄电池</font>的特性、应用及维护
基于PIC单片机的数字式智能铅酸电池充电器的设计
  0 引言   铅酸蓄电池由于其成本低、容量大、安全可靠等特点,在通信、电动汽车、军事、航空航天等各个领域都有广泛的应用。电池的性能好坏、使用寿命的长短直接影响到电子产品的使用寿命和使用安全;而充电器的好坏又直接影响到电池的使用寿命。因此研究低成本又有智能管理功能的充电器是有实际应用价值的课题。   1 目前智能充电器的几种结构[1]   1.1 基于专用芯片的管理系统   现在,UNITRODE 公司已开发出系列电池管理专用芯片。因为电池管理中采用最多的就是控制充电电压及充放电电流,电池管理芯片正是抓住了这一点,为VRLA 电池研制了具有四状态管理的专用控制芯片,可以智能地实现带温度补偿的四状态管理方案
[单片机]
基于PIC单片机的数字式智能铅酸电池<font color='red'>充电器</font>的设计
基于XC164CM的新型快速无损智能充电器设计
当前的快速充电器不能遵循蓄电池自身的特性进行快速充电,致使析气多,温升大,缩短电池的使用寿命。针对上述问题,创新性地提出应用ANFIS对电池的可接受电流进行预测,保证电池在最佳充电速率下快速无损充电。详细介绍以单片机XC164CM为核心,完成新型快速无损智能充电器的设计,具有电流检测和控制等功能。样机测试表明,充电过程中析气少,温升低,充电效率高,解决了充电速率与电池寿命之间的矛盾。   根据马斯定理,对电池进行快速无损充电,充电电流应等于或接近于当前电池所能接受的电流大小,以保证析气率最低,减少快速充电过程中对电池的损害。近来,先进的智能控制技术被引入到快速充电技术中,用于停充电控制或充电模式选择,提高控制精度和充电效率;但没有
[电源管理]
基于XC164CM的新型快速无损智能<font color='red'>充电器</font>设计
并联锂离子 / 锂聚合物电池充电器系统-LTC4071
     描述:   LTC ® 4071 实现了从非常低电流、断续或连续充电电源对锂离子 / 锂聚合物电池的简单充电。该器件拥有一种接近于零电流的低电池电量闭锁断接功能,甚至可避免容量极低的电池发生深度放电及遭受潜在无法修复的损坏。550nA 至 50mA 的工作电流使得能够采用以前不能用的电源来充电。凭借其低工作电流,LTC4071 很适合于对能量收集应用中的低容量锂离子电池或薄膜电池进行充电。LTC4071 的独特架构造就了一款极其简单的电池充电器解决方案;仅需一个外部电阻器。   LTC4071 提供了一个可通过引脚来选择的浮置电压,该浮置电压的准确度达 ±1%。通过在 NTC 热敏电阻温度高于 40°C 时自动降
[电源管理]
并联锂离子 / 锂聚合物电池<font color='red'>充电器</font>系统-LTC4071
安森美 (onsemi) M3S EliteSiC MOSFET 让车载充电器升级到 800V 电池架构
自电动汽车 (EV) 在汽车市场站稳脚跟以来, 电动汽车制造商一直在追求更高功率的传动系统、更大的电池容量和更短的充电时间。 为满足客户需求和延长行驶里程,电动汽车制造商不断增加车辆的电池容量。然而,电池越大,意味着充电的时间就越长。 最常见的充电方法是在家充一整夜或白天到工作场所充电。这两种情况对电动汽车的功率水平提出了不同的要求。 使用家中的住宅电源插座可能无法在一整夜后就为电动汽车充满电。工作场所提供的可能是中等功率的交流充电桩,如果汽车配备的是较低功率的车载充电器 (OBC),那么充电桩使用时间可能会成为一个问题。加大 OBC 功率会让充电时间更合理,但这也增加了系统复杂性和设计难度。虽然高功率直流充电桩可以将电池快
[电源管理]
安森美 (onsemi) M3S EliteSiC MOSFET 让车载<font color='red'>充电器</font>升级到 800V 电池架构
高效率USB电源管理器和锂离子电池充电器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出自主式高效率电源管理器、理想二极管控制器和电池充电器 LTC4098,该器件用于由 USB 供电的便携式设备,如媒体播放器、数码相机、PDA、个人导航器和智能电话。LTC4098 的开关拓扑具有电源通路 (PowerPathTM) 控制,可无缝地管理交流适配器或 USB 端口和设备的锂离子/聚合物电池之间的电源流动,同时优先向系统负载供电。就汽车、Firewire 或其它高压应用而言,LTC4098 对凌力尔特公司高达 38V 工作输入 (60V 瞬态) 的伴随开关稳压器提供电池跟踪 (Bat-TrackTM) 控制,从而最大限度地提高
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved