基于MAX1501的锂离子电池充电器的研制

最新更新时间:2011-12-25来源: 互联网关键字:锂离子电池  充电器  MAX1501 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言

  近几年来,随着各种便携式设备(如手机、笔记本电脑 、摄像机 、数码相机 、PDA 等)的不断推出 ,对电池的要求也随之提高。以前,在这类应用中 ,NiMH电池和NiCD电池,以其低价格占有较大优势;但随着便携式设备对体积/重量的要求越来越苛刻,工作和待机时间越来越长以及Li电池成本的不断降低,使 Li电池的优势性能在这类应用中得以充分的展示,被广大电子设计工程师和消费者所接受。随着Li电池性能的不断提高和成本的进一步降低 ,Li电池将在许多应用中取代NiCD和NiMH电池 。

  虽然锂离子电池有以上种种优点和良好的市场前景,但它对充电电路的要求比较高,在使用过程中要避免出现过充电和过放电的现象。锂离子电池的充电过程如图1所示,在一个充电周期内,锂电池在充电开始之前需要检测电池的电压和温度,判断是否可充电,如果电池电压或温度超出允许范围,则禁止充电。每节电池的允许充电电压为2.5-4.2V,温度为2.5-50℃。在电池处于深放电的情况下,必须要求充电器具有预充过程,使电池满足快速充电的条件,然后根据电池厂商推荐的快速充电速度对电池进行恒流充电,电池电压缓慢上升;一旦电池电压达到所设定的终止电压(一般为 4.1V 或4.2V),恒流充电终止,充电电流快速衰减,充电进入满充过程;在满充过程中,充电电流逐渐衰减,直到满充时间超时,转入顶端截止充电;顶端截止充电时,充电器以极小的充电电流为电池补充能量;顶端截止充电一段时间后,关闭充电。


2 MAX1501简介
  
  MAXIM公司的MAX1501是一种全新的温度调节线性充电器采用16引脚TQFN封装,可为锂离子、镍镉、镍氢电池进行充电.MAX1501的特点及其引脚功能。它具有如下特点:

  1.独立运行或由微处理器控制的线性充电方案;

  2.输入大于6.5v时充电停止;

  3.电流检测监视器输出;

  4.电池电压下降4v以下后自动启动充电;

  5.无电池时仍然保持稳定输出;

  6.集成了PMOSFET.反向阻断二极管和检测电流电阻;

  7.薄型QFN封装的多化学类型充电器。


3 MAX1501引脚功能

  INP:高电流充电输入;

  IN: 低电流充电输入;

  GND: 地.连接外部开关到地;

  SETI:电流传感跨导放大输出;

  VL: 线性输出调整器; 

  TMAX: 输入最大充电时间选择(仅对max1501); 

  IC:  MAX1501Z的内部连接.随浮动;

  FULLI: 最大关闭电流选择输入;

  TEMP:衰耗温度选择输入;
  


4 锂离子电池充电器的研制

  MAX1501的最典型的应用是能够用10%的快速充电电流对锂离子电池进行预充电,用一个软启动系统持续增加充电电流。以每20ms增加10%直到电压达到2.8V,当电池电压达到规格电压4.1V/4.2V时进入常压状态并且减少充电电流。在SETI与地之间设置一个晶体管来控制快速充电电流,并且通过减少输入电流使MAX1501远离过热,温度调节电路调节MAX1501的温度。当到达顶端关断电流的关断值时RLED脚作用一个高阻抗
进入低维护状态。 当电池电压低与95%时,通过设置SELV可以自动进行在充电。


  (1)设置充电电流

  设定电阻充电电流根据下列公式


  (2)设置电容

  为了获得合适的稳定性,可以用一个陶瓷电容最常用10uF 5R陶瓷电容来连接BATT到GND。将IN和INP连接起来并且到GND用1uF的陶瓷电容。由于过高输入电压或过高充电电流,可用更大的输入途径电容来降低噪声。

  (3)设置温度调节

  在逻辑输入条件下设置规则的死机温度,MAX1501通过降低充电电流来限制由TEMP设定的死机温度值。MAX1501运行正常,温度环路不会显示异常情况。TEMP允许在提供过多的能量损失的保护的前提下将充电电流扩展到最大限度。

  (4)设置充电时间

  在TMAX逻辑输入条件下设置最大充电时间。TMAX限制充电周期用来保护电池充电过长。将TMAX与GND连接起来可将最长充电时间设置为三小时。将TMAX悬空可将最大充电时间设置为4.5小时。将TMAX和VL连接起来可将最长充电时间设置为6小时。

  (5)综述讨论

  MAX1501和一个微处理器相结合从而决定它有很好的充电方案专用的热调节电路用来限制电路节点温度,当快速充电或当环境温度很高的时候确保最大充电电流不会损坏充电器,在没有电池的情况下MAX1501提供可调节的输出电压,在允许电池充电的情况下这个装置有较高的适应性, 安全时间内可以提供一个可调整的快速充电电流,顶端关断电流,.并且有热量方嵌条调整点.其它特点包括输入电量检测
并且有输入低的过压保护和规定了较低的控制输入.MAX1501能够接受一个4.5V到13V的电压供电.但是当输入电压超过6.5伏时为了防止过多的能量消耗MAX1501充电停止.MAX1501扩大了温度范围(-40°C to +85°C)并且体积也减小了.

5 结束语

  本文介绍了一种采用MAX1501 充电控制芯片设计的简单实用的锂离子电池充电器,最后对电路的特性及充电参数的设置进行了分析。


参考文献

[1] 王鸿麟,景占荣,通信基础电源,西安电子科技大学出版社,2001

[2] 王鸿麟,钱建立,周晓军,智能快速充电器设计与制作科学出版社,1998
关键字:锂离子电池  充电器  MAX1501 编辑:冰封 引用地址:基于MAX1501的锂离子电池充电器的研制

上一篇:铅酸蓄电池组电压自动平衡仪
下一篇:网络环境下的蓄电池智能监测系统设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:16

Maxim推出GSM测试模式的Li+电池充电器
    Maxim推出具有2.3A GSM测试模式的30V单输入锂离子(Li+)电池充电器MAX8922L。器件提供的GSM测试模式简化了带有Micro-USB连接器的设备的生产线测试和校准。设计者采用该款充电器,能够快速校准其GSM电话,无需安装电池。MAX8922L非常适合用于GSM、EDGE、UMTS和CDMA蜂窝电话。     MAX8922L的输入具有高达30V的过压保护,省去了外部过压保护IC。器件具有一路4.94V LDO输出,可安全地为低压VBUS输入供电。快充电流门限和浮充电流门限均可通过外部电阻设置,提高了设计灵活性。MAX8922L还允许通过单线接口设置快充电流和GSM测试模式。器件还提供2路漏极开
[电源管理]
锂离子电池材料短缺,德国电动车产业被严重受制
随着新能源汽车政策的不断完善与规范,新能源汽车的发展已经成为汽车行业的共识,了争夺新能源汽车的市场份额,各国车企都在加快步伐。据报道。由于锂离子电池原材料短缺将会严重限制德国电动车产业发展。 据报道,德国最大的行业协会BDI警告称,德国汽车行业将面临电池原材料短缺的危险,而这也会对电动汽车的增长造成影响。 星期日世界报(Welt am Sonntag)援引BDI安全及原材料总监Matthias Wachter的话术称:“随着需求的增长速度超过产能,原材料的供应进入了瓶颈阶段。钴、石墨、锂、锰等原材料的供应不够充足,未来新技术在德国的萌芽将会受到限制。” 由于政府对环境污染治理力度的加大,车企随即加大对电动汽车的投入,这
[汽车电子]
3D锂离子电池将容量提升五倍 明年面世
    据外媒PC World报道,创业公司Prieto Battery研发出了一种新型的3D固态电池结构,能够将现有锂离子电池的容量提升五倍或更多。 3D锂离子电池将容量提升五倍 明年面世(图片来自PC World)   据悉,Prieto Battery完全重新设计了基于2D结构的传统锂离子电池,新型电池的结构适用于现有的制造过程。该公司称,现有电池充电需要很长时间。新型电池不使用液体电解质,阴极和阳极联结在一起,这有助于增加锂离子密度,缩短充电时间。   当前的电池由电极——阴极和阳极,以及液体电解质组成。在充电过程中,锂离子由阴极移动到阳极,存储电能;在放电过程中,锂离子由阳极移动到阴极。未来,Prieto Ba
[家用电子]
蓄电池功能恢复充电器电路
蓄电池功能恢复充电器电路 铅蓄电池在日常生活中应用非常广泛.但由于使用维护不当导致电池的容量大减.经分析实际使用寿命大大缩短的原因主要有下面两点:(1)长期使电池处于亏电状态或在使用时过度放电;(2)虽有充电器但充电性能差.对电池充电造成影响.其中相当数量属于轻重不同的盐化造成的。对于正常的铅蓄电池一般有配套的充电器.即使正常使用。随着电池的长期充放电,极板也会逐渐盐化。当电池容量下降后很多采用过充电的方法去除盐化.这种方法对深层容量恢复有效果.但由于盐化的极板化学结构紧密。此法既浪费电能.恢复也非常困难.用正常充电器一般无法达到预期的效果。笔者有几块已无法使用的手提式应急照明灯.在用配套充电器充电无效时尝试制作了一个简
[电源管理]
蓄电池功能恢复<font color='red'>充电器</font>电路
17个创新实用的充电器设计(图文)
现代生活中要用电池的设备实在是多,而电池的使用时间是最让人头疼的事情了,尤其是有事的时候手机没电什么的,所以常备一个充电器或者几块电池。下面这些创新的充电器,也可以解决你的不时之需。 1.Zaggsparq便携式USB充电器,带有两个USB接口,本身可存电量相当于四款iPhone手机的充足电量。这也就是说,在不插电源的情况下,装置可充满四台iPhone手机。接通电源后,充电器在为两款装置充电时,也在为自身补充电量。 2.Yoyo球手机充电器电话概念设计,机身上设计有抽拉式的SIM插槽和耳机接口,另外这款手机还可以支持常用电源充电。 3.概念无线充电器,由华盛顿大学的一名叫MikeHorton的学生设计,可
[电源管理]
17个创新实用的<font color='red'>充电器</font>设计(图文)
绿联qc3.0快速充电器评测(外观、性能、兼容测试)
    智能手机、平板等移动数码产品电池续航一直是一个短板。随着近年快速充电(简称快充)技术的逐渐普及,手机电池续航问题得到了大大改善,用户使用体验得以提高。目前的快充业内并没有统一的标准,各个厂商推出的快充并不能相互兼容。但是今天这里讲到的绿联USB充电器在兼容性上领先了一步。   绿联qc3.0快速充电器评测   外观   绿联QC3.0+ 华为 FCP快充充电器顶部排列的两枚USB输出口,上方的输出口有QC3.0标识,下方是普通 5V2.4A 口,两口间距较大,达到1cm左右。      QC3.0输出口的胶芯并没有采用别家常用的橙色,而是采用了通常QC2.0输出的绿色胶芯,这点有点另类。      常规性测试,结果毫
[电源管理]
自制便携手机充电器
    一个升压IC 一个电感 一个电容 一个肖特基二极管. 一共4个元器件.     用18650锂离子电池代替的话, 2节18650 (可达5000mAh)成本30元左右, 板子才7元. 加个保护电路2块钱, 40元搞定 用一节18650 虽然容量低了一点, 才2400mAh, 成本就只有25元了.     制作过程: A, 网购一块3V升压到5V的升压板,  B 焊接在一块锂电池上 C 所用的锂电池为 手机电池中拆出来的, 共10块, 每块650mAh, 并联后达6500mAh D 装入一个简陋的塑料外壳中固定     板子上面的盖子还没做好, 颇为简陋.     装饰了一下, 晚上做成成品. 不知是否入目?  
[电源管理]
自制便携手机<font color='red'>充电器</font>
基于P89LPC933的大功率智能充电器的设计
   铅酸蓄电池因为其维护简单、价格低廉、供电可靠、使用寿命长而被广泛用作汽车、飞机、轮船等机动车辆或发电机组的启动电源,同时也在各类需要不间断供电的电子设备和便携式仪器仪表中被用作一些电器及控制回路的工作电源。然而,由于充电方法的不正确,存在严重的过充、欠充现象,直接影响了蓄电池的技术状态和循环使用寿命。Power Smart公司根据多次试验结果得出结论:若采用合适的充电方式,电池的使用寿命大约可提高30%。基于此,本文提出一款基于P89LPC933单片机的智能充电器的设计方案,采用先进的四阶段充电控制方法。该充电器可以实时采集电池的电压、电流,对充电过程进行智能控制和全面管理,使充电过程按理想的充电曲线进行,解决了普通充电器对
[单片机]
基于P89LPC933的大功率智能<font color='red'>充电器</font>的设计
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
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