推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
一种P89LPC93X单片机控制的大功率铅酸电池充电器设计
随着全球环保意识的增强,使用铅酸电池的各种车辆不断进入人们的视野,然而目前世界上用于铅酸电池的充电器却是五花八门。这些充电器造成铅酸电池过充或充电不足的现象时有发生,后果是铅酸电池的使用寿命降低。在大功率铅酸电池充电器的设计中,减小功率损失,按照经验的优化曲线实现充电,是保障铅酸电池使用寿命的理想方法。为此,笔者设计一种单片机控制的实用大功率铅酸电池充电器。
1 充电器的硬件结构
在充电器初级回路的主电源设计中,采用了PFC+移相全桥的拓扑结构,在充电器次级回路设计中,为了实现对电池状态的监控,并能按照经验的优化曲线对电池进行充电,加入了单片机控制。这种充电器的硬件结构框图如图1所示。
在充电器的
[单片机]
高集成度、低成本电池充电器工作原理
1 锂电池充电方式概述 以目前在便携式数码产品中最为常见的锂电池为例,锂电池具有较高的能量密度,体积小,重量轻,寿命长,无记忆效应以及不污染环境等诸多优点,因此广泛应用于数码设备中,经济实用,而且灵活方便。 常用的锂电池充电器其核心都是恒流/恒压调节器。一般通过检测充电电池的电压来判断电池是否充满,由于锂电池的大量储能是在端电压接近其最高允许电压时的充电期间建立的,锂电池充电器设计往往需要较高的电压检测精度(精度高于l%),试图使空载端电压接近容许的最高电压。当电池的电压较低时,典型的充电周期开始时恒流充电方式。当电池电压上升到指定限度时,充电器转换为恒压调节,该方式一直持续到充电电流减小为零,这时电池充电完毕。在恒压充电
[电源管理]
多节镍镉电池充电器
这里介绍一个简单实用的多节镍镉电池充电器,只需调整充电器里电位器的阻值,就可以对1~7节不同节数的5号镍镉电池进行充电。
电路原理
电路原理如图所示。220V交流电经变压器T降压、二极管VD1~VD4整流,再经电容C1滤波输出约14V左右的直流电压,一路经R1使发光二极管LED1点亮,指示电源工作;另一路经电阻R3限留后由三极管VT与电位器RP调压输出,向镍镉电池组G充电。调整电位器RP的阻值,可以改变充电器的输出电压,以适应不同节数电池充电的需要被充电池应串联接在充电器的输出端上。R2与LED2组成充电指示电路,在充电过程中,LED应能正常发光指示。随着充电不断进行,镍镉电池组的端电压不断升高,充电电流就会逐渐减小,
[电源管理]
ADI推出高度集成的 36V 降压型电池充电器
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款面向 3.45V 至 4.45V 电源轨的完整锂离子电池备份管理系统 LTC4091,这类电源轨必须在主电源长时间故障时保持有效。LTC4091 采用具自适应输出控制的 36V 单片降压型转换器,以用降压输出向系统负载供电并实现高效率电池充电。当外部电源可用时,该器件可提供高达 2.5A 的总输出电流,并向单节 4.1V 或 4.2V 锂离子电池提供高达 1.5A 的充电电流。如果主输入电源发生故障,不能给负载供电,那么 LTC4091 通过内部理想二极管从备份锂电池向
[电源管理]
基于MCU设计的离线锂电池充电器
基于MCU设计的离线锂电池充电器
高效、低成本及可靠的电池充电器设计可用各种方法来实现,但采用8位闪速MCU不仅能缩短设计时间、降低成本及提供安全可靠的产品,而且还能使设计人员以最少的工作量来进行现场升级。
图1:(a):降压转换器开关“开”;(b):降压转换器开关“关”
考虑到电池安全充电的成本、设计效率及重要性,基于MCU的解决方案可为设计者们提供诸多优势。通过选择带适当外围与闪存的8位MCU,工程师们能充分利用其优势来设计一种离线锂电池充电器。带2KB闪存及适当外围以提供一种廉价解决方案的飞利浦 80C51型MCU就是这样一个例子。集成化闪存还能提供高效及方便地调试应用代码并进行现
[单片机]
USB 电源管理器和锂离子/聚合物电池充电器具 13V 过压保护
2007 年 5 月 21 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出单片线性电源管理器、理想二极管控制器和独立电池充电器 LTC4067 ,该器件适用于便携式产品和电池备份系统。 LTC4067 可以接受 USB 电源、交流适配器或电池电源。它具有 PowerPath TM 控制功能,可向外部设备供电,也可从 USB 总线或交流适配器电源给单节锂离子 / 聚合物电池充电。该器件有片上内部过压控制电路,与外部 P 沟道 MOSFET 配合使用时,对输入提供 13V 保护
[新品]
基于LM3S9B92的锂离子电池充电器的设计与实现
锂离子电池凭借其能量密度高、使用寿命长、自放电率低、无记忆效应以及绿色环保 等独特优势,成为了便携式电子产品的首选电池。与此同时,随着信息化社会的不断发展,锂离子电池将会在通信、汽车电子、仪器仪表、航空航天等各个领域得到更深层次的开发应用。针对目前市场上充电器的充电效率低、充电时间长、降低电池寿命等缺陷以及锂离子电池的充电特性,本文利用LM3S9B92作为主控制器,在锂离子电池的充电过程中对其进行智能控制,严格控制充电电流和电压。 图1为所设计的锂离子电池充电器框图,主要包括变压整流、稳压部分以及电源变换器、LM3S9B92嵌入式微控制器、采样电路和锂离子电池。
1 LM3S9B92嵌入式微控制器
[电源管理]
凌力尔特推出多化学组成电池充电器 LTC4079
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 10 月 13 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 60V、恒定电流 / 恒定电压 250mA 多化学组成电池充电器 LTC4079。该器件的低静态电流线性拓扑可提供一种简单的无电感器设计,并接受 2.7V 至 60V 的输入电压范围。一个可利用电阻设置的 1.2V 至 60V 电池充电电压范围和 ±0.5% 的严格充电电压准确度以及内置的充电终止使得 LTC4079 适合多种电池化学组成 (包括: 锂离子、镍和铅酸电池)。充电电流可利用一个外部电阻器在 10mA 至 250mA 的范围内进行调节
[电源管理]