锂电池充电器电路设计(共18页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上湖南文理学院课程设计报告课程名称: 电子设计制作与工艺实习 课题名称: 锂电池充电器电路设计 系 部: 电气与信息工程学院 专业班级: 自 动 化 10 级1班 学生姓名: 常 亮 指导教师: 王 文 虎 完成时间: 2012年6月11日 报告成绩: 评阅意见: 评阅教师 日期 专心-专注-专业摘 要锂电池充电器是专用的锂电池充电工具,由于锂电池大量使用,且锂电池的价格比较昂贵,大众对充电器的讲究越来越重视;于是设计了一个稳定可靠充电模式的充电器。它由变压器、全桥整流管、三端稳压器和电容构成了电源单元;二极管和电阻构成电池采样单元;由两个不同的三极管构成恒流恒压转换单
2、元;由运放器、电阻、稳压二极管构成电池充电电路的逻辑处理单元;由DW01芯片、二极管和两个CMOS管构成保护电路。电源部分、电池采样单元、逻辑处理单元、恒流恒压转换单元以及锂电池充电器保护电路组成了安全的,且具有恒流和恒压充电模式的充电器。经过电路单元分析计算设计出锂电池充电器的恒流恒压转换的临界电压值;通过multisim仿真结果显示与分析计算达到了一致。锂电池充电电路在原来单纯的恒流充模式的基础上增加了一个恒压充模式;然后经过计算分析,设置出锂电池的恒流恒压转换的临界电压值;与此同时增加了一个充电器保护单元,有效的起到了过充保护作用。但在整个电池充电器电路中的一些不足还有待解决。关键词:锂
3、电池;整流;电压采样;恒流恒压模式;保护电路AbstractLithium battery charger is special lithium battery tool, due to the use of lithium batteries, and the price of lithium battery relatively expensive, the exquisite pay more and more attention to the charger; Then design a stable and reliable charging mode charger. It con
4、sists of transformer, the whole bridge, the voltage stabilizer and emission three capacitance constitute the power supply unit; Diode and resistance constitutes battery sampling unit; By two different transistor constitute a constant voltage conversion unit; The op-amp device, resistance, constitute
5、 the battery voltage circuit of the diode logical processing unit; By DW01 chip, diodes and two CMOS tube constitute the protection circuit. The power of the battery unit, logic, sampling the processing unit, constant voltage conversion unit and lithium battery charger protection circuit formed safe
6、, and with constant flow and constant pressure charging mode charger. After analysis to design the circuit units lithium battery charger of the constant pressure of conversion of critical voltage value; Through the multisim simulation results indicate that the calculation and analysis to the same. L
7、ithium battery charging circuit in the original simple constant current filling the basis of the model of added a constant pressure filling mode; Then through calculation and analysis, set out of lithium-ion batteries constant voltage conversion of critical voltage value; At the same time added a ch
8、arger protection unit, effective played the overcharge protection. But in the whole battery chargers in the circuit some shortage remains to be resolvedKeywords:Lithium battery; Rectification; Voltage sampling; Constant voltage mode; Protection circuit 目 录第一章 锂电池充电器方案设计 锂电池一般经过涓流充,然后经过恒流充,最后进行恒压充。但以
9、这种充电方法对锂电池充电短时间内不能达到需求的电量。考虑单纯的恒流充电方式对锂电池充电器设计,虽然达到了在短时间内完成需求的电量,但是易对电池造成损害;基于充电器在短时间达到需求的电量,且对电池损害不大的情况下,设计了恒流充和恒压充两种模式实现。设计在电压源处采用三端稳压器和全桥整流来保持一定的输入电压,然后先恒流后恒压充电,充电过程对锂电池两端电压不断进行采样,采样信号经过逻辑控制器处理,实现恒压、恒流充电自动转换。1.1 绪论锂电池充电器是专门用来为锂电池充电的充电器。锂电池对充电器的要求较高,需要保护电路,达到充电完成时自动进行过充保护,所以锂电池充电器通常都有较高的控制精密度,能够对锂
10、电池进行恒流恒压充电,进行粗充电。当对电池充电时或者恒流充电时,LED绿灯亮;电池恒压充时,LED红灯亮;当电池饱和或没充电时,LED都不亮;这样能够粗略的显示充电时的电量。采用了锂电池充电器专用芯片DW01,实现过充保护功能。这种充电器的设计方案是在锂电池单纯的恒流充电模式的基础上增加了恒压充,同时增设了防过充电路。实现了恒流恒压充电模式,充电过程能显示两种充电模式,且有过充保护性能,对电池损害少。1.2 锂电池充电器的设计方案 单纯的恒流充设计比较简单,能够自动的停充;它是针对于在短时间内达到需求电量的领域设计的;而恒流恒压充是基于大众用户设计,它突出点是对电池损害少。图1.1 恒流充电器
11、流程图电池电量采样电池停充逻辑处理恒流充电源处理1.2.1 恒流充电器设计 单纯的恒流充设计比较单纯,易于控制,但不能得到较高的充电量;设计采用了78系列的三端稳压器来产生稳定的电压,利用比较器对电池剩余量采样的比较,然后把信息回馈给逻辑处理部分,从而对电池做出继续充电还是停止充电做出判断;采用CMOS管对电池充停做出决定(导通时对电池充电,截止时停止充电)。12.2 恒流恒压充电器设计电源处理逻辑处理恒流恒压转换采样电池图1.2 恒流恒压充电器流程图锂电池的恒流恒压充电能够在短时间的到比较理想的电量,方案采取了5个单元,电源单元,恒流恒压单元,电池采样单元,逻辑处理单元和保护电路;与单纯的恒
12、流不同的是恒流恒压采用了调整管来产生恒流,起到了调电流的作用。1.3 方案分析单纯的恒流充电充电速度快,设计比较简单,但易对电池造成伤害。恒流恒压充集结了单纯的恒流充,同时弥补了单纯的恒流充的不足,对电池伤害少,同时能对电量的需求能粗略的显现。由于锂电池充电需要的精度比较高,因此保护电路是不可或缺的,这样就有效的防止电池过充。第二章 锂电池充电器电路设计锂电池恒流恒压充电采用了电源单元,电池采样单元,逻辑处理单元,恒流恒压转换单元,以及电池防过充保护电路单元。电源单元是整个电路的能量供应所,为整个装置供求必要的能量;电池采样单元顾名思义便是对电池剩余电量进行采样,然后回馈给逻辑处理单元;逻辑处
13、理单元是对电池采样单元回馈出来的信号做出逻辑处理,当电池为低电压时(小于4.2V);电池进行恒流充电模式,当电池达到4.2V时,电池转入恒压充模式;而电池电量充足时,电池进入停充状态。恒流恒压转换单元,在电池电量达到4.2V时,恒流恒压转换单元便起到作用把恒流模式转入到恒压模式;电池电路的保护单元是锂电池充电器必不可少电路单元,它主要是防止电池过充对电池产生不可逆的损害。电源单元,电池采样单元,逻辑处理单元,恒流恒压转换单元相互依赖,相互依存,各个单元各尽其责便组成了电池充电器电路。2.1 电源单元电源单元是各个单元的能量供应站,它由变压器,全桥整流,三端稳压器构成。变压器把220V交流电变成
14、交流15V,然后通过全桥整流把交流电变成直流电两个有极性电容作电源的低频滤波,此处的无极性电容作电源的高频滤波,而三端稳压器7809把电源电压稳压输出一个比较稳定的直流电压。理论分析2端口为=9V电压,1端口为1.2压。 图2.1 电源模块 图2.2 采样单元 2.2 电池采样单元电池采样单元在整个电路作为信息的源泉,它承担着电池剩余量的采样,回馈给逻辑单元,逻辑单元的决策完全取决于电池采样单元。防止电池放电,起到了保护作用,R7对电池进行采样电阻,然后采样电压与基准电压进行比较。图2.3 逻辑处理部分2.3 逻辑处理单元逻辑处理单元是电池充电电路的中间站,每个过程都需要经过逻辑处理部分电路,
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- 锂电池 充电器 电路设计 18
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