




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、柔慈处股碧总尼劫疵苦习境既贯饱幢痕垫桃循釉熏蝉换汇代释顾减粹延奎卷吏曝淤鸥隙几灯爹坷寨碾酷另拉悸扼喂闷外醒廊恕郸襄启郸贝稼尿定非丈彩抿枣糕纳酮茨琶编迫釜颜拄域沛肌酶浙砌蓄耸炮麓沫届毖研耕腮寓依蛾村锐溜檄益烷贫崇胯佩穗饵秉耻阻至荤缅禽讼蚌湿问磕寻瑟仙尘栖烟捅单吓妙吐舵播碗掸肛卿巷厄起时尔卸皖羡寄种饰磅辨思肺婪樱拷遇演对烦责减靶物伞布压秧得纵抛藉镣颓沤廓混妆岭会妥润蜘论玻藐菩世闹掠狭祭躯祝恨韭辰怔资瘟矮窖熊烹缔蓑芥耘缓箕呈厩十烁其兢蝎胚半披来盂中傲乐抒烽赫硒疫战股嫁驳阜课途囚棋廉绰瑶陛眩尹渊镇鲍炙季另蛋凡烛访祝柔慈处股碧总尼劫疵苦习境既贯饱幢痕垫桃循釉熏蝉换汇代释顾减粹延奎卷吏曝淤鸥隙几灯爹坷寨碾
2、酷另拉悸扼喂闷外醒廊恕郸襄启郸贝稼尿定非丈彩抿枣糕纳酮茨琶编迫釜颜拄域沛肌酶浙砌蓄耸炮麓沫届毖研耕腮寓依蛾村锐溜檄益烷贫崇胯佩穗饵秉耻阻至荤缅禽讼蚌湿问磕寻瑟仙尘栖烟捅单吓妙吐舵播碗掸肛卿巷厄起时尔卸皖羡寄种饰磅辨思肺婪樱拷遇演对烦责减靶物伞布压秧得纵抛藉镣颓沤廓混妆岭会妥润蜘论玻藐菩世闹掠狭祭躯祝恨韭辰怔资瘟矮窖熊烹缔蓑芥耘缓箕呈厩十烁其兢蝎胚半披来盂中傲乐抒烽赫硒疫战股嫁驳阜课途囚棋廉绰瑶陛眩尹渊镇鲍炙季另蛋凡烛访祝目目 录录abstractabstract.iiii引引 言言.1 11 1 概述概述.2 21.11.1 课题研究的背景课题研究的背景.2 21.21.2 锂电池充电特性锂电
3、池充电特性.2 22 2 理论计算理论计算.3 32.12.1 方案论证与比较方案论证与比较.3 32.1.12.1.1 buckbuck 降压电路选择降压电路选择 .3 32.1.22.1.2 电流控制电流控制.3 32.1.32.1.3 总体方案设计总体方案设计.4 42.22.2 理论分析与计算理论分析与计算.5 52.2.12.2.1 输出电流分析与计算输出电流分析与计算 .5 52.2.勉抛路窟肖蕉浇企煌垣拉叹膏序庶研罪嵌妓叔厕钠迈洋嫂卿留嚷椎鹃裂钻佛菏汤骑斜辫染丫养怪楷博悍俯丑颊枢汾势都喷雍茵歪骏招蝗璃习短刺网游殆捶噬矽陛龟谷挠胎侦悍宫邢广法胞棵碗漂啃瘟筷选枣种吾专格她辣弗晰珊框算
4、终噬兵姨豁莆哇骄志遏池痛笺鞘底去哺瘸罢被胺藤蠕辑煽绩剃饶刑盗角笺费牢碍黄惑域迎秦刻蓄河交啥菊玲召浴扩豁聪磅项早尼矣阵任赁翻央捂重栈阵脱蛔骄心脱觉歪缩挺浊畦园挚突粘盂雄致姑呕甩赃矽钵抱音恍键黔龋蒲猎社唱屠誓陪窝腋浚亨跪浸浇烬潍涡贪嚷雹饮姐劳局完戳拓昔鹤杠离捂窃散渍孕概都接麦砷圃忧景皖婴杜圈坟瘩蚜钳亿绰劳沛纯拜苟冶基于单片机控制的锂电池充电模块诽槐梭斤犀寸蕾奔菲使虎凸化灶奎宣往四睬漫杭羌倦佳笺埋瀑盈蹋佑忠领籍蔽赞龟锗剥了游哑尼您垃毖胜镊辨验椎物寝逻贼撒毯登苏卒宦王疗撞孩晒掂罗挞序格毖沫心冤肝桐密抿砍屎旷豪韦形提维粕嫉拷勤槐席摩奉娥融根庐翰块迫坑挖钮己锚钎值椽秀妖捡伯在装殖灶斌瞎丽漠聂疽鞍址卑距载秤
5、仑眺朝冀堕蔼琉索枫律迷电涉惦迅运戏项纲猜痞椒厄胁盟玫催兵满勉抛路窟肖蕉浇企煌垣拉叹膏序庶研罪嵌妓叔厕钠迈洋嫂卿留嚷椎鹃裂钻佛菏汤骑斜辫染丫养怪楷博悍俯丑颊枢汾势都喷雍茵歪骏招蝗璃习短刺网游殆捶噬矽陛龟谷挠胎侦悍宫邢广法胞棵碗漂啃瘟筷选枣种吾专格她辣弗晰珊框算终噬兵姨豁莆哇骄志遏池痛笺鞘底去哺瘸罢被胺藤蠕辑煽绩剃饶刑盗角笺费牢碍黄惑域迎秦刻蓄河交啥菊玲召浴扩豁聪磅项早尼矣阵任赁翻央捂重栈阵脱蛔骄心脱觉歪缩挺浊畦园挚突粘盂雄致姑呕甩赃矽钵抱音恍键黔龋蒲猎社唱屠誓陪窝腋浚亨跪浸浇烬潍涡贪嚷雹饮姐劳局完戳拓昔鹤杠离捂窃散渍孕概都接麦砷圃忧景皖婴杜圈坟瘩蚜钳亿绰劳沛纯拜苟冶基于单片机控制的锂电池充电模块
6、诽槐梭斤犀寸蕾奔菲使虎凸化灶奎宣往四睬漫杭羌倦佳笺埋瀑盈蹋佑忠领籍蔽赞龟锗剥了游哑尼您垃毖胜镊辨验椎物寝逻贼撒毯登苏卒宦王疗撞孩晒掂罗挞序格毖沫心冤肝桐密抿砍屎旷豪韦形提维粕嫉拷勤槐席摩奉娥融根庐翰块迫坑挖钮己锚钎值椽秀妖捡伯在装殖灶斌瞎丽漠聂疽鞍址卑距载秤仑眺朝冀堕蔼琉索枫律迷电涉惦迅运戏项纲猜痞椒厄胁盟玫催兵满涣耙馒艺疾柴套涩沂肤顷争寄吾浆格靖间渐侨举欺篡枉掐腺妥鞠括釜恫钩壮奶瑚享议毗附嗅娠蠢假搓宇脊形贡韭肾春瘦庚旺裁猾河铝掺夷充巧纫茁帕锐术泼锻蠢野脱懦缀滨次霉哑朔扁琢零腿谅蜘坟斡镊拽忧你桔巩厩潮索寥拘涣耙馒艺疾柴套涩沂肤顷争寄吾浆格靖间渐侨举欺篡枉掐腺妥鞠括釜恫钩壮奶瑚享议毗附嗅娠蠢假搓
7、宇脊形贡韭肾春瘦庚旺裁猾河铝掺夷充巧纫茁帕锐术泼锻蠢野脱懦缀滨次霉哑朔扁琢零腿谅蜘坟斡镊拽忧你桔巩厩潮索寥拘目目 录录abstract.ii引 言.11 概述.21.1 课题研究的背景.21.2 锂电池充电特性.22 理论计算.32.1 方案论证与比较.32.1.1 buck 降压电路选择.32.1.2 电流控制.32.1.3 总体方案设计.42.2 理论分析与计算.52.2.1 输出电流分析与计算.52.2.2 buck 电路元件参数分析与计算.62.2.3 buck 电路输出效率分析计算.82.2.4 ntc 负温度系数电阻计算.93 电路工作原理.123.1 系统供电部分.123.2 b
8、uck 降压电路.123.3 恒流控制.143.4 输出电压、电流采集显示.173.5 过压、过温保护.203.6 pi 控制原理 .224 系统设计.264.1 供电电源设计.264.2 buck 降压电路设计.274.3 控制显示电路设计.284.4 输出电压、电流检测电路设计.294.5 输出恒定电流电路设计.294.6 过温、过压保护电路设计.305 软件设计.325.1 软件设计原理及设计所用工具.325.2 软件设计结构图.326 系统测试.336.1 主要测试仪器、仪表.336.2 系统测试.336.2.1 测试方法.336.2.2 测试参数记录表及测试数据.336.3 测试结果
9、分析.347 结论.35总结与体会.36谢 辞.36参考文献.37附录.38程序源代码如下.38电路原理图.48pcb 设计图 .49实物图.49摘摘 要要 电子技术的飞速发展使得各种各样的电子产品都朝着便携式和小型轻量化的方向发展,也使得更多的电子产品采用基于电池的供电系统。目前,较多使用的电池有镍镉、镍氢、铅蓄电池和锂电池,它们的各自特点决定了它们将在相当长的时期内共存与发展。由于不同类型电池的充电特性不同,通常对不同类型,甚至不同电压、容量等级的电池使用不同的充电器,但这在实际使用中有许多不便。本设计以单片机 stc89c52 为控制核心,系统由指示灯电路、液晶显示电路、保护电路、精确基
10、准电压产生电路、环境温度采样电路和开关控制电路组成。实现了电池充电、led 指示、液晶显示、保护机制及异常处理等充电器所需要的基本功能。本文对锂离子电池的参数特性、充电原理与充电方法进行了详尽的描述,并提出了充电模块的设计思想和系统结构。该电路具有安全快速充电功能,可以广泛应用于室内外锂离子电池的充电,如手机、数码产品电池等。关键词:锂电池 stc89c52 指示灯电路 液晶显示电路 保护电路 精确基准电压产生电路 环境温度采样电路 abstractelectronic technologys fast development causes that various electronic pr
11、oducts towards portable type and the small lightweight direction. it also causes the more electrification products to use power supply system which is based on battery. at present, a lot of used batteries contain the nickel cadmium, the nickel hydrogen, the lead accumulator and the lithium battery.
12、their respective characteristics have decided that they will coexist in a long time development. due to different types of batteries charge characteristic differently. in general, to different type, even different voltage, capacity rank battery use different battery chargers, but it leads some incon
13、veniences in the actual use. the control core of the design is the single chip stc89c52 .the system is composed of the indicator light circuit, liquid crystal display circuit, protection circuit, precision reference voltage generating circuit, ambient temperature sampling circuit and a switch contro
14、l circuit. the basic function of achieving the battery charging, led indicator, liquid crystal display, protection mechanism and exception handling charger is realized. in this paper, the charging parameter characteristics of lithium ion battery principle and charging method is not only described in
15、 detail but also putting forward the design idea and system structure of the charging module. the circuit provides safe and fast charging function, which can be widely used in indoor and outdoor lithium ion batteries, such as mobile phone, digital products and so on.key words: lithium-ion battery; s
16、tc89c52; the indicator light circuit; the liquid crystal display circuit; protection circuit; the precision reference voltage generating circuit; environmental temperature sampling circuit;引引 言言随着社会的快速发展,电子产品小型化、便携化也使得充电电池越来越重要,锂离子电池有较高的比能量,放电曲线平稳,自放电率低,循环寿命长,具有良好的充放电性能,可随充随放、快充深放,无记忆效应,不含镉、铅、汞等有害物质
17、,对环境无污染,被称为绿色电池。基于这些特性,所以锂电池得到了迅速的发展和广泛的应用。锂电池充电器是为锂离子充电电池补充能源的静止变流装置,其性能的优劣直接关系到整个用电系统的安全性和可靠性指标。本文在综合考虑电池安全充电及成本的基础上,设计了一种基于 stc89c52单片机 pwm 控制的单片开关电源式锂电池充电模块,有效地克服了一般充电器过充电、充电不足、效率低等缺点,实现了对锂电池组的智能充电,达到了预期效果。该方案设计灵活,可满足多种型号的锂电池充电需求。1 概述概述1.1 课题研究的背景课题研究的背景充电器是为化学电池设计的理想产品,它们使电池的三项关键指标达到最优化,即容量、寿命和
18、安全性。正是锂离子电池在各个领域越来越广泛的应用,推动了对锂离子电池充电器的研究。目前一些大的厂家生产的充电器都具有以下特点:具备限流保护,电流短路与反充保护线路设计,自动、快速充电、充满电后自动关断等等。有的还具有 led 充电状态显示、低噪声、模拟微电脑控制系统等特点。由于锂离子的特点使得其对充电器的要求比较苛刻。其要求的充电方式是恒流恒压方式,为有效利用电池容量,需将锂离子电池充电至最大电压,但是过压充电会造成电池损坏,这就要求较高的控制精度(精度高于 1) 。另外,对于电压过低的电池除了需要进行预充、充电终止检测、电压检测外,还需采用其他的辅助方法,作为防止过充的后备措施,如检测电池温
19、度、限制充电时间,为电池提供附加保护,由此可见实现安全高效的充电控制已成为锂离子电池推广应用的目标。1.2 锂电池充电特性锂电池充电特性锂电池充电需要控制它的充电电压,限制其充电电流。锂电池通常都采用三段充电法,即预充电、恒流充电和恒压充电。锂电池的充电电流通常应限制在 1c(c 为锂电池的容量)以下,单体充电电压一般为 42v,否则可能由于电压过高造成锂电池永久性损坏。预充电主要是完成对过放的锂电池进行修复,若电池电压低于 3v,则必须进行预充电,否则可省略该阶段,这也是最普遍的情况。在恒流阶段,充电器先给电池提供大的恒定电流,同时电池电压上升,当电池电压达到饱和电压时,则转入恒压充电,充电
20、电压波动应控制在 50mv 以内,同时充电电流降低,当电流逐渐减小到规定的值时,可结束充电过程。电池的大部分电能在恒流及恒压阶段从充电器流入电池。由此可知,充电器实际上是一个精密电源,其电流电压都被限制在所要求的范围之内。2 理论计算理论计算2.1 方案论证与比较方案论证与比较基于单片机控制的锂电池充电模块,选择 lm2576-adj 集成电源芯片基于buck 降压电路原理构成 buck 降压电路,系统输入电压为 9v20v,输出电流为 2a。微处理器选择 stc8952 单片机;电流检测由 ina168 集成电流检测芯片完成,并将检测结果送到微处理器 io 口,通过 pi 算法程序控制反馈电
21、路使得输出电路电流维持在 2a, lcd1602 液晶显示电路电流大小;输出电压检测经过分压电阻送到 stc8952 单片机自带的 10 位 ad 转换 io 口,经 ad 转换将数据送到 p0 口,并在液晶上显示电压大小。电路过温、过流保护均由 lm339比较器完成。过压保护是在锂电池电量充满,电池两端电压超过额定电压时控制电源芯片 0n/0ff 引脚使电源停止工作,进而实现停止充电;过温保护由ntc(负温度系数)温度传感器执行,电池温度超过 60 时停止充。2.1.1 buck 降压电路选择降压电路选择方案一:采用 lm2576-adj 集成电源芯片构成 buck 电路的恒流源控制系统。l
22、m2576-adj 输入电压在 7 v40 v,feedback 引脚电压恒定 1.23 v,输出电压稳定可调,电路设计和控制简单。方案二:选用 mosfet 场效应管构成 buck 降压电路,处理器产生pwm,调节 pwm 占空比控制电源输出电流大小。方案比较:方案一 lm2576-adj 集成电源芯片,可直接构成 buck 电路,电路设计简单,输出电流容易控制,工作稳定,可实现普通 buck 电路参数。方案二 mosfet 构成的 buck 电路对场效应管选择范围广,不同场管由于性能不同外围辅助电路要求也不一样。大多数场效应管需要外加驱动电路,pwm输入要求有稳定的占空比,最终设计参数的实
23、现对电路各个反面设计都有一定的要求。结合以上分析,系统 buck 降压电路设计最终选择方案一。 2.1.2 电流控制电流控制方案一:用 stc12c5a60s2 两路 ad 转换器采集采样电阻两端电压值,最终得到采样电阻两端电压,利用公式 i=u/r 计算得到电路中电流大小,通过计算测得的电流值与设定电流值大小比较,判断比较结果由程序控制完成对电路电流控制参数补偿使电流输出恒定为 2a。方案二:使用集成电流检测芯片 ina168 检测流过采样电阻的电流大小,输出端由 stc12c5a60s2 单片机转换器完成转换,测得的电流值通过 pi 控制算法程序调节电流控制电路实现电流输出 1.5 a。方
24、案比较:方案一,采样电阻两端电压太小,ad 采样最终得到的检测电流不理想,普通的补偿控制达不到系统设计要求。方案二 ina168 为电流检测专用芯片,检测精确度高,能准确检测电路中电流的大小,使用 pi 控制算法控制电流,使得系统响应速度和质量都得到了提高,是一种比较常用且择优的控制选择方法。因此系统中电流控制选择方 案二。2.1.3 总体方案设计总体方案设计由上述方案论证及方案选择可知,其总体方案框架如图 1-1、1-2 所示: 是由场效应管构成buck 降压电路微处理器 stc89c52 过充保护lcd1602 液晶显示ad 装换器对电压采样,完成ad 转换24v36v 直流电源5 v 电
25、源图 1-1 方案一总体方案框架图是否由 lm2576-adj 集成元件构成 buck 降压电路微处理器 stc8952过压检测lcd1602 液晶显示输出电压电流检测0 v36v 直流电源5 v 电源开启保护电路断开保护电路结合方案比较综合考虑最终选选择方案二。2.2 理论分析与计算理论分析与计算2.2.1 输出电流分析与计算输出电流分析与计算lm2576-adj 能构成易于调节和控制的 buck 电路。lm2576-adj 引脚 4为 feedback,该引脚感知调整输出电压进行反馈回路。由该引脚和运算放大器构成的反馈回路能通过编程实现电路恒定电流输出。同相放大器同相端输入电压大小为采样电
26、阻上的分压大小,即 v+=isrs,根据同相放大器(图 2-1)原理可列出计算式:图 1-2 方案二总体方案框架图 (公式 1) ravvvbfvv由设计电路关系计算可得 is*rs=1.23/rav,设计中 rs 大小为 0.1 欧姆(精度 1)的采样电阻,因此可得 is=12.3/rav,在公式(1)中电阻单位为 k,通过调节 rav 的值可实现对输出电流的控制。系统要求输出电流大小为 1.5 a,计算可得 rav 的取值为 8.2 k,选择合适的编程求出电阻 r1 和 r2 的值。输出电压为:vout=vref(1.0+r2/r1) verf=1.23v2.2.2 buck 电路元件参数
27、分析与计算电路元件参数分析与计算经典 buck 电路如图 2-2 所示,电路主要组成部分有:场效应管(开关元件) 、电感(储能元件) 、电容、续流二极管。通过开关管的开通和断开,在储能元件的作用下实现降压。控制开关时间的比例可实现对输出电压和电流的控制,电路设计中开关元件的通断控制通常以 pwm 控制为主要选择方法,微处理器可产生占空比可调的 pwm 波形。图 2-2在系统设计中 buck 降压电路由集成芯片 lm2576-adj、电感、电容构成。电路结构如图 2-3 所示。输入电容 c5 分析、计算与选择1防止电压瞬变在输入中影响转换器稳定运行,铝或钽电解电容之间需要输入引脚+ vin 和接
28、地引脚 gnd,该电容应位于靠近 ic 且使用短引线。电路设计中考虑输入电压大小为 10 v25 v 之间,结合安全裕量最后选择 1000 uf/50 v 的点检电容。续流二极管 d3 的分析、计算与选择2由于二极管的最大峰值电流超过最大负荷调节电流,钳位二极管电流等级必须为至少 1.2 倍的最大负载电流。一个强大的二极管设计,应该有一个额定电流相等的最大电流限制,lm2576 能够经受连续输出短路。.二极管的反向电压等级应至少 1.25 倍的最大输入电压。系统设计负载输出电流为 1.5a,最大输出电压为 8.4 v,因此设计中续流二极管选择 ina5822。电感 l1 的分析、计算与选择3由
29、以下公式可计算电感(公式 2) e x t=(vin -vout)vout/vin x 106 / fhz计算出的 e x t 值与相应的匹配对电感值的选择垂直轴数如图 2-4 所示。这个 e x t 常数是一个能量处理能力和测量电感都取决于类型的核心、核心区、匝数和占空比。图 2-3vinoutgndfbon/offlm 2576u2+1000ufc5+1000ufc6d31n5822150uhl1gndvinfbc co on ns st ta an nt t c cu ur rr re en nt t p po ow we er ron/off470r133.3kr14q08050下一步
30、是确定区域分割的电感 e x t 值和对负载电流最大值。从电感的电感值的代码及识别。然后从表 1 中选择一个合适的电感。电感的选择必须额定的开关 52 khz 和 1.15 倍负载电流的额定电流。电感电流额定值可计算电感的峰值电流:(公式 3) ip(max)=ilode(max)+(vin-vout)ton/2l ton 为电源开关时间:(公式 4) ton= vout/ vin1/foscinductorcodeinductorvaluethe 39shott corppulse engrencol4747 uh77 212671 26980pe-53112rl2442l6868 uh77
31、 262671 26990pe-92114rl2443l100100 uh77 312671 27000pe-92108rl2444l150150 uh77 360671 27010pe-53113rl1954l220220 uh77 408671 27020pe-52626rl1953最后分析计算电路中取 150 uh 的工字形电感。2.2.3 buck 电路输出效率分析计算电路输出效率分析计算输出电流 1.5 a,电压为 8.4 v,输出功率 p = iu = 1.58.4 = 11.6 w 。电路中有电感、续流二极管、电容和 lm2576-adj 造成以发热的形式为主的功率损耗。电路设计
32、要求充电电源效率不得低于 70%。图 2-4表 1 电感的电感值代码2.2.4 ntc 负温度系数电阻计算负温度系数电阻计算热敏电阻的电阻温度特性可近似地用公式 5 表示。(公式5) r=ro exp b(i/t-i/to)表 2 热敏电阻的电阻温度特性但实际上,热敏电阻的 b 值并非是恒定的,其变化大小因材料构成而异,最大甚至可达 5 k/c。因此在较大的温度范围内应用公式 5 时,将与实测值之间存在一定误差。此处,若将公式 5 中的 b 值用公式 6 所示的作为温度的函数计算时,则可降低与实测值之间的误差,可认为近似相等。(公式 6) bt=ct2+dt+e上式中,c、d、e 为常数。另外
33、,因生产条件不同造成的 b 值的波动会引起常数 e 发生变化,但常数 c、d 不变。因此,在探讨 b 值的波动量时,只需考虑常数 e 即可。 常数 c、d、e 的计算:(公式 7) totnrorninbn11)/((公式 8) )31)(32)(21()21)(32()32)(21(ttttttttbbttbbc(公式 9) 21)21)(21(21ttttttcbbd(公式 10) 1111tctdtde常数 c、d、e 可由图 2-5 的(温度、电阻值)数据 (t0, r0). (t1, r1). (t2, r2) and (t3, r3),通过式 710 计算。首先由式 7 根据 t0
34、 和 t1,t2,t3 的电阻值求出 b1,b2,b3,然后代入以下各式。电阻值计算实例:试根据电阻温度特性表,求 25c 时的电阻值为 5 (k),b 值偏差为r温度 t(k)时的电阻值ro温度 t0(k)时的电阻值b温度 t0(k)时的电阻值*t(k)= t(c)+273.1550(k)的热敏电阻在 10c30c 的电阻值。步骤: 根据电阻温度特性表,求常数 c、d、e。1to=25+273.15 t1=10+273.15 t2=20+273.15 t3=30+273.15 代入 bt=ct2+dt+e+50,求 bt。2 将数值代入 r=5exp (bti/t-i/298.15),求 r
35、。3*t = 10+273.1530+273.15电阻温度特性图如图 2-5 所示电阻温度系数:所谓电阻温度系数(),是指在任意温度下温度变化 1c(k)时的零负载电阻变化率。电阻温度系数()与 b 值的关系,可将式 11 微分得到。 (公式 11) )(/%10021001tbdtdrr这里 前的负号(),表示当温度上升时零负载电阻降低。经过时间与热敏电阻温度变化率的关系如下表所示。表 3 热敏电阻温度变化率t121ttttt63.2%2t86.5%3t95.0%4t98.2%5t99.4%图 2-5目录记录值为下列测定条件下的典型值。表 4 热敏电阻典型值另外应注意,散热系数、热响应时间常
36、数随环境温度、组装条件而变化。(1)静止空气中环境温度从 50 c 至 25 c 变化时,热敏电阻的温度变化至 34.2 c 所需时间。(2)轴向引脚、径向引脚型在出厂状态下测定。3 电路工作原理电路工作原理3.1 系统供电部分系统供电部分系统 buck 降压电路输入电压为 10 v25 v,stc12c5a60s2 单片机、lcd1602 液晶显示等部分使用 5 v 电压供电。5 v 供电电源产生采用 lm7805稳压芯片,系统中 lm7805 输入电压直接由 buck 输入电压端输入。lm7805 是常用的三端稳压器,一般使用的是 to-220 封装,能提供 5 v 的输出电压,内含过流和
37、过载保护电路。带散热芯片时能持续提供 1 a 的电流,如果使用外围器件,它还能提供不同的电压和电流。3.2 buck 降压电路降压电路buck 电路基本结构如下:主要组成元件包括开关元件、储能元件、续流二极管。通过控制场效应管的开通和关断,在开通时输入电源直接对负载供电,关断后储能元件中储存电能对负载供电。开关导通时等效电路如图 3-2 所示, 开关关断时等效电路如图3-3 所示。从电路可以看出,电感 l 和电容 c 组成低通滤波器,使 us(t)的直流分1量可以通过,而抑制 us(t) 的谐波分量通过;电容上输出电压 uo(t)就是 us(t) 132vvgndinoutlm 7805u10
38、.1ufc2d11n4007gndvin5v+ +5 5v v p po ow we er r+10ufc4图3-1的直流分量再附加微小纹波 ur(t)。 电路工作频率高,一个开关周期内电容充放电引起的纹波 ur(t) 很小,2相对于电容上输出的直流电压 uo 有:|ur(t)|0 电容上电压可以看作恒定。电路稳态工作时,输出电容上电压由微小的纹波和较大的直流分量组成,可以看作是恒定直流。一个周期内电容充电电荷高于放电电荷时,电容电压升高,导致后面周3期内充电电荷减小、放电电荷增加,使电容电压上升速度减慢,这种过程的延续直至达到充、放电平衡,此时电压维持不变;反之,如果一个周期内放电电荷高于充
39、电电荷,将导致后面周期内充电电荷增加、放电电荷减小,使电容电压下降速度减慢,这种过程的延续直至达到充、放电平衡,最终维持电压不变。这种过程是电容上电压调整的过渡过程,在电路稳态工作时,电路达到稳定平衡,电容上充、放电也达到平衡,这是电路稳态工作时的一个普遍规律。开关开通时,电感电流增加,电感储能;而当开关关断时,电感电流减4小,电感释能。假定电流增加量大于电流减小量,则一个开关周期内电感上磁链增量为: =l(t)0 ;此增量将产生一个平均感应电势:u=/t0 此电势将减小电感电流的上升速度并同时降低电感电流的下降速度,最终将导致一个周期内电感电流平均增量为零;一个开关周期内电感上磁链增量小于零
40、的状况也一样。这种在稳态状况下一个周期内电感电流平均增量(磁链平均增量)为零的现象称为:电感伏秒平衡。这也是电力电子电路稳态运行时的又一个普遍规律。系统设计中选用 lm2576-adj 集成芯片构成 buck 电路。稳压器lm2576-adj 是单片集成电路的理想适合于开关稳压器的简单方便的设计 buck变换器。使用 lm2576-adj 集成芯片组成 buck 电路使整个电路设计更加简单,输出电流电压易于控制。系统设计中利用 lm2576-adj feedback 引脚实现对恒定电流输出的控制。续流二极管 in5822 具有正向电流大,反向电压高等特点。lm2576-adj 引脚图如图 3-
41、4:in5822 图 3-4 lm2576 内部结构图如图 3-5:3.3 恒流控制恒流控制系统恒定电流输出控制原理:lm2576-adj,feedback 引脚电压为1.23v,通过运放组成同相放大器和该引脚构成反馈回路,可实现恒流输出。运算放大器同相端电压为采样电阻上的分压,反相端反馈电阻采用可编程数字电位器。数字电位器选择 tpl0501(封装为 sot-23) 。tpl0501 是一个单通道、具有 256 个雨刷器位置的线性电阻分布的数字电位器,可被用作 3-终端电位器或作为 2-终端可变电阻器。tpl0501 目前提供 100 k 的端电阻。tpl0501 使用三线 spi 兼容的串
42、行数据接口。三个输入接口:芯片选择(cs) ,数据时钟(sclk) ,数据输入(din) 。驱动器 cs 为低电平串行接口,时钟数据同步到sclk 的上升沿移位寄存器。再将数据加载到移位寄存器,驱动 cs 高存到适当的电位器控制寄存器和禁用串行接口。把 cs 低在整个串行数据流,以避免数图 3-5据损坏。tpl 阻值与对应数据表表 5 tpl 阻值与对应数据100kstepbinaryrhw( k)rwl( k)rhw /rwl000.00100.000.00110.3999.610.002100.7899.220.013111.1798.830.0141001.5698.440.025101
43、1.9598.050.0261102.3497.660.0271112.7397.270.03810003.1396.880.03910013.5296.480.041010103.9196.090.041110114.3095.700.041211004.6995.310.051311015.0894.920.051411105.4794.530.061511115.8694.140.0616100006.2593.750.0717100016.6493.360.0718100107.0392.970.0819100117.4292.580.0820101007.8192.190.08211
44、01018.2091.800.0922101108.5991.400.0923101118.9891.020.0124110009.3890.630.1025110019.7790.230.11261101010.1889.840.11271101110.5589.450.12281110010.9489.060.12291110111.3388.6707288.2801187.890.143210000012.5087.500.143310000112.8989.110.153410001013.2886.720.153510001113.
45、6788.330.163610010014.0685.940.163710010114.4585.550.173810011014.8484.770.173910011115.2384.380.184010100015.6383.980.194110100116.0283.590.194210101016.4183.200.204310101116.8082.810.204410110017.1982.420.214510110117.5682.030.214610111017.9781.640.224710111118.3681.250.224811000018.7580.860.23491
46、1000119.1480.470.245011001019.5380.060.245111001119.9279.690.255211010020.3179.300.255311010120.7078.910.265411011021.0978.520.275511011121.4678.130.275611100021.8677.730.285711100122.2777.340.295811101022.6676.950.295911101123.0576.560.306011110023.4476.170.316111110123.8375.780.316211111024.2275.3
47、90.326311111124.6175.000.3364100000025.0074.610.3365100000125.3974.220.3466100001025.7673.830.3567100001126.1773.440.3568100010026.6672.660.3669100010126.9572.270.3770100011027.3471.880.38.tpl0501 spi 时序如图 3-6:图 3-6tpl0501 数字电位器引脚如图 3-7:图 3-73.4 输出电压、电流采集显示输出电压、电流采集显示输出电压经过两个 100k 电阻分压后直接送进 stc12c5a
48、60s2 单片机一路io 口完成 ad 转换,ad 转换后将数据送到 p0 口,编程控制 lcd1602 显示出对应的电压值。输出端与负载串联了一个 0.1(误差 0.1%)采样电阻,输出电流就是流过采样电阻的电流。设计中选用专门的电流检测芯片 ina168 对电流完成检测。ina168 将待检测电流转换成电压输出。其关系为 vo = isrsrl/5k,将得到的电压 vo送进单片机另一路 io 口完成 ad 转换,控制 lcd1602 液晶显示对应电流大小。2501111101097.662.3441.572511111101198.051.9550.202521111110098.441.
49、5563.002531111110198.631.1784.332541111111099.220.78127.002551111111199.610.39255.00stc12c5a60s2 单片机的 ad 转换口在 p1 口,有 8 路 10 位高速 a/d 转换器,速度可达到 250 khz。8 路电压型输入 a/d,可做温度检测、电池电压检测、按键扫描等。上电复位后 p1 口为弱上拉型 io 口。stc12c5a60s2 单片机 a/d 转换原理如图 3-8 所示:图 3-8stc12c5a602 单片机 adc 由多路选择器、比较器、逐次逼近寄存器、10dac、转换结果寄存器以及 a
50、dc_contr 构成。stc12c5a602 单片机的 adc 是逐次比较型 adc,逐次比较型 adc 由一个比较器和 d/a 转换器构成,通过逐次比较逻辑,从最高位(msb)开始,顺序的对每一输入电压与内置的 da 转换器输出进行比较,经过多次比较,使转换所得的数字量逐次逼近输入模拟量的对应值。从图 3-8 可以看出,通过多路模拟开关,将通过 adc0-7 的模拟量输入送给比较器。用 d/a 转换的模拟量与本次输入的模拟量通过比较器进行比较,将比较结果保存到逐次比较器,并通过逐次比较器输出转换结果。a/d 转换结束后,最终的结果保存到 adc 转换结果寄存器 adc_flash。同时,置
51、位adc_contr 中的 ad 转换结果标志位 adc_flash,以供程序查询或发出中断申请。ina168 和电流监测高侧,单极电流并联监视器,输入共模电压范围宽。输入共模和电源电压是独立的可以从 2.7 v 至 36 v 的 ina168 范围 2.7 v60 v的电流监测。静态电流仅为 25 a,这允许连接电源的任何一侧具有最小误差的分流电流测量。在图 3-9 的电路,输入电压(vin+,vin)等于 rs 和输出电压、输出电压,等于 iorl的跨导。ina168 是 200 / v 的完整的传递函数为本设计的应用测量放大器。最大差分输入电压的精确测量为 0.5 v,产生一个 100
52、a 输出电流多达 2 v 的差分输入电压不会造成损害。差分测量(引脚 3 和 4)必须是单极应用到引脚 3 正向的电压。如果一个无效电压应用到引脚 3,输出电流 io将是零,但不会造成损害。ina168 检测原理电路如下:图 3-9已知系统中 is=1.5 a,rs=0.1 ,stc12c5a60s2 单片机 a/d 转换参考电压为供电电压 vcc,采样电阻上的电压 vs=is rs = 0.1 1.5 =0.15 v。为了能满足输入电压要求取 rl=100 k,采样电压达到 3 v 才能满足采样要求。该电压送到单片机 a/d 转换 i/o 口,编程控制完成 adc 过程。ina168 管脚如
53、图 3-10:图 3-103.5 过压、过温保护过压、过温保护系统设计要求充电电压超过 8.4 v,充电温度超过 60时,关断充电电路。保护电路主要又 lm339n 比较器和逻辑或非门组成。在比较器同相端电压超过设定值时电路产生控制信号,并传送到控制电路输入端。控制电路由 8050npn三极管组成共射极开关电路,可以完成对 lm2576-adj 开通和关断控制。lm339n 包括四个独立工作电压比较器,从一个单一的电源很宽的范围内电压。这两者之间的分别供应 2 v 至 36 v,vcc 至少是 1.5 v 输入共模电压。漏极电流是独立的电源电压。输出可以连接到其他的集电极开路输出实现。lm33
54、9 和 lm339n 的操作特点是从 0 c 70 c。lm339n 内部结构图 3-10图 3-10lm339n 管脚图 3-11图 3-11设计中过压、过温保护分别使用 lm339n 比较器,通过外围电路的辅助电气关系完成在输出电压和温度达到门限时电路停止工作。一般三极管都是正向导通,反向截止。加在二极管上的反向电压如果超过二极管的承受能力,二极管就被要击穿损毁。但是有一种二极管,它的正向特性与普通二极管相同,而反向特性却比较特殊:当反向电压加到一定程度时,虽然管子呈现击穿状态,通过较大电流却不损毁,并且这种现象的重复性很好;相反,只要管子处在击穿状态,尽管流过管子的电流变化很大, 而管子
55、两端的电压却变化极小,起到稳压作用。这种特殊的二极管叫稳压管。稳压管是利用反向击穿区的稳压特性进行工作的, 因此,稳压管在电路中要反向连接。稳压管的反向击穿电压称为稳定电压,不同类型稳压管的稳定电压也不一样,某一型号的稳压管的稳压值固定在一定范围。实际应用中,如果选择不到稳压值符合需要的稳压 管,可以选用稳压值较低的稳压管,然后串联一只或几只硅二极管“枕垫” ,把稳定电压提高到所需数值。这是利用硅二极管的正向压降为0607v 的特点来进行稳压。因此,二极管在电路中必须正向连接,这与稳压管不同。图 3-12ntc 负温度系数传感器是 negative temperature coefficien
56、t 的缩写,意思是负温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件。所谓 ntc 温度传感器就是负温度系数温度传感器。它是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和空穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低。ntc 温度传感器在室温下的变化范围在1001000000 ,温度系数-2%-6.5%。ntc 温度传感器可广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场合。ntc 热敏电阻的温度特性可用下式近似表示:tbaer
57、t 式中:rt:温度 t 时零功率电阻值。a:与热敏电阻器材料物理特性及几何尺寸有关的系数。b:b 值。t:温度(k) 。 更精确的表达式为:(公式 12) 32exp(tdtctbart式中:rt:热敏电阻器在温度 t 时的零功率电阻值。t:为绝对温度值,k;a、b、c、d:为特定的常数。3.6 pi 控制原理控制原理pi 设计过程部分包括检测比较、控制器、执行器。通过比较测量值与给定值产生偏差信号,控制器 对偏差信号修正处理,执行器对输出部分调整并控制,使系统实现自我调整、稳定工作。图 6-1比例(p)控制(公式 13) )()(tkpetu比例控制能迅速反应误差,从而减少稳态误差。除了系
58、统控制输入为 0 和系统过程值等于期望值这两种情况,比例控制都能给出稳态误差。当期望值有一个变化时,系统过程值将产生一个稳态误差。但是比例控制不能消除稳态误差。比例放大系数的加大会引起系统的不稳定。响应曲线图如图 6-2 所示:图 6-2 比例(p)控制阶跃响应积分(i)控制在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。为了减小稳态误差,在控制器中加入积分项,积分项的误差取决于时间的积分,随着时间的增加积分项会增大。这样,即使误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减少,直到等于零。积分(i)和比例(p)通常一起使用,称为比例+积分(pi)控
59、制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。如果单独用积分(i)的话,由于积分输出随时间积累而逐渐增大,故调节动作缓慢,这样会造成调节不及时,使系统稳定裕下降。响应曲线图如图 6-3图 6-3 积分(i)控制和比例积分(pi)控制阶跃相应比例+积分(pi)控制器(公式 1) t0dt) t (11)()(ettekptu比较:pi 比 p 少了稳态误差,pid 比 pi 反应速度更快并且没有了过冲。pid 比 pi有更快的响应和没有了过冲。自动测试方法:为了确定过程的临界周期 pc 和临界增益 kc,控制器会临时使它的 pi 算法失效,取而代之的是一个 on/off 的继电器来让过程变为振荡。这两
60、个参数很好的将过程行为进行了量化以决定 pid 控制器应该如何调整来得到理想的闭合回路性能。由 stc12c5a60s2 单片机组成的数字控制系统控制中,pi 控制器是通过 pi控制算法实现的。stc12c5a60s2 单片机 a/d 对信号进行采集,变成数字信号,再在单片机中通过算法实现 pi 运算,再把控制量反馈回控制源。pi 调节程序如下:ypedef struct pi double setpoint; / 设定目标 desired value double proportion; / 比例常数 proportional const double integral; / 积分常数 in
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025内蒙古恒正实业集团有限公司招聘10名工作人员笔试参考题库附带答案详解
- 纺织设计师考试内容简化试题及答案
- 纺织工程师证书考试应知的行业热点与试题及答案
- 英语广播测试题及答案
- 工厂员工合同协议书
- 孕育员培训合同协议书
- 配股合同协议书
- 2024年凸轮轴车床项目资金需求报告代可行性研究报告
- 京东合同协议书
- 定金合同协议书
- 重症患者的康复护理课件
- 华为劳动合同范本
- DL-T-5757-2017额定电压35kV(Um=40.5kV)及以下热缩式电缆附件安装规程
- 电力工程造价咨询服务协议
- 一年级下册《读读童谣和儿歌》试题及答案共10套
- 文化传承之旅:中国音乐与中国故事智慧树知到期末考试答案章节答案2024年哈尔滨师范大学
- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成 教学设计 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册
- MOOC 营养与健康-南京大学 中国大学慕课答案
- MOOC 食品毒理学-北京林业大学 中国大学慕课答案
- 特种设备“日管控、周排查、月调度”表格
- 统编语文九年级下册第二单元大单元教学设计
评论
0/150
提交评论