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自制多功能充電器

時間:2010-05-14 22:20:46來源:原創 作者:admin 點擊:

   求解只四個約束方程,不妨設:R3= R4=R5=R8=R(R取標稱電阻值)將其代入上述方程組,不難解得:R9 =2R。取R=12kΩ,則有:R3= R4=R5=R8=12kΩ,R9=24kΩ。
   當電壓反饋開關SW接地(充鎳電池時),電池端壓小于設定電壓即Ubt<US時運放U1A飽和輸出,但D1的鉗位作用使UO=5.6V。電流控制的設定值為常數(由電阻R11和R12對UO分壓確定),相應地電池以恒流方式充電。
   電流控制電路由運放U1B、驅動三極管T1、控制三極管T2、功率三極管TP、電阻R11~R17、RF、電容C2、C3等組成,這也是一個PI調節器。其中,R11、R12對電壓UO進行分壓得Ud設定值,R13、R14、C2構成比例積分電路,運放U1B 的輸出通過T1和TP控制充電電流,RF電流—電壓反饋電阻,電壓Ub-為反饋電壓。PI調節器能消除靜差,當調節平衡時Ub-=Ud ,充電電流為Ud/RF。
   由分析不難得知,當Ubt<US或SW接地時,UO為常數5.6V,若經R11和R12分壓后設定值為Ud=160mV,取RF=0.5Ω,則恒流方式充電電流IS=160mV/0.5Ω=320mA。通過改變 RF的阻值,就能改變IS的大小。三極管T2作控制管用,當其飽和導通時,使管T1截止TP也無電流輸出。
   充鋰離子電池時,電壓反饋開關SW接電池的正極。當電池端電壓小于設定電壓即Ubt<US時,以恒流方式充電;當Ubt=US 時,恒壓控制起作用,通過降低輸出UO使充電電流減小,以恒壓方式充電。

1.3 電壓檢測電路

    通過電壓檢測電路,對電池電壓檢測,達到識別電池充電以便進行控制的目的。電路由兩個運放U1C、U1D、三極管T4和T5以及電阻R21~R26、電容C6、二極管D4構成,其中U1D組成積分電路,U1C作上、下限電壓比較器。這里,當三極管T5截止時上限電壓為基準電壓5V;當三極管T5飽和導通時下限電壓由R25、R26分壓確定,取R25= R26,則下限電壓2.5V(電阻值較大T5的飽和壓降很。,從而保證運放工作在線性區。
   由電路可知,開關三極管T4控制積分電容的充電和放電,當其飽和導通時,電容C6充電。若忽略電阻RX的壓降(因RX=RF其壓降不大于160mV),取R21=R22則充電電流IC=0.5U bt/R24(略去管壓降);而當T4截止時,使電容C6放電,則放電電流ID=0.5Ubt/(R23 +R24);取R23=470kΩ,R24=5.1kΩ,RX=RF=0.5Ω,則R23>>R24,放電比充電緩慢得多,且放電過程不受開關三極管T4的影響,,放電過程來檢測電池電壓可保證較高的精度。
   運放U1D輸出電壓從5V降到2.5V,即電容C6的端電壓因放電下降ΔU=5-2.5=2.5V時,所需時間T可由下式導出:
   根據C6= dq/dU (dq——電容電荷增量,dU——電容電壓增量)得
   dq=C6dU     流經電容C6的電流    ID= dq/dt =C6dU/dt   也ID·dt=C6·dU
對兩邊定積分得
ID·T=C6ΔU 即
T = C6ΔU/ ID=C6·2.5(R23+R24)/(0.5Ubt)
   將R23=470kΩ,R24= 5.1kΩ,C6=0.1μF代入上式可得
T = 237.55ms/Ubt(Ubt單位為伏時,T單位為ms)
   可見放電時間T僅與電池電壓成反比,1/T與Ubt是線性關系。
   當Ubt=8V時,可得T8=29.69ms,這對于采用6MHz晶振的單片機而言,因其計時可精確到2μs,故可以做到很高的精度,很使電壓檢測電路的分辨率達到5mV。是積分檢測,故對電池電壓的高頻干擾可以消除,工作穩定可靠。

1.4 電池最高溫度檢測電路

   GMS97C2051內部比較器和手機電池內設置的熱敏電阻就能實現電池最高溫度檢測控制。原理圖中,內部比較器反相輸入端接2.5V容-源-電-子-網-為你提供技術支持

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