本文针对锂离子可充电池的充放电特性及实际使用中的需求,利用新型的嵌入式芯片LM3S1138为主控制器,在锂离子电池充电的过程中,进行智能控制,严格控制充电电流、电压、温度等物理参数,从而实现数字化、智能化、节能化的特点。
1 电能收集充电器硬件设计
电能收集充电器的硬件设计,主要包括直流电源、电源变换器、EasyARM1138、PWM发生器、采样电路、可充电池等部分的设计与整合,形成一个循环系统。其电路模块如图1所示。
1.1 EasyARM1138嵌入式微处理器
EasyARM1138嵌入式微处理器采用了Luminary Micro公司Stellaris系列基于Cortex-M3内核的LM3S1138芯片,该芯片包含一个低压降的稳压器,集成的掉电复位和上电复位功能,仿真比较器,10 bit的ADC,SSI,GPIO,看门狗和通用定时器,UART,I2C及运动控制的PWM等各种丰富的外设功能,可直接通向GPIO管脚,不需要特性的复用。非常适合用作智能型充电器的控制单元。
EasyARM1138的任务是从采样电路处实时采集电池的充电状态,通过计算决定下一阶段的充电电流,并产生合适的PWM信号来控制充电电流;通过UART、LCD来实时地传输和显示采样数据,采集的电池参数不正常时,可以产生报警信号。
1.2 电源变换和控制电路
1.2.1 BUCK电源变换电路
在电能收集过程中,充电器通过控制电压或者电流来实现不同的充电策略。设计采用容易控制的、效率高的BUCK变换器。BUCK变换器是用EasyARM1138产生的PWM信号控制的,通过控制PWM的占空比,来控制开关管Q2输出电压或者电流。BUCK变换电路如图2所示。
Vi、Vo分别为输入输出电压,D1是续流二极管。BUCK变换器的工作原理:当PWM输出高电平时,开关管导通,电流通过晶体管和电感到电池。在这一阶段,电感吸收能量,电容被充电。当PWM输出低电平时,开关管关断,电流经二极管D1续流,电感两端的电压反向,电流由二极管提供。电感和电容作为滤波器输出电压和电流。
1.2.2 PWM发生器
PWM发生器集成在EasyARM1138系统中,利用定时器(Timer)模块的16 bit PWM功能来产生PWM信号。在PWM模式中,TimerA或TimerB配置为16 bit元元元的递减计数器,通过设置适当的装载值(决定PWM周期)和匹配值(决定PWM占空比)来自动产生PWM方波信号,并从相应的CCP管脚输出。
本方法的基本思想是利用EasyARM1138所具有的PWM(CCP)管口,在不改变PWM方波周期的前提下,通过软件的方法调整PWM控制寄存器来调整PWM的占空比,从而控制充电电流。在调整充电电流前,处理器先快速读取充电电流的大小,然后把设定的充电电流与实际读取到的充电电流进行比较。若实际电流偏小,则向增加充电电流的方向调整PWM的占空比;若实际电流偏大,则向减小充电电流的方向调整PWM的占空比。在软件PWM的调整过程中要注意ADC的读数偏差和电源工作电压等引入的纹波干扰,合理采用算术平均法等数字滤波技术。
1.3 采样电路
采样包括对充电电流和充电电池端电压的采样。采样的电压和电流经EasyARM1138中的1个集成的10 bit ADC模块送到LM3S1138控制芯片中,LM3S1138对数据进行处理与保存。ADC模块支持8个输入通道,输出最大误差为±3 mV,±3.3 V电源供电,并含有4个可编程的序列发生器,这些序列发生器可在无需控制器干涉的情况下对多个模拟输入源进行采样。电流与电压采样原理图如图3所示。
(1)电流和电压采样
为了降低成本,设计中对电流采样不外加传感器,通过1个传感电阻R6把流过电池的电流转换成电压后,再进行ADC转换取样。流过电池的电流可能会很大(超过1 A),如果传感电阻取得较大,那么就会产生较大的电压降,根据功率计算公式:P=I2R,消耗的功率太大,就会产生较多的热量,显然这样做是不可取的。本设计中使R6=0.1 Ω,用LM358运算放大器把电压放大到3 V左右,再传送到ADC转换器的ADC1管脚。电压采样直接通过改变滑动电阻R4的大小,使输出电压在0~3 V额定范围,再传送到ADC转换器的ADC0管脚进行数据转换。
(2)保护电路和基准稳压源
如果进入ADC管脚的电压过大,有可能造成芯片损坏,正确的做法是必须要有限压保护措施,典型的用法是利用钳位保护二极管。为了抑制串入ADC输入信号上的干扰,一般还要进行RC低通滤波,如图4所示。
ADC转换器需要一个基准电压为参照,以完成模拟电压信号到数字信号的量化。基准电压直接影响电压和电流采样的结果。EasyARM1138内部集成可编程选择的3.3 V的基准稳压源,可确保ADC基准电压的准确性,不需要采用外部的稳压源,可以节省设计的成本。
2 软件程序设计
电能收集充电器的充电电流、电压都是受限制的,“电池特性”的所有资料都根据标度因子计算得到。这些数据在包含文件里定义,在编译时计算,在程序运行时以常数方式处理。所有从ADC输出的资料都可以直接与这些常数进行比较。也就是说,在程序运行过程中,不需要进行实时计算,从而节省了计算时间和程序空间。锂离子可充电池采用恒流-恒压充电方式,其充电主控制程序流程如图5所示。
本电能收集充电器采用了微控制器LM3S1138作为CPU,具有智慧化、节能化等充电性能,电能收集率很理想。故有良好的推广和使用价值。
基于LM3S1138的电能收集充电器的设计
- LM3S1138(13719)
相关推荐
基于ARM LM3S1138的智能安防测控系统设计
针对宿舍安全需求,遵循可靠性、独立性、安全性、联动性、扩展性、实用性、经济性的原则设计出了一个基于ARM的智能化公寓防盗防火报警系统。该系统采用Easyarm LM3S1138、RS232总线和多种
2018-10-30 07:43:0021747
充电器不拔究竟会耗多少电?
? 大多数手机充电器都是属于开关电源,先把220V整流成直流电,然后通过高频变换,经过脉冲变压器耦合,单向整流输出低压直流。即使没有输出电流,高频变换部分仍然是在工作的,需要消耗部分电能。例如充电器中
2016-12-23 23:22:24
充电器的性能
现在我这有很多5V转4.2的充电器,用万用表打出来的电压都差不多!我应该怎么判定哪个充电器的性能好些呢!或者说判定这种充电器的性能好坏应该看哪些指标参数!大侠们多指点下啊!
2012-08-28 08:46:09
RCC充电器方案比IC方案充电快?
我的一款充电器,是IC方案的,给一款18650电池充电,其实是把充电器连到带有充电保护板的充电壳给18650充电的,需要3小时40分钟;而另一款充电器,是RCC方案的,同样的环境,一样的充电外壳
2018-05-17 14:24:36
Stellaris LM3S2000:混合动力汽车电池充电器解决方案
德州仪器(TI)公司的Level 3电动/混合动力汽车电池充电器采用数字功率控制器、通信器件、高性能驱动器以及接口器件。Level 3充电器包括从AC产生DC电压的带PFC的AC/DC转换器,DC
2015-04-23 14:52:24
XRC-TS-4816QST型充电器
DS-MC-17充电器图纸谁有? 我的2个充电器都是DS-MC-17型的.都是KA3842爆了.周围的几个电阻也烧黑了.看不出DS-MC-17充电器另一个编号是新日XRC-TS-4816QST充电器系KA3842+LM358 请大侠给个图指教{:1:}
2012-11-26 14:58:06
【转】充电器充电的阶段有哪些?
充电器充电通常可分为预充电、快速充电、涓流充电、补足充电四个阶段: 一阶段:预充电 对长期不用的或新电池充电时,一开始就采用快速充电,会影响电池的寿命。因此,这种电池应先用小电流充电
2017-01-03 21:06:33
什么是无线充电器_无线充电器用完需要拔吗
什么是无线充电器 随着用电设备对供电质量、安全性、可靠性、方便性、即时性、特殊场合、特殊地理环境等要求的不断提高,使得接触式电能传输方式越来越不能满足实际需要。 无线充电器是利用
2020-06-19 14:55:48
使用USB和充电器典型应用
。通常,当插入USB连接器时,您需要使用一个模拟开关在微控制器[MCU])和电池充电器间传输电能,如图1所示配备MaxCharge™技术的bq25890快速充电器。首次连接时,MCU便对D+/D-进行控制
2018-06-04 10:14:09
基于LM3S1138嵌入式微处理器的电能收集充电器设计
,这种普通的恒流或恒压充电器都有充电效率低、充电时间长、降低电池寿命等缺陷。本文针对锂离子可充电池的充放电特性及实际使用中的需求,利用新型的嵌入式芯片LM3S1138为主控制器,在锂离子电池充电的过程中,进行智能控制,严格控制充电电流、电压、温度等物理参数,从而实现数字化、智能化、节能化的特点。
2020-08-28 06:26:28
基于LM3S1138的电能收集充电器有什么优点?
,这种普通的恒流或恒压充电器都有充电效率低、充电时间长、降低电池寿命等缺陷。本文针对锂离子可充电池的充放电特性及实际使用中的需求,利用新型的嵌入式芯片LM3S1138为主控制器,在锂离子电池充电的过程中,进行智能控制,严格控制充电电流、电压、温度等物理参数,从而实现数字化、智能化、节能化的特点。
2019-08-27 07:41:27
基于FPGA的无线充电器接收器系统该怎么设计?
随着无线充电器技术的蓬勃发展,以及越来越多的智能手机用户被各种充电电缆所困扰,方便易用的无线充电器将被普遍接受和采用。目前有三种不同的无线充电器标准:WPC (Qi)、PMA和A4WP.WPC Qi标准更常用于智能手机应用。现在,许多智能手机OEM已推出支持WPC标准的无线充电器解决方案。
2019-10-09 06:09:14
基于专用并行充电器快速充电
充电器,其充电在默认情况下应禁用,只在必要时将其激活。表1对比了主充电器和专用并行充电器的主要特点。 特点主充电器专用并行充电器最大充电电流3-5A3-5A功能设置电池充电系统电源电源监控升压
2019-08-06 04:45:04
大佬们,使用充电宝输出口给手机充电器充电会导致充电器损坏吗
给移动电源充电的时候插错洞了。我的充电器是USB-C的,线是一头USB-A另一头USB-C的,然后我充电的时候把线的USB-A头插入到移动电源的输出口了,这样是不是就相当于移动电源给充电器充电了,会不会把充电器给烧坏了?
2021-10-30 16:27:30
如何做到充电器给锂电池充电的时候 锂电池与负载断开 负载直接由充电器供电 边充边放?
如何做到充电器给锂电池充电的时候 锂电池与负载断开 负载直接由充电器供电 边充边放?
2017-07-20 16:25:57
如何设计一款基于单片机的直流电能收集充电器?
本文设计并实现了一种基于单片机的直流电能收集充电器,该充电器在输入电压低至1 V的情况下仍能将能量传递至3.6 V以上的可充电池中。同时制作了实验样机并对实验样机进行了测试。实验结果表明该充电器具有工作电压范围宽,效率高,适应性强、可靠性好等优点。从一定程度上解决了废弃电池能源的浪费及对环境的污染。
2021-03-02 06:10:45
怎么构建车载充电器
平板电脑的实际电池与充电器都在设备内部。为了充电能够提供最大的充电电流,充电器需要能够进行自我识别。TPS2511 与 TPS254x 器件不仅有助于实现这种识别功能,而且还可提供必要的 USB 保护
2018-09-18 11:31:41
手机充电器的3C认证流程是什么
手机充电器在强制性产品认证的第九目录内 ,也就说要手机充电器必须做3C认证满足以下条件的手机充电器需要做3C认证1适用标准:GB4943.1、GB9254、GB17625.12 信息技术设备配套的将
2021-09-14 06:25:02
无线充电器
`各位大神,在无线充电器的制作中,通过两个线圈的电磁感应进行电能的传递,发射线圈为什么要多一个抽头连上三极管和电阻,三极管和电阻的作用是什么呢?1KHz的信号通过线圈后,接收到的信号为2MHz,为什么呢?`
2021-03-11 22:08:11
无线充电器发展及原理
本帖最后由 峩、那么可笑 于 2015-1-24 09:22 编辑
在面对杂乱的各种充电器链接线时,让很多人感到无力和头痛,一定有很多人希望无线充电器的普及,在这里是有关无线充电器的的一些资料收集。
2015-01-23 15:35:11
无线充电器的设计制作资料分享
本无线充电器由电能发送电路和电能接收与充电控制电路两部分构成。将直流电转换成高频交流电,然后通过没有任何有线连接的原、副线圈之间的互感耦合实现电能的无线馈送。基本方案如下图所示。
2021-05-13 06:55:15
智能充电器的设计
当按下S1时,系统可进行通电,当再按下S1时,开始充电,一定的时间后,驱动芯片驱动延时时间到,驱动继电器吸合驱动充电器,达到通断的目的。在电源接通的条件下,按下SB2,使单片机复位。延伸:(1
2013-08-30 12:26:43
求助电车充电器的问题
求助我的电车充电器输入端(220V)正插充电器正常,输出电压55.3V可以充电、高压整理部分测得的电压是292V。问题来了,奇怪的是输入端(220V)一反过来接电,充电器灯不亮。输出端也无电压。测高压整流那也没有电压......哪位大神知道是哪里出问题了?整流管和电容测试都是好的。
2014-06-01 03:58:30
电池充电器怎么设计?
设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合
2019-08-06 06:42:35
竞赛试题-电能收集充电器
竞赛试题-电能收集充电器设计并制作一个电能收集充电器,充电器及测试原理示意图如图1。该充电器的核心为直流电源变换器,它从一直流电源中吸收电能,以尽可能大的电流充入一个可充电池。直流电源的输出功率有限
2009-11-20 10:56:17
线性充电器与开关充电器设计
线性充电器和开关充电器广泛应用于多种应用:助听器、智能手表、传感器节点、手机、笔记本电脑...数不胜数!每当使用可充电电池时,都需要一个充电器。然而,考虑到可用的不同充电拓扑相关的利弊,您在选择
2018-06-29 09:41:59
线性充电器和开关充电器的特征比较
线性充电器和开关充电器广泛应用于多种应用:助听器、智能手表、传感器节点、手机、笔记本电脑...数不胜数!每当使用可充电电池时,都需要一个充电器。然而,考虑到可用的不同充电拓扑相关的利弊,您在选择
2019-03-21 06:45:06
设计充电器自动检测正负极
我想设计一款电瓶车充电器在充电时 可以自动检测正负极 ,简单的来讲就是这一款充电器对电池充电不考虑电池正负极性充电器随时都可以对电池充电。请老师们赐教谢谢小弟不胜感激
2014-02-01 14:16:14
详解线性充电器和开关充电器的区别
线性充电器和开关充电器广泛应用于多种应用:助听器、智能手表、传感器节点、手机、笔记本电脑...数不胜数!每当使用可充电电池时,都需要一个充电器。然而,考虑到可用的不同充电拓扑相关的利弊,您在选择
2019-04-01 06:30:00
雅马哈充电器
这款充电器最近罢工了。充了一个晚上电瓶车还是没电,换了一个充电器就可以正常冲电。充电器上的指示灯不停闪烁,想请教高人是什么故障,还有修理的价值吗???
2011-06-17 10:09:06
电能收集充电器
设计并制作一个电能收集充电器,充电器及测试原理示意图如图1。该充电器的核心为直流电源变换器,它从一直流电源中吸收电能,以尽可能大的电流充入一个可充电池。直
2010-08-17 16:54:07210
LM3S1138与CC2420的无线传感器网络通信
LM3S1138与CC2420的无线传感器网络通信
引 言
无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)是集信息采集、信息传输、信息处理于一体的综合智能
2009-11-23 10:23:16891
基于EasyARM1138的电能收集充电器设计
随着计算机技术和电力电子技术的发展,移动手机、数码产品、手提电脑、便携仪器等设备正成为人们生活中不可或缺的工具与这些产品相对应的充电器的设计也越来越受到关注,且充电器的好坏将会直接影响到产品的性能和使用寿命。
2011-01-16 16:59:43934
48v充电器改12v最简单(三种48v充电器改12v图解)
本文主要介绍了48v充电器改12v最简单(几种48v充电器改12v图解)。48V充电器是最普及的充电器,普通的充电器内部结构大体分2类。以TL494+LM358(LM324)集成电路为核心的充电器
2018-01-24 09:40:58412349
充电器发烫会爆炸吗_充电器发烫是什么原因
本文开始介绍了充电器的定义以及充电器的正常工作条件,其次分析了充电器发烫的原因以及分析了充电器发烫是否会爆炸,最后阐述了防止充电器过热的解决方法。
2018-03-13 16:08:3095213
基于LM3S1138单片机的PID控制器设计的详细中文资料概述
介绍了基于LM3S1138单片机的PID控制器设计。该控制器以温度为控制对象,控制核心为LM3S1138单片机,是一款具有增量式PID算法的智能化测量控制仪表。
2018-05-10 10:31:235
以LM3S1138微控制器为核心设计的OLED寿命检测仪详细概述
设计并实现了一种OLED寿命检测仪。该检测仪以LM3S1138 微控制器为核心,包括数控电压输出电路、数控恒流源电路和光强测量电路, 并增加了环境温度补偿功能, 以提高检测的准确性。
2018-05-10 10:35:5611
基于ARM7处理器LM3S1138的机房动力环境监控终端的硬件设计方案
介绍了一种基于ARM7处理器LM3S1138的机房动力环境监控终端的硬件设计方案。该终端对电子信息系统机房内的环境、动力设备参数进行实时采集, 并通过GPRS将数据传送到监控中心, 以达到实时监测、实时记录、实时报警的监控目的。给出了机房动力环境监控终端的硬件设计电路图。
2018-05-10 10:51:354
电能收集充电器的设计报告论文免费下载
本设计旨在设计一种电能收集充电器,它从一直流电源中吸收电能,以尽可能大的电流充入一个可充电池。该设计主要由两个模块构成:单片机监控模块和电源转换模块。供电电源ES 缓慢变化,从0V~20V。电源通过
2019-09-04 17:05:529
LM317通用电池充电器电路
这款通用电池充电器基于LM317,具有可调节的调节输出电压,还具有可调节的恒流充电电路,使其适用于为大多数NiCad电池和一些其他类型的电池充电。这款LM317通用电池充电器可为单节或多节串联电池充电,最高电压为18V。
2023-10-06 10:31:00430
LM350汽车电池充电器电路
该LM350汽车电池充电器电路项目是一款高性能充电器,可快速为凝胶铅酸电池充电,并在充满电时关闭充电器过程。该LM350汽车电池充电器电路将在电池完全充电时提供2A的充电电流,但随着黄油电压的上升,电流减小。
2023-10-06 10:46:00170
手机充电器原理是什么?手机充电器有用吗?
手机充电器原理是什么?手机充电器有用吗? 手机充电器,作为手机生活中不可或缺的小配件,一般用于给移动设备充电。不少人可能觉得它的原理很简单,甚至认为只要接上电源,充电器便会自动将电能传输到设备
2023-09-26 17:30:172563
氮化镓充电器和普通充电器的区别
镓充电器通常拥有更高的充电速度和效率。这是因为在充电过程中,氮化镓材料能够更好地利用电源,并将更多的电能转换成电磁波,从而实现更快的充电速度。同时,由于氮化镓材料的低电阻特性,使得充电器的热效率更高,减少了热损失
2023-11-24 11:00:565200
vivo氮化镓充电器和普通充电器区别
Vivo是一家知名的中国智能手机制造商,其氮化镓充电器和普通充电器之间存在许多区别。本文章将介绍这些区别,内容将包括充电器的工作原理、快速充电能力、安全性、兼容性和设计等方面。 首先,让我们来了
2024-01-10 10:32:15581
无线充电器和有线充电器哪个伤电池耐用
无线充电器和有线充电器在使用时对电池的耐用性会有所不同。以下是关于无线充电器和有线充电器对电池的影响的详细分析。 无线充电器是一种将电能无线传输到设备的充电方式,它通过电磁感应原理将电能从发送器传输
2024-02-22 10:25:02557
评论
查看更多