基于单片机的锂离子电池充电系统设计.doc
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1、济南大学泉城学院毕业设计济南大学泉城学院毕 业 设计题 目 基于单片机的锂离子电池充电系统设计学 院 工学院 专 业电气工程及其自动化班 级 1301班学 生 姚良洁学 号 2013010873指导教师 张兴达魏志轩二一七年五月十六日济南大学泉城学院毕业设计摘 要近几年来,便携式电子设备日益趋向轻量小型化,其中主要原因之一是锂离子电池的广泛应用。随着锂电池在各个市场的迅速发展,其充电与保护的问题也随之而来。常见的锂离子电池充电设备存在充电模式单一、充电过程指示模糊、保护功能缺失等问题.针对上述问题,本设计进行了相应研究与实践.本次课题设计的是一种基于AT89C51单片机的锂离子电池智能充电和保
2、护系统。选择了高效简洁的硬件设计和稳定可靠的软件设计。硬件组成包括单片机模块、充电控制模块、充电保护模块、信号采集模块、声光报警模块等。并结合MAX1898充电芯片,C51高级语言编程软件设计,使系统具有检测锂电池充电状态,根据各个阶段自动切换充电模式,显示充电进度,充电器短路保护,充满电后自动关断等功能。通过Proteus进行仿真,效果良好,提高了手机电池的使用效率,延长了电池的使用寿命,充分保证了锂离子电池充电过程的安全性,实现了智能充电。仿真实物制作为锂电池充电器的研发提供了依据。关键词:单片机;传感器;锂离子电池;智能充电- -ABSTRACTIn recent years, port
3、able electronic devices are becoming lightweight and smaller, and one of the main reasons is the widespread use of lithium-ion batteries。With the rapid development of lithium batteries in various markets, the problems of charging and protection come along。 The charging device of common lithiumion ba
4、ttery has such problems as single charging mode, unclear indication of charging process and lack of protection function。 In view of the above problems, this design has carried on the corresponding research and the practice.This topic is based on the design of a single chip AT89C51 lithium-ion batter
5、y intelligent charging and protection system. We chose the highly efficient and simple hardware design , the stable and reliable software design. The hardware includes MCU module, charging control module, charging protection module, signal acquisition module, sound and light alarm module and so on.
6、Combined with the charging chip MAX1898, C51 programming language software design, the system has the detection of lithium battery charging status, automatically switching the charging mode according to the various stage, display charging progress, charger shortcircuit protection, automatic shutdown
7、 after full charge and other functions. Through the Proteus simulation , the effect is good, the utility model improves the service efficiency of the mobile phone battery, prolongs the service life of the battery, ensures the safety of the charging process of the lithium ion battery, and realizes th
8、e intelligent charging。 The production of the simulated object provides the basis for the research and development of lithium battery charger.Key words: SCM;sensor;lithium-ion battery;intelligent charging- -目 录摘要IABSTRACTII1 前言11。1 研究背景和意义11.2 国内外研究现状11.3 本文研究内容22 锂离子电池充电原理及特性42。1 锂电池的结构及特点42.2 锂电池的
9、充电原理52.3 锂电池的充电特性62。3。1 锂电池的工作电压62.3.2 锂电池的充电电流72。3。3 锂电池的最佳工作温度72.3.4 锂电池的循环使用寿命72.4 锂电池的充电方式72.4。1 线性充电方式82。4。2 开关充电方式82.4。3 脉冲充电方式82。5 锂电池充电时应注意的安全问题93 硬件设计103.1 系统硬件总体设计103。2 单片机最小系统103.3 充电电路113。3.1 MCU的选择113。3。2 充电电路设计123。4 A/D采集电路133。5 液晶显示电路133.6 保护电路143.7 报警电路144 软件设计164.1 Keil164。2 主程序设计16
10、- I -4。3 子程序设计174.3。1 信号采集模块174。3。2 短路保护模块174.3。3 LCD液晶显示模块184。3。4 定时器中断模块194。3。5 报警模块195 系统的仿真与制作215.1 系统仿真215.2 PCB板的设计215。3 电路板制作225.4 系统的调试236 结论25参考文献26致谢27附录一:电路原理图28附录二:PCB图29附录三:实物图30附录四:元器件清单31附录五:主要源程序32- IV -1前言1.1 研究背景和意义近年来,便携式电子产品的迅猛发展,加快了电池技术更新换代的速度。二次电池的发展也经历了很多阶段,主要有铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池以及
11、锂离子电池。其中锂离子电池作为20世纪末出现的可充电电池,凭借其重量轻、能量密度大、功率大、无记忆效应、无污染、自放电系数小、循环寿命长等优点,在各个市场迅速发展,被广泛的应用到生产生活中,深受社会的欢迎。目前已广泛应用于智能手机、笔记本电脑、数码相机及众多的便携式设备,其中笔记本电脑占23%,手机占50%,为最大领域1。电子、信息及通讯等3C产品均朝向无线化、可携带化方向发展,对于产品的各项高性能组件也往“轻、薄、短、小的目标迈进,而锂离子电池是最佳的电源供应来源.锂电池也被称之为“最有应用前途的化学电源,甚至被称为“极限电池”或“最后一代电池”。现在便携式电子设备的功能变得多样化,耗电也越
12、来越快,给设备充电的频率也越来越高,利用移动电源来保障户外充足的供电受到了广大消费者的支持。同时,其作为新兴的能源材料,正朝着多元化的方向蓬勃发展,进一步研究和开发锂离子电池对发展与能源密切相关的各项产业都具有非常重要的意义.随着锂离子电池性能的不断提高和成本的不断降低,该系列电池也逐步应用于交通工具、航空航天、军事、医疗等其它方面的领域,以其独特的魅力将成为最具发展前景的可充电电池2。1。2国内外研究现状随着科技的不断进步,各式各样的充电电池竞相出现,人们在考虑到电池性价比的同时,更希望可以随时随地给电子设备充电,便携式移动电源越来越受到广大消费者的欢迎。锂离子电池具有高性能密度、绿色环保的
13、优良特性,在当前世界具有很大的发展潜力。市场对于锂离子电池充电芯片安全和功效性能的要求越来越高,为了保证锂离子电池在充电时能够安全稳定的工作,国内外专家对锂离子电池充电管理系统进行了广泛和深入的研究3.目前针对便携式电源的应用,MAX1898充电芯片具有高集成度,超薄型的MAX封装,集转换、调节、控制、保护为一体,可以对电池进行精确的恒流恒压充电,保证充电过程的快速、安全和智能。虽然我国已是仅次于日本的锂离子电池生产大国,年增长率已超过20,市场增长空间巨大,但并非强国,在全球锂离子电池产业仍处于低端。随着手机用户的日益增多,如何保养手机也成为了众多手机使用者面临的一个实际问题,而手机锂离子电
14、池作为手机的一个重要组成部分,直接影响了使用寿命和性能。智能手机的屏幕越来越大,功能越来越多,现有的锂离子电池产品越来越难以满足需求,选择合适的充电器,可以延长我们的手机锂离子电池的充电循环使用寿命.在20世纪90年代锂离子电池上市以来,便携式设备的迅速崛起,使得消费者普遍通过移动电源替代原厂配备的充电器给便携式设备充电.在国家重点项目的鼓励下,锂离子电池向大规模方向发展,在各行各业得到应用.日本生产的锂离子电池在21世纪初就达到了5亿,占全球的90,并预测锂离子电池正以飞快的速度取代传统的铅酸、镍镉和镍氢电池市场4。目前国内外移动电源市场中都出现了各种各样的知名品牌,国内市场主要有羽博、爱国
15、者、品胜、三洋等品牌,国外市场比较知名的有INCIPIO、GOLF、TPOS等品牌.另外,各种移动电源的容量也越来越理想,颜色的种类也随着购买量的增多而丰富起来,消费者可以根据自己的喜好购买自己喜欢的移动电源。与此同时,随着移动电源种类越来越多,在移动电源产品中也存在很多需要解决的问题。比如:锂电池充电所需时间过长,USB输出的电压不稳定,使电能转化效率较低,输出保护较为单一,输出为大电流时电池散热性能不好等.相较于国外而言,国内的锂电池智能充电系统性能欠佳,很多功能不是很完善,这还需要我们的研究所工作人员加大研究力度。1.3 本文研究内容本文结合MAX1898智能充电芯片设计了基于AT89C
16、51单片机的锂离子电池智能充电系统。MAX1898充电芯片内部包含电流电压温度检测器、主控器、电压转换器、定时器,可以实现对电池精确的恒流恒压充电,在充电的过程中监测每个阶段的充电过程,成本较低,电路简单.它与具有强大控制功能的AT89C51单片机协调工作,充电效果变得更好,充电时间短、安全性高,对锂电池的损害小,实现了手机锂离子电池的预充、快速充电和恒压充电。本次设计选择了6N137单通道高速光耦合器,可以实现定时的切断充电电源,也使锂电池的循环使用寿命更长。使用Keil C51单片机软件系统作为开发工具,进行了详细的软件程序编写和调试.系统主要包括锂离子电池充电系统硬件方案设计、硬件系统所
17、涉及到的元器件参数计算及型号选择、锂离子电池单片机系统软件流程图设计及程序实现、整体系统调试、校验以及优化调整5。具体研究内容如下:(1)首先介绍了本文的选题背景和意义,通过对锂离子电池充电系统的国内外研究现状和发展趋势的研究,设计了本文的研究内容。(2)对锂电池的特性进行分析,介绍锂电池的充电方式和工作原理,以及在锂离子电池在应用过程中遇到的主要问题和解决方案.(3)选择合适的充电芯片,合理的设计系统的硬件总体方案,实现锂离子电池智能充电,并对设计的各模块硬件电路设计进行详细的介绍。(4)详细介绍了Keil C语言软件编程系统,通过研究硬件电路,对系统进行软件设计,其中包括主程序和各个子程序
18、的软件设计流程,简单的介绍了该程序所实现的功能。(5)进行系统的组装和调试。设计PCB板,进行元器件的焊接组装,对电路板通电前、通电时和整机进行参数的整定和系统的调试。(6)对锂离子电池充电器设计的整个过程得出结论,对不足的地方进行改正。2 锂离子电池充电原理及特性2。1 锂电池的结构及特点锂电池主要是由正极、负极、电解液、隔膜、外壳和电极引线组成,有圆柱型和方型两种结构。一般采用含锂的过渡金属氧化物作为正极材料,如锰酸锂、磷酸钛锂和镍钴锰酸锂。而负极材料一般采用石墨。正负极之间传递锂离子的电解液采用的是含锂盐的有机溶液.在电池材料中,隔膜作为关键的内层组件,用来隔离电池的正负极,并且隔膜是允
19、许锂离子通过的,可以防止电池自放电和短路现象的发生6。锂电池结构图如图2.1所示。图2。1锂电池结构锂离子电池主要特点如下:(1) 高能量密度.单位质量或单位体积的能量比较高。(2) 电压高。单节锂离子电池的工作电压为3。6V,可以相比于3只镍氢或镍镉的串联充电电压.在可充式化学电池中,相比较来说,锂离子电池的工作电压是最高的。(3) 自放电率小。锂电池自身的放电率不到镍氢电池的1/20,自放电率可达到1%/月,因此可以进行长时间存放。(4) 无记忆效应.锂电池在充电前不需要进行放电操作,因为它不存在像镍镉和镍氢等可充式化学电池那样的记忆效应。(5) 污染小.锂电池中不含有对环境造成严重污染的
20、镉、铅、汞等重金属元素,可以称为是最先进的绿色电池。(6) 寿命长。在正常的工作状态下,锂电池的循环寿命远超过镍镉电池和镍氢电池,高达1200次。(7)成本高。可充电电池的价格整体是呈上升趋势的,但与其他可充电池相比,锂电池的价格是比较昂贵的.2.2 锂电池的充电原理根据锂电池充电电流和容量的大小,确定出锂电池充电所需的时间。将锂离子电池的充电过程分为预充电、恒流充电、恒压充电和终止充电四个阶段.采用限压恒流的充电方式对电池进行充电,保证了能够给锂电池安全可靠地充电,同时也延长了电池的使用寿命7.充电过程曲线如图2。2所示.图2.2 充电过程曲线图(1)涓流充电涓流充电指的是在预充电阶段,大电
21、流对于电池来说是无法承受的,如果电压低于3V,就要对电池进行小电流充电,我们称之为浮充。涓流充电时的电流为恒流充电电流的十分之一,即0。1C。在不发生故障的情况下,系统会以涓流充电的方式,用工作的直流电源对电池进行充电。涓流充电电路如图2。3所示。图2。3 涓流充电电路图(2)恒流充电随着充电过程的进行,电池的电压会上升,此时就可以提高充电电流,以允许的最大电流进行充电.当采用0.2C至1.0C恒流充电时,电池的充电效率得到提高,节省了充电的时间。这时,充电电压也在逐渐升高.恒流充电电路如图2.4所示.图2。4恒流充电电路图(3) 恒压充电恒压充电电路如图2。5所示.电压在逐渐上升的过程中,当
22、接近或达到满充电压,即电压为4.2V时,就会从恒流充电转入恒压充电阶段。此时,保持满充电压基本不变,在快要充满的过程中,为了防止过充的危险,就会转入小电流充电,充电速度变慢。这种恒压充电方式的充电电流是由电池两端的电压来决定的,初期采用大电流,末期则采用小电流.在充电末期,需要根据充电电流对电阻值进行调整,从而使充电电流不会超过电池的允许值。这种机构简单、成本较低的恒压充电电路,被广泛应用充电器中8。图2。5恒压充电电路图(4) 终止充电经过恒压充电阶段,随着电流不断的下降,充电速率就会下降,当下降到0。1C时,说明电池已经达到满充的状态,此时将电源断开,终止充电.2。3 锂电池的充电特性2。
23、3.1 锂电池的工作电压目前,锂电池有3.6V和3.7V两种不同的额定电压,我们普遍使用的是额定电压为3.7V的锂电池。锂电池的截止充电电压与阳极材料有关:采用石墨材料的为4。2V;采用焦炭材料的为4。1V。电池的终止放电电压通常为2。75V左右,在使用的过程中,要防止过充和过放的危险情况.在锂离子电池充电时,电压超过4.3V,就会出现过充的现象。过充时负极石墨嵌入的锂离子完全饱和,使得锂在负极沉积下来,导致电池的容量减小;同时由于电池继续要正极产生锂离子,导致成正极材料活性下降。当充电电压超过4.5V时,就会使电解液分解,产生气体,导致电池内部压力上升,电池受到不可逆转的破坏。当电池的电压低
24、于终止电压后,仍继续放电的话会导致电极产生晶枝,最终电池内部出现短路现象9。2。3。2 锂电池的充电电流锂电池在充电时,其电流是动态变化的,是分阶段性的。一般是允许大电流充电的,但在提高充电速率的同时,不能超过额定电流。如果工作电流过大,会升高锂电池的温度,不仅会损害锂离子电池内部结构,甚至可能引发爆炸,大大的降低了锂电池的循环使用寿命。这就要求在进行大电流充电时,必须要对其进行温度的检测,确保安全充电.2。3.3 锂电池的最佳工作温度锂离子电池能适应的环境温度比较广,一般在2060,但是当过低或过高时,都会使锂电池的性能、放电能力下降。因此,我们推荐锂电池工作温度在040。经过研究,电池要达
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