MSP430微控制器讲座(四)锂离子电池充电器的解决方案.pdfVIP

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维普资讯 锂离子电池充电器的 雷奥 解决方案 锂离子 (Li—Ion)电池作为移动电源在便携式电子设 0.1C (C为电池容量)低电流充电,让长期处于放电状态 备、电动汽车、国防工业等领域得到了广泛的应用 ,如 而溶解的钝化膜还原,同时防止 电池从深处放 电状态进 PDA、通信设备、卫星、数码照相机等。本文主要讲述 入快束充电阶段引起的电池过热现象 恒定电流充电阶 利用MSP430F12x2微控制器实现锂离子电池充电器的原 段即快充以1C的恒流进行充电,电池持续快速充电达到 理和方法。 稳压限制值 ;恒定电压充电阶段即以恒定电压充电,充 电电流则会下降到预先设定的结束阶段 电流值。 概述 锂离子电池在过充 电、过放 电时会导致电池温度升 通常便携式锂离子电池充电器的解决方案可以通过 高,大大减少电池使用寿命甚至引起电池爆炸 ,所以 电源管理芯片、MCU设计、控制和逻辑 电路等方法实 MCU在保持电池正常充电的同时必须监视充电电流的大 现,锂离子电池在使用中的过充电、过放电对使用寿命 小,通常可以采用以下三种方法判断电池是否充满:① 将会造成很大的损害,从而对设计 中的保护电路要求较 当锂离子 电池充电到恒定电压阶段时,若电流下降到0. 高。与其它几种方法相比较 ,利用 MCU微控制器设计、 1C时表示电池已充满;②通过判断充电过程中电池的温 控制实现的锂离子 电池充电器具有充、放 电安全、效率 度确定是否充满;③定时充电法,当充电达到预定的充 高、功耗低和可现场升级等优点。 电时间时确定电池已充满。 锂离子电池充电过程 由预充电阶段、恒定电流充电 阶段和恒定电压充电阶段三部分构成 ,如图1所示。预 硬件设计 充电阶段即慢充,当电池电压值低于一定电压值时则 以 利用 MSP43012x2微控制器实现的锂 电池充电电路 图1 导通、截止,实现电池的充、放电功能。 28 电子世界2007年第4期 维普资讯 0.1C时通知 MCU停止充电,此 时输出电压最小,对应的AD电压 值 =0.1X500mAX0.75=37.5mV, 约等于 25LSB电压值。 通道A2通过 1个 10k的热敏 电阻RT1连接到电池负极 ,检测 当充电过热时引起的不正常低 电 压 ,从而达到控制

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