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目 录 前言. 2 第1章引言. 3 第1.1节课题的研究背景. 3 第1.2节国内外充电器的发展现状. 3 第1.3节本课题研究内容. 4 第2章充电器的基本原理. 5 第2.1节常用充电器的充电原理. 5 第2.2节电能收集充电器的工作原理. 5 第3章电能收集充电器设计思路. 7 第3.1节系统方案选择. 7 第3.2节充电器设计理论分析. 7 第3.3节充电器系统硬件设计. 9 第3.4节充电器系统软件设计. 17 第4章充电器电路的测试数据. 22 第4.1节测试工具. 22 第4.2节测试数据. 22 结论. 24 参考文献. 24 致谢. 25 附录. 26 附录1:实物照片说明. 26 附录2:部分源程序. 26
【摘要】:随着越来越多的PDA产品的在日常生活中的普及使用,电池充电器的使用也越来越广泛, 一个好的充电器设计,不但能够实时地对充电电路的电压、电流这些关系到充电过程好坏的参数进行检测,针对这些参数的变化调整充电的电流、电压,同时还能在充电电压较小时还能够对电池进行充电。 本设计实现从电源吸收电能,并能将吸收的电能以较高的效率充入可充电电池。系统由高电压、低电压转换电路组成。高电压(10V~20V)部分以MC34063为核心;低电压部分以单片机C 第1.1节 本课题研究内容 本系统以直流电源变换器为核心,能从一个电压尽可能低的直流电源中吸收电能,并以尽可能大的电流向可充电电池充电。充电器输入电压最低可低于1.2V,最高达到20V,能有效抑制可充电电池的放电电流,且在电源电压从1.2V逐渐升高时,能自动启动充电功能。在低电压电能转换电路中采用超低输入电压的转换器MAX1705和单片机C8051F930,可将低电压电能转换效率达到最高值。系统高电压电能装换电路中,以MC34063为核心。MC34063是SIPEX公司生产的一单片双极型线性集成电路专用于DC—DC变换器控制部分,能在3.0~40V的输入电压下工作,片内包含有温度补偿带隙基准源,一个占空比周期控制振荡器,驱动器和大电流输出开关,能输出1.5A的开关电流,它能使用最少的外接元件构成开关式升压变换器、降压式变换器和电源反向器,输出电压可调,工作振荡频率从100HZ至100KHZ。整个系统可在0v-20v范围内的不同输入电压中,为一定范围内不同电压的电池充电,充电电流Ic达到大于(Es-Ec)/(Rs+Rc)的要求。该系统主要有单片机C8051F930在不同电压下对充电电路的改变的电路,MC34063直流升压电路,MAX1705低电压电能转换电路组成。 |
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