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一种多功能智能充电器设计

作者:时间:2012-02-16来源:网络收藏

1.3 电池判断与极性检测
(1)电池判断原理

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/172092.htm

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如表1所示,我们日常生活实际使用的电池为NI-MH/Ni-Cd、LI电池三种,其中NI-MH/Ni-Cd电池充电方式相同,所以归为一类。单节NI-MH/Ni-Cd电池电压为1.2V,欠压点为1V,当使用时电压低于1V时电池已经不能正常使用。当电池电压下降为0.8~1V时电池已经接近损坏需要启动修复充电;单节LI电池电压为3.7V,欠压点为2.5V,当使用中电压低于2.5V时电池已经不能正常使用。当电池电压下降为2~2.5V时电池已经接近损坏,需要启动修复充电。所以根据两种电池特性我们当电池电压为0.6~4V时为NI-MH/Ni-Cd电池,当电池电压为4~9V时为LI电池。
(2)反接保护原理
在输出口正负端各接有一个光耦,电池没有接入时光耦传回的信号为两个低电平,当有电池接入时其中一个光耦传回的信号为高电平。当电池正接时输出端口正端的光耦传回的信号为高电平,负端口传回的信号为低电平。当电池反接时,输出端口负端的光耦传回的信号为高电平,输出端口正端传回信号为高电平。MCU通过判断光耦传回的电平高低就可以判断电池接入与否以及电池是否反接。

2 系统软件介绍
图4清晰地展现了主程序的流程,首先开机后对所有使用到的I/O口进行初始化,包括内置ADC电路的初始化和其他寄存器的初始化。然后显示开机画面,开机默认关闭反接保护电路和充电电路,然后进入等待电池状态。电电池正接,打开反接保护电路和充电电路,然后进入电池状态判断程序,根据状态选取相应的充电方式,控制充电电路进行充电,由电压电流采集电路实时对电池状态进行采集。在收集到的信息反映出电池快充满时,用涓流充电一段时间后,关闭充电电路防止过充。整个主程序脉络清晰,配合硬件电路完全实现了的所有功能。

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3 结束语
通用型液晶显示功能完善、新颖,解决了传统功能单一使用不方便的问题,能延长充电电池使用寿命,具有广阔的市场前景。


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