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针对目前太阳能充电控制器对蓄电池的保护不够充分,蓄电池的寿命缩短这种情况,研究确定了一种基于单片机Atmega16的太阳能充电控制器的方案。本设计使用低功耗、高性能的Atmega16单片机作为核心器件对整个电路进行控制。系统硬件电路由太阳能电池充电电路、电压采集和显示电路、单片机控制电路和RS-485串口通信电路组成,主要实现对蓄电池电压的采集和显示。软件部分依据PWM(pulse width modulation)脉宽调制控制策略,编制程序使单片机输出PWM控制信号,控制信号将实现对功率开关器件MOS管开通与关断的控制,从而实现太阳能极板对蓄电池的充电控制[1]。根据控制器的要求,编制软件程序,软件实现蓄电池高效率充电,使蓄电池不过充、过放,保护蓄电池,延长蓄电池使用寿命。 相似文献
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一种单片机控制的铅酸蓄电池充电电源 总被引:1,自引:0,他引:1
为了有效地提升铅酸蓄电池的使用寿命,同时实现对充电过程的监控,设计出一种用单片机控制的36 V铅酸蓄电池充电电源。本电路采用反激式拓扑,连续电流工作模式,电源管理IC设计在电源的副边,由ELAN公司的EM78P258N单片机模拟,是用可编程器件模拟电源管理IC,实现智能电源低成本化的一次成功尝试,通过对单片机的软件设计实现了充电电源的状态显示、充电时间控制、报警、过温保护、过压保护、过流保护等功能。本充电器真正的实现了铅酸蓄电池的三段式充电过程,其最高输出功率可达90 W,效率约85%,成本不到20元,具有很高的市场竞争力。 相似文献
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针对便携式电子产品充电器质量参差不齐,且充电效率低下的现象,设计了一种基于PIC单片机的智能充电系统,实现对不同类型电子产品的智能充电。根据智能充电系统的要求,完成了系统总体框架的设计。在硬件设计方面,详细阐述了由充电芯片MAX1898和单片机PIC16F716为核心的硬件电路模块,在软件设计方面,详细阐述了软件的实现流程及控制流程。 相似文献
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在我国大力发展民用电动交通产品的背景下,蓄电池得到了广泛的应用,对其技术研发与使用管理方面的研究也在不断深入。长期以来,蓄电池的应用受到常规充电方法的影响和限制,一般需要10~20 h才能完成一次充电,使得人们对其方便性、实用性产生质疑。因此,国内近年来加强了对于蓄电池快速充电方法的研究,并且取得了较多的科研成果,文中仅就相关问题进行论述。 相似文献
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本文详细描述了用PIC16C73单片机的构成大容量铅酸蓄电池智能充电控制系统的设计方案,并提供了硬件接口图及软件算法流程。 相似文献
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蓄电池的应用很广泛,它的充电问题一直为人们所关注。蓄电池快速充电具有充电时间短、充电效率高等显著优点,蓄电池快速充电技术在国内外日益受到重视。目前,国内研制的快充机一般都采用脉冲充电、放电去极化快充模式。在这种充电机中,须包括充电电路、放电电路、充电控制电路、放电控制电路、程序控制电路和各种检测保护电路等,因此,电路比较复杂、成本较高、维修也较困难。为了解决这些问题,国内研制了小型快速充电机专用集成电路LZ111。 相似文献
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传统的直流恒压恒流蓄电池充电设备不仅容易造成电池过充或充电不足,而且充电时间较长.本文以脉冲充电方法理论为基础,设计了该款脉冲式快速智能充电设备,从硬件和软件讨论了该系统的实现过程,能有效防止蓄电池过充和欠充现象. 相似文献
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MAX712/713快速充电控制芯片在小型后备电源设计中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
文章介绍了美国MAXIM公司的MAX712/713快速充电控制芯片在小型后备电源充电电路中的应用,给出了铅酸免维护蓄电池和镍镉蓄电池的充电电路参数和对两种充电电池的充电特性曲线检测的实验结果。结果表明:该充电电路的应用对象不仅是镍镉蓄电池,还可以是铅酸免维护蓄电池,并得出结论:空载时;对铅酸免维护蓄电池充电最好选用MAX712;带载时,最好选用MAX713。 相似文献
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