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基于ATJ2085的锂电池检测系统设计

时间:2024-06-25    来源:九州体育    人气:

本文摘要:1、章节 近年来,便携式电子产品的迅猛发展增进了电池技术的更新换代。锂离子电池由于其具备低能量密度、长寿命、较低自放电亲率、无污染等特性,很快沦为市场的主流电池产品。为了避免电池经常出现过充电或过静电状态、确保电池的安全性性能和尽量避免电池特性好转现象,必需在锂离子电池组中加装维护电路[1]。 同时要锂电池需要平稳可信的为设备获取能量,对于电池的智能检测与监控是必需考虑到的环节。

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1、章节  近年来,便携式电子产品的迅猛发展增进了电池技术的更新换代。锂离子电池由于其具备低能量密度、长寿命、较低自放电亲率、无污染等特性,很快沦为市场的主流电池产品。为了避免电池经常出现过充电或过静电状态、确保电池的安全性性能和尽量避免电池特性好转现象,必需在锂离子电池组中加装维护电路[1]。

同时要锂电池需要平稳可信的为设备获取能量,对于电池的智能检测与监控是必需考虑到的环节。锂电池供电是现代便携式设备合适的供电方案,但其充放电安全性不如镍铬电池、镍氢电池及普通重复使用干电池的传统电源[5]。如果充放电方法不对,将不会造成锂电池再次发生安全性问题,甚至发生爆炸,故锂电池有适当重新加入监控电路以动态监控充放电过程[4]。本文以珠海炬力SOC芯片ATJ2085来设计锂电池的外围检测系统,该设计方案以微处理器作为各种功能掌控的核心,除了对锂离子电池组获取过充、过放、过流维护外,还可有效地的对锂离子电池组内各单节锂电的差使、静电获取均衡维护、需要动态检测出有电池所处状态并对锂电池展开维护。

  2、ATJ2085的电池监测的功能的用于  ATJ2085为LQFPPCB,64针脚,使用内嵌式的MCU和24-bitDSP双处理器体系结构,分别已完成针对操作者事件掌控和多媒体数据编成/解码算法的系统级优化,通过数模混合信号技术,在单一硅片上构建了高精度ADC/DAC转换器、USB控制器,动态时钟RTC等。反对USB2.0(FULLSPEED),提供支援MP3/WMA/WAV/WMV/ASF等格式媒体播出;反对MTV电影播出;反对JPG、GIF、BMP图片网页。其系统集成度低,外围应用于电路非常简单,享有功能完善而成熟期的开发工具和环境。

  在ATJ2085中,电池电压从电池电压检测插槽VBATPIN输出,VBAT的电压范围大于3.0伏,所以无论一节碱性电池(1.5V)供电还是两节碱性电池(3.0V)供电,在外部电池供电电压大于3.0伏时外部都无必须扣分压电阻。ATJ2085中有一个4bit的ADC,它把0.9-1.5伏之间的电压16等分成:0.90V,0.94V,0.98V,1.02V,1.06V,1.10V,1.14V,1.18V,1.22V,1.26V,1.30V,1.34V,1.38V,1.42V,1.46V,1.50V。当电池电压小于3.0伏供电时,BATSEL接高电平,要求了从VBATPIN脚输出的电压在较为前会被压强。

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并且A/D转换出来的数值不会每2秒一次被记录在IOPORT(D8H).BIT[3:0]里,这样软件就可以读回IOPORT(D8H)中的值,与功能规格表格(表格1)中的值作较为,来确认要表明的电池电量及采行的动作。很显著ATJ2085能在更加多点上监测电池电压。  另外,当电池的电压高于某个电压时(假设VL2),软件把一些耗电量大的电路变频器(利用IOPORT掌控),如DSP,DAC等等。

当VBATPIN脚上的电压高于LBDPIN脚的电压时,ATJ2085仍不会被无条件废黜。  3、电池检测系统设计  3.1电路设计  在本文中检测电路意味着所列锂电池检测电路的原理图,该设计考虑到了锂电池的过压特性,于是搭配SC805电池检测芯片来展开硬件电路的设计。如下图右图,电路图一部分是对于USB电池和过压的维护设计,另一部分为电池电量检测  正如ATJ2085的电池监测的功能的用于叙述一样,必须在电池两端相连电阻R424和电阻R422(理想状态下电阻R424和电阻R422比值应当为1:2)来压强。

但是考虑到非理想ADC的分析间隔所谓等长的,这不致造成ADC器件无法完全正确地把模拟信号转化成适当的二进制码,从而导致信噪比的上升;且ADC每个分析的二进制码所对应的分析间隔都有所不同,为了使设计的系统参数尽量精确,我们必须解决微分非线性分析误差[3]。于是必须调整R424和R422的组值(如图1右图)。

  3.2电压检测  ATJ2085内部有一个4Bit非理想ADC.作为检测电源电压之用。此4bitADC可以根据固件(F/W)原作的电压值,产生LB-和LBNMI-信号。

对于锂电池,由于自身特性不有可能使产生的电压必要可以超过0~1.5,必须利用如下公式分力:  4、结束语  通过该方法设计的锂电池检测系统不仅可以有效地避免电池的过压、过充、过放、过温,同时可以智能监控电池的电压状态;该设计方案简单易行,平稳可信,对于嵌入式系统的设计与研发具备一定的指导意义和实践中价值。该方法的创意之处在于不管外接干电池、锂电池还是镍氢电池皆可以用该电路设计方法对电池展开监控。


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