内容摘要:分析了镍氢电池充电管理系统的设计需求,提出了一种采用电压、温度和时间进行综合管理的充电管理方案。设计了基于PIC16F676的新型柔性充电系统,同时给出了该系统的软硬件设计方法。
随着科技的发展,对便携式仪器仪表的需求越来越多。为这些仪表选择充电电池并设计充电管理电路是这类产品设计的重要内容。镍氢电池与其它类型电池相比,具有比容量大(相当于镍镉电池的两倍),无污染、无记忆、重量轻,价格适中(只有锂离子电池一半的价格)等优点,在国内仪器仪表行业中越来越受到青睐。
1镍氢电池充电系统设计理论基础

正极上析出氧气,负极上析出氢气。这三个化学反应决定了镍氢电池充电电路要求如下:
1)电池充电终止电压:
电池充电时,极板上的活性物质已经全部饱和,电池电压不再上升而是略有下降。此时,若继续大电流充电,将会大大影响电池的寿命,此时的电压称为充电终止电压,一般单节电池不超过1.6伏。充电终止电压与电流充电率、环境温度、电池生产工艺等因素有关。电压负增量控制方法是一种公认的比较先进的控制方法(-△V),电压从峰值下降5~10Mv/节时及时终止快速充电;最大电压控制方法可以作为辅助控制方法。
2)电池充电电流:
充电电流取决于电池容量C。现在新型镍氢电池可以达到1C以上的充电率,但充电电流过大会使电池内部压力升高较快,安全阀打开,电池漏液,引起安全问题。在设计中,充电电流取0.5C。
3)电池充电时间:
电池充电时间和充电电流的大小有关,充电电流取0.5C左右时,电池充满约需要2~3小时。
4)电池温度:
在电池充满电后会发生析氧和析氢反应,使电池内部压力增大,温度上升。当电池温度超过55度或者温度超过2度/分时候应及时终止快速充电。另外,如果环境温度低于5度或者高于40度时候不应该启动快速充电。
来源:21IC 作者:邓颖 叶庆云 责编:豆豆技术应用
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