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        鋰電池管理系統的研究與實現 — 鋰電池管理系統的硬件實現

        作者: 時間:2013-04-25 來源:網絡 收藏
        口通信的實現

        管理系統在充放電過程中把充放電信息,包括各節電池的電壓,充放電電流,工作溫度,電池電量等經過采樣實時的寫入Flash存儲芯片SST25VF020中保存,在充放電完畢后,可通過串口與上位PC機通信,在上位機檢查鋰電池的充放電過程,并可在上位機保存該次鋰電池的使用信息備以后參閱。

        SST25VF020是SST25VF系列Flash存儲芯片。其芯片具有以下特點:總容量為2M;單電源讀和寫操作,工作電壓為2.7——3.3V;低功耗,工作電流為7mA,等待電流為3uA;時鐘頻率高達33MHz,快速編程,快速擦除,快速讀取;數據保存100年;CMOS I/O兼容等。其封裝為SOIC和小尺寸的WSON封裝。MCU對需要的數據進行采樣后,將采集到的數據通過SPI串行通信存儲到FLASH中。當系統通過異步串口和PC機相連時,通過SPI串行通信將儲存到FLASH中的數據讀到PC機中,從而對采集的數據進行分析、處理。將采集到的數據保存后,即可擦除FLASH,為下一次采集做準備。存儲電路如圖3-15所示:

        鋰電池管理系統的研究與實現 — 鋰電池管理系統的硬件實現

        該系統串行接口UART需要和PC的串行接口RS232之間進行雙向通信,但是PC機的RS232接口電平采用負邏輯,即邏輯1:-3—-15 V,邏輯0:+ 3—+15V.而單片機使用的TTL電平中,高電平(3.5——5V)為邏輯1,低電平(0——0.8V)為邏輯0.單片機要外接電平轉換電路芯片把TTL高電平表示的1轉換成RS232的負電壓信號,把低電平表示的0轉換成RS232的正電壓信號。是要解決電平轉換問題,本系統采用MAXIM公司的MAX232C電平轉換芯片來實現,該芯片集成度高,+5V電源供電(內置了電壓倍增電路及負電源電路),只需外接幾個電容即可完成從TTL電平到RS232電平的轉換。硬件連接電路如圖3-16所示:

        鋰電池管理系統的研究與實現 — 鋰電池管理系統的硬件實現

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        關鍵詞: 鋰電池 硬件實現

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