基于LLC的大功率智能充電器設計方案
3 軟件設計
本文引用地址:http://www.104case.com/article/272056.htm為滿足充電要求, 該充電器軟件設計除了完成充放電控制外, 還具有過流保護、過壓保護、過溫保護、短路報警等功能模塊。主程序流程圖如圖6 所示。

圖6 主程序流程圖。
程序開始執行后, 首先進行初始化并檢測電池電壓、電流、溫度等信息是否正常。 如正常則進入下一步。 否則報警并關閉電路。 如果電池電壓在充電終止電壓和放電終止電壓之間, 說明電池既可充電也可放電。 此時電路將判斷接上充電機還是接上負載。 以進行相應的充電和放電。 如果兩者都沒有接則循環檢測過程。 若電池電壓已經到達充電終止電壓。 則等待負載的接入進行放電;同樣若電池電壓己經達到放電終止電壓,則等待充電器的接入以進行充電。 在整個過程中,該電路將始終實時檢測電池信息,若有異常情況發生,則立即利用中斷信號終止正在進行的充電或者放電過程,關斷充放電回路,同時進行報警并提示報警原因。
4 測試結果
本充電器的各項指標如下:
(1) 輸入電流:50/ 60 Hz。
(2) AC/ DC 輸出電壓48 :V , AC/ DC 輸出電流:5. 0 A。
(3) 恒流充電電流:4. 5 A。
(4) 恒壓充電電壓:45 V (AC)。
(5) 環境溫度: - 5~45 ℃。
經分析, 按上述設計和分析結果, 最后選定LLC 的參數Cr = 0. 043 055μF,Lr = 72. 636 09μH,Lm = 435. 816 5μH。
本智能充電器經測試,充電保護措施可靠,充電狀態準確,充電時間約為6 h ,如果需要進一步縮短充電時間,只需在初始化時設定更大的充電電流即可。 因為采用PWM 控制器,所以,充電效率可以達到92 %以上,最低時在85 %左右。根據實際需要,要想達到理想的充電效率,對充器件做進一步的精確要求。
5 結 語
在智能充電器控制系統設計過程中,主要側重點是保證充電器對充電電池電壓的精確控制,設計中元器件的選型也都是圍繞著這個重點來完成的經過實驗電路的實際測試,由電源變壓器、整流電路、濾波電路及穩壓電路構成AC/ DC 變換電路。 在NCP1653 、NCP1396 與S3F84 K4 的配合控制下可實現很高的系統精度。
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