基于STC单片机的蓄电池检测系统设计_第1页
基于STC单片机的蓄电池检测系统设计_第2页
基于STC单片机的蓄电池检测系统设计_第3页
基于STC单片机的蓄电池检测系统设计_第4页
基于STC单片机的蓄电池检测系统设计_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、龙源期刊网 基于STC单片机的蓄电池检测系统设计作者:彭育强张薇琳来源:工业设计2016年第09期        摘 要:本文提出一种采用STC2C5A60S2为核心控制器,利用模拟量转换器构建数据采集模块和数据处理模块等检测电路,实现了对蓄电池电压、温度、内阻等物理量的监测。实验结果表明该方法具有操作简便、可靠性高、测量结果精确等优点。        关键词:蓄电池;STC单片机;状态检测    

2、;    1引言        蓄电池在众多重要设备系统中起到不间断提供电源的重任,但是目前在很多场合蓄电池实际上处于一种长期完全不维护状态。长期不维护的蓄电池组容易因漏液、过放、发热等因素导致失效,由此可能引发设备系统的重大故障。因此,设计一种简便的方法对蓄电池进行实时监测是非常有必要的。        本检测系统利用STC单片机作为核心控制器,结合A/D转换电路、数据处理电路等实现对蓄电池工作

3、状态的实时检测,利用液晶显示屏来显示蓄电池实时温度、蓄电池电压、蓄电池内阻等检测参数。        2检测系统总体结构        本蓄电池检测系统由蓄电池工作电路、数据处理模块、数据采集控制模块以及显示监控模块组成,系统总体框架如下图所示。        2.1 STC2C5A60S2控制器     &

4、#160;  蓄电池检测系统宜设计成手持式便携设备,应选用小型轻便的控制器来实现系统的控制要求。STC2C5A60S2系列单片机较传统8051速度快8-12倍,是高速、低功耗、抗干扰强的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051。除此之外,该控制器内部设备非常丰富,如内部集成MAX810专用复位电路、2路PWM、8路高速10位A/D转换(250k/s)等,有效地降低了检测系统的设计成本及设计难度,符合检测系统简易操作及便携式低成本的要求。        2.2数据处理模块 &#

5、160;      在充放电的电路中,电压经过整流器的整流,然而在实际使用过程中,电路中的电压依然存在着波动变化,将会对电压数据的采集造成一定的影响,并且在在整流电路输出电压之后仍然存在着一些谐波分量。为了去除噪声对控制系统的干扰,提高系统的稳定性,本系统采用型整流滤波电路对检测系统信号进行处理。本系统采用AD620放大器对温度信号、电流信号等进行放大,其增益可达到1-10000且具有设计简单、功耗低、噪声小等优点。        2.3数据采集控制模块&

6、#160;       数据采集控制模块决定了检测系统的精度,AD转换电路又是数据采集控制模块的核心,因此AD芯片的选择决定了检测系统的精度水平。在此选用高精度、低功耗的双通道16位差分的AD7705芯片。该芯片采用CMOS结构,确保器件的低功耗以及掉电模式下的低损耗,AD7705芯片16位能够满足检测系统0.1%-0.5%毫伏的精度要求,此外该芯片还包括系统校准和自校准选项,通过该选项可以芯片本身及系统带来的增益和偏移误差。        3检

7、测系统设计        检测系统设计主要包括蓄电池电压、温度、内阻测量电路以及各测量电路与AD转换电路之间的连接等。        3.1电压测量电路        蓄电池充电过程中电压已经经过整流器进行整流,不过电压依然存在着一定的起伏变化,会影响到蓄电池电压数据的采集精度。因此为了提高蓄电池两端电压的稳定性和提高数据的采集精度,在此采用单向桥式型全波整

8、流滤波电路,同时采用OP07电压跟随器实现电路前、后级之间的隔离。        经过整流电路和电压跟随器的处理后可以得到较为稳定的电压信号,电压范围在1.75V-2.4V之间,可以将该电压信号直接送至AD7705指定的通道,将其变为数字信号后便于处理器进行处理。        3.2温度测量电路        在工业测量中应用最多的温度测量传感器是PT10

9、0,该传感器测量精度高、性能可靠稳定。本温度测量电路中采用三线制电路接法,该接法的优点是PT100两边桥臂上的导线长度相同,能够消除接入导线的电阻,其测量精度比二线制测量电路高很多。但其转换为的电压信号范围比较小,需要利用AD620进行信号放大处理,放大倍数由相应的变阻器决定,电路设计图由下图所示。        3.3内阻测量电路        蓄电池的内阻很小,并且在不同状态下其内阻值不一样,一般将电池内阻分为充电状态内阻和放电状态

10、内阻。通常情况下放电状态下的内阻不稳定,测量结果亦超出正常电阻值;充电状态下内阻比较稳定,具有较为实际的使用意义。        通过对蓄电池的阻抗谱分析处理,建立蓄电池内阻等效电路并简化内阻模型即可简化内阻的分析与计算,如图4所示。本检测系统采用交流注入法测量内阻,通过对蓄电池注入恒定频率和恒定幅值的交流信号IS,检测出蓄电池所对应的电压信号V0,同时将IS 、V0的相位差测量出,根据欧姆定律Z= V0/IS,R=Zcos可以推算出实际内阻R。本系统中选用ICL8038高精度的波形产生芯片,它能够生成稳定的0.0

11、01HZ至300KHZ的高精度方波、锯齿波和正弦波等,设计电路如图4所示。        通过电路可以看出,调整电路中的R1、R2和C的大小可以得到所需频率的正弦波信号,通过调整R3的值能够调整正弦波的幅值,进一步得到所需幅值的信号,同时利用UA741跟随器来增加激励信号的驱动力。        3.4 AD7705数据采集电路        本系统需要监控

12、蓄电池的电压、温度以及内阻参数,因此系统需设计电压、温度级内阻的采集电路,在此采用16位双通道差分输入串行输出AD7705转换器进行模拟数字采样,其与STC2C5A60S2控制器的连接线路根据AD7705的管脚功能将SCLK、DIN、DRDY、DOUT引进与单片机相应的控制口相连用于采集电压、温度信号以及用于内阻的测量。        4测试结果分析        采用本测试系统对两节蓄电池进行测试,蓄电池容量为:12V,7.0Ah。分

13、别测得电池电压、温度、内阻结果如表1所示。测试结果可看出经过本测试系统的测量电压参数为12.71,使用万用表测量值为12.70,测量结果误差小于2%;电池温度误差小于0.8%。测试结果可看出测量精度满足实际工作需求,在经过长时间的测试运行后,系统运行状态良好。        参考文献:        1STC2C5A60S2系列单片机器件手册s,2011:8-9.        2仇国庆.AD7705/7706在仪器仪表中的应用J.自动化与仪器仪表,2001(6):43-4.        3黄胶,刘修峰,陆晓春,丁彦,吴明春.嵌入式智能磷酸根分析仪的设计J.自动化仪表,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论