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    3.7 充电接口    21
    4  编程控制实现方法    23
    4.1 开发环境介绍    23
    4.2 I/O口分配    24
    4.3 程序流程图的绘制    23
    4.4 程序设计    24
    5  总结与展望    26
    5.1 总结    26
    5.2 展望    26
    致谢    27
    参考文献    28
    附录一    29
    附录二    31
    附录三    32
     1引  言
    1.1 背景和意义
    随着科学技术的进步,各种便携式电子产品不断出现在人们的生活中,因此对充电电池的需求不断加大。充电电池具有很高的性价比,它可以重复充电,循环使用,节约资源。充电电池离不开充电设备,早期的充电电路相对较简单,是由简单的整流电路加上变压器组成的。但是随着集成电路技术的出现,充电设备变得小型化,智能化。市面上也出现了大量的便携式充电器,其中一些充电器存在各种各样的问题,如充电效率低、发热严重、不便于文修等。因此设计一款集安全、高效、易文修于一身的充电器十分有必要。
    1.2 充电器的现状
    充电器是一种交——直流变换设备,其通常采用电力电子器件进行电流变换。充电器主要可以分为自动充电器跟恒流充电器两类[1]。
    恒流充电器是一种很普通的充电设备。自从充电电池诞生以来就一直在使用恒流充电器。恒流充电器使用非常简单,只要把电池放在充电器中就可以充电,但是充电电流较小,充电时间较长,而且充电时间要精准的计算好。
    充电时间计算的简单公式是: 。如果用输出电流为200mA的充电器给电池容量为2000mAH的电池充电,到电池充满需要2000mAH/200mA即大约为10个小时。但是在很多时候,充电时间不为整数,因此可以以半小时为时间单位进行充电。如果用输出电流为210mA的充电器给电池容量为2000mAH的电池充电,到电池充满需要2000mAH/210mA即大约为10个小时。
    恒流充电器的结构简单,性能稳定,得到了广泛的应用。但是,恒流充电器也有一些不足之处,其没有保护装置,所以要控制好充电的时间,防止对充电电池造成损伤,而且随着电池容量的不断加大,由于其充电电流是不可调的所以充电时间会很长。
    自动充电器快速、高效。它在这几年受到大家广泛的欢迎。自动充电器可以采用2C以上的电流给电池充电,效率极高,但是充电时会产生大量的热量,因此要做好散热措施,否则会对电池寿命产生影响。
    在给电池充电时,如果充电电压高于电池额定电压,在电池上就会出现一个反向电势差,由此产生热量,如果电流加大,温度就会不断地升高,高温会使电池的使用寿命缩短,恒流充电器的充电电流比较小,产生的热量也较少,而自动充电器具有大电流,因此会产生很高的热量[2]。自动充电器一般采用余弦充电方式,即充电电流为余弦波,这样有利于调整热量的产生,从而将热量保持在可控范围之内,这种方法与恒流充电器有明显的不同。
    关于充电时间的问题,自动充电器通常使用电压斜率判断方式,可以判断充电时电池接近饱和的程度,因此可以保证电池不会过充。它一般都是通过控制电路或者IC芯片来实现的。当充电电池被充到接近饱和时,控制电路或IC芯片会将充电器自动切换成涓流充电的方式,这样不但可把电池充满,而且用不着考虑过充的问题。所以,和恒流充电器一相比,自动充电器不需要计算充电时间,更加方便快捷。
    1.3 充电电池
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