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  • 基于atmega16单片机的智能型铅酸电池充电器设计与实现:CSGO下注首页

    发布时间: 2021-04-13 01:08首页:主页 > 科技 > 阅读()
    本文摘要:对于矿用防稀土永磁操动组织防爆开关开关电源控制器应用的铅酸蓄电池在电池过程中不会有电池过多、电池匮乏、电池短路故障和电池速度比较慢等众多难题,设计方案了一种以atmega16单片机设计为关键的智能充电器。应用了根据sugeno悬疑小说的模模糊糊PID控制优化算法,提高了充电头的电池速率,提升了电池耗损,搭建了对铅酸蓄电池电池过程的智能化系统操控。 现阶段矿用防稀土永磁操动组织防爆开关开关电源控制器应用铅酸蓄电池做为能用开关电源。

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    对于矿用防稀土永磁操动组织防爆开关开关电源控制器应用的铅酸蓄电池在电池过程中不会有电池过多、电池匮乏、电池短路故障和电池速度比较慢等众多难题,设计方案了一种以atmega16单片机设计为关键的智能充电器。应用了根据sugeno悬疑小说的模模糊糊PID控制优化算法,提高了充电头的电池速率,提升了电池耗损,搭建了对铅酸蓄电池电池过程的智能化系统操控。  现阶段矿用防稀土永磁操动组织防爆开关开关电源控制器应用铅酸蓄电池做为能用开关电源。传统式的铅酸蓄电池电池方式有恒流限压电池和恒流源过流保护电池,但电池实际效果都并不是很理想化,一方面这种方式电池時间太长,升温过快。

      另一方面,电池过程中不会有过度充电和欠充状况.权威专家科学研究强调:铅酸蓄电池电池过程对其使用寿命危害仅次,过电池充电、电池匮乏及其升温全是引起电池常见故障的关键缘故.  根据之上缘故,系统软件依据蓄电池的电池特点,应用根据sugeno悬疑小说的模模糊糊PID控制优化算法,设计方案了以atmega16单片机设计为关键的智能充电器,它必须动态性搜集电池电池过程中的电流量、工作电压、溫度等模拟量,使电池一直在最好情况下进行,搭建了高效率、比较慢、能用的电池过程。  1系统整体总体设计  系统软件选择ATMEL企业生产制造的atmega16单片机设计做为关键操控处理芯片。整体构造还包含:开关电源、电池主电路控制模块、模拟量检验控制模块、说明及报警模块和IGBT驱动器控制模块。

    系统软件整体构造如图所示1下图。图1系统整体框架图  在电池过程中,单片机设计动态性搜集电池电池过程中的电流量、工作电压和溫度等模拟量,根据其內部的A/D转化器将所述模拟量转换变成数据量,并鉴别电池否经常出现过电压、过电流和逆相等常见故障。

    若经常出现常见故障,单片机设计马上软启动器IGBT,并接到声光报警器。若检验长期,则应用根据sugeno悬疑小说的模模糊糊PID控制优化算法造成适度頻率的PWM单脉冲来操控IGBT开关电源,根据BUCK电路对电池进行电池。  2系统硬件配置电路设计方案  2.1电池主电路设计方案  电池主电路只不过一个BUCKSPWM,BUCK电路属于变压换流器电路。

    电池主电路如图所示3下图。IGBT、二极管、电感器L1和电容器C10包括BUCK电路,380V电压经变电器变压,根据整流管整流器和EMI光洁过滤后,做为交流电电池开关电源。在工作中过程中,PWM操控数据信号的上拉电阻单脉冲经常出现,使IGBT通断,电感器L1的电流量大大的减少,并对电容器C10储能技术,另外对电池电池。

    这时,续流二极管因偏位参考点而总计。PWM信号经常出现低电频时,IGBT总计,电感器L1维持原电流的方向,与续流二极管包括电池电路,运用L1和C10中储存的电磁能向电池电池。图2充电头实体图。

    图3电池主电路。


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