基于MSP430单片机的无线充电器设计
基于单片机控制的智能充电器设计

基于单片机控制的智能充电器设计高晓红;胡泽;李晓明;吕列艳【摘要】根据锂电池的充电特点,采用MSP430单片机进行充电控制,实现对锂电池恒流和恒压充电,缩短充电时间.提高充电效率.并通过检测电压电流,能够自动控制对电池的充电方法,防止电池的过放与过充,起到保护充电电池的作用.【期刊名称】《仪器仪表用户》【年(卷),期】2011(018)003【总页数】3页(P33-35)【关键词】智能;恒压充电;恒流充电;电池【作者】高晓红;胡泽;李晓明;吕列艳【作者单位】西南石油大学,电气信息学院,四川,成都,610500;西南石油大学,电气信息学院,四川,成都,610500;西南石油大学,电气信息学院,四川,成都,610500;西南石油大学,电气信息学院,四川,成都,610500【正文语种】中文【中图分类】TP211.50 引言随着人们生活水平的提高,各种各样的电子产品开始被广泛的使用,随之而来的就是这些电子装置的用电问题。
小至手机、MP3、笔记本电脑、随身听等电子产品,大至UPS,都离不开可充电电池。
目前,全国电池的使用量很大,几乎每个人都使用电池。
而可充电电池由于它的能量质量比、能量体积比和使用成本等指标都比一次电池显现出很多的优越性,所以可充电池的充电管理已成为一个重要问题。
而且出于环保的角度,人们也比较乐于使用充电电池为这些电子设备供电。
可充性二次电池是一种储能原元件,也是一种最稳定的直流电源,它被广泛用作电子产品、设备所需的直流电源。
而随着微处理器的快速发展,现在很多新型的充电器以微处理器为核心,组成了更完善的充电器系统。
本设计采用的是对锂电池恒流和恒压充电。
首先对锂电池的状态进行检测,低于设定电压则进行恒流充电,高于设定电压则进行恒压充电。
检测到的电压和电流满足条件后则判定为充满,则自动停止充电。
1 硬件的设计与计算1.1 锂电池的充电特性及充电方法锂电池充电需要限制它的充电电压和充电电流并精确检测电池的电压,充电电路应有一个精度较高的电池电压检测电路,以防止锂电池过充。
基于MSP430F149的低功耗无线席位屏系统设计

基于MSP430F149的低功耗无线席位屏系统设计摘要 msp430f149单片机在电池供电的低功耗应用中具有独特的优势,充分利用节能特性实现了由msp430f149、nrf905与pc机组成的一种无线数据传输系统的设计。
首先对核心芯片的选型和系统低功耗设计的理论基础简单简述,然后介绍无线席位屏系统软件和硬件的设计,其中着重介绍本系统的低功耗设计方法,并给出典型的应用电路以及相关程序源代码。
关键词 msp430f149;低功耗;rf905;无线数据传输;pc中图分类号tn873+.93 文献标识码a 文章编号1674-6708(2011)56-0186-021 系统硬件总体结构无线席位屏系统硬件的实现如图1所示,系统还留有usb接口可以实现主控机与pc机的通讯,从机板提供了按键、led点阵屏和lcd液晶屏人机交互界面。
2 msp430f149的低功耗模式msp430系列单片机在设计上打破常规,采用了全新的概念,其突出的优点是低电源电压、超低功耗、多种功能。
msp430f149的工作模式通过模块的智能化运行管理和cpu的状态组合支持超低功耗的各种要求。
可通过对cpu状态寄存器sr中的scg1、scg2、oscoff、cpuoff的编程设置,组合成6种工作模式。
在待机方式下,电流消耗为0.7a;在节电方式下,最低可达0.1a[1-2]。
3 nrf905 的工作模式nrf905是挪威nordic公司推出的单片射频收发器芯片,工作电压为1.9v~3.6v,工作于433/868/915mhz三个ism(工业、科学和医学)频道[3]。
它的功耗非常低,以-10dbm的功率发射时,工作电流只有11ma;对应接收模式的电流只有12. 5ma[4]。
nrf905的工作模式由trx_ce,tx_en和pwr_up三个引脚决定。
4 系统软件与硬件设计4.1 系统低功耗设计4.1.1 功耗设计方案功耗问题是系统被集成时需要解决的关键所在,设计中从硬件和软件两方面减少功耗。
毕业设计(论文)-基于msp430单片机的无线报警锁设计[管理资料]
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基于MSP430单片机的无线报警锁设计摘要本系统是一个基于单片机的短距离无线报警系统,主要由阅读器(reader)和电子标签(tag)两大部分组成。
其中,阅读器部分为此系统的主体,考虑到系统成本问题,此次设计中采用电子标签来模拟阅读器。
系统设计采用单片机加射频芯片的方式,其中,单片机选用美国TI公司的MSP430F2232,,此系统为一简单的通信系统。
系统利用阅读器与电子标签之间来回传输的数据,再结合特定的报警装置外围电路,从而达到无线报警的目的。
关键字:RFID MSP430 nRF905 无线通信单片机Wireless alarming design based on MSP430 MCUABCTRCACTThe system is a short distance wireless alarming system based on single chip machine MSP430 series. It consists of two parts: the reader part and the tag part. Certainly, the reader is the main part. Considering the cost factor, the system adopts a simple tag to stimulate the reader part. The system operates in the form of MCU and Radio chip. The core MCU is MSP430F2232 from TI company in America, and the Radio chip is nRF905 from Nordic corporation in Norway. Generally speaking, the system is just a simple communication system. The system utilizes the data transmitted between the reader and the tag, and combines the peripheral circuits of alarming equipment to achieve the goal of wireless alarming.Key Word:RFID MSP430 NRF905 Wireless CommunicationMCU目录前言 (1)第一章绪论 (2)课题背景 (2)无线射频识别技术概述 (2)课题进展 (4)后话 (4)第二章芯片简介 (5)单片机芯片MSP430F2232 (5)射频芯片N RF905 (6) (9)GFSK数据调制 (10)第三章系统硬件设计 (12)系统硬件组成 (12)系统电路设计 (12)第四章系统软件设计 (20)程序语言介绍 (20) (20) (20) (20)C语言程序设计流程 (20)MSP430F2232编程基础简介 (21) (21)MSP430F2232寄存器介绍 (21)程序流程图 (24)系统源代码 (27) (27)第五章系统仿真调试 (28) (28) (29) (29)结论 (30)参考文献 (31)致谢 (32)前言近二三十年来,自动识别技术在全球范围内得到了迅猛的发展,初步形成了一个涵盖条码识别技术,射频设别技术,生物特征识别技术,图像识别技术以及磁识别技术等的计算机,光,电,通信和网络技术为一体的高技术学科。
基于单片机的太阳能无线手机充电器的设计

基于单片机的太阳能无线手机充电器的设计作者:王阳朱铝芬高宇程凯来源:《物联网技术》2019年第11期摘要:为了解决手机户外无法充电而不能正常使用的问题,设计一款基于单片机的便携式太阳能无线智能手机充电器,利用太阳能电池板将光能转换为电能,由降压稳压电路将电能存储于蓄电池中,通过无线电力传输模块将电能传输至手机终端,由降压稳压处理后给手机充电,并结合单片机对充电过程进行智能监控,有效保护蓄电池。
实验结果表明,该无线充电器在光能充足、距离适当的情况下,能够有效实现太阳能无线充电。
关键词:太阳能;无线传输;单片机;蓄电池;智能监控;降压稳压电路中图分类号:TP202 文献标识码:A 文章编号:2095-1302(2019)11-00-030 引言现代社会,科技高速发展,太阳能作为绿色环保能源被广泛应用,手机、耳机、键盘甚至共享单车也都进入无线时代,而手机充电器却依然被电源、插座和数据线束缚着。
太阳能作为绿色环保能源有着无可比拟的优势,简单便捷的无线充电方式也必将逐渐替代传统的有线充电,特别是在缺乏电能的地方,太阳能无线充电具有较高的使用价值,故研制一款便携式太阳能无线手机充电器非常有意义。
然而,市面上的一些太阳能无线充电器普遍存在以下问题:(1)太阳光照强度的变化引起太阳能电压输出不稳定;(2)无线传输的稳定性不强及距离限制问题;(3)蓄电池充电保护不完善;(4)不具备显示、报警功能。
针对上述问题,本文设计一款基于单片机的便携式太阳能无线智能手机充电器。
1 总体方案设计太阳能无线手机充电器主要由太阳能电池板、降压稳压电路、无线电力传输电路、单片机电压采集监控电路、无线电力接收电路、手机充电电路、充电保护电路等组成,实现将太阳能转换成电能,通过无线供电方式为手机等设备供电。
具体设计框图如图1所示。
2 硬件设计2.1 太阳能充电及降压稳压电路设计利用太阳能电池板可直接将光能转换为电能,为了解决太阳光照强度不稳定导致电压不稳定的问题,本文采用多块太阳能电池板进行串并联以提高电压,再利用稳压器降压后给蓄电池供电,从而确保输出相对稳定的电压。
基于MSP430无线对讲机的研究与设计

基于MSP430无线对讲机的研究与设计【摘要】无线对讲机具有使用简单、不受网络限制、通话成本低、适用范围广等优点。
目前对讲机作为一种便利的信息沟通工具已经应用在很多领域。
无线对讲机主要是由发射和接收两部分组成,本文主要研究基于MSP430无线对讲机的国内外发展状况,接收和发射部分的组成及设计方案、技术参数以及对讲机的应用等。
【关键词】无线对讲机;发射;接收1.引言无线对讲机作为一种简单的通讯工具,由于它不需要中转和地面交换机站支持,就可以进行移动通信。
它是在鉴频、混频等技术的基础上,利用无线电通信原理研发的一种通信方式,目前广泛应用于生产、保安、野外工程等领域的小范围通信工程中。
无线对讲机主要是由发射和接收两部分组成,发送原理是把音频信号转变成电信号,再通过调制之后利用特定的频率范围发送出去。
接收是利用接收器对特定的频率范围之内收到的信号通过解调之后通过扬声器发出收到的信息声音。
本文主要研究了基于MSP430无线对讲机的国内外发展状况,无线对讲机接收部分和发射部分的组成及设计方案、技术参数以及应用等。
2.对讲机的国内外发展状况传统的模拟对讲机设备在追求生产效率以及经济效益的今天,在公共安全、应急调度、物资流通、货运、交通、建筑施工工、物业管理、餐饮用血等各个领域扮演着重要的角色。
但是的传统的模拟对讲机设备频谱利用率低,易受干扰,保密性差,业务单一等一些不可避免的缺陷已经逐渐地体现出来。
因此,失去传统的模拟通信设备通信向数字化发展将是解决这些缺陷的非常有效的办法。
目前,对讲机的数字化已受到高度重视。
数字对讲机设备的技术和标准化工作在欧美等发达国家已开始推进。
我国信息产业部无线电管理局在2007年9月13日发布了《数字对讲机系统设备无线射频技术指标要求》(试行)和2009年12月12日发布的《150MHz、400MHz频段数字对讲机设备无线技术指标》的通知,为我国数字对讲机的发展提供了频率保证和射频基本指标要求,也使得国内通信制造商的研发有章可循,从而促进了国内数字对讲机设备的研发。
无线传能充电器-(长江职院)1

题目:无线传能充电器指导老师:邓柳李德明队员及年级:罗国见欧明亮李键(2006 级)学校及院系:长江职业学院工学院摘要本无线传能充电器由能量发送单元和能量接收单元两大部分组成,可在6cm的距离以内对电池进行快速和慢速充电。
能量发送端可用市电和直流电源供电,具有交流优先和交直流自动切换的功能;接收端控制电路采用MSP430 低功耗单片机,电压和充电时间显示采用低功耗OCM126864-9 液晶屏。
AbstractThe wireless energy transmitting charger is made up of an energy transmitting unit and an energy receiving unit. Battery can be charged by this system in two modes(quick mode /slow mode) with the distance upto 6cm. The energy transmitting unit can be powered by AC or direct current and AC is a high periorty. Energy receiving unit is made up of charge-circuit and control-unit which controled by MCU named MSP430.The charging process will be monitored by lcd(OCM126864-9) .1 方案设计1.1 理论分析本系统设计的关键点一是用线圈耦合方式传递能量,使接收单元接受到足够的电能,以保证后续电路能量的供给;二是如何提高充电电路的能量利用效率,在满足充电电路正常工作的前提下尽可能采用低功耗设计。
1.2 选用TI 器件的依据,选择理由,所选TI 器件详细介绍依据:为了保证充电器的稳定性,准确性;实现充电过程的实时监控。
基于MSP430单片机的太阳能充电控制器设计

s ・ D F
T7 4o
l
图 3 买 际 C k电 路 u
= +一 。一 — _ l . +- -U + . 7 R L 一 D I
图 2 C k原 理 图 u
2 2 基于 T 4 4的 P M 控 制 电路 . L9 W T 4 4是 1个 固定 频 率 的脉 冲宽 度 调 制 电路 , L9 如
2 系统 实 现
2 1 DC D 转 换 电 路 — — C k 电 路 . —C u
环形 电感磁 路 闭合 性能较 好 ; 3的引入 据资 料 介绍 可 D
以使 两个 电感 互不 影 响 。
C k电路 是 1种可 升 、 u 降压 的直 流变 换 器 电路 , 它
。 H l4 m
I2 1 R 1 0来 驱 动 。
实 际 的升降压 的直 流变 换 器 电路 见 图 3 。由 于 电
路 工作 频率 较 高 , 所选 器 件 均 为 高频 器 件 , MO 即 S管 作 为功率 开关 管 , 为它 是 高 频小 功率 条 件下 的首 选 因
器 件 ; 4为 C k电路 中的 二极 管 , 择 肖特 基二 极 D u 选 管 ; 电感 选 择 为高频 环形 电流较 大 的 电感 , 2个 因为
实 现显示 分压 前 蓄 电池 两 端 的输 入 电压 ¨ 。并 通 过
程 序 完 成 电 压 超 过 l . 上 限 时 报 警 灯 闪 烁 ,6 2 4 7V 10
比较 高 的 电位 送 给 TA 4的 1端 。1脚 是 T 4 4内部 I9 L9
误 差放大器 的同 向输入 端 , 通过 T 4 4改 变控制 信号 的 L9
此外 , 由于实验 的时 间都要安 排在课 余 , 使实验操 作 时
基于MSP430和STM32无线通信系统的设计

2 . 1 射 频 芯片
这里采用的 n R F 2 4 L 0 1的典 型 外 围 电路 如 图 1 。
由于 涉及 到射 频方 面 的知识 , 对 电路 P C B布局 等 尤 为 重 要 , 所 以 我 们 一 般 使 用 现 成 的 模 块 , 现 成 的
由于考虑 到 一 些具 体 的应 用 场合 , 发送 端 一 般是 n R F 2 4 L 0 1 模 块性 能 比较 高 , 并且 易于使 用 。 通 过传 感器 将 采 集 的数 据通 过 无 线方 式 发 送 到 接 收 端的, 比如 环 境 监 控 系 统 中 , 需 要 实 时将 环境 数 据 如
工作, 并 且拥 有 5个 低 功耗 模 式 可供 选 择 , 在L P M 4 . 5
模 式下 能够 到达 0 . 1 u A在 3 . 0 V下 , 【 】 是发 送 端 的 理想 选择 。
接 收端采 用 了时下 比较 流行 的基 于 A R M C o d e x —
M3的意法 半 导 体 公 司 的 S T M3 2系 列 单 片机 , 该 单 片
图1 n RF 2 4 L 0 1 射 频 电路 图
2 . 2发 送端
机主 频 能够 达 到 7 2 MHz , 囱 具有 强大 快 速 的处 理 能力 ,
有 强大 的处 理能 力提供 了可能 。
采 用 MS P 4 3 0 F 5 4 3 8 A+ n R F 2 4 L 0 1 作 为 发送 端 , 发
所 未 有 的革命 。我 们 的生产 生活 中有 线 的通信 目前还 够 满 足不 同功 能 的主控 单 片机 的需 求 , 即使 像 普通 的
0 5 1 也 能 够 通过 I O 口模拟 S P I 时序 对 n R F 2 4 L 0 1进 占据 着 主要 , 但 是有 线通 信 在 一些 场 合无 法 解 决 实 际 8 问题 或 者铺 设 有 线 的 成 本较 高 , 比如 远 程 环 境 的监 行控 制 , 并且 它 集 成 增 强 型 S h o c k B u r s t 功能, 具有 自
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基于 MSP430 单片机的无线充电器设计
引言
目前,手机、MP3 和笔记本 电脑等便携式电子设备进行充电主要采用
的是一端连 接交流电源,另一端连接便携式电子设备充电电池的传统充电方
式。这种方式有很多不利 的地方,如频繁的插拔很容易损坏接头,也可能带
来触电的危险等。因此,非接触式感应充电器在上个世纪末期诞生。凭借其携
带方便、成本低、无需布线等优势迅速受到各界关注。实现无线充电,能量传
输效率高,便于携带成为充电系统的研究方向之一 。本设计就是一个由能量
发送单元和能量接收单元两大部分组成,利用电磁感应原理 实现电能无线传
递的充电器。
1 硬件系统设计
1.1 器件选择
本无线充电系统的设计是用线圈耦合方式传递能量,使接收单元接收到
足够的电能,以保证后续电路能量的供给。由于无线传电电压随能量发送单元
和接收单元耦合线圈的间距 D 在测试中需要改变,而充电时间相对固定,便于
控制,所以充电方式上选择固定电流充电的恒流充电方案。在器件选择上选择
有多种省电模式,功耗特别省,抗干扰力特强的 MSP430 系列超低功耗单片机
MSP430F2274 作为无线传能充电器的监测控制核心芯片,电压和充电时间显示
采用低功耗 OCM126864—9 液晶屏,以提高充电电路的能量利用效率。
1.2 系统框无线充电系统主要采用电磁感应原理,通过线圈进行能量耦
合实现能量的传递。如 1.3 单元电路设计
1.3.1 电源切换
直流输入采用单刀双闸继电器,交流上电常开闭合,常闭打开实现交流