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基于壓電能量收集技術(shù)的充電器設計

作者: 時(shí)間:2016-10-16 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

摘要:為了解決利用收集到電能的存儲問(wèn)題,提出了一種的設計方案。利用能量收集器和LTC3588—1電源管理芯片為核心的電壓變換電路以及LTC4071充電控制芯片為核心的充電控制電路,將收集到的電能變換后存儲到鋰電池。實(shí)驗結果表明,設計的能夠輸出4.1V的穩定直流電壓來(lái)為鋰電池充電,實(shí)現了將能收器收集的到鋰電池,具有應用前景。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201610/308279.htm

引言

近年來(lái),能量的收集日益引起人們的關(guān)注。能量收集是近年來(lái)在能源危機中發(fā)展出來(lái)的一個(gè)新興名詞,和傳統的發(fā)電機產(chǎn)生電能的方式不同,能量收集是希望將環(huán)境中所未能利用的能源將其轉換成人們可以使用的電能然后存儲,以達到能源回收再利用的目的。由于壓電材料具有響應速度快,成本低,結構簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),基于壓電材料的已經(jīng)成為了一種很有發(fā)展前途的能量收集方式,壓電材料通過(guò)壓電效應可以將周?chē)恼駝?dòng)能量轉換成電能。由于壓電能量收集器產(chǎn)生的電能電壓大、電流小、功率小,而且是交流電壓。因此不能直接供給電子器件使用,需要先將收集的電能進(jìn)行變換,然后存儲后才能向外供電。

鑒于壓電能量收集的問(wèn)題,本文提出了一種基于壓電的設計方案。利用壓電能量收集器和LTC3588-1電源管理芯片為核心的電壓變換電路以及LTC4071充電控制芯片為核心的充電控制電路,將收集到的能量存儲到鋰電池。研究了壓電能量收集器在諧振狀態(tài)下,充電器給鋰電池充電的時(shí)間以及驗證充電器充電電路的可行性。

1 壓電能量收集器結構及工作原理

壓電能量收集器利用壓電效應,可以將機械振動(dòng)能量轉換為電能。懸臂梁式能量收集器結構是最常見(jiàn)的振動(dòng)能量收集器結構,如圖1所示為一典型的壓電雙晶懸臂梁式的壓電能量收集器的結構,中間是金屬層,在金屬層的上下表面都貼有壓電陶瓷作為壓電層。整個(gè)能量收集器形成一懸臂梁結構,一端為固定端固定于基座中,另一端為自由端,自由端上附有一個(gè)質(zhì)量塊?;糜诃h(huán)境中,當它受到振動(dòng)源作用上下振動(dòng)時(shí),梁的自由端在慣性的作用下也將上下運動(dòng),懸臂梁將發(fā)生彎曲變形,上下表面的壓電陶瓷一個(gè)受拉,一個(gè)受壓,壓電陶瓷中產(chǎn)生橫向應力,由于壓電元件的機電耦合特性將在電極面上產(chǎn)生電荷,從而將機械的振動(dòng)轉換為電能。

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本文中的壓電能量收集器采用圖1懸臂梁式的結構。其中,壓電雙晶片采用PZT-5H壓電陶瓷,金屬彈性層采用#CW617N黃銅材料。

2 充電器電路設計

充電器電路就是將壓電能量收集器產(chǎn)生的電能進(jìn)行整流、DC—DC變換、充電控制,然后將變換后的到電池。傳統的充電電路是采用ESSH和SSDV等技術(shù),這些電路需要電子原件過(guò)多,電路自身消耗的能量大,導致能量收集的效率低,而且這些電路需要兩個(gè)壓電能量收集器才能工作。為了提高能量收集和存儲的效率,本文設計了LTC3588—1電源管理芯片為核心的電壓變換電路以及LTC4071充電控制芯片為核心的充電控制電路將能量收集器收集的電能存儲在電池。系統的框圖如圖2所示。

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2.1 電壓變換電路

美國凌力爾特公司推出新型電源管理芯片LTC3588-1,以?xún)?yōu)化對低壓電源的管理。LTC3588—1內部集成一個(gè)低損耗、全波橋式整流器和一個(gè)高效率降壓型轉換器,通過(guò)壓電能量收集器收集環(huán)境中的振動(dòng)能量,然后將這種能量變換后輸出。

LTC3588-1的輸入電壓為2.7V~20V。LTC3588-1可對輸入的電壓進(jìn)行整流并通過(guò)外部電路進(jìn)行濾波、存儲,同時(shí)通過(guò)內部并聯(lián)穩壓器穩壓、限幅。電壓變換電路如圖3所示。

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2.2 充電控制電路

充電控制電路的組成以L(fǎng)TC4071為核心。LTC4071能夠實(shí)現從非常低電流、斷續或連續電能對鋰離子/鋰聚合物電池的充電。該器件擁有一種接近于零電流的低電池電量閉鎖斷接功能,甚至可避免容量極低的電池發(fā)生深度放電及遭受潛在無(wú)法修復的損壞。550nA至50mA的工作電流使得能夠采用以前不能用的電源來(lái)充電。憑借其低工作電流,LTC4071很適合于對能量收集應用中的低容量鋰離子電池或薄膜電池進(jìn)行充電。

LTC4071提供了一個(gè)可通過(guò)ADJ引腳來(lái)選擇的浮置電壓,該浮置電壓的準確度達±1%。通過(guò)在NTC熱敏電阻溫度高于40℃時(shí)自動(dòng)降低電池浮置電壓,該器件的集成化電池熱量查驗器延長(cháng)了電池的使用壽命并改善了可靠性。另外,LTC4071還提供了通過(guò)LBSEL引腳來(lái)選擇電池低電量的斷接電平和通過(guò)HBO引腳來(lái)指示電池高電量狀態(tài)輸出。充電控制電路如圖4所示。

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3 實(shí)驗與結果分析

壓電能量收集器將機械振動(dòng)能量轉化為電能,當壓電器件特征頻率和外部激勵信號頻率一致時(shí),能量收集器的輸出功率最大。本文通過(guò)實(shí)驗的方法、測得收集器的開(kāi)路電壓與激勵頻率的關(guān)系分別如圖5所示。用于實(shí)驗壓電雙晶片的中間層長(cháng)度為70.25mm,寬為53.09mm,厚度為0.2mm;壓電層長(cháng)度為50.33mm,寬為50.33mm,厚度為0.2mm。

由圖5可知,當外部激勵信號約為11Hz時(shí),能量收集器輸出的電壓最大。因此,本文中選擇激振器的驅動(dòng)信號為11Hz的簡(jiǎn)諧正弦信號來(lái)進(jìn)行實(shí)驗。測試的充電器電路的原理圖如圖6所示。

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在實(shí)際測試中,讓充電器給容量為8mAH(GMB301009HB)的鋰電池充電,當輸出的電壓低于3.2V的時(shí)候,充電器不會(huì )給電池充電;為了保護鋰電池,充電器最大的充電電壓4.2 V。充電器工作時(shí),充電電壓為4.1V,充電電流是0.02~0.05mA,經(jīng)過(guò)大約1h,鋰電池的電壓從2.24V被充到了3.04V,充電的曲線(xiàn)如圖7所示。

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4 結束語(yǔ)

本文提出的基于壓電能量收集技術(shù)的充電器設計方案,實(shí)現了將壓電能收器收集的電能高效率的存儲到鋰電池。實(shí)驗結果表明,與傳統的充電電路相比,利用LTC3588-1電源管理芯片搭建的電壓變換及LTC407 1充電控制芯片為核心的充電控制電路減少了充電時(shí)間,降低了電路本身的功耗,實(shí)現了給鋰電池充電,具有應用前景。



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