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随着电子技术日新月异的发展,人们开始越来越多地使用便携式设备,为满足对便携式电源的新要求,铅酸蓄电池因为维护简单、价格低廉、供电可靠、使用寿命长,广泛用作汽车、飞机、轮船等机动车辆或发电机组的启动电源,也在各类需要不间断供电的电子设备和便携式仪器仪表中用作一些电器及控制回路的工作电源,蓄电池的充放电过程以及蓄电池的充放电持续性影响这个系统的可靠性。充电电源的研究已经向高频化、集成化、智能化和绿色化方向发展。同时,电磁兼容((EMC)、智能化程度和自适应性等新的要求也在不断提出。为了实现高功率密度,改善电源的动态性能,就必须提高电源系统的工作频率。提高主功率变换器件的开关速度,可明显减少磁性变压器材料和大电解电容体积、重量等,这也使得开关器件的研制工作从改进电压、电流的二维体系发展到提高频率的三维体系。集成化是电源系统的一个重要发展方向,主要包括构成MOSFET大功率器件的元件微型化、密集化以及MOSFET的集成化,把小功率的MOSFET集成在单片IC中,使系统控制、驱动、保护、检测和末级功率放大集成为一体。应厂家要求,本课题组研制了一款基于LPC933单片机的4段式(涓流短时充电、恒流充电、恒压充电、浮充电)12V铅酸蓄电池充电器,文中详细叙述了硬件电路的工作原理、脉宽调制控制电路、充电方式以及软件实现。该充电器对充电过程进行全面管理,使充电过程按理想的充电曲线进行,解决了普通充电器将蓄电池充坏的技术难题,充电电流可在0~50A范围内任意设定,具有完善的声光保护装置,既能快速充电又能对蓄电池进行有效地保护。