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        電動車充電器電路圖 電動車充電器工作原理

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        摘要:對于初學者來說,電動車充電器電路分析往往是一項令人頭疼的任務。然而,掌握一種有效的分析方法至關重要。常用電動車充電器,從電路結構上分析,主要可分為兩大類。采用uc3842驅動場效應管構成單管開關電源,并輔以LM358雙運放,實現三階段充電功能。下面就來介紹電動自行車充電器電路圖及工作原理以及充電器常見故障維修方法。

        電動車充電器電路圖及工作原理

        常用電動車充電器根據電路結構可大致分為兩種。

        第一種是以uc3842驅動場效應管的單管開關電源,配合LM358雙運放來實現三階段充電方式。電動車充電器電路圖及工作原理參數見圖表1:

        電動車充電器電路圖

        電動車充電器電路圖

        電動車充電器電路圖

        電動車充電器電路圖——圖表1

        工作原理

        220v交流電經T0雙向濾波抑制干擾,D1整流為脈動直流,再經C11濾波形成穩定的300V左右的直流電。U1TL3842脈寬調制集成電路。其5腳為電源負極,7腳為電源正極,6腳為脈沖輸出直接驅動場效應管Q1K13583腳為最大電流限制,調整R252.5歐姆)的阻值可以調整充電器的最大電流。2腳為電壓反饋,可以調節充電器的輸出電壓。4腳外接振蕩電阻R1,和振蕩電容C1

        T1為高頻脈沖變壓器,其作用有三個。第一是把高壓脈沖將壓為低壓脈沖。第二是起到隔離高壓的作用,以防觸電。第三是為uc3842提供工作電源。D4為高頻整流管(16A60VC10為低壓濾波電容,D512V穩壓二極管,U3TL431)為精密基準電壓源,配合U2(光耦合器4N35)起到自動調節充電器電壓的作用。調整w2(微調電阻)可以細調充電器的電壓。D10是電源指示燈。D6為充電指示燈。R27是電流取樣電阻(0.1歐姆,5w)改變W1的阻值可以調整充電器轉浮充的拐點電流(200-300mA)。

        通電開始時,C11上有300v左右電壓。此電壓一路經T1加載到Q1。第二路經R5C8C3,達到U1的第7腳。強迫U1啟動。U16腳輸出方波脈沖,Q1工作,電流經R25到地。同時T1副線圈產生感應電壓,經D3R12U1提供可靠電源T1輸出線圈的電壓經D4C10整流濾波得到穩定的電壓。此電壓一路經D7D7起到防止電池的電流倒灌給充電器的作用)給電池充電。第二路經R14D5C9,為LM358(雙運算放大器,1腳為電源地,8腳為電源正)及其外圍電路提供12V工作電源。D9LM358提供基準電壓,經R26R4分壓達到LM358的第二腳和第5腳。正常充電時,R27上端有0.150.18V左右電壓,此電壓經R17加到LM358第三腳,從1腳送出高電壓。

        此電壓一路經R18,強迫Q2導通,D6(紅燈)點亮,第二路注入LM3586腳,7腳輸出低電壓,迫使Q3關斷,D10(綠燈)熄滅,充電器進入恒流充電階段。當電池電壓上升到44.2V左右時,充電器進入恒壓充電階段,輸出電壓維持在44.2V左右,充電器進入恒壓充電階段,電流逐漸減小。當充電電流減小到200mA300mA時,R27上端的電壓下降,LM3583腳電壓低于2腳,1腳輸出低電壓,Q2關斷,D6熄滅。同時7腳輸出高電壓,此電壓一路使Q3導通,D10點亮。另一路經D8W1到達反饋電路,使電壓降低。充電器進入涓流充電階段。12小時后充電結束。

        充電器常見的故障

        充電器常見的故障有三大類:

        1、高壓故障

        2、低壓故障

        3、高壓,低壓均有故障。

        高壓故障的主要現象是指示燈不亮,其特征有保險絲熔斷,整流二極管D1擊穿,電容C11鼓包或炸裂。Q1擊穿,R25開路。U17腳對地短路。R5開路,U1無啟動電壓。更換以上元件即可修復。

        U17腳有11V以上電壓,8腳有5V電壓,說明U1基本正常。應重點檢測Q1T1的引腳是否有虛焊。若連續擊穿Q1,且Q1不發燙,一般是D2C4失效,若是Q1擊穿且發燙,一般是低壓部分有漏電或短路,過大或UC38426腳輸出脈沖波形不正常,Q1的開關損耗和發熱量大增,導致Q1過熱燒毀。

        高壓故障的其他現象有指示燈閃爍,輸出電壓偏低且不穩定,一般是T1的引腳有虛焊,或者D3R12開路,TL3842及其外圍電路無工作電源。另有一種罕見的高壓故障是輸出電壓偏高到120V以上,一般是U2失效,R13開路所致或U3擊穿使U12腳電壓拉低,6腳送出超寬脈沖。此時不能長時間通電,否則將嚴重燒毀低壓電路。低壓故障大部分是充電器與電池正負極接反,導致R27燒斷,LM358擊穿。其現象是紅燈一直亮,綠燈不亮,輸出電壓低,或者輸出電壓接近0V,更換以上元件即可修復。

        另外W2因抖動,輸出電壓漂移,若輸出電壓偏高,電池會過充,嚴重失水,發燙,最終導致熱失控,充爆電池。若輸出電壓偏低,會導致電池欠充。高低壓電路均有故障時,通電前應首先全面檢測所有的二極管,三極管,光耦合器4N35,場效應管,電解電容,集成電路,R25R5R12R27,尤其是D416A60V,快恢復二極管),C1063V470UF)。避免盲目通電使故障范圍進一步擴大。

        有一部分充電器輸出端具有防反接,防短路等特殊功能。其實就是輸出端多加一個繼電器,在反接,短路的情況下繼電器不工作,充電器無電壓輸出。還有一部分充電器也具有防反接,防短路的功能,其原理與前面介紹的不同,其低壓電路的啟動電壓由被充電池提供,且接有一個二極管(防反接)。待電源正常啟動后,就由充電器提供低壓工作電源。

        第二種充電器的控制芯片一般是以TL494為核心,推動213007高壓三極管。配合LM3244運算放大器),實現三階段充電。見圖表2

        圖表2

        圖表2

        圖表2

        220V交流電經D1-D4整流,C5濾波得到300V左右直流電。

        此電壓給C4充電,經TF1高壓繞組,TF2主繞組,V2等形成啟動電流。TF2反饋繞組產生感應電壓,使V1V2輪流導通。因此在TF1低壓供電繞組產生電壓,經D9D10整流,C8濾波,給TL494LM324V3V4等供電。此時輸出電壓較低。TL494啟動后其8腳,11腳輪流輸出脈沖,推動V3V4,經TF2反饋繞組激勵V1V2。使V1V2,由自激狀態轉入受控狀態。TF2輸出繞組電壓上升,此電壓經R29R26R27分壓后反饋給TL4941腳(電壓反饋)使輸出電壓穩定在41.2V上。

        R30是電流取樣電阻,充電時R30產生壓降。此電壓經R11R12反饋給TL49415腳(電流反饋)使充電電流恒定在1.8A左右。另外充電電流在D20上產生壓降,經R42到達LM3243腳。使2腳輸出高電壓點亮充電燈,同時7腳輸出低電壓,浮充燈熄滅。充電器進入恒流充電階段。而且7腳低電壓拉低D19陽極的電壓。使TL4941腳電壓降低,這將導致充電器最高輸出電壓達到44.8V

        電池電壓上升至44.8V時,進入恒壓階段。當充電電流降低到0.3A0.4ALM3243腳電壓降低,1腳輸出低電壓,充電燈熄滅。同時7腳輸出高電壓,浮充燈點亮。而且7腳高電壓抬高D19陽極的電壓。使TL4941腳電壓上升,這將導致充電器輸出電壓降低到41.2V上。充電器進入浮充。

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