部分电动自行车充电器电路详解
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部分电动自行车充电器电路详解2.具有工频变压器的电动自行车充电器(1)快乐牌KLG智能充电机快乐牌KLG智能充电机是一款货运三轮常用的大功率带环牛变压器的充电机。
电路原理图见图15所示。
变压器T初级有一个抽头.次级有两个独立绕组.下边14V是辅助电源绕组.给控制电路供电;上边充电绕组有个抽头,供36V电瓶充电使用.上边是供48V电瓶(未用)。
市电通过继电器常闭触点J-1接在初级抽头A上时,是恒流充电位置,输出43.2V;通过继电器常开触点接在初级上端B时,是涓流充电位置,输出37.5V~43.2V。
U3、G2组成滞后型电瓶电压检测电路,电瓶电压通过电压取样电阻W2、R2和R3加到U3B的⑤脚,当电瓶电压升到43.2v时,U3B翻转,⑦脚输出高电平,U3A翻转,其①脚输出高电平,导致G2导通,使U3基准电位下降,产生滞迟闭锁效应。
此时由于U3A的①脚输出高电平,G1导通,继电器J得电,继电器常开触点接在B点上,进入涓流充电位置,输出37.5V~43.2V。
调整W2可以改变切换电压。
R6、C6是积分电路,延时一分钟左右。
字串9该充电器用于48V电瓶充电时,只需做两处改动:充电主绕组由抽头改接到上端;增大电压取样电阻上半部分。
如有必要则更换电压表头。
(2)千鹤100Hz脉冲充电器电路原理图见图16。
工频变压器T1是降压变压器,D5~D8组成桥式整流,输出的脉动直流不经滤波供电瓶充电。
上述脉动直流经D1、R9、DW2为控制电路供电。
充电开关SCRl是单向可控硅,它导通时为电瓶充电,由于供电电源是馒头形的100Hz脉动直流电,过零时关断,所以这个充电器为100Hz脉冲充电器,充电电流波形如图16中所示。
充电开关控制由DW3、T1、T2组成。
在馒头形的100Hz脉动直流电的每个周期,V+电位上升到DW3反向击穿时,V+经D4、R20、R21、DW3使T2导通,进而使T1导通,V+经T1、D2使SCR1导通,在V+电位高于电瓶电压时,V+对电瓶充电。
常用电动车充电器根据电路结构可大致分为两种。
第一种是以uc3842驱动场效应管的单管开关电源,配合LM358双运放来实现三阶段充电方式。
其电原理图和元件参数见图表1)图表错误!未定义书签。
220v交流电经T0双向滤波抑制干扰,D1整流为脉动直流,再经C11滤波形成稳定的300V左右的直流电.U1 为TL3842脉宽调制集成电路。
其5脚为电源负极,7脚为电源正极,6脚为脉冲输出直接驱动场效应管Q1(K1358)3脚为最大电流限制,调整R25(2。
5欧姆)的阻值可以调整充电器的最大电流。
2脚为电压反馈,可以调节充电器的输出电压。
4脚外接振荡电阻R1,和振荡电容C1.T1为高频脉冲变压器,其作用有三个.第一是把高压脉冲将压为低压脉冲.第二是起到隔离高压的作用,以防触电。
第三是为uc3842提供工作电源。
D4为高频整流管(16A60V)C10为低压滤波电容,D5为12V 稳压二极管,U3(TL431)为精密基准电压源,配合U2(光耦合器4N35) 起到自动调节充电器电压的作用。
调整w2(微调电阻)可以细调充电器的电压。
D10是电源指示灯。
D6为充电指示灯. R27是电流取样电阻(0。
1欧姆,5w)改变W1的阻值可以调整充电器转浮充的拐点电流(200-300 mA).通电开始时,C11上有300v左右电压.此电压一路经T1加载到Q1。
第二路经R5,C8,C3,达到U1的第7脚.强迫U1启动.U1的6脚输出方波脉冲,Q1工作,电流经R25到地.同时T1副线圈产生感应电压,经D3,R12给U1提供可靠电源。
T1输出线圈的电压经D4,C10整流滤波得到稳定的电压。
此电压一路经D7(D7起到防止电池的电流倒灌给充电器的作用)给电池充电。
第二路经R14,D5,C9,为LM358(双运算放大器,1脚为电源地,8脚为电源正)及其外围电路提供12V工作电源。
D9为LM358提供基准电压,经R26,R4分压达到LM358的第二脚和第5脚.正常充电时,R27上端有0.15-0.18V左右电压,此电压经R17加到LM358第三脚,从1脚送出高电压。
电瓶车充电器电路图及原理(上)根据电动自行车铅酸蓄电池的特点,当其为36V/12AH时,采用限压恒流充电方式,初始充电电流最大不宜超过3A。
也就是说,充电器输出最大达到43V/3A/129W,已经可满足。
在充电过程中,充电电流还将逐渐降低。
以目前开关电源技术和开关管生产水平而言,单端开关稳压器输出功率的极限值已提高到180W,甚至更大。
输出功率为150W以下的单端它激式开关稳压器,其可靠性已达到极高的程度。
MOS FET开关管的应用,成功地解决了开关管二次击穿的难题,使开关电源的可靠性更上一层楼。
目前,应用最广的、也是最早的可直接驱动MOS FET开关管的单端驱动器为MC3842。
MC3842在稳定输出电压的同时,还具有负载电流控制功能,因而常称其为电流控制型开关电源驱动器,无疑用于充电器此功能具有独特的优势,只用极少的外围元件即可实现恒压输出,同时还能控制充电电流。
尤其是MC3842可直接驱动MOS FET管的特点,可以使充电器的可靠性大幅提高。
由于MC3842的应用极广,本文只介绍其特点。
MC3842为双列8脚单端输出的它激式开关电源驱动集成电路,其内部功能包括:基准电压稳压器、误差放大器、脉冲宽度比较器、锁存器、振荡器、脉宽调制器(PWM)、脉冲输出驱动级等等。
MC3842的同类产品较多,其中可互换的有UC3842、IR3842N、SG3842、CM3842(国产)、LM3842等。
MC3842内部方框图见图1。
其特点如下:单端PWM脉冲输出,输出驱动电流为200mA,峰值电流可达1A。
启动电压大于16V,启动电流仅1mA即可进入工作状态。
进入工作状态后,工作电压在10~34V之间,负载电流为15mA。
超过正常工作电压,开关电源进入欠电压或过电压保护状态,此时集成电路无驱动脉冲输出。
内设5V/50mA基准电压源,经2:1分压作为取样基准电压。
输出的驱动脉冲既可驱动双极型晶体管,也可驱动MOS场效应管。
常见的几款电动车充电器基本电路原理首先就目前市场上面常见的几款充电器我们来认识一下:西普尔内部电路结构图:(直接在论坛找到了一个4812的图,感谢manstain 网友照片)正面反面×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××特能充电器(感谢幸福家园网友提供照)正面反面首先我们把充电器内部的电路基本结构部件进行了分割和注解电动车充电器其实还有另外的电路结构,大致可以分成2个大的板块,TL494芯片组成的半桥电路,UC3842芯片组成反激式电路,各自都有自己的特点。
目前市场上面绝大部分的充电器都是3842电路,我们就用3842作为我们主要讲解例子。
1.输入线2.NTC3.输入保险丝4.整流管×45.400V滤波电容6.PWM芯片38427.3842供电部分8.启动电阻9.MOS管10.开关变压器11.光耦12.输出整流管13.输出滤波电容14.控制部分供电15.运放LM324/35816.电流采样电阻17.输出保险丝18.输出线补充:19.输出电压控制部件(431)三、充电器工作基本原理基本的工作方框图(下午下班回家开始画,历时3小时...汗一个)注:图片里面的电流基准其实和电流检测存在比较关系,为了画的方便和直观,连到了一起!下面就这个基本工作方框图我们简单的说一下,怎么和维修的思路结合在一起。
48V电动车充电高清电路图与原理详解(定稿)第一篇:48V电动车充电高清电路图与原理详解(定稿)工作原理220V 交流电经 LF1 双向滤波.VD1-VD4 整流为脉动直流电压,再经C3 滤波后形成约300V 的直流电压,300V 直流电压经过启动电阻R4 为脉宽调制集成电路 IC1 的 7 脚提供启动电压,IC1 的 7 脚得到启动电压后,(7 脚电压高于 14V 时,集成电路开始工作),6 脚输出 PWM 脉冲,驱动电源开关管(场效应管)VT1 工作在开关状态,流通过 VT1 的 S 极-D 极-R7-接地端.此时开关变压器 T1 的 8-9绕产生感应电压,经 VD6,R2 为 IC1 的 7 脚提供稳定的工作电压,4 脚外接振荡阻 R10 和振荡电容 C7 决定 IC1 的振荡频率, IC2(TL431)为精密基准压源,IC4(光耦合器4N35)配合用来稳定充电压,调整RP1(510 欧半可调电位器)可以细调充电器的电压,LED1 是电源指示灯.接通电源后该指示灯就会发出红色的光。
VT1 开始工作后,变压器的次级 6-5 绕组输出的电压经快速恢复二极管 VD60 整流,C18 滤波得到稳定的电压(约 53V).此电压一路经二极管VD70(该二极管起防止电池的电流倒灌给充电器的作用)给电池充电,另一路经限流电阻R38,稳压二极管VZD1,滤波电容C60,为比较器IC3(LM358)提供12V 工作电源,VD12 为IC3 提供基准压,经R25,R26,R27 分压后送到 IC3 的 2 脚和 5 脚。
正常充电时,R33 上端有 0.18-0.2V 的电压,此电压经 R10 加到 IC3 的 3 脚,从 1 脚输出高电平。
1 脚输出的高电平信号分三路输出,第一路驱动VT2 导通,散热风扇得开始工作,第二路经过电阻R34 点亮双色二极管LED2 中的红色发光二极管,第三路输入到IC3 的 6 脚,此时 7 脚输出低电平,双色发光二极管 LED2 中的绿色发光二极管熄灭,充电器进入恒流充电阶段。
五款电动车充电器电路图讲解电动车充电器电路图一下图为充电器的电路原理图,主要由整流滤波、高压开关、电压变换、恒流、恒压及充电控制等几部分组成。
其基本原理是充电器将输入的220V市电电压经整流滤波后转变为直流300V左右的电压,通过开关管的接通和关断,使300V直流电压变成受控制的交流电压,交流电压通过开关变压器耦合后在其二次侧产生低压交流电,低压交流电再通过二极管整流后输出直流充电电压。
开关管受电源厚模块的控制,4N35光耦合器将二次电压波动信号反馈给电源厚模块,从而达到稳定输出电压的目的。
使用开关电源作为充电器的好处是能有效的根据负载的大小控制输出,保护负载并节约能源。
电动车充电器电路图二第二种:图1:以3842驱动场效应管的单管开关电源,配合358双运放来实现三阶段充电方式。
其电原理图和元件参数见图表2图表2工作原理:220v交流电经T0双向滤波抑制干扰,D1整流为脉动直流,再经C11滤波形成稳定的300V左右的直流电。
U1 为3842脉宽调制集成电路。
其5脚为电源负极,7脚为电源正极,6脚为脉冲输出直接驱动场效应管Q1(K1358)3脚为最大电流限制,调整R25(2.5欧姆)的阻值可以调整充电器的最大电流。
2脚为电压反馈,可以调节充电器的输出电压。
4脚外接振荡电阻R1,和振荡电容C1。
T1为高频脉冲变压器,其作用有三个。
第一是把高压脉冲将压为低压脉冲。
第二是起到隔离高压的作用,以防触电。
第三是为uc3842提供工作电源。
D4为高频整流管(16A60V)C10为低压滤波电容,D5为12V 稳压二极管,U3(431)为精密基准电压源,配合U2(光耦合器4N35)起到自动调节充电器电压的作用。
调整w2(微调电阻)可以细调充电器的电压。
D10是电源指示灯。
D6为充电指示灯。
R27是电流取样电阻(0.1欧姆,5w)改变W1的阻值可以调整充电器转浮充的拐点电流(200-300 mA)通电开始时,C11上有300v左右电压。
电动自行车充电器给电动车辆的铅酸电瓶、镍镉电瓶补充能源,要通过充电器进行。
充电器的种类很多.一般以有无工频变压器区分可分为分两大类。
大功率的普遍采用环牛工频变压器.虽然效率低,但是电流大(可到30A)、可靠。
货运电动三轮无一例外地使用它,而30Ah以下的电瓶则大多采用开关电源技术,这样便提高了效率,甩掉了笨重的工频变压器。
电动自行车充电器最大充电电流大多在2A左右。
1.采用开关电源技术的电动自行车充电器(1)山东GD36充电器电路原理图见图12所示。
该充电器为半桥式充电器.主要性能指标为:输入电压:170-260V;输出电压:44 V(可调);最大充电电流:1.8A;浮充充电电流:200~100mA。
1)电路原理本充电器电路主要由市电整流滤波、自激加他激半桥转换、PWM控制、电压控制、电流控制、输出整流滤波六部分组成。
整流滤波市电220V/50Hz经二极管D1~D4桥式整流、电容C5~C7滤波,得到310V左右的直流电压,作为开关变换器的电源。
自激加他激半桥输出电路主要由Q1、Q2、B2、B3等元件组成。
自激启动该电路的特点是自激启动,控制电路所需辅助电源由其本身提供,无需另设。
自激振荡是利用磁心饱和特性产生的,具体过程为:接通电源,C5、C6上的150V电压经R5、R7、R9、R10给开关管Q1、Q2提供基极偏压。
设Q1由TR5偏压而微导通,则推动变压器B2的②-④绕组感应出极性是②脚正、④脚负的电压,于是①-②绕组感应出①脚正、②脚负电压加到Q1的发射极,加速Q1的导通。
这是一个十分强烈的正反馈过程,Q1迅速饱和导通。
与此同时,③-⑤绕组感应出③脚正、⑤脚负的电压,使Q2截止。
Q1饱和导通后,150电压给B3①-②主绕组充电储能,线圈中的电流和由它产生的磁感应强度随时间线性增加。
但当磁感应强度增大到饱和点Bm时,电感量迅速减小,Q1的集电极电流急剧增加,增加的速率远大于其基极电流的增加,Vce升高,于是Q1退出饱和进入放大区,推动变压器B2的②-④、①-②、③-⑤绕组感应电压将反向。
市场上最常用的两款电动车充电器电路原理及维修2007/05/20 09:42常用电动车充电器根据电路结构可大致分为两种。
第一种是以uc3842驱动场效应管的单管开关电源,配合LM358双运放来实现三阶段充电方式。
其电原理图和元件参数见图表1图表1 工作原理:220v交流电经T0双向滤波抑制干扰,D1整流为脉动直流,再经C11滤波形成稳定的300V左右的直流电。
U1 为TL3842脉宽调制集成电路。
其5脚为电源负极,7脚为电源正极,6脚为脉冲输出直接驱动场效应管Q1(K1358) 3脚为最大电流限制,调整R25欧姆)的阻值可以调整充电器的最大电流。
2脚为电压反馈,可以调节充电器的输出电压。
4脚外接振荡电阻R1,和振荡电容C1。
T1为高频脉冲变压器,其作用有三个。
第一是把高压脉冲将压为低压脉冲。
第二是起到隔离高压的作用,以防触电。
第三是为uc3842提供工作电源。
D4为高频整流管(16A60V)C10为低压滤波电容,D5为12V稳压二极管,U3(TL431)为精密基准电压源,配合U2(光耦合器4N35) 起到自动调节充电器电压的作用。
调整w2(微调电阻)可以细调充电器的电压。
D10是电源指示灯。
D6为充电指示灯。
R27是电流取样电阻(欧姆,5w)改变W1的阻值可以调整充电器转浮充的拐点电流(200-300 mA)通电开始时,C11上有300v左右电压。
此电压一路经T1加载到Q1。
第二路经R5,C8,C3, 达到U1的第7脚。
强迫U1启动。
U1的6脚输出方波脉冲,Q1工作,电流经R25到地。
同时T1副线圈产生感应电压,经D3,R12给U1提供可靠电源。
T1输出线圈的电压经D4,C10整流滤波得到稳定的电压。
此电压一路经D7(D7起到防止电池的电流倒灌给充电器的作用)给电池充电。
第二路经R14,D5,C9, 为LM358(双运算放大器,1脚为电源地,8脚为电源正)及其外围电路提供12V工作电源。
D9为LM358提供基准电压,经R26,R4分压达到LM358的第二脚和第5脚。
常用电动车充电器根据电路结构可大致分为两种。
第一种是以uc3842驱动场效应管的单管开关电源,配合LM358双运放来实现三阶段充电方式。
其电原理图和元件参数见(图表1)220v交流电经T0双向滤波抑制干扰,D1整流为脉动直流,再经C11滤波形成稳定的300V左右的直流电。
U1 为TL3842脉宽调制集成电路。
其5脚为电源负极,7脚为电源正极,6脚为脉冲输出直接驱动场效应管Q1(K1358) 3脚为最大电流限制,调整R25(2.5欧姆)的阻值可以调整充电器的最大电流。
2脚为电压反馈,可以调节充电器的输出电压。
4脚外接振荡电阻R1,和振荡电容C1。
T1为高频脉冲变压器,其作用有三个。
第一是把高压脉冲将压为低压脉冲。
第二是起到隔离高压的作用,以防触电。
第三是为uc3842提供工作电源。
D4为高频整流管(16A60V)C10为低压滤波电容,D5为12V稳压二极管, U3(TL431)为精密基准电压源,配合U2(光耦合器4N35) 起到自动调节充电器电压的作用。
调整w2(微调电阻)可以细调充电器的电压。
D10是电源指示灯。
D6为充电指示灯。
R27是电流取样电阻(0.1欧姆,5w)改变W1的阻值可以调整充电器转浮充的拐点电流(200-300 mA)。
通电开始时,C11上有300v左右电压。
此电压一路经T1加载到Q1。
第二路经R5,C8,C3, 达到U1的第7脚。
强迫U1启动。
U1的6脚输出方波脉冲,Q1工作,电流经R25到地。
同时T1副线圈产生感应电压,经D3,R12给U1提供可靠电源。
T1输出线圈的电压经D4,C10整流滤波得到稳定的电压。
此电压一路经D7(D7起到防止电池的电流倒灌给充电器的作用)给电池充电。
第二路经R14,D5,C9, 为LM358(双运算放大器,1脚为电源地,8脚为电源正)及其外围电路提供12V工作电源。
D9为LM358提供基准电压,经R26,R4分压达到LM358的第二脚和第5脚。
雅迪电动车充电器电路图(高标牌)雅迪电动车充电器电路图(高标牌)雅迪的此款充电器是高标针对电动自行车铅酸电池包开发的智能型充电器,具有电池温度补偿和正负脉冲充电功能,能有效的延长电池的使用寿命、提高充电效率和避免电池硫酸盐化。
高效率开关电源加单片机智能控制技术,使本机具有输入电压宽、充电效率高、充电电压控制精准等特点;本充电器具有完善可靠的短路、过流、过压、反接等保护,使用更安全、更放心。
其电路图如下:T0:双向滤波抑制干扰D1:整流C11:滤波IC1:μc3842脉宽调制集成电路。
其5脚为电源负极;7脚为电源正极; 6脚为脉冲输出直接驱动场效应管Q1(K1358);3脚为最大电流限制,调整R25(2.5欧姆)的阻值可以调整充电器的最大电流;2脚为电压反馈,可以调节充电器的输出电压;4脚外接振荡电阻R1,和振荡电容C1T1为高频脉冲变压器,其作用有三个:第一是把高压脉冲降压为低压脉冲;第二是起到隔离高压的作用,以防触电;第三是为μc3842提供工作电源D4:高频整流管(16A60V)C10:低压滤波电容D5:12V稳压二极管IC3:(TL431)为精密基准电压源,配合IC2(光电耦合器4N35)起到自动调节充电器电压的作用。
调整w2(微调电阻)可以细调充电器的电压。
D6:充电指示灯D10:电池浮充(充满)指示灯R27:电流取样电阻(0.1欧姆,5w)改变W1的阻值可以调整充电器转浮充的拐点电流(200-300 mA)通电开始时,C11上有300v左右电压。
此电压一路经T1加载到Q1。
第二路经R5,C8,C3, 达到IC1的第7脚。
强迫IC1启动。
IC1的6脚输出方波脉冲,Q1工作,电流经R25到地。
同时T1副线圈产生感应电压,经D3、R12给IC1提供可靠电源。
T1输出线圈的电压经D4、C10整流滤波得到稳定的电压。
此电压一路经D7(D7起到防止电池的电流倒灌给充电器的作用)给电池充电。
第二路经R14、D5、C9, 为LM358(双运算放大器,4脚为电源地,8脚为电源正)及其外围电路提供12V工作电源。
电瓶车充电器电路及原理详解根据电瓶车铅酸蓄电池的特点,当其为36V/12AH时,采用限压恒流充电方式,初始充电电流最大不宜超过3A。
也就是说,充电器输出最大达到43V/3A/129W,已经可满足。
在充电过程中,充电电流还将逐渐降低。
以目前开关电源技术和开关管生产水平而言,单端开关稳压器输出功率的极限值已提高到180W,甚至更大。
输出功率为150W以下的单端它激式开关稳压器,其可靠性已达到极高的程度。
MOS FET开关管的应用,成功地解决了开关管二次击穿的难题,使开关电源的可靠性更上一层楼下图为充电器电路图,U903按MC3842的典型应用电路作为单端输出驱动器,外围元件选择原则如下。
有关MC3842详细资料请参考本站文章:MC3842的特性,主要参数,引脚,方框图电瓶车充电器电路图充电电路详解第1脚为内部误差放大器输出端。
误差电压在IC内部经D1、D2电平移位,R1、R2分压后,送入电流控制比较器的反向输入端,控制PWM锁存器。
当1脚为低电平时,锁存器复位,关闭驱动脉冲输出,直到下一个振荡周期开始才重新置位,恢复脉冲输出。
外电路接入R913(10kΩ)、C913(0.1μF),用以校正放大器频率和相位特性。
第2脚内部误差放大器反相输入端。
充电器正常充电时,最高输出电压为43V。
外电路由R934(16kΩ)、VR902(470Ω)、R904(1kΩ)分压后,得到2.5V的取样电压,与误差放大器同相输入端的2.5V基准电压比较,检出差值,通过输出脉冲占空比的控制使输出电压限定在43V。
在调整此电压时,可使充电器空载。
调整VR902,可使正负输出端电压为43V。
第3脚为充电电流控制端。
在第2脚设定的输出电压范围内,通过R902对充电电流进行控制,第3脚的动作阈值为1V,在R902压降1V以内,通过内部比较器控制输出电压变化,实现恒流充电。
恒流值为1.8A,R902选用0.56Ω/3W。
在充电电压被限定为43V时,可通过输出电压调整充电电流为恒定的1.75A~1.8A。
电路识图72-电动车充电器电路原理详解下面以TL494、LM358构成的充电器为例介绍电动车充电器电路。
一、市电滤波及变换电路市电滤波及变换电路的核心元器件是互感线圈L1、整流管D1~D4、滤波电容C1~C4,辅助元器件是熔断器F1、限流电阻RT1。
按下启动按键AN,市电电压经F1送到由C1、C2和互感线圈L1组成的线路滤波器滤除市电电网中的高频干扰脉冲,同时也可以防止开关电源产生的高频干扰脉冲窜入市电电网,影响其他用电设备的正常工作,然后再通过D1~D4组成的整流堆桥式整流,由C3,C4滤波,在C3两端建立310V左右的直流电压。
限流电阻RT1是负温度系数的热敏电阻,它可在开机瞬间限制C3因充电产生的冲击大电流。
二、功率变换器该变换器采用了自激启动、他激工作方式。
自激式启动电路的核心元器件是开关管V1,V2和电阻R2~R8,以及变压器T1和T2,他激式电路的核心元器件是PWM控制芯片IC1(TL494)、R26、C14。
由于IC1的13脚接5V电压,所以IC1的输出方式被设置为双端输出。
接通电源瞬间,由市电变换电路产生的300V电压不仅加到V1的集电极,而且通过启动电阻R2和限流电阻R3限流后加到V1的基级,为V1的发射结提供启动电流使他导通。
V1导通后,300V电压通过V1的集电极和发射极、激励变压器T2的2-4绕组、开关变压器T1的1-2绕组,C4到地构成回路,回路中的电流不仅为C4提供能量,而且在T1的一次绕组上产生2脚正、1脚负的电动势,在T2的2-4绕组上产生2脚正、4脚负的电动势,使T2的1-2绕组产生1脚正、2脚负的感应电动势,它的3-5绕组产生3脚正、5脚负的电动势。
3-5绕组的电动势使开关管V2截止,1-2绕组输出的脉冲电压通过C7,R3加到V1的基级,使V1在正反馈雪崩过程的作用下进入饱和导通状态,随后使V1和V2工作在自激振荡状态。
V1和V2工作在自激振荡状态后,T1的二次绕组输出的脉冲电压经D9和D10全波整流、C9滤波产生直流电压。
路易达牌电动自行车专用充电器电路工作原理下图是路易达电动自行车专用充电器电路原理图,此图是根据实物绘制的,该充电器输出标称值为48V/3A(待充状态实测:输出主充电电压为55V、辅助电源电压为16V)。
该充电器也适合对其他48V/17Ah铅酸电池充电。
绘制电路图时发现,该充电器与众多充电器的不同点是多了一只十四位二进制串行计数器IC3 (HCF4060BE).据说它具有慢脉冲方式充电功能,充电效果优于其他充电器。
估计其慢脉冲方式充电功能就是由它来实现的。
该IC定时时间长短由其⑨、⑩、(11)脚外接电容、电阻的数值决定。
HCF4060BE引脚功能如右图所示,其内部方框图如左图所示。
一、工作原理浅析1.高压电路工作的基本原理当接通市电时,220V交流电经输入电路的简单滤波,经D1~D4全波整流,C2滤波,获得300V直流电压。
300V电压一路经启动电阻Rl、R2到开关电源驱动芯片ICl(KA3842A)的⑦脚;另一路电压经开关变压器T的Nl绕组加到开关管V1(K1358)的漏极。
那么IC1⑦脚得到启动电压,⑥脚就有脉冲信号输出,经R6加到功率开关管Vl的栅极对Vl推动,使V1振荡工作在开关状态。
2.低压电路工作的基本原理当高压电路振荡一形成,开关变压器T的Nl绕组就有交变电流流过,经变压器线圈的互感作用,使N2、N3、N4绕组感应出交变电动势。
N2绕组感应的电动势经D6整流、R5限流、C3滤波,为IC1⑦脚提供启动后的工作电源;N3绕组的电动势经V3整流、C4滤波,为负载输出主充电电压(空载为55V);N4绕组的电动势经D8整流,C5滤波,为IC2、IC3、风扇等电路提供约16V的工作电压。
辅助电源16V电压经R31限流为IC2(LM324)提供工作电压;又经R31、R13限流,D12稳压,C6滤波,获得5V电压为计数器IC3供电;同时5V电压也为LM324各组比较器提供所需的比较电压。
3.充电三状态转换与显示原理(1)待充状态:当充电器接通市电的瞬间,为由于辅助电源5V电压的滤波电容C6两端的电压不能突变,使得IC2②、⑥、⑩脚电位瞬间为0V。
常用电动车充电器根据电路结构可大致分为两种。
第一种是以uc3842驱动场效应管的单管开关电源,配合LM358双运放来实现三阶段充电方式。
其电原理图和元件参数见图表1)图表 1220v交流电经T0双向滤波抑制干扰,D1整流为脉动直流,再经C11滤波形成稳定的300V左右的直流电。
U1 为TL3842脉宽调制集成电路。
其5脚为电源负极,7脚为电源正极,6脚为脉冲输出直接驱动场效应管Q1(K1358) 3脚为最大电流限制,调整R25(2.5欧姆)的阻值可以调整充电器的最大电流。
2脚为电压反馈,可以调节充电器的输出电压。
4脚外接振荡电阻R1,和振荡电容C1。
T1为高频脉冲变压器,其作用有三个。
第一是把高压脉冲将压为低压脉冲。
第二是起到隔离高压的作用,以防触电。
第三是为uc3842提供工作电源。
D4为高频整流管(16A60V)C10为低压滤波电容,D5为12V稳压二极管,U3(TL431)为精密基准电压源,配合U2(光耦合器4N35) 起到自动调节充电器电压的作用。
调整w2(微调电阻)可以细调充电器的电压。
D10是电源指示灯。
D6为充电指示灯。
R27是电流取样电阻(0.1欧姆,5w)改变W1的阻值可以调整充电器转浮充的拐点电流(200-300 mA)。
通电开始时,C11上有300v左右电压。
此电压一路经T1加载到Q1。
第二路经R5,C8,C3, 达到U1的第7脚。
强迫U1启动。
U1的6脚输出方波脉冲,Q1工作,电流经R25到地。
同时T1副线圈产生感应电压,经D3,R12给U1提供可靠电源。
T1输出线圈的电压经D4,C10整流滤波得到稳定的电压。
此电压一路经D7(D7起到防止电池的电流倒灌给充电器的作用)给电池充电。
第二路经R14,D5,C9, 为LM358(双运算放大器,1脚为电源地,8脚为电源正)及其外围电路提供12V工作电源。
D9为LM358提供基准电压,经R26,R4分压达到LM358的第二脚和第5脚。
爱玛电动车充电器电路图(绿广牌)该电路使用可直接驱动MOS FET开关管的单端驱动器KA3842和双运算放大器LM358P构成。
KA3842在稳定输出电压的同时,还具有负载电流控制功能,因而常称其为电流控制型开关电源驱动器,用于充电器此功能具有独特的优势,只用极少的外围元件即可实现恒压输出,同时还能控制充电电流。
尤其是KA3842可直接驱动MOS FET管的特点,可以使充电器的可靠性大幅提高。
1,市电变换.市电输入经桥式整流后,形成约300V直流电压,300V电压一路通过开关变压器初级绕组加到开关管8N60的D极为它供电,另一路经150K1W电阻给KA3842供电端7脚外接47uF 电容充电,当7脚电压达到16V时,KA3842开使工作,由KA3842的6脚输出激励脉冲信号来驱动开关管8N60,此时开关变压器次级产生相应的脉冲电压.2,稳压控制.该电路的稳压控制电路由KA3842,误差取样电路TL431和光电耦合器817构成,当电源电压输出过高导致TL431的控制极1脚电压高于2.5V时TL431将控制光电耦合器817导通,从而导致KA3842的1脚电位降低,KA3842输出激励脉冲占空比减小,开关电源输出电压降低,若电源电压输出过低时控制过程相反.3,充电显示控制.当负载充电时,双运算放大器LM358P的5脚电位通过取样电阻3W0.1的取样将高于6脚电位,这时7脚输出高电位,充电指示灯红灯亮,风扇开使运转,同时7脚的高电位导致8脚输出低电位,此时5V稳压管不起作用,充电饱和指示灯绿灯不亮.当负载充足电时,双运算放大器LM358P的5脚电位通过取样电阻3W0.1的取样将低于6脚电位,这时7脚输出低电位,充电指示灯红灯灭,风扇停止运转,同时7脚的低电位导致8脚输出高电位,此时5V稳压管通过24K 电阻向TL431控制脚供电,导致开关电源整体输出有所下降,进入涓流充电状态,充电饱和指示灯绿灯亮.。
电动自行车电路图和充电器电路图电动自行车充电器多采用开关型电源,型号虽多,但电路结构大同小异,主要区别在所选用的脉宽调制(PWM)芯片不同(如UC3845、UC3842、SG3524, TL494)。
现以佳腾牌充电器为例,介绍其原理和故障检修方法。
电动自行车电路充电器电源电路一、电路原理根据实物测绘的佳腾牌充电器电路原理如图1所示。
整机可分为PWM产生和推动电路、功率开关变换电路、充电状态指示电路和交流输入电路四个部分。
产生和推动电路PWM产生电路由IC1( TL494)和外围元件构成。
TL494是PWM开关电源集成电路。
引脚功能和内部方框图如图2所示。
IC1第⑤、⑥脚外接的C1O、R19是定时元件,决定锯齿波振荡器的振荡频率,f=RC,按图中数值为50kHz。
第(14)脚是+5V基准电压输出端,除片内使用外,还直接或分压后供第②、④、(13)脚和IC2使用。
第(13)脚为输出方式控制端,在该脚接低电平时为单端输出方式,图中接第(14)脚+5V高电平,为双端输出方式。
第④脚为死区时间控制端,该脚电位决定死区时间。
电位升高,死区时间延长,输出脉宽变窄,当电位大于锯齿波电压时,输出脉宽将变得很窄,甚至停振。
凡输出端采用半桥式或全桥式开关电路,都要正确设置死区时间,以免两个开关管同时导通,发生电源短路的危险。
图中该脚电位由基准电压经R24和R20分压取得,实测电压为。
C15是软启动电容。
第①、②脚和第(16)、(15)脚是IC1内部两个电压比较器的正、反相输入端,分别用作充电电压取样和充电电流取样。
+44V充电电压经R28、R27和R26分压反馈至第①脚。
C15是软启动电容。
第②脚电位由基准电压经R23和R3分压取得,实测为3. 2V,第①脚电位愈高,输出脉宽愈窄,充电电压愈低;反之脉宽增宽,充电电压升高。
从而实现稳定+44V充电电压的目的。
Ra是充电压调试电阻,Ra和R26的并联阻值愈小,充电电压愈高。
智能脉冲电动车充电器电路图Word 文档Word 文档电动车充电器常用电动车充电器根据电路结构可大致分为两种。
第一种是以uc3842驱动场效应管的单管开关电源,配合LM358双运放来实现三阶段充电式。
其电原理图和元件参数见(图表1)Word 文档220v交流电经T0双向滤波抑制干扰,D1整流为脉动直流,再经C11滤波形成稳定的300V左右的直流电。
U1 为TL3842脉宽调制集成电路。
其5脚为电源负极,7脚为电源正极,6脚为脉冲输出直接驱动场效应管Q1(K1358)3脚为最大电流限制,调整R25(2.5欧姆)的阻值可以调整充电器的最大电流。
2脚为电压反馈,可以调节充电器的输出电压。
4脚外接振荡电阻R1,和振荡电容C1。
T1为高频脉冲变压器,其作用有三个。
第一是把高压脉冲将压为低压脉冲。
第二是起到隔离高压的作用,以防触电。
第三是为uc3842提供工作电源。
D4为高频整流管(16A60V)C10为低压滤波电容,D5为12V稳压二极管,U3(TL431)为精密基准电压源,配合U2(光耦合器4N35) 起到自动调节充电器电压的作用。
调整w2(微调电阻)可以细调充电器的电压。
D10是电源指示灯。
D6为充电指示灯。
R27是电流取样电阻(0.1欧姆,5w)改变W1的阻值可以调整充电器转浮充的拐点电流(200-300mA)。
通电开始时,C11上有300v左右电压。
此电压一路经T1加载到Q1。
第二路经R5,C8,C3, 达到U1的第7脚。
强迫U1启动。
U1的6脚输出波脉冲,Q1工作,电流经R25到地。
同时T1副线圈产生感应电压,经D3,R12给U1提供可靠电源。
T1输出线圈的电压经D4,C10整流滤波得到稳定的电压。
此电压一路经D7(D7起到防止电池的电流倒灌给充电器的作用)给电池充电。
第二路经R14,D5,C9, 为LM358(双运算放大器,1脚为电源地,8脚为电源正)及其外围电路提供12V工作电源。
D9为LM358提供基准电压,经R26,R4分压达到LM358的第二脚和第5脚。
爱玛电动车充电器电路图(绿广牌)该电路使用可直接驱动MOS FET开关管的单端驱动器KA3842和双运算放大器LM358P构成。
KA3842在稳定输出电压的同时,还具有负载电流控制功能,因而常称其为电流控制型开关电源驱动器,用于充电器此功能具有独特的优势,只用极少的外围元件即可实现恒压输出,同时还能控制充电电流。
尤其是KA3842可直接驱动MOS FET管的特点,可以使充电器的可靠性大幅提高。
1,市电变换.市电输入经桥式整流后,形成约300V直流电压,300V电压一路通过开关变压器初级绕组加到开关管8N60的D极为它供电,另一路经150K1W电阻给KA3842供电端7脚外接47uF 电容充电,当7脚电压达到16V时,KA3842开使工作,由KA3842的6脚输出激励脉冲信号来驱动开关管8N60,此时开关变压器次级产生相应的脉冲电压.2,稳压控制.该电路的稳压控制电路由KA3842,误差取样电路TL431和光电耦合器817构成,当电源电压输出过高导致TL431的控制极1脚电压高于2.5V时TL431将控制光电耦合器817导通,从而导致KA3842的1脚电位降低,KA3842输出激励脉冲占空比减小,开关电源输出电压降低,若电源电压输出过低时控制过程相反.3,充电显示控制.当负载充电时,双运算放大器LM358P的5脚电位通过取样电阻3W0.1的取样将高于6脚电位,这时7脚输出高电位,充电指示灯红灯亮,风扇开使运转,同时7脚的高电位导致8脚输出低电位,此时5V稳压管不起作用,充电饱和指示灯绿灯不亮.当负载充足电时,双运算放大器LM358P的5脚电位通过取样电阻3W0.1的取样将低于6脚电位,这时7脚输出低电位,充电指示灯红灯灭,风扇停止运转,同时7脚的低电位导致8脚输出高电位,此时5V稳压管通过24K 电阻向TL431控制脚供电,导致开关电源整体输出有所下降,进入涓流充电状态,充电饱和指示灯绿灯亮.。
部分电动自行车充电器电路详解2009-03-1119:02电动自行车充电器给电动车辆的铅酸电瓶、镍镉电瓶补充能源,要通过充电器进行。
充电器的种类很多.一般以有无工频变压器区分可分为分两大类。
大功率的普遍采用环牛工频变压器.虽然效率低,但是电流大(可到30A)、可靠。
货运电动三轮无一例外地使用它,而30Ah以下的电瓶则大多采用开关电源技术,这样便提高了效率,甩掉了笨重的工频变压器。
电动自行车充电器最大充电电流大多在2A左右。
1.采用开关电源技术的电动自行车充电器(1)山东GD36充电器电路原理图见图12所示。
该充电器为半桥式充电器.主要性能指标为:输入电压:170-260V;输出电压:44V(可调);最大充电电流:1.8A;浮充充电电流:200~100mA。
1)电路原理本充电器电路主要由市电整流滤波、自激加他激半桥转换、PWM控制、电压控制、电流控制、输出整流滤波六部分组成。
整流滤波市电220V/50Hz经二极管D1~D4桥式整流、电容C5~C7滤波,得到310V左右的直流电压,作为开关变换器的电源。
自激加他激半桥输出电路主要由Q1、Q2、B2、B3等元件组成。
自激启动该电路的特点是自激启动,控制电路所需辅助电源由其本身提供,无需另设。
自激振荡是利用磁心饱和特性产生的,具体过程为:接通电源,C5、C6上的150V电压经R5、R7、R9、R10给开关管Q1、Q2提供基极偏压。
设Q1由TR5偏压而微导通,则推动变压器B2的②-④绕组感应出极性是②脚正、④脚负的电压,于是①-②绕组感应出①脚正、②脚负电压加到Q1的发射极,加速Q1的导通。
这是一个十分强烈的正反馈过程,Q1迅速饱和导通。
与此同时,③-⑤绕组感应出③脚正、⑤脚负的电压,使Q2截止。
Q1饱和导通后,150电压给B3①-②主绕组充电储能,线圈中的电流和由它产生的磁感应强度随时间线性增加。
但当磁感应强度增大到饱和点Bm时,电感量迅速减小,Q1的集电极电流急剧增加,增加的速率远大于其基极电流的增加,Vce升高,于是Q1退出饱和进入放大区,推动变压器B2的②-④、①-②、③-⑤绕组感应电压将反向。
这又是一个强烈的正反馈过程,结果是Q1截止、Q2饱和导通。
此后,这种过程重复进行而形成振荡。
工作原理如下:他激振荡:自激振荡过程中,B3的次级输出电压经D9、D10全波整流、C19滤波,建立起PWM 控制电路芯片TL494所需的工作电源。
TL494开始工作,由Q3、Q4输出相位差为180°的PWM 脉冲,经B2⑥-⑦、⑦-⑧绕组感应至①-②或③-⑤绕组。
于是Q1、Q2便由自激转为在他激PWM 脉冲驱动下轮流导通。
B3的次级⑨-⑦、⑨-⑧绕组输出电压经D15全波整流、C21滤波得到+44V 电压给蓄电池充电。
D6、D7是两只钳位二极管.保护开关管Q1、Q2。
保护机理是泄放B3初级的反激能量和漏感储能,消除反峰电压。
当Q1由导通变为截止而Q2又尚未导通时,D7导通,把反激能量再生给C6充电;当Q2由导通变为截止而Q1又尚未导通时,D6导通,把反激能量再生给C5充电。
这样,一方面消除了反峰电压,另一方面因反激能量回送电源而极大地提高了电源的效率。
PWM控制以TL494为核心组成。
C12、R19与内部电路形成振荡,当这两只阻容元件参数为图标数值时,振荡频率约为50kHz。
(13)脚接+5V,脉冲输出方式被设置为推挽输出。
⑧、(11)脚输出的推挽调宽脉冲,经驱动电路放大后送半桥输出级,控制Q1、Q2轮流导通。
R20、R24分压值设定死区控制端④脚的电位,限定最大导通占空比小于45%。
C18是缓启动电容,接通电源后,C18两端电压为零,④脚的电位近似为+5V,输出脉冲占空比为零。
随着C18的充电,④脚电压逐渐降低,导通占空比逐渐增大,输出电压逐渐受控。
电压、电流控制:R26和R27是电压负反馈取样电阻,R26与R27分压,对输出电压进行取样,加到TL494的①脚进行电压控制。
R3是电流取样电阻,取样电压经R13加到TL494的(15)脚进行电流控制。
电流控制的实质也是控制输出电压。
推挽驱动:由Q3、Q4、B2等元件组成。
这是一种典型的变压器推挽式功率放大电路。
D11、D14的作用与D5、D7相似,保护Q3、Q4,把B2初级的反激能量回送电源。
充电状态指示主要由运放LM358、LED1、LED2等元件组成。
当充电电流较大时,电流取样电阻R3上端电压大大低于地电位,LM358的②脚电位低于③脚电位,①脚输出高电平,电池充电指示灯LED1点亮;当充电电流较小(小于200mA)时,+5V经R36、R30、R3分压,R3上端电压略高于地电位,LM358②脚电位高于③脚,①脚输出低电平,电池充电指示灯LEDl 熄灭,⑦脚输出高电平.在充满后指示灯LED2点亮。
充电过程中的某一期间存在LEDl、LED2同时点亮的过渡状态。
2)调试输出电压开路输出电压为44V,改变R26或R27可校准此值。
夏天电压应比44V低1V,如果是胶体电池电压还要低,否则可能会充鼓包。
输出电流短路时输出电流为1.8A,改变R13可校准此值。
状态指示调试当充电电流为200mA时,蓄电池充满指示灯LED2应开始点亮。
改变R30可校准该状态。
3)小结很多半桥式充电器,以TL494为核心,结构十分类似,TL494内部包含了振荡、锯齿波形成、PWM、运放等基本单元电路,稳压和限流反馈都加到运放端。
另以一块比较器集成电路为辅助,进行电流分段控制,这些集成电路工作需要电源、通电起始、启动电路工作为它们供电,然后由辅助电源逐步建立稳定的电源,为这些集成电路工作提供能量。
这些充电器有些故障类同,例如空载有较低输出电压,带负载输出消失。
多数是TL494损坏,或者供电电路有故障。
空载有输出说明自激正常,但是没有建立起正常的控制系统,带负载自激条件被破坏停振,输出电压消失。
对于空载无任何输出的半桥式充电器,在保险管损坏的情况下,首先怀疑两只开关管是否击穿,在更换NPN管的同时,检查2.2Ω等周边元件是否损坏。
更换零件后通电检查,仍然空载,但要在市电输入端串联一只普通的100W白炽灯泡,当开机时,白炽灯泡闪亮一下变暗,同时半桥式充电器各种发光管正常发光,说明基本修好了,可以进行其他项目了;如果白炽灯泡常亮不变暗,说明充电器有其他故障。
有一类开关管的损坏原因是TL494完好,正向通道往后直到开关管正常。
但是稳压反馈系统有问题。
TL494输出到开关管的脉冲占空比失控(增加),造成开关管的损坏。
因此,最好在换开关管后,用稳压电源给集成电路供电,模拟改变稳压反馈系统反馈电压,用示波器观察占空比是否相应变化。
维修充电器安全问题很重要,一定要搞清楚电路中哪里带市电,哪里不带市电再下手,不要带电触摸内部线路和零件。
用万用表测试时,要拔掉蓄电池和市电插头,对电容放电后再进行,对滤波电容放电可用普通白炽灯泡进行。
充电器的调整很重要,直接影响电池使用寿命。
以12V电池为例,浮充电压13.5V~13.9V 可长期进行,一般输出电压不要超过14.2V,否则易使电池失水。
需要提醒的是:在控制充电压时胶体电池电压应低一些;夏天电压应低一些,降低幅度为每格(12V电池为6格)每℃4mV。
维修充电器,关键是找到电压负反馈的电压取样电阻。
熟练掌握减小取样电阻上半部分电阻值,输出电压降低;增大取样电阻上半部分电阻值,输出电压升高。
或者反过来,减小取样电阻下半部分电阻值,输出电压升高;增大取样电阻下半部分电阻值,输出电压降低的方法。
其次是找到充电电流取样电阻,以及电流检测比较器,掌握改变各阶段充电电流的方法。
参考地电位,在分析电流检测比较器电路时十分重要。
这是因为充电器电流检测比较器的集成电路是单电源供电,比较器的一端接地,比较器的另一端接取样电阻,而取样电阻上的电压一般为负电压。
(2)石家庄某公司单激式充电器充电器的原理图见图13。
单激式充电器启动电路和半桥式不同,一般直接取自市电整流滤波后的平滑直流电,集成电路也以UC3842、UC3845和UC3844N为主,也有采用电路更加简洁的三端开关式TOP226集成块,UC38xx是电流控制PWM单输出专用芯片。
广泛用于电脑显示器电源、电动车充电器等电源类产品。
UC38xx和TL494类似,内部含有振荡器(OSC),误差放大器、脉宽调制(PWM),参考电压产生等PWM专用芯片必备的内电路。
还具有三个特点,图腾柱式输出电路,输出电流可达1A,可直接驱动功率开关VDMOS管:具有内部可调整的参考电源。
可以进行欠压锁定;这个带锁定的PWM,可以进行逐个脉冲的电流限制,也叫逐周(期)限制。
图13中R18、D5、N5等组成启动和供电电路。
加电瞬间。
市电整流滤波后的平滑直流电通过R18给UC3845⑦脚以启动供电,此时D5反偏截止。
UC3845工作后,开关变压器各绕组有感应电压,副绕组电压经D4整流供N5进行稳压,D5导通,给UC3845提供稳定的工作电压,完成启动和供电。
图中LM393是一个变形的施密特电压比较器,用作市电过压保护,当市电过压时,比较器翻转,①脚呈低电平,D3导通将UC3845关闭。
输出稳压的负反馈系统由光电耦合器、基准电源N6、RV1、R27、R26、R23等组成。
稳压过程:输出电压由于某原因上升时,流经光电耦合器发光二极管电流增加,光强增加,光电耦合器光电三极管加剧导通。
内阻减小,使UC3845的②脚电压升高,减小PWM占空比,拉低输出电压。
反之,增大PWM占空比,使输出电压拉高,起到自动稳定输出电压的作用。
1)过流(过载)保护开关管过流信号取自电阻R3、R4。
一旦开关管过流,UC3845的③脚电压超过1V,内部电路就会关闭输出,实现过流(也叫过载)保护。
增大取样电阻,就是降低了起控电流的动作点,电源输出功率也相应减小。
2)过压保护电源输出端的LM339四个电压比较器A、B、C、D反相端电位均固定在+5V。
A和B检测输出电压,当输出端电压较低时即充电初始阶段,A的②脚为低电平,低压灯LOW亮,B 的①脚也为低电平,高压灯HI也亮;当充电电压升高时。
A翻转,低压灯LOW熄灭,高压灯HI继续亮,当电池将充满时,电池电压升高,B翻转,①脚为高电平,高压灯HI熄灭。
同时,C的(13)脚为高电平,D的(14)脚也为高电平,N7导通,J1吸合,J1-1(常闭)断开将取样电阻R4接入,增大了电流取样电阻,开始起控使输出电流下降,进人浮充电阶段。
N4、W1、R8、R7构成12V稳压电源,为12V的继电器提供电源。
(3)天能TN-1智能负脉冲充电器图14是天能TN-1智能负脉冲充电器电路图。
这个充电器主要部分是典型的半桥式两段充电器,和前面介绍的图12充电器基本一样。