电动车的工作原理与维修资料_第1页
电动车的工作原理与维修资料_第2页
电动车的工作原理与维修资料_第3页
电动车的工作原理与维修资料_第4页
电动车的工作原理与维修资料_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、电动车的工作原理与维修资料技术类别:电动车 发布时间:2009-8-22 人气指数: 7电动三轮车电路原理与检修 一、电路原理LM339等组成脉宽调节电路。LM339是四电压比较器,本电路只用了ICA和ICB两个。由锯齿波形成电路ICA输出的锯齿波,送人可调脉宽形成电路ICB的正输入端,其反相输入端输入直流调速电压,经过比较,输出宽度随反相输入端直流电压变化的矩形脉冲,再经过T2倒相放大,推动大功率场效应管,为直流电动机提供驱动电流。 1锯齿波形成电路 ICA及其外围元件构成锯齿波形成电路。比较器IC-A(渤脚是电源正,脚接地。在比较两个电压时,任意一端加固定电压作参考电压,另一端加待比较信号

2、电压。当正端电压高于负端电压时,脚输出为高电位。当负端电压高于正端时,脚为低电位。两端电压差大于10mV就能确保输出从一种状态可靠地转换到另一种状态。当刚接通电源时,5V电源经R1、R5分压加到ICA的同相输入端脚,其反相输人端脚因电容C1两端电压的形成需要一定的充电时间而暂时为低电位,故脚输出高电平。此高电平一路通过R4向C1充电,另一路通过R3向锯齿波形成电容C2充电,形成锯齿波的上升阶段。见图2B的ab段。从图1中可以看出,脚的电压是由R1、R5分压取得的,最高不超过25V。而脚的电压接近电源的电压。当该电压通过R4向C1充电至C1两端的电压超过脚电压时,即达到图2B中的b点,脚瞬间转变

3、为低电位,锯齿波形成电容C2开始通过R3向脚放电,即形成了图2B中的b-c端。同时,C1也通过R4向脚放电。当C1两端的电压低于脚的电压时,即图2B中的c点,脚又翻转为高电位,开始下一个锯齿波。由于C2充电的路径是+5V_R5。R3斗C2,而放电的路径是c2一R3寸IC。A的脚(此时为低电位),充电的时间要比放电的时间长一点,所以形成了图2B的锯齿波形。锯齿波的频率是200Hz。, 2可调脉宽形成电路 将上述锯齿波加到图3中的可调脉宽形成电路ICB的正输入端脚。由旋转手把中的霍尔元件转化为的03V35V直流电压,经R7、R8分压,C3滤波后加至反相输入端脚,脚就会根据脚的电压高低输出可调的矩形

4、脉冲,见图3C和D。 下面再分析一下比较器ICB是如何实现脉宽调节的。见图3B,假设在低速中,霍尔元件输入到脚的电压是1V,在锯齿波上升阶段的a点以前,脚电压低于脚电压,脚输出低电位,没有脉冲输出;当锯齿波电压上升到a点以后,因脚电压高于脚电压;脚输出瞬间翻转为高电位,即图3C中的a点,脚输出正脉冲;当锯齿波电压降至b点以下时,脚电压低于脚电压,脚瞬间翻转为低电位,也就是图3C中的脉冲下降沿的b点。第一个脉冲输出结束。随着第二个锯齿波的到来,又形成第二个输出脉冲。高速时,加人脚的电压为22V,脉冲形成的原理同前,只是脉冲的宽度明显变窄(见图3D)。 霍尔调速元件有旋转手柄式和拉线式两种。旋转手

5、柄式安装在车把的右侧上,拉线式一般安装在脚踏板的底部,它们的结构原理是一样的,内部有一块永久磁铁和一片霍尔元件,永久磁铁接近霍尔元件的距离不同,霍尔元件的内阻就会改变,进而改变输出端的电压。其电压变化范围由脚输出端的电阻R8调整选定,此电路的调整变化范围是03V-3Vo 3脉冲激励级 由T1、R9、R12、R13、VD2、VD3组成,其功能是将IcB脚输出的脉冲进行倒相放大,由T1输出激励脉冲去推动末级的功率放大。因为场效应管T2的输入阻抗较高,对输入功率要求不大,所以T1是一级电压放大电路。R9是隔离电阻,R12既是T1的上偏置电阻又是ICB脚的上拉电阻,R13为负载电阻,两只稳压管是为了防

6、止过高的电压损坏T2。T1是一级共发射极电路。由于是电压放大,输入与输出相差1800,即输入的宽脉冲被放大后变为窄脉冲了。也就是说,脉宽形成电路的脉冲宽度越宽,被T1倒相放大后输出的脉冲宽度越窄,平均电压越低。电机的转速也越低。反之转速变高。 4功率输出级 这一级的主要功能是为直流电动机提供驱动电流。T1集电极的脉冲上升沿到来时,通过D2、R14、R15输入到T2的栅极G,T2导通;当脉冲的下降沿到来时,T2截止,周而复始。T2工作在开关状态。此调速器的脉冲频率是固定的200Hz。但是,脉冲的宽度是随着速度而改变的。脉冲宽度增加,T2的导通时间长,即电压的平均值高,电机的转速快;输人脉冲宽度变

7、窄,T2的导通时间短,电压的平均值降低,电机的速度减慢。下面再来分析倒顺开关是如何改变直流电机转向的。当T2导通时,倒顺开关置于正转,K2、K4闭合,电流的方向是:电源正极。总电源开关?转子一K2_定子磁场线圈的下端流人K4_T2_电源负极。反转时,K3和K5闭合,K2和K4断开。电流的方向是:电源正极_总电源开关一转子_K3_定子磁场线圈的上端流入T2回到电源的负极。即通过改变磁场的极性来改变电机的旋转方向。图1中的D3、D4、D5、D6是一支全桥40AV500VoD3、D4用于阻尼T2截止时电机产生的自感电动势,保护T2不被击穿。D5、D6用于防止电源极性接反损坏T2。总电源开关K1是内含

8、过热、过流保护的开关;K2是钥匙门开关,控制调速器、电量指示仪表盘和12V电源供电。图1中电源的a点接至全车的金属结构框架上,以获得12V电压,为照明、喇叭、转向等使用。电量指示仪表盘由10只发光二极管组成。充电插座并接在48V电源上,供充电时使用。 二、常见故障的修理 故障1:车主前一天晚间冒雨出车,车况正常,早晨打开钥匙门,车突然向前窜出,撞在一棵大树上。 分析检修:将调速器拆开(注意倒顺开关要放在零位上),在路测电阻,没有发现异常。打开钥匙f-1,T2便有输出,将调速手柄线的插头拔下后恢复正常。后查出是由于调速手柄内的霍尔元件进了雨水,导致本故障。将其晾干后一切正常。 故障2:上坡行驶途

9、中突然车速加快,并且失控,关闭钥匙门也无济于事,刹车踩到底也只慢不停,慌乱中将倒顺开关扳到零位才算停下。分析检修:经检测在路电阻,发现5只大功率场效应管全部击穿损坏,呈短路状态。由于零件的型号已经被打磨掉,查阅资料并用5只IRGPU代换后一切正常。场效应管很容易购到,而且能够代换的型号很多,只要选择500V40A150W左右的均可。故障分析:长时间超载上坡,功率输出元件必然严重发热,加之元件质量不够好,高热损坏是产生本故障的主要原因。 故障3:车主在保养车时忘记关钥匙门,不慎将手柄线中的+5V与霍尔元件输出线短路,事后发现调速器已经损坏。 分析检修:经检查,5只场效应管全部损坏,更换后一切正常

10、。不日又有一辆电动自行车的两只并联大功率场效应管短路击穿损坏,经询问竟与此车惊人地相似。好好的车,就是手把调速不灵活,拆开手把用螺丝刀一捅轱辘就转开了,当时钥匙门也没关。究竟是何因导致的呢?我至今也没解开。但是,霍尔元件的输出线与+5V之间短路会损坏场效应管是事实。不管是个例还是偶然,我们还是防着点为好。实际维修中发现,调速器内部的集成电路LM339很少损坏,电阻R13易开焊,内部之间或与外部之间的连线很容易从根部折端。在维修调速器或想测试调速霍尔元件是否损坏时,可以用一只47kQ的电位器代替霍尔元件。 三、维修时应注意的问题 从图1中可以看出,总电源的负极与搭铁的负极a点是有区别的,它们不能接反或合并为一点,否则会造

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论