电池包电动车充电器电压调整 是否要测试电压调整率

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电瓶车充电器原理图及维修方法
电动车充电器原理及维修技巧常见故障1电源不启动插电源,大电容有300V电压、拔掉电源再次测量大电容2端还是300V电压不下降。给电容放电后,将启动电阻换掉即可。启动电阻在电源输入部分,阻值150K,功率2W,2电源不启动插电,大电容2端有300V电压,拔掉电源,大电容电压慢慢下降,将电路板全部检查是否有脱焊的现象,补焊完成后,将3842换成新的,通电试机即可,3闪灯先将电路板补焊一遍,再次试机,如果还是闪灯,请检查输出端取样电阻。01欧。3W功率。接在输出线的负极端,将此电阻换新即可,4输出电压高,通电,电压高于70多V,充电不转灯,先将电路板补焊一遍,再次试机,如果还是电压高,请更换光电耦合器、再次试机、还是输出高,更换431基准稳压器,再次试机5吱吱叫,发热,充电不足通电测量大电容电压,只要低于300V,一般电容失效,更换即可,6严重发热,请将风扇换新即可,7输出电压不稳定,先将电路板补焊一遍,后试机,然后将输出端电容63V470UF电容换新试机即可,8充电不转灯,用检测仪测试各项数据,然后将358或者324换新试机,9充电不稳定,有时候能充,有时候不能冲,用测试仪检测各项数据,然后将输入输出电源线,全部换新,补焊线路板试机10通电烧保险先检测功率管击穿没有,没有的话将4个整流二极管全部换新,试机,11通电无输出,通电试机,大电容2端有300V电压,且慢慢下降,首先检测输出端大二极管击穿没有,补焊,再次试机12通电亮2个红灯通电试机,空载电压是否正常,然后将358或324换新试机,13通电无输出,能正常启动,指示灯正常,先将输出线换新,对于有继电器的充电器直接短路继电器试机,14通电闪灯,请补焊变压器各引脚,然后试机,如果依旧,请检查431、光电耦合器、输出部分各二极管是否短路,变压器磁芯是否松动,电源输入部分10欧小电阻是否开路。或代换3842再次试机15充电不转灯,先用测试仪检测各项数据,一般充新电池电压不高于595,充半年左右电池不高于588,为正常,高于此电压可能不转灯16输出电压低补焊线路板。试机,然后将输入输出大电容换新再次试机17输出低,发烫,如果输出电压低于40多V,且功率管,变压器发烫,一般为变压器有问题,18启动困难,有时候能起到有时候不能启动,补焊线路板,后试机,如果依旧请将输入部分小电容换新再次试机,50V47UF19烧换新后试机插电听到一声喀的一声响,这是测量大电容2端电压300V慢慢将,说明3842又击穿了,先补焊线路板,检查变压器引脚是否松动或者引线是否断开,输出部分大二极管是否开路,线路板是否断裂,120以上故障适合于市场上大部分单管电路充电器常见故障,操作过程中可随时咨询技术人员。充电器电压参数表如下充电器型号36V充电器48V充电器60V充电器64V充电器标准浮充低压最高电压充电器实际电流如下充电器型号36V64V12/14A36V64V17/20A36V64V24/28A36V64V20A标准最大电流32A26A常规判断充电器性能好坏如48V充电器,最高电压不大于596V,大于此电压,充电可能不转灯,低电压不低于55V,低于此电压造成充电不足,长时间容易对电池亏电,电流,如48V20A充电器,最大电流不大于3A。大于3A可能造成电池失水较早,最低不低于21A。低压此电流造成充电不足。注意事项148V新电池要求充电器参数,最高电压585597,不低于58V,低于58V造成充电不足,高于597V可能造成充电不转灯。转灯电流约0407A,实际电压约555V,低于50V造成充电不足,长时间充电电池亏电24820电池要求充电最大电流2433A,低于22A充电慢,充电效果差,3市场上低于30元的充电器实际功率小,参数设计不精确,请注意区分4充电器稳压电路失效会造成输出电压75130V,充电电池滚烫不转灯。5当新电池出现,续航里程20A电池低于30公里12A电池低于25公里请检查充电器各项参数,如果无法判断是,请更换优质充电器再次使用,即可解决问题6新电池遇到不转灯时,请更换另外一个优质充电器试机,7正常情况下。4820新电池充电时间约10小时左右,续航里程4060公里,4812新电池充电时间约10小时内,里程达到2540公里,如果正常充电时间超过以上,请更换优质充电器再次使用,反馈信息8有很多充电器内部电路、输入输出连线老化,造成,有时候能充、有时候不能冲。严重影响电池,或者充电过程中电路失效,造成充鼓包,如果出现这种情况,请直接更换优质充电器再次使用。反馈信息充电器原理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。MOSFET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MOSFET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MOSFET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21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。若驱动双极型晶体管,宜在开关管的基极接入RC截止加速电路,同时将振荡器的频率限制在40KHZ以下。若驱动MOS场效应管,振荡频率由外接RC电路设定,工作频率最高可达500KHZ。内设过流保护输入第3脚和误差放大输入第1脚两个脉冲调制PWM控制端。误差放大器输入端构成主脉宽调制PWM控制系统,过流检测输入可对脉冲进行逐个控制,直接控制每个周期的脉宽,使输出电压调整率达到001/V。如果第3脚电压大于1V或第1脚电压小于1V,脉宽调制比较器输出高电平使锁存器复位,直到下一个脉冲到来时才重新置位。如果利用第1、3脚的电平关系,在外电路控制锁存器的开/闭,使锁存器每个周期只输出一次触发脉冲,无疑使电路的抗干扰性增强,开关管不会误触发,可靠性将得以提高。内部振荡器的频率由第4、8脚外接电阻和电容器设定。同时,内部基准电压通过第4脚引入外同步。第4、8脚外接电阻、电容器构成定时电路,电容器的充/放电过程构成一个振荡周期。当电阻的设定值大于5KΩ时,电容器的充电时间远大于放电时间,其振荡频率可根据公式近似得出F=1/TC=1/055RC=18/RC。由MC3842组成的输出功率可达120W的铅酸蓄电池充电器如图2所示。该充电器中只有开关频率部分为热地,MC3842组成的驱动控制系统和开关电源输出充电部分均为冷地,两种接地电路由输入、输出变压器进行隔离,变压器不仅结构简单,而且很容易实现初次级交流2000V的抗电强度。该充电器输出端电压设定为43V/18A,如有需要可将电流调定为3A,用于对容量较大的铅酸蓄电池充电如用于对容量为30AH的蓄电池充电。市电输入经桥式整流后,形成约300V直流电压,因而对此整流滤波电路的要求与通常有所不同。对蓄电池充电器来说,桥式整流的100HZ脉动电流没必要滤除干净,严格说100HZ的脉动电流对蓄电池充电不仅无害,反而有利,在一定程度上可起到脉冲充电的效果,使充电过程中蓄电池的化学反应有缓冲的机会,防止连续大电流充电形成的极板硫化现象。虽然18A的初始充电电流大于蓄电池额定容量C的1/10,间歇的大电流也使蓄电池的温升得以缓解。因此,该滤波电路的C905选用47ΜF/400V的电解电容器,其作用不足以使整流器120W的负载中纹波滤除干净,而只降低整流电源的输出阻抗,以减小开关电路脉冲在供电电路中的损耗。C905的容量减小,使得该整流器在满负载时输出电压降低为280V左右。U903按MC3842的典型应用电路作为单端输出驱动器,其各引脚作用及外围元件选择原则如下参见图1、图2。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R91310KΩ、C91301ΜF,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R93416KΩ、VR902470Ω、R9041KΩ分压后,得到25V的取样电压,与误差放大器同相输入端的25V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18A,R902选用056Ω/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175A~18A。蓄电池充满电,端电压≥43V,隔离二极管D908截止,R902中无电流,第3脚电压为0V,恒流控制无效,由第2脚取样电压控制充电电压不超过43V。此时若充满电,在未断电的情况下,将形成43V电压的涓流充电,使蓄电池电压保持在43V。
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镍氢锂电通杀!NICJOY L2000智能充电器拆机评测
UID:1090019
在线时间1506小时
M币8447专家232
本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家()
之前也在。就是因为看中了这个充电器可以自动支持锂电池和镍电池才兑换了它经过快递近一周的颠簸,终于到手了包装破败不堪,已经扔掉了宣传是这样的:里面是这样,一个充电器主机和一个电源适配器充电器的纸盒,不能说精致,但也不算太糙不是那么严丝合缝的纸盒上的标签这是电源适配器,规格为12V 1.5A皮薄大馅的盒子,鼓鼓囊囊的,封口处贴着商家的标签打开是这样的里面有一个电源适配器这是电源的标签,13年5月生产,应该是库存货电源做工看起来还算不错,不知道里面的馅如何下面再拆开充电器主机的盒子充电器主机用泡泡棉包着,有一点山寨的味道啊拿出主机,底下是说明书里面就这么多东西,说明书和主机这是说明书说明书里还有一个错别字,大家找到了吗这是充电器主机还是比较小巧的,ABS塑料材质,稍有粗糙第一印象不能说很精美,但是也不山寨可以装入2节电池,自动识别镍电池和锂电池可以分别对它们同时充电背面,标注有充电器的相关参数连接电源适配器的接口在侧面脚下有一个A型USB母口这个充电器在不充电的时候装入锂电池就可以当作移动电源用自USB口输出5V直流电,供电规格是5V 1A,可以为其他设备提供电源接上电源后,充电器为电池充电,USB口输出功能会自动关闭当然,做移动电源只能用锂电池,如果装入的是1.2V的镍电池是没法用的正脸是一块液晶屏,分成2个区域分别负责2个充电槽路,还有2个按钮各设置一个充电槽路的充电模式下面开拆后盖是用6枚十字自攻螺钉固定的拧开螺钉,后盖轻松就打开了主板暴露出来主板是七点固定的,其中6点是外壳的6个固定桩还有一颗螺钉把主板单独固定在前壳上拧下固定主板的一颗螺钉,便可卸下主板主板和液晶模块间是接插件连接,可以很方便拆开拆下主板的前壳内只剩下液晶显示模块和2颗滑动触点这是液晶显示模块后面有一颗芯片,是HT1621,非常常见的LCD驱动电路这个芯片最多可以显示128段,电路简洁5根线和主板相连,串行方式驱动拆下的液晶显示模块,LCD屏是订制的带白色背光这是后盖,设计了2条弹簧轨道这一点还是比较称赞的
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UID:1090019
在线时间1506小时
M币8447专家232
耐杰L2000 拆解
下面开始详解电路这是主板背面,主要为控制、DC-DC变换和充电电路 最大的一颗芯片是MCU,是整个充电器的大脑SOP-18宽体封装,没有型号,没有MCU特有的晶振电路应该是内部集成时钟 这是MCU的模拟输入端口,用作电压/电流采样可见接有较多的瓷质滤波电容 这是DC-DC变换的开关管,仙童的FDD6637一颗功率P-MOS,Vds=-35V Id=-55A Rds=18mΩ 低压大功率的型号,这管子常用于无刷电调用在这里足矣,DC-DC的驱动应该来自MCU 充电电流采样电阻和充电控制MOS采样电阻为0.15Ω,控制MOS为UT8205AUT8205A为低电压开启双N-MOS,常用于锂电池保护板电路Vds=20V Id=6A Rds=28mΩ 可能大家比较好奇,为什么充电控制要用双MOS其实这里一个MOS做充电控制,另一个用作电池反接保护请注意8205下面的R45&R46两颗电阻电池正确接入时,MOS栅极经R45&R46分压后获得正偏压开启,可以正常充放电电池反接时,栅极是负偏压,MOS关闭,保护电路不被损坏 中央有4颗SS34,就是1N5822,3A肖特基二极管两两并联,它们的作用是为移动电源升压部分取电同时将2个电池槽隔离前面两颗丝印A19T的SOT-23封装元件是P-MOS AO3401用作移动电源控制,在充电时切断BOOT电路关闭升压输出 背面还有重要的是电池接口电池接口由滑轨,弹簧及正极触片组成均焊接在PCB上,焊点比较饱满弹簧穿过PCB后焊接,做工可以一般弹簧是碳钢材质的,电阻率相对较大,尤其是较细的弹簧拉长后电阻不可小视因此设计了导轨,滑片和导轨接触,尽可能减少弹簧电阻的影响
下面是主板正面 正面主要集成了移动电源DC-DC电路 移动电源采用的是SD6271方案BOOT电路升压,可以提供5V 1A的输出移动电源的输出口 USB端口后面的识别电阻
正面还有充电电路中的电感充电采样Buck电路降压电感是黄白铁粉芯磁环,约0.38的线对于4.2V 1A左右输出还是可以的
正面还有一块重点就是放电电路这个充电器支持500mA恒流放电,并测试电池容量放电采用东芝K30A06 MOS做控制考虑锂电池放电时MOS发热较大,因此采用了TO-220封装的元件锂电池满电放电时功率管上会产生P=[4.2-(0.5×0.15)]×0.5=2.0625W的热量,不容小视1W 0.15Ω电阻采&& 充电器还集成了热敏电阻NTC的位置不知道为什么,没有安装 在前壳的相应位置,还预留了热敏电阻的安装位置 设定按钮,贴片微动开关手感还可以 充电器的基准,TL431 电路介绍完了,应该说,电路的元件选择、做工都能够满足该充电器的各项输出规格但具体充电效果还需要具体测试这个充电器可以充3种电池:镍镉、镍氢和锂电池电池种类无需选择,自动识别,只要往里放就可以了充电电流有2挡500mA和1A放电电流有只有500mA,放电后能够自动充电
接上电源,LCD点亮,不放电池的槽路会显示“null” 放入电池,充电器会花大约2-3秒测试电池内阻并将内阻和电压显示出来 之后进入充电准备模式,这时可以选择充电电流和设置充放电模式 两个电池槽互相独立,镍电、锂电可以混合充,无所谓 使用感受:由于刚拿到手,还没有详细的用电池来考验它目前用过的电池分别为:NCR18650B(3400mAh),D型1400mAh镍镉(实际约1100mAh),AA型1700mAh镍氢 NCR18650B锂电池几乎是全新的,在我手上循环不超过20次满电情况下该充电器测试其内阻在25-10mΩ间,用该充电器2次充放电循环容量显示为3100mAh和3060mAh
D型1400mAh镍镉13岁了,以前测其实际容量约1100mAh充满电时数字表20A挡测其短路电流可达到近10A满电情况下该充电器测试其内阻在45mΩ1次充放电循环容量显示为979mAh,充满电测电池空载电压1.41V可能和放置时间较久,需要重新激活充电有关 AA型1700mAh镍氢电池是工包货,品牌不详某设备中电池组里拆的,全新,标称2300mAh,实际测试只有不到1800mAh满电情况下该充电器测试其内阻35mΩ用该充电器2次充放电循环容量显示为1688mAh和1770mAh充满电电池空载电压1.43V 应该说,这个充电器充电效果还是可以的想要慢充就默认的500mA,想快点就用快速的1A充电更重要的是自动识别镍电和锂电使充电十分方便以1A同时充2节电池时充电器表面为温热锂电池放电时靠近功率管处的外壳为热,但不烫手,估计里面的功率管很热 移动电源功能,拿USB小灯测试了一下,能亮,空载输出5.12V
用一个6V 5W的灯泡作为负载,这个灯泡在5V时电流大约为0.8A很不幸,接上负载后,输出电压跌落至4.5V,而且电源发出了“吱吱”的高频声音似乎工作非常吃力既然灯泡负载效果不好,那么干其本质工作给手机充电又如何呢?电池是充满电的全新松下NCR18650B锂电池,标称容量3400mAh手机是SONY L36H,充电是可以充,但是要比原厂交流充电器慢很多而且,这个移动电源偶尔会发生手机出现“外部电源不足,充电停止“之类的提示估计可能和BOOT电路过热保护降低输出有关总之,移动电源功能,用是可以用,但是感觉比较鸡肋,效果一般,具体效率啥的没测试因为用这个充电器的地方肯定都有交流电源有交流电源就没必要再用移动电源去为设备充电了况且充电器在接通交流电源时USB口输出是关闭的也就是说有交流电源时它还没法当USB充电器用这不很egg疼吗 至于其本职充电功能容量,内阻这家伙都能测试,精度如何就不知道了还有宣传中的库仑计芯片,似乎我眼拙没看到,在哪里,在哪里??? 总之,比不了La Crosse BC700,BC1000,MAHA C9000 这样的高端充电器但是对于家用来说这个充电器也够用了,设置比较傻瓜化有一点比较不爽就是就是最小充电电流也是500mA,对于容量只有6、700mAh的AAA镍电明显比较大AAA电池充电后期发热严重,如果能增加250mA的充电电流挡就好了 还有一个缺点就是整体做工稍显粗糙,如果再能精细一点就更好了
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M币342691专家790
据说这玩意测内阻只能当娱乐。。。
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M币1909专家2
我手上有一个电源跟楼主手上这个一模一样,是西数移动硬盘的原装电源,
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M币1545专家2
电源和我的不一样,我感觉你的更好,但我那个电源份量还是有点重的
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M币8447专家232
回 snowrose2000 的帖子
:据说这玩意测内阻只能当娱乐。。。&( 20:23)&应该还算能测,精度不好说只能大致吧
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M币804专家1
看主板做工还是不错的。排版比较好。
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M币22753专家299
功能还是满强大的,镍氢和锂电池可以同时充。
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M币1518专家7
这种电池座用弹簧连接的方式还是NN年前镍镉电池傻充那会儿的事了。弹簧钩与滑动电极最好用焊锡固定,有助于降低接触电阻。
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M币42546专家59
&& 图文并茂 楼主辛苦 没分了 支持一下
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