㈠ 电动车电池充电器工作原理
电动车电池充电器工作原理为蓄电池放电。
充电器充电就是在蓄电池放电后,按与放电电流相反的方向用直流电通过蓄电池,使电能在蓄电池内转化为化学能储存起来,恢复其工作能力,这个过程叫做蓄电池充电。
蓄电池的充电方式有恒流充电和恒压充电两种方式。蓄电池的充电电压必须高于蓄电池的总电动势。其充电方法是:将蓄电池负极与电源负极相连,蓄电池正极与电源正极相连。
(1)变压器电池充电器原理与维修视频扩展阅读:
电动自行车的充电器一般采用开关电源充电器,分为二阶段充电模式和三阶段充电模式两种。
二阶段充电模式即恒压充电,它是将充电过程分为恒流、恒压两个充电阶段,充电电流随蓄电池电压上升而逐渐减少。当蓄电池电量上升到一定程度时,再转为恒压充电,使蓄电池内的电压缓慢上升;
当蓄电池的电压达到充电器的充电终止电压(不同的充电方式,电压不一样,多段式充电方式的终止电压一般为41.4V,恒压式充电方式一般为43.8~44.4V)时,再转为涓流充电,即浮充,这样可以有效的保护蓄电池,延长蓄电池的使用寿命。电动车普遍采用三阶段式充电。
㈡ 变压器如何制作蓄电池充电器
变压器如何制作蓄电池充电器的操作及其原理如下:
一、汽车起动时,蓄电池消耗电量很大,蓄电池亏电后必须及时充电,否则蓄电池长期亏电,既影响起动性能,也会缩短其寿命。汽车上的发电机可以对其充电,但要求发动机必须达到一定的转速,发电机才能发电。对于那些起动频繁,经常以低速运行的车辆(如教练车),其蓄电池就经常处于亏电状态。为此,需要用蓄电池充电机对蓄电池进行充电。
二、简易充电器的制作方法:简易充电器由变压器和整流器组成。
1.变压器:原采用一般控制变压器(220/12V)的,现采用一只旧机床控制变压器,有12V、6V、3V三种输出。
2.整流器制作:选一报废的汽车发电机(其内部有整流二极管),拆开废发电机,选4只二极管,其中正极管2只,负极管2只(同种管子也行),拆下发电机的月牙形板和后盖,后盖锯掉简体部分,利用其上的二极管安装孔。
3.正极管压装在月牙形板上,负极管装在后盖板上。月牙板上装螺栓3只,分别作输入接线螺栓和输出正极接线螺栓。后盖上装1只螺栓作输出负极。月牙板装在后盖里,中间用塑料板隔开绝缘,输入接线螺栓套上塑料套或胶木套与月牙板绝缘。最后按原理图联接成1个全波桥式整流电路。
4.比如要把220V变100V,功率是50W的,那就在市场上买一个220V变12V(或者双12V的)50W的回来,把12V的绕组拆掉,要计算拆了多少圈,(假设是24圈)。
5.那么计算每V电压需要几圈,24圈/12V等于2圈每V,那么要100V就需要绕200圈,用漆包线再绕上去200圈,做好绝缘处理,就好了。
㈢ 手机充电器用变压器的原理
是同类型的,型号就不一定了,六个脚是三组线圈,一对是输入,一组是反馈,一组输出,输出电压和输入电压是成正比的。
㈣ 48伏电瓶充电器原理与维修
电动车 48V 充电器原理与常见故障维修:
电动车充电器实际上就是一个开关电源加上一个检测电路,目前很多电动车的 48V 充电器都是采用 KA3842 和比较器 LM358 来完成充电工作 理图如图 1 所示
(4)变压器电池充电器原理与维修视频扩展阅读:
常见故障
这种类型充电器的常见故障有下面几种情况:
1、高压电路故障:该部分路出现问题的主要现象是指示灯不亮。通常还伴有保险丝烧断,此时应检查整流二极管VD1-VD4是否击穿, 电容C3是否炸裂或者鼓包,VT2是否击穿,R7,R4否开路, 此时更换损坏的元件即可排除故障。
若经常烧VT1,且VT1不烫手,则应重点检查R1,C4,VD5 等元器件,若VT1 烫手,则重点检查开关变压器次级路中的元器件有无短路或者漏电。若红色指示灯闪烁,则故障多数是由R2或者VD6开路,变压器T1线脚虚焊引起。
2、 低压电路故障: 低压电路中最常见的故障就是电流检测电阻R33烧断, 此时的故障现象是红灯一直亮, 绿灯不亮, 输出电压低,电瓶始终充不进电。
另外,若 RP2 接触不良或者因振动导致阻值变化,就会导致输出电压移。若输出电压偏高,电瓶会过充,严重时会失水-发烫,最终导致充爆,若输出电压偏低,会导致电瓶欠充,缩短其寿命。
3、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。
4、 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。
5、闪灯:先将电路板补焊一遍,再次试机,还是闪灯,请检查输出端取样电阻。3W功率。接在输出线的负极端,将此电阻换新即可。
6、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。
7、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。
8、严重发热,请将风扇换新即可。
9、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。
10、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。
11、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。
12、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。
13、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。
14、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。
15、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。
16、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。
17、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59.5V,充半年左右电池不高于58.8V,为正常,高于此电压可能不转灯。
18、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。
19、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。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,50V47UF。
20、烧3842,3842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慢慢降说明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。
㈤ 求蓄电池自动充电器电路图(要带变压器的图)
下图为自动充电器电原理图。220V市电经变压器T降压获得次级电压U2,经VD1~VD4格式整流回输出直流答脉动电压,由正极A点经过继电器常闭触点K1-2、R4、电流表PA、VT1,通过蓄电池GB、VT2至负极B点对GB进行充电,调节RP1的大小,即调节VT1、VT2的基极电位,从而调节VT2的Icb,即充电电流大小。由于蓄电池端电压能反映其充电情况,故以标称电压为12V的蓄电池为例,当电池电压上升到(12/2)*2.5=15V时,VT3饱和导通,K1得电吸合,常闭触点K1-2断开,切断充电回路,充电器停止充电。调节RP2,可设定蓄电池充满自停的上限值。
㈥ 12V20A电瓶充电器的工作原理
充电器工作原理:就是把220V交流市电通过变压器初极线圈.次级线圈的磁场转换成16伏的交流专电,再通过整属流器的整流作用转变成直流电压,由于通过整流器的衰减,整流后出来的直流电压成14伏(因为12伏的电瓶的峰值电压是14伏,也叫虚电压,)。
采用正极接正极,负极接负极的方法对电瓶进行充电。
对于20A的电瓶,充电电流不能超过1.5个电流,最好在850毫安就行了,电流高了电瓶容易高温或把极板冲坏。电流过小了充电很慢。
这就是充电工作原理。
㈦ 充电器原理图
原理图:
对比:
高频机与工频机比较而言:尺寸小、重量轻、运行效率高(运行成本低)、噪音低,适合于办公场所,性价比高(同等功率下,价格低),对空间、环境影响小。
高亮度LED指示充电机的运行状态;
1.显示蓄电池电压、电源电压、充电电流、容量、时间等参数信息,故障代码显示故障内容;
2.具有开路、接反故障保护和报警功能;
3.具有过载、短路故障保护和报警功能;
4.具有变压器超温、模块超温等故障保护和报警功能;
5.具有自动检测、延时启动、软启动功能;
6.具有手动或自动均衡充电功能,保证蓄电池组单体容量的一致性;
㈧ 求5号电池充电器原理图
自己画,一个输出3伏的变压器,电流200亳安,串一个二极管,如要充满自停比较难。
㈨ 电瓶车充电器原理与修
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(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。此电压一 路经R18,强迫Q2导通。
D6(红 灯)点亮,第二路注入LM358的6脚,7脚输出低电压,迫使Q3关断,D10(绿灯)熄灭,充电器进入恒流充电阶段。当电池电压上升到44.2V左右 时,充电器进入恒压充电阶段,输出电压维持在44.2V左右,充电器进入恒压充电阶段,电流逐渐减小。当充电电流减小到200mA—300mA时,R27 上端的电压下降,LM358的3脚电压低于2脚,1脚输出低电压,Q2关断,D6熄灭。同时7脚输出高电压,此电压一路使Q3导通,D10点亮。另一路经 D8,W1到达反馈电路,使电压降低。充电器进入涓流充电阶段。1-2小时后充电结束。