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渠达牌QD-D-48V自动充电器电路原理分析

渠达牌QD-D-48V自动充电器电路原理分析

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  该充电器用于电动自行车电瓶充电。其电路结构的核心器件是IC1(TL494CN),该器件具有推或拉两种输出方式。所谓全智能都是依赖TL494CN内在功能实现的,电路还采用运算放大器IC2(LM358)作充电与饱和状态指示控制。根据充电器实物,绘制出工作原理图如附图所示,并对其工作原理简析如下。

  1.自激振荡工作原理
  
  电路由三极管V3、V4;电阻R6、R8、R3、R9、R4、R10;二极管D4、D8;电解电容C9、CIO、Cll和振荡变压器Tl与T2的Nl绕组等组成。

  当接通市电电网电压时,经整流滤波后的300V直流电压,先是经电容C9-T2的Nl→Tl的N3→V3的c极与R6→R3→V3基极,使V3正偏导通,这时C9被迅速充电。由于变压器绕组的互感作用,流经Tl的N3绕组的电流使N1感生上正下负的电动势,而N2绕组却感生上负下正的电动势,使V3截止、V4导通。这时C9充得左正右负的电荷就放电,其放电回路是:

  C9左端(正极)→V4ce极→Tl的N3→T2的Nl→C9右端(负极)形成回路。在放电的过程中,流经TlN3绕组的电流方向与上述相反,那么Tl的Nl、N2所感生的电动势极性也与上述相反.从而使V4截止而V3导通。那么300V电压对C9又开始充电,如此周而复始自激振荡就形成了。

  2.辅助电源电压产生
  
  电路由T的Nl、N2、N3绕组;整流管D9、Dl0和滤波电容C13等元件组成。

  当电路自激振荡一发生,就有交变电流流经T2的Nl绕组,在变压器绕组的互感作用下,N2、N3绕组感应出交变电压,经D9、Dl0全波整流,C13滤波,获得约20V(待充时实测为21.5V)辅助电源电压,为ICl(TL494CN)的(12)脚提供工作电源;同时经150Ω电阻限流为散热风扇供电;又经R36限流点亮LED1作电源正常工作指示。

  3.他激振荡工作过程
  
  电路由IC1、Tl、Vl、V2;电阻Rl、R2、R13、R14;二极管D1、D2等元器件构成。

  当辅助电源电压一产生,IC1供电端(12)脚得电,由于死区控制端④脚电位通过电阻R28对地下拉为低电平。所以内部电路立即振荡工作,则⑧、(11)脚就有相位相差180°的脉宽信号输出,此信号分别加至激励管V1、V2基极:另外辅助电源由电阻Rll(限流)流经Tl的N4、N5绕组,分别加至Vl、V2集电极:同时辅助电源又经过R13、R14分别为Vl、V2基极提供偏置电压,那么Vl、V2工作条件具备而产生交替导通与截止(工作在推挽开关状态),形成强烈的激励振荡,经推动变压器耦合使功率变换开关管V3、V4基极分别得到相位相差1800的推动信号而转为强烈的他激振荡。

  4.主充电电压的产生
  
  电路由T2、V5、T3、CL和二极管6A10等元件构成。

  当电路正常振荡工作时,T2的M、N5绕组就有交变电压产生,经肖特基二极管v5整流,又经T3和CL组成的倒“L”型滤波网络的滤波,输出48V主充电电压(空载实测为56.9V),对电动车电瓶充电。二极管6A10可防止电池极性接反,起到隔离作用。

  5.充电自动控制原理
  
  该电路主要由R37和IC1①脚与(16)脚内部比较器组成。

  在充电饱和前,IC1(16)脚直接从电池负极检测信号,IC1①脚经电阻R21、R22降压从电池正极检测信号(IC1①、(16)脚是内部比较器同相输入端),使IC1内部比较器检测电压随电池充电电压逐渐升高而升高。

  通过误差比较器比较放大,其⑧、(11)脚输出的脉冲宽度就逐渐变窄,使开关管振荡逐渐变弱,那么功率变换电压就渐渐降低。

  当电池饱和时,R37两端电压降增大到设定值,R37反馈给IC1的信号经内部比较器比较放大,那么⑧、(11)脚输出的脉冲变得很宽,继而功率变换电路振荡变得很弱,停止对电池充电或转为浮充状态。

  另一方面,R37的电压降增大经电阻R28的反馈,IC1死区控制端④脚电位上升为高电平,IC1进入保护状态,从而封锁了正负脉冲信号输出,使功率变换电路回到自激振荡而停止充电,达到保护电池的自动控制功能。

  6.指示灯状态显示原理
  
  电路主要由运放IC2(LM358);发光二极管LED2、LED1和部分阻容等元件构成。

  只要接通市电,辅助电源就会经电阻R36限流,使LED1自始至终亮着。

  在电池饱和之前,IC2的A比较器同相输入端③脚从R37右边取信号,其②脚经并联电阻R30、R31从R37左边取信号,那么③脚电平高②脚电平低,其①脚输出高电平,LED2红灯亮;这时,B比较器反相端⑥脚被①脚高电平制约,其⑤脚从IC1(14)脚获得基准5V电压(还是低于⑥脚),即⑥脚电平高⑤脚电平低,那么⑦脚输出低电平。

  此低电平使Dll导通,经R33又把⑤脚电位拉低,钳住⑦脚输出的低电平,使LED2绿灯不亮,表示正在充电。

  当电池饱和时,R37两端电压降上升到设定值,经IC1④脚死区控制,IC1停止脉宽信号输出,则功率变换电路就保持自激振荡。这时B比较器⑤脚电位为IC1(14)脚的基准电压5V,此5V电压经R32与并联电阻R30、R31分压,使A比较器②脚电位高于③脚,其①脚输出低电平,①脚低电平又制约了⑥脚为低电平。那么⑦脚输出高电平,使双色LED1绿灯亮、红灯灭,表示充电完成。

  注:附表是充电器在待机状态下,对IC1、IC2实测的电压值,测试万用表型号为TU55,其参考端为二次地。

渠达牌QD-D-48V自动充电器电路




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