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科普知識
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視頻連接器

電動車充電器工作原理及常見故障維修

發布日期:2022-04-17 點擊率:248

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電動車如今已進入我們的生活,方便了我們的出行,而且還環保,正是我國目前提倡的“低碳生活”;但它的充電器故障率較高,很是一件令人頭疼的事。出于這個緣故,根據本人多年的維修經驗,寫了這篇文章,希望對電子電器維修人員和廣大的電子愛好者,提供維修資料,供維修參考用。為了方便說明,本文還是從原理開始說起。
一.工作原理
我們目前用的電動車充電器大部分都是脈沖式充電器。就目前來說,以UC3842為主控芯片的充電器還是占絕大多數,當然也有不少是以TL494為主控芯片的充電器,對于采用這種芯片的充電器本文不做闡述(因這兩種充電器的維修基本上是大同小異的)。這類充電器的原理與開關電源的原理是基本相同的220V的交流電經交流濾波電路濾除外來的雜波信號(同時也防止電源本身產生的高頻雜波對電網的干擾),再經二極管橋式整流電路和濾波電路,整流濾波后得到約300V的直流電,送給功率變換電路進行功率轉換。功率變換電路中的開關功率管(IGBT)就在脈沖寬度調制控制器(UC3842)輸出的脈沖控制信號驅動下,工作在“開”“關”狀態,從而將300V直流電切換成寬度可調的高頻脈沖電壓。把高頻脈沖電壓送給高頻脈沖變壓器,其次級就會感應出一定的高頻脈沖交流電,并送給高頻整流濾波電路進行整流,濾波;最后輸出一個很平滑的直流電,供給蓄電池充電。由于蓄電池剛開始充電時和充過一段時間后,蓄電池的容量和端電壓均不一樣,這就由充電器內部取樣電路將取樣信號通過光電耦合器(PC817)送入控制電路,經過脈寬調制芯片(UC3842)內部調制,由控制電路的輸出端將變寬或變窄的驅動脈沖送到開關功率管的柵極,使變換電路產生的高頻脈沖方波也隨之變寬或變窄,使蓄電池的充電分別進入:恒流充電,恒壓充電和浮充充電這三個充電階段。
二.常見故障分析及維修
由于電動車充電器的輸入部分工作在高壓,大電流的狀態下,故障率最高,如高壓大電流整流二極管,濾波電容,開關功率管等較易損壞。其次就是輸出整流部分的整流二極管,保護二極管,濾波電容,限流電阻等;再就是脈寬調制控制器的反饋部分和保護部分。
2.1保險絲熔斷
一般情況下,保險絲熔斷說明充電器的內部電路存在短路或過流的故障。由于充電器工作在高電壓,大電流的狀態下,直流濾波和振蕩電路在高壓狀態工作時間太長,電壓變化相對大。另外電網電壓的波動,浪涌都會引起充電器內電流瞬間增大而使保險絲熔斷。
維修方法:首先仔細查看電路板上面的各個元件,看這些元件的外表是否被燒糊或有電解液溢出,聞一聞有沒有異味。再用萬用表進行檢查。首先測量一下電源輸入端的電阻值,若小于200KΩ,則說明后端有局部短路現象,然后分別測量四只整流二極管正,反向電阻和兩個限流電阻的阻值,看其有無短路或燒壞;然后再測量一下電源濾波電容是否能進行正常充放電,再就測量一下開關功率管是否擊穿損壞,以及UC3842本身,及周圍元件是否擊穿,燒壞等。需要說明的一點是:因是在路測量,有可能會使測量結果有誤,造成誤判。因此必要時可把元器件焊下來再進行測量。如果仍然沒有上述情況則測量一下輸入電源線及輸出電源線是否內部短路。一般情況下,熔斷器熔斷故障中,整流二極管,電源濾波電容,開關功率管,UC3842是易損件,損壞的概率可達95%以上,一般著重檢查一下這些元器件,就可很容易排除此類故障。
2.2無直流電壓輸出或電壓輸出不穩定
如果保險絲是完好的,在有負載的情況下,各級直流電壓無輸出。這種情況主要是以下原因造成的:電源中出現開路,短路現象;過壓,過流保護電路出現故障;振蕩電路沒有工作;電源負載過重;高頻整流濾波電路中整流二極管被擊穿;濾波電容漏電等。
維修方法:首先,用萬用表測量一下高頻脈沖變壓器次級的各個元器件是否有損壞。排除了高頻整流二極管擊穿、負載短路的情況后,再測量各輸出端的直流電壓,如果這時輸出仍為零,則可以肯定是電源的控制電路出了故障。最后用萬用表靜態測量高頻濾波電路中整流二極管及低壓濾波電容是否損壞。如果確實是相關的元件損壞,在更換好新元件后,開機測試,一般故障即可排除。需要說明的是:電源輸出線斷線或開焊、虛焊也會造成這種故障。在維修時應注意這種情況。
2.3無直流電壓輸出,但保險絲完好
這種現象說明充電器未工作,或者工作后進入了保護狀態。
維修方法:首先應判斷一下充電器的主控芯片UC3842是否處在工作狀態或已經損壞。判斷方法是這樣的:加電測UC3842的第7腳對地電壓,若測第8腳有+5V電壓,1,2,4,6腳也有不同的電壓,則說明電路已起振,UC3842基本正常;若7腳電壓低,其余管腳無電壓或不波動,則UC3842已損壞。UC3842芯片損壞最常見的是7腳對地擊穿,6,7腳對地擊穿和1,7腳對地擊穿。如果這幾只腳都未擊穿,而充電器還是不能正常啟動,則UC3842必壞,應直接更換。若判斷芯片未壞,則著重檢查開關功率管柵極的限流電阻是否開焊、虛焊或變值以及開關功率管本身是否性能不良。除此之外,電源輸出線斷線或接觸不良也會造成這種故障。因此在維修時也應注意檢查一下。

UC3842的各管腳功能及正常工作時的對地電位表
管腳號
功能
對地電位
1
誤差放大器的輸出端
2.5V左右
2
反饋電壓輸入端
2.51V左右
3
電流檢測輸入端
小于1V
4
定時端f=1.8/(RT×CT)
2V左右
5
公共地端
0V
6
推挽輸出端
15V(方波)
7
電源端
15V
8
5V 基準電壓輸出端
5V

2.4有直流電壓輸出,但輸出電壓過高
這種故障往往是由穩壓取樣和穩壓控制電路出現故障所致。在充電器中,直流輸出、取樣電阻、誤差取樣放大器、光耦合器、電源控制芯片等電路共同構成了一個閉合的控制環路,任何一處出問題都會導致輸出電壓升高。
維修方法:由于充電器中有過壓保護電路,輸出電壓過高首先會使過壓保護電路動作。因此對于這種故障的維修,我們可以斷開過壓保護電路,使過壓保護電路不起作用,在這時,測量開機瞬間的電源主電壓。如果測量值比正常值高出1V以上,說明輸出電壓過高。我們應著重檢查取樣電阻是否變值或損壞,精密基準電壓源(TL431)或光耦合器(PC817)是否性能不良,變質或損壞;其中精密基準電壓源(TL431)極易損壞,我們可用下述方法對精密穩壓放大器作出好壞的判別:將TL431的參考端(Ref)與它的陰極(Cathode)相連,串10k的電阻,接入5V電壓,若陽極(Anode)與陰極之間為2.5V,并且等待片刻還仍然為2.5V,則為好管,否則為壞管。
2.5有直流電壓輸出,但輸出直流電壓過低
對于這種故障現象,根據維修經驗可知,除穩壓控制電路會引起輸出電壓過低外,還有以下幾點原因:
(1)輸出電壓端整流二極管、濾波電容失效等,可以通過代換法進行判斷。
(2)開關功率管的性能下降,必然導致開關管不能正常導通,使電源的內阻增加,帶負載能力下降。
(3)開關功率管的源極通常接一個阻值很小,但功率很大的電阻,作為過流保護檢測電阻,該電阻的阻值一般在0.2歐到0.8歐之間。該電阻如變值或開焊,接觸不良也會造成輸出電壓過低。
(4)高頻脈沖變壓器不良,不但造成輸出電壓下降,還會造成開關功率管激勵不足從而屢損開關管。
(5) 高壓直流濾波電容不良,造成電源帶負載能力差。
(6)電源輸出線接觸不良,有一定的接觸電阻,造成輸出電壓過低。
(7)電網電壓過低。雖然充電器在低壓下仍然可以輸出額定的充電電壓,但當電網電壓低于充電器的最低電壓限定值時,也會使輸出電壓過低。
維修方法:對于這種故障我們可以根據以上故障原因,來逐一進行排查。但在實際維修時,可根據實際情況來進行排查,不一定要逐一排查。首先用萬用表檢查一下高壓直流濾波電容是否變質,容量是否下降,能否正常充放電。如無以上現象,則測量一下開關功率管的柵極的限流電阻以及源極的過流保護檢測電阻是否變值,變質或開焊,接觸不良。經判別后,若無問題,再檢查一下高頻變壓器的鐵芯是否完好無損。除此之外還有可能就是輸出濾波電容容量降低,甚至失容或開焊,虛接;電源輸出限流電阻變值或虛接,電源輸出線虛接等。在實際維修時,這些因素都不要放過,都應檢查一下,以保證萬無一失。
2.6散熱風扇不轉
這種故障原因主要是控制風扇的三極管(一般為8550或8050)損壞,或者風扇本身損壞或風葉被雜物卡住。但有些充電器中采用的是智能散熱,對于采用這種方式散熱的充電器,熱敏電阻損壞的概率是很大的。
維修方法:首先用萬用表測量一下控制風扇的三極管是否損壞,若測得此管未損壞那就有可能是風扇本身損壞。可以把風扇從電路板上拔下來,另外接上一個12V的直流電(注意正負極),看是否轉動,并看有無異物卡住。若擺動幾下風扇的電線,風扇就轉動,則說明電線內部有斷線或接頭接觸不良。若仍不轉動,則風扇必壞。對于采用智能散熱的充電器來說,除按上述檢查外,還應檢查一下熱敏電阻是否不良或損壞,開焊等。但要注意此熱敏電阻為負溫度系數的熱敏電阻,更換時應注意。
三.檢修實例
實例一.YG-WY-H型電動三輪車智能充電器有電壓輸出,但充不進去電
根據此故障現象,初步判斷電源輸入整流電路部分可能有故障,也有可能是輸出電源插頭與充電插座接觸不良所致。用十字旋具將充電器的四顆緊固螺釘拆下,打開上蓋。首先看到輸入整流電路中的電源濾波電容已炸裂,漏液(C5 82Uf/400V)。然后用萬用表的“RX1”歐檔測量一下輸出電源插頭和充電插座,發現阻值很小,幾乎為0歐,這說明它們接觸良好。為了萬無一失,再用萬用表測量其它易損壞的元件及充電保險,經測量均未損壞。最后換上一個與原來電壓(耐壓可大于原來的值,但絕對不能小于原來的值)和容量相同的電解電容(82uf/400V),焊好,插上電源插頭和充電插頭。經數小時的充電,充電器上的“充滿”指示燈亮,表明蓄電池已充滿,故障排除。部分電路圖及故障點見圖1所示:

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