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在我国一些大中城市,为弥补公共交通能力的不足,流行着一种燃油助动车.这种车辆使
用单缸二充程然油机,污染排放极大,严重影响了城市环境卫生和城市居民的健康。为此,开
发一种无污染排放的短程、轻便电动自行车,以逐渐取代目前使用的燃油助动车,不仅在防止
环境污染和节约自然资源方面有着重大的实际意义,而且也是目前城市市民普遍关心和急待解
1:
决的问题.
80 年代曾一度兴起的电动自行车开发研究,因电机效率过低,充电设备落后,电池寿命过
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短等原因而冷落下来.目前,供电动自行车配套的各种辅助部件的性能相继有重大突破.例如,
新型变频式低速(运 24km/h) 无刷永磁电机,其效率提高到 85% 以上,充电器开始智能化,传动
和控制系统更加轻便可靠.从整车开发的技术难度而言,欲取得商业上的成功,最为关键的仍
然是其动力部分,尽管一些新型化学电源,例如静、氢电池、钮离争电池已大量进入市场,但铅·
酸电池、银铺电池仍以价格低、技术成熟的优势被公认为是电动自行车中最为现实的动力电源,
特别是镰锅电池,其低内阻特性对于这种需大电流放电的应用更具吸引力.
目前,电动自行车主要配备的电池是
12V 或 24V 、 17Ah
22Ah 铅酸电池或银铺电池,另
-
外,一些短程轻便型电动助力车大多使用 6V 、
6Ah--8Ah 铅酸电池或银铺电池.电池节数低于
16 节时,选用 MAX713 较为方便(如图所示).
利用 MAX713 可对电池进行快速充电,充电速率
为: C/4---4. 快充终止方式为:电压斜率检测、
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温度检测、超时检测、最大电压限制,快充终
止后可自动转换成涓流充电,设计电路如图一
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品创X713
所示:
对于 17Ah-22Ah 铅酸电地或银锅电池的
充电器丧计大多采用图二所示方案,降压型
DC-DC 转换器用于为充电控制器提供合适的供
电电压,开关电源将 WALL CUBE 的输出转换成
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电池快速充电所要求的电流,充电
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控制器大多选用~{AX2003A 、闵2003 、
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BQ2031 等充电控制芯片或用微处理
•
器。
图三所示电路,提供了一种直
开关电嚣
接用控制器控制 AC-DC. 实现大电池
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组充电的方案。因中. AC'-DC 采用反
激式无工颜开关电源,具有体积小、
重量轻,功耗低二效率高等特点.
通过 A 、 B 连接与否满足不同输入电
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压的要求.即在 220V 工作时,可单
相桥式整流. 110V 工作时,可单向
倍压整流,两种情况下,均得到约
" 300V 的直流电压.刮此直流电压接向原边绕组 Lp 'l,
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在反激式变换器中,由于开关关断时,漏电感引起开关集电极电压突然升高:或负载线不
够合理,会造‘成较高的开关应力〈导致开关管损坏.).为抑制开关应力有两·个办法:一是靠工艺
减小漏电感,二是依靠与电感线圈并联的 Rc 、 α 缓冲器耗散过电压能量,通过附加线固和定向
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图三、大电池组充电方案
、充电控制器选用 MAX2003A. 外部元件的选择可参考一下步骤 z
①、直流电源:电池节数 x 最大节电压+ 1
•
(V)
@、按照充电速率确定充电电流 I FAST • 最大充电时间 o J.豆注意充电效率不是 100%. 实际
充电时间应比理论值多出 30%左右。
@、白快充电流确定电流检测电阻
RSNS = 0.2351 IFAST
@、有电池节数确定 RBt~RB2:RBl , RB2 之和应在 100k 与 5∞k 之间,
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RB2
(电池节数-1)
⑤、根据需要选择温度控制元件等
图主中的充电控制器也可以用 MAX713 替代,注意选用 MAX713 时应将电池电压分压后
连接到 MAX713 的 BATT+引脚 o MAX713 相对 MAX2003A 价格较低.
以上推荐的方案也宵用于为其它应用的大电池组充电,例如:电信系统的 48V 电池组、
叉车配备的大电池组等.~
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