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[其他综合] freesl的48v6a充电器检测维修,图巨多,手机慎入

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发表于 2014-9-23 01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 kangdage 于 2014-9-25 21:39 编辑

看了freesl的帖子求维修思路:我的48V6A电动车电源挂了
很是好奇,究竟是什么原因导致电源频繁烧肖特基。
让freesl转诊给我了,走的邮政快递。
四天的阴雨过后,去邮局把东西领了回来。
好大一包,还很有分量,封包很专业啊!
DSC_0002.JPG
拿个模块电源对比下,顺便遮个羞。
DSC_0001.JPG
心想,封的这么结实想要无损是不可能了,一通暴力撕扯后……
DSC_0003.JPG
什么情况,还有一层???
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再来……
DSC_0005.JPG
终于看到真身了,还有不少赠品,再次感谢。
那金灿灿应该是高温胶带吧!口水一段时间了。
DSC_0006.JPG
还有详细的图文说明,freesl真细心。
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Uc3846这里确实坏了两个过孔,不过元件面并没有连线,暂且不管了。
DSC_0008.JPG
这个神一般存在的保险管终于牺牲了。
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测量mos发现短路,拆除……(又牺牲一个过孔,这回是有用的)。
Freesl看来是不怎么用松香啊!板子很干净。
DSC_0010.JPG
检查肖特基击穿,拆除。
小心为上,用了些松香,仔细的拆,还是坏了两个焊盘。
发现确实难拆,倒不是因为无铅焊料,是因为焊盘开孔较大,吃锡太多,用通常的加热时间无法热透,导致焊锡融化不全,增加加热时间到15秒就好拆多了。不过一般元件耐热大多为10秒300度,好在温度还没到300。
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在uc3846供电电容两端焊接电源线,外部供电。
DSC_0014.JPG
供电电压16v,电流20ma,正常。
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震荡电容脚波形,电压1.2-3.2v,正常,频率95k,合理
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添加一个输出通道,波形正常
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查看另一个输出通道,有些许过冲,倒也正常。
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放大查看下,两桥死区时间有些不太一致,应当没有问题,可能是触发点的问题,毕竟有一路是存储下来的。
DSC_0020.JPG
Freesl提供的备件,这应当是拆机件吧!
比我还会过,我一般只卖国产货。
大致分了下类,最下面一排是损坏的,上面一排跟原始mos型号一致,中间一排带后缀f
简单测量了下,剩下的都是好的
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测试了下肖特基,发现只有一路损坏,于是截肢继续服役,降低成本。
DSC_0022.JPG
焊上mos,肖特基位暂空,示波器测量点震荡电容脚和变压器次级线圈。
DSC_0023.JPG
给uc3846供电,电压16v,电流30ma,焊上mos电流增大是正常的。
DSC_0024.JPG
直接在高压电容两端加电,电压10v,电流10ma,正常
DSC_0025.JPG
变压器次级输出振幅接近7,换算到300v振幅大约210v,算上峰值要360v了。
充电器感觉应当使用了一段时间了,这里应该是测量误差,实际没有这么高。
DSC_0027.JPG
更换测量点,只测量次级的一个绕组。
DSC_0028.JPG
大致算了下两次级分压一直,只是这尖峰确实大了些。
DSC_0029.JPG
换上两个残疾兵,增加一个输出电压测量点。
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输出波形没有变化。
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输出电压5.464,接近尖峰电压(减去肖特基压降0.5v)。
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增加输出负载,5r1 3s 2p,合计7r2
DSC_0035.JPG
直接连接到肖特基和滤波电感上。
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初级电流增加到100ma
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貌似有多余震荡,总体还算正常,看来尖峰的能量还是不小的,只下降了不到1v
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输出电压变成平均电压,核算二次电流2.7/7r5=0.36,输出能量0.36*2.7=0.972。
一次供电能量10.1*0.1=1.01,效率还是不错的。
DSC_0040.JPG
尝试增大驱动电压看能不能减弱输出过冲。
DSC_0041.JPG
一次电流略有增加。
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输出波形没有变化。
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增大输出电流,负载5r1并5r1 3s
DSC_0043.JPG
一次电流加倍
DSC_0045.JPG
波形基本没有变化。
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测量一次侧,mos输出波形
DSC_0047.JPG
还是有震荡,而且出现了奇怪的尖峰
DSC_0048.JPG
重接了下接地夹,波形好看多了
DSC_0050.JPG
测量mos管g级波形,这一路是3846直接驱动的。
DSC_0049.JPG
上升下降速度有点慢,还算可以。
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测量3846输出波形。
DSC_0052.JPG
还算规整,有些许杂波。
DSC_0053.JPG
同时测量mos驱动信号和g极信号,接地点在d极。
DSC_0054.JPG
可以很明显的看到驱动电阻前后的信号区别,驱动电阻好像有点大了。
DSC_0055.JPG
另一路浮动驱动驱动部分,驱动电阻前后波形。
DSC_0056.JPG
驱动信号过冲比较明显,但mos管g极信号差不多。
DSC_0058.JPG
浮动驱动侧mos管输入输出波形。
DSC_0060.JPG
Mos驱动上升下降斜率没有影响到开关速度,输出上升下降比较利落。
DSC_0062.JPG
测量下隔直电容两端波形。
DSC_0064.JPG
输出负载5r1 2p。
DSC_0065.JPG
输入电压10.1v,电流0.28a。
DSC_0066.JPG
上升下降比较对称没有偏磁现象。黄色通道为次级输出波形。
DSC_0067.JPG
输出电压2.459,电压较空载下降不少,但比轻载下降不多,正常。
电容电压振幅约2v左右,对应1a输出,补偿量正常。
DSC_0068.JPG
去掉初级接地,只测量次级输出。
DSC_0069.JPG
意外发现多余震荡消失,看来接地环路干扰还是蛮明显的。
DSC_0070.JPG
短接隔直电容,再测次级输出波形。
DSC_0071.JPG
输出斜率消失,但出现了低频震荡,应当与输出电抗有关。
DSC_0072.JPG
输出电压基本没变化。
DSC_0075.JPG
断开输出负载。
DSC_0076.JPG
一次电流基本归零。
DSC_0077.JPG
输出电压回升。好像比短路隔直电容前空载电压下降不少。
DSC_0078.JPG
死区消失,初级续流。
DSC_0080.JPG
测量一次感应检流线圈输出波形。
DSC_0085.JPG
很完美的矩形波,照正常电流检测来讲斜率基本可以忽略,一般应是三角波或是梯形
DSC_0082.JPG
再来看一下电流反馈端波形。
DSC_0083.JPG
带载状态下
DSC_0084.JPG
空载状态下。
由此可以看出3846实际并没有工作在电流模式,而是工作在电压模式。
也就是说占空比主要是反馈电压控制,而不是一次电流控制。
这与之前理论分析不同,也就解释了为什么会存在隔直电容。
DSC_0086.JPG
测量次级整流前后波形。
DSC_0087.JPG
空载状态。
DSC_0088.JPG

DSC_0089.JPG
输出加载5r1 2p
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短路隔直电容。
DSC_0092.JPG

DSC_0093.JPG
对比下空载满载次级波形,能看到输出电抗在死区时续流锁定次级电压。
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提高输入电压到30v,空载电流基本可忽略。
DSC_0095.JPG
二级电压比例上升,尖峰还是比较大。
DSC_0096.JPG
还是测量次级整流前后电压,短路隔直电容。
DSC_0097.JPG
输出加载5r1 3s 2p
DSC_0098.JPG
测量点不变。
DSC_0099.JPG
输入电流电压。
DSC_0100.JPG
输出波形。
DSC_0101.JPG
对比下空载波形。
DSC_0102.JPG
不知哪里冒了个火星。
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初级被短路。
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驱动电流增加。
DSC_0105.JPG
重新上电。
DSC_0106.JPG
就正常了。
DSC_0107.JPG
波形也没有区别。
DSC_0108.JPG
输出电压也正常。不知道碰到哪里了,看来没搞坏什么东西。

到目前为止只是感觉尖峰吸收有问题,于是先拆除一次侧吸收电容。
DSC_0111.JPG
电容耐压1kv,容量680还是681看不清楚
DSC_0109.JPG
测量下吸收电阻阻值。
DSC_0110.JPG
应该是100r。
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Freesl并没有画出这部分电路,补上。
DSC_0115.JPG
在不焊接吸收电容的情况下通电,测点不变。
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驱动电流正常。
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空载一次电流有点变化,10ma可以忽略。
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波形没看出什么变化。
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跟拆除前存储的波形对比,错开一点,也没看出区别。
DSC_0120.JPG
仔细对比了下电路,发现电路图刚刚标错了,吸收电阻连接的位置在高压负极没有直接连到线圈上。
DSC_0121.JPG
再拆除二次侧吸收电容。
DSC_0122.JPG
再次测量。
DSC_0123.JPG
驱动电流正常。
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初级电流正常。
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输出波形……
DSC_0126.JPG
没有一丝变化。
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找了个最相近的代换。
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好像有点区别,尖峰下降了一点。
如此看来原本的吸收电路没有什么作用,不过也没算失效。
看来低压测试是不会有什么结果了。
DSC_0129.JPG
于是清楚神器,多次提醒freesl要用的东西,一个100w灯泡。
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还是刚才的测点,整流前后波形,撤除初级供电,保留驱动供电。
DSC_0132.JPG
这是什么情况,没起振?不可能啊!驱动部分独立供电的。
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增大时基看看,发现有丢周期现象,而且正负半周不对称。
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新时基下,对比下正常震荡输出波形。
那看来就是反馈环路的问题了。
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反馈光耦端并接电位器,人工调整反馈量,看看输出变化
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低压下调小到占空比50%
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调小到占空比20%。
到此输出波形虽然走样,但还未丢周期。
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再小就开始丢周期了。
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然后就开始乱套了
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增加一点负载20r 7s,再上高压
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测量整流前后波形。
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次级波形好难看啊!看来死负载有点小,输出电抗电流不连续,无法完全锁定次级电压。
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降低驱动电压试试,看有没有反馈供电。
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降低到13v,完全由反馈绕组供电。这个电压有点低,但也可以正常工作。
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次级输出波形,整流后电压回零期间是电抗续流作用,而后电压回升是电抗电流归零。
DSC_0151.JPG
因占空比被电位器控制,反馈环路没有起作用,所以电压低于正常电压。
DSC_0152.JPG
此时灯泡微亮,属于正常现象。
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因为灯泡分压,高压电容两端电压只有242.4v
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去掉驱动电压,重新上电,捕捉到异常波形。
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次级输出电压正负半周电压不等,负半周电压达到150v,正半周只有50v。
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实际这种震荡还不连续。
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大约以4hz的频率重复,时间大约50ms,明显启动失败,电源打嗝。
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测量隔直电容电压。
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直流58v
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而且还在不断上升,上升到69.9v时,负半周肖特基电压就到达200v,由于有灯泡保护,肖特基并未完全击穿,灯泡点亮。
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测量高压电容电压。
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已经下降到81.3v
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测量二次控制电压。
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只有8.1v
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测量一次驱动反馈电压
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只有4.4v,明显不足以使3846正常工作
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测量隔直电容电压
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13.4v,明显是变压器偏磁或是偏载,低压时工作正常,所以怀疑反馈供电部分导致偏载。
用万用表检查一次和二次反馈供电部分没有发现短路现象。
因之前次级波形不规整,所以怀疑电抗失效,准备找一个替换下。
DSC_0172.JPG
又牺牲了两个过孔
DSC_0174.JPG
找来的一个电抗,48v2a(494)电源上的,体积略小主要是股数小一半。
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一路测量二次控制反馈绕组
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另一路测量一次主输出电压
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绕组输出正常,主输出电压上升正常
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测量3846震荡电压和供电电压
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启动部分正常,为什么有两次电压上升,第二次电压上升后电压就开始下降
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移动测点到脉冲输出和驱动供电两点,测量下在哪个电压是开始和结束脉冲输出
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奇怪,有脉冲时电压应该上升啊!怎么一直下降呢?
DSC_0186.JPG
查看下驱动电源滤波电容和反馈供电二级管后波形,也就是限流电阻两端。
发现电压居然后7v之多,看贴片电阻标记电阻是1r,明显不对啊,电流不可能有7a
DSC_0187.JPG
于是拆掉,再次测量波形
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可以看到驱动电压波形没有太大变化,说明反馈绕组未能给驱动电容充电
DSC_0189.JPG
没有1r贴片,就找了个5r1的换上
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顺利启动,驱动电压还是14v
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电压差2v不到,驱动电压平稳
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再次测量输出整流前后波形
DSC_0193.JPG
正负半周对称,没有偏磁现象。
看来偏磁只存在于启动时,经检查一次反馈绕组与二次反馈绕组是同向的,也就是说启动时必然造成偏载。
如果启动顺利,主输出会逐渐平衡掉偏载。
如果启动不顺利那么偏载会在一次一次打嗝启动时累计,直至达到肖特基击穿电压。
DSC_0194.JPG
撤掉输出负载
DSC_0196.JPG
震荡再次回到混乱状态,开来这个电源在低占空比下稳定性不佳。一般电源在低占空比状态也就是空载状态下稳定性都不好,所以会用到假负载。
DSC_0200.JPG
在接上负载5r1 9s+20r 7s
DSC_0201.JPG
输出会归正常
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逐渐调大电位器,使之逐渐退出反馈环路
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输出电压稳定到54.2v,符合48v充电器指标
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电位器调到最大使之不起作用
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电压不再变化
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输出波形稳定
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输出负载换成820r 10w 碳膜电阻
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波形没有太大变化
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换回原电抗

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波形再次失控
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但此时输出电压仍然受控
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手工绕制一个电抗替换
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天煞的,忘记移除原电抗了,短路了电路板,变成倍压整流了,烧毁了肖特基,更换后继续测试。
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新绕制的电抗,悬空焊接
DSC_0215.JPG
输出波形比原装的好一些,但仍比替换用的那个差,电感还是偏小,造成实际占空比小。
DSC_0218.JPG
换回原始的死负载,阻值4k7功率约2w
DSC_0219.JPG
还是用新绕制的电抗,上电后两秒肖特基击穿。

到此,肖特基损坏原因基本弄清。
打嗝启动使得输出偏载,启动后主输出上的死负载逐渐消耗掉偏载。输出正常工作。
如果死负载偏小,则电感电流不连续导致输出电压上升,则占空比变小,直至间歇,导致电源再次启动。
多次启动造成的偏载逐渐累积,使隔直电容电压不断上升,偏载加剧。
最终导致肖特基击穿,肖特基击穿后次级短路,mos在下一次打嗝启动时因为电流不受控而击穿。而原本应当起作用的一次电流控制,因为控制比例过小而无效。

所以现在要解决的问题就是如何使空载状态下占空比恒定,也就是电源最小输出要小于死负载功耗。
这里测量原死负载为4k7,54v电压下电流10ma多点,但这个电流下原电抗不能保证电流连续,也就无法使电压恒定,导致占空比不连续,
现在怀疑电抗有问题,电感量不足,这好像是freesl第二个电抗有问题的电源,这要等我去买个电感表来定论了。
而今天有检测了下48v to 5v的电源,电抗也有硬伤,貌似freesl跟电感有渊源,以后没事多拜拜吧! DSC_0009.JPG
最后附上一张48v to 5v电源电感损坏的照片,这个电源维修贴估计要等一周了,最近小公主太闹没时间写备注。



评分

参与人数 5一乐金币 +85 收起 理由
gaojxp + 20 辛苦
qiuzhen1976 + 5 很给力!
wwl836470 + 20 楼主是高手啊,虽然我看不懂,但是看完了!
zhangym + 20 楼主精神可嘉,赞一个!
freesl + 20 此处无声胜有声

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 楼主| 发表于 2014-9-23 01:55 | 显示全部楼层
呜呜!我的200多张图呢

点评

是不是有数量或大小限制啊?  发表于 2014-9-23 08:51
发表于 2014-9-23 08:05 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-23 08:50 | 显示全部楼层
康兄,辛苦了,光这文字和图片,应该用了不少时间,占用你宝贵时间了。
先说声谢谢,我再接着看……
发表于 2014-9-23 09:43 | 显示全部楼层
老大真是厉害,学习了 ,顺便问一下,我60v电动车充电器,空载输出电压为69.7v,我在输出端接了一个72v转24v 3a的开关电源在24v输出哪里加了发热丝。充电器绿灯变红灯测量电压为73v这个正常吗。还有5块12v电瓶充满电应该在72v左右才正常吧,为啥充电器绿灯亮,我拔下充电器打开电动车电源开关,显示电压为66v左右啊。是不是电池有问题 超威12v 20a,电瓶才换没多久生产日期才是2014年8月16号。这个是不是修复的电瓶啊,大大们求助啊。要是电池有问题我要去找那个换电瓶的。
发表于 2014-9-23 12:02 | 显示全部楼层
终于看完了,虽然少了点图,对我来说都是一样的,即使按康兄的测试顺序再测一遍也不知道是怎么回事,理论原理知道的甚少。
后面看到有54.2V输出(记得以前测过输出好像是54.6V=4.2V*13串锂电),心里踏实了,
也有点感想(给我自己的):低压的DC-DC转换可以玩玩,这220V的以后得慎重了,这里面太多东西不了解,再怎么业余爱好电子,也得有个尺度,要自知自明,而且这还是220V电啊,还是玩单片机等电压低的,安全点。

不过问一下贴子里说的:”没有1r贴片,就找了个5r1的换上“
是1r那个坏了呢?还是什么原因?

(1.外包装箱是邮局的给套的,大的有点夸张,呵呵。2.用电烙铁确实很少用松香,要是焊不住的用点焊锡膏。)
发表于 2014-9-23 17:52 | 显示全部楼层
我的天,楼主是边修边记录的吗,怎么会记得这么清楚
发表于 2014-9-23 20:34 | 显示全部楼层
看文采,楼主可以写书了。
 楼主| 发表于 2014-9-23 22:16 | 显示全部楼层
lexmi 发表于 2014-9-23 09:43
老大真是厉害,学习了 ,顺便问一下,我60v电动车充电器,空载输出电压为69.7v,我在输出端接了一个72v转24 ...

12v电瓶空载电压为13.8v,以此计算5s端电压为5*13.8=69。
充电器空载电压肯定是要稍高于电瓶空载电压的,以便进行涓流浮充,所以69.7v正常。

充电器绿转红灯判断依据是电流,电流值为0.03c,20ah*0.03c=0.6a。
红灯转绿灯判断是在充电终止电压下电流下降到0.03c。
充电终止电压为单体14.2v,5s为5*14.2=71v。
不过一般充电器终止电压设定都比较高,见过最高的16v。
目的有两个,一是提高充电速度,现在充电器都在标榜充电速度,好像慢了就不是好充电器一样。
二是提高充电充入电量,一个品牌的充电器如果充入的电量比别人得多,那么自然用户就感觉充电器质量好。
但由此带来的副作用就是电瓶寿命的锐减。
长期高电压充电会使电瓶失水严重,导致电瓶夭折。
电瓶失水后充电器就不易转灯且发热严重,然后商家会告诉用户电瓶损坏,这时如果拆开电瓶会发现鼓鼓的,认为是电瓶确实损坏。
其实电瓶鼓胀原因是因为充电时高温和高压失水,是充电器造成的,并不是电瓶寿命终结的标志。

评分

参与人数 1一乐金币 +20 收起 理由
freesl + 20 学习了

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 楼主| 发表于 2014-9-23 23:49 | 显示全部楼层
ultrafree 发表于 2014-9-23 17:52
我的天,楼主是边修边记录的吗,怎么会记得这么清楚

是边修边记录,其实记录的不是很全,但大致有效步骤都记录下来了。
修的时候一通拍照,把关键点都拍下来,然后在电脑上看图说话就是了。

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