60v电瓶车充电器电路图60v 但是现在输出只有10v表面没有看到虚焊,烧毁的现象。

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电动车充电器维修经验总结和详解.pdf 89页
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电动车充电器维修经验总结和详解
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1、首先:检查保险丝是否明显断路,如果断路跳到第 5 步
2、如果没有,那就用万用表的电阻档或二极管档量一下电源进线是否断路(不带电测量)
即图 1 中的AB 和 FG;
当然也可以给充电器插上电源,用直流电压档测量高压滤波电容上(EJ)有没有近 300V 左右
的直流电压,但如果仍是没有的话,还要再用交流档去测一下电源进线(BG)是否有交流
220V 输入。用来排除是否是由电线断路引起的故障。
图 1,插头到高压滤波电容的电路
3、如果电线没有断路,而高压滤波电容上却又没有 300V 的直流电压该怎么办呢。
检查步骤如下:
A 、用万用表电阻档或二极管档依次测量 BC,BD,GH,GI 结果应当都是通路。如果哪个不通,
那那一部分就有故障。比如量到 GH 通,GI 不通,那说明共模滤波器出现断路(可能是引
脚脱焊)。
B、然后用万用表二极管档测测量4 个二极管的正向压降,依次测 D→E,I→E,J→I,J→D,
(注意极性)看其值是否正常,如果不正常,应当是二极管损坏。
经过这样排查,很快就能找出问题所在。
4、检查电路上各个焊点有没有哪里虚焊,元件脱焊什么的,特别是高频变压器,高压滤波电容,
电感等个头较大,质量较重的元件.
因为这些元件在受到振动时会使元件松动造成脱焊而接触不良,而它们脱焊之后,如果不仔
细看还看不出来,而有些根本就看不出来,所以建议重新焊接一下这些元件.对于变压器,有必
要时可以拆下检查一下,如图(不拆下你还真看不出来)
5、接下来看一下整块电路上有没有明显的元件损坏或烧焦发黑
然后测量功率器件是否损坏。这里主要有两种:一种是以 UC3842 为核心+场效应管,另
一种则是以 TL494/KA7500 +两个大功率三极管 13007 /13009 /2SC2625 等。
在这一期里,我主要介绍 TL494 为核心的检查步骤和方法。以 3842 为核心的将在下一期
里介绍,这样才不会让人觉得很乱
修一充电器,我们首先用眼睛观察比较明显的损坏,如上图保险丝严重烧毁,电
容鼓起。还有最下一图圈红圈处 (另一充电器)。然后看北面是否有元件松动脱焊,
特别是变压器,滤波电感,大电解电容.
本例从保险丝的损坏情况,(从上图)可以判定有以下几种可能:
1,桥式整流二极管有部分击穿
2,滤波电容失效或击穿短路
3,场效应管击穿
4,其它原因,如线路被金属物体短路等。
所以我们先进行第一步,检查整流二极管,用测量二极管档去测它们的正向压降,
如图 2,图3 所示
然后测量场效就管,看其是否击穿,如图 4:
测电流取样电阻,看是否损坏,如图 5:
测场效应管驱动电阻是否损坏,如图 6:(图示颜色为红红黑金,阻值为 22 欧
测量 3842 电源与地之间的正向压降
由于取样电阻及驱动电阻都未损坏和3842 的测量,从这步其本可以判断 3842
未损坏。如果前两者损坏,3842 可以说 99.9%损坏。如最后一图的情况。
另一损坏充电器总览图
本篇文章已完结,之后会陆续推出其它文章,敬请关
充电器总览图:如图 1,图2 (背视图)所示。
从图 1 中我们明显的看到保险管严重损坏,因此还是按上一期介绍的从电源输入
首先检查由 4 只二极管构成的全桥整流电路。如图 3 所示:
图中的测试数值表示二极管已击穿损坏,四个均要测量.
接着检查两只大功率三极管.一般使用的是 13007,常见的还有 C 等.
测量时一般测量它的两个 PN 结的好坏,基本上就可以测量出它的好坏,图示已击
穿,正常数值在 0.5-0.8 之间.
然后测量两只三极管对应的驱动电阻,绝大都数厂家用的是 2.2 欧 1 瓦的电阻.
图中数值,左图元件完好,右图已击穿损坏,需要更换.
检查两只高效率整流二极管是否击穿损坏,图示数值正常,击穿显示为 .0XX
测量两只 1815三极管的好坏.图示为完好.
更换掉损坏的元件,换上新元件,通电测试,充电器正常指示,经测量参数正常,这
样这个充电器就修好了
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我们先看一下充电器的各个部分名称,见下图:
让我们再看一下其电路图(与上图的实物不是完全对应)
更新中,请稍候
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电动车充电器原理及维修
常用电动车充电器根据电路结构可大致分为两种。
第一种是以 uc3842 驱动场效应管的单管开关电源,配合 LM358 双运
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使用充电器对蓄电池充电时,请先插上充电器的输出插头,后插输入插头。充电时,充电器的电源指示灯显示红色,充电指示灯也显示为红色。充满后,充电指示灯为绿色。停止充电时,请先拔下充电器的输入插头,后拔充电器的输出插头。通常的情况下,对电池的过度放电和过度充电是有害的。因此,要勤充电,不要过放电,正规厂家生产的充电器可确保不对电池过充电。电池的使用寿命与其放电深度有很大关系。铅酸蓄电池尤其怕亏电放量。亏电电池放置3-7天,将有可能永久损坏。因此,蓄电池使用过后请尽快充电。对于长期不使用的电池,应每隔15天左右对电池充电一次,以补偿电池存放时的自放电电量损失。充电器在使用过程中需防潮、防湿,并放置在通风良好的地方。充电器工作时有一定的温升,请注意散热,通常充电时间在内7-8小时,视电池的使用状态而不同。充电器属于较精密的电子设备,因此,在使用中要注意防振动。尽量不要随车携带,如确要携带,应将充电器用减振材料包装好后放置于车上工具箱内,并应注意防雨、防潮。◆ 充电器故障的检修充电器在使用过程中会出现一些故障,下面举例介绍一些常见故障及其排除方法。一、充电时电源指示灯亮,充电指示灯橙色首先请检查一下充电器输出插头与电池盒的充电插头有没有插紧。如确定没有问题,可检查一下电池盒上面的保险丝管是否开路或保险丝座有松动接触不良现象。另外,有的车型要把电池锁打开后才能充电。如果以上故障均排除,考虑一下充电器输出线是否开路,可用万用表电压挡(200V挡)测量一下充电器的空载输出电压,应为41-44V(配36V电池因充电器不同有所不同),如没有的话,可能是充电器输出线开路,并将充电器打开,换一根输出线,即可排除故障。注意:在更换充电器输出线时,一定要注意原机的正负极不要接反。二、电源指示灯不亮,充电指示灯也不亮检查充电器输入电源插头与市电有没有连接好,可将充电器输入插头插至正常的电源插座中试一下,如情况依旧,将充电器外壳打开,观察一下机内保险丝有没有断,如没有断,先检查一下电源输入线是否良好,在排除电源输入线的故障后,应检查一下电路板上高压区附近的元器件是否有虚焊,保险丝座是否有接触不良现象,重点检查变压器T1、三极管V1、V2等是否有虚焊现象。另外,R5或R6开路,也会引起上述故障,如机内保险丝已断,则千万不要更换大安培的保险丝管(充电器的保险丝管一般为2A),应重点检查D1-D4、V1、V2、R4、R7及D15、D21有无损坏,如有损坏,可用同类型的更换。请注意,上述元件损坏时,可能会同时损坏一到二个,有时可能会同时损坏好几个,检修时需要逐一检查、更换这些元件后才能通电。三、严重发热,甚至有外壳烧化变形现象这主要是部分用户经常随车携带造成部分元器件松动引起的故障。主要表现为:C18松动虚焊时,会造成V1、V2工作状态不正常,热量很大,严重时充电器外壳变形,电路板烧焦,导致V1、V2损坏,可将C18重新焊接好,检查V1、V2、R4、R7。如仍不能排除故障,则需检查D15、D21中是否有一只开路,另外,有些厂家的输出整流管采用一只双二极管,其中一只开路亦造成上述故障,有时该故障会造成V1、V2中一只损坏。需同时检查及更换。四、发热量大、且伴有异常响声故障原因是输出级消振阻容R31、C17损坏所致。另外,C12开路或虚焊也会引起上述故障。五、工作时有异常响声,充不进电检查电路板上C8是否有虚焊或损坏,一般更换C8均能解决。六、工作时有异常响声,电源指示灯与充电指示灯暗且闪烁故障原因是IC1损坏,更换时务必小心,不要将印制板铜箔损坏,更换正常后,需调整R28使充电器输出电压在正常工作范围内。七、输出电压很高输出电压很高(大于50V),其故障原因是C15短路或R26开路,具体判断时可测量IC1集成电路的“1”脚电压。注:更换R26后,应重新调整R28使充电器输出电压保持正常。八、输出电压正常,但充电电流很小检查R30、R11、R13是否有接触不良或损坏,如正常请更换IC1即可排除故障。九、输出电压正常,充电指示灯无指示或指示不正确通常是由于IC2损坏或LED2损坏,可更换。十、输出部分铜箔烧断打开充电器后发现充电器输出部分铜箔烧断,这通常是将电池正负极反接的结果,由此而引起的故障将会导致充电器许多元件损坏。如果充电器保险丝没有坏,则通常更换R30、IC1、IC2后将断铜箔连上即可恢复正常。如果充电器的保险丝已断,则故障较严重D1-D4、V1-V2、R4、R7等均有可能损坏,需测量后逐一更换。◆ 铅酸蓄电池的常见故障 1、极板硫酸盐化盐化了的蓄电池极化作用大,充电接受能力差,活性物质有效性差,放电端电压下降快,额定容量低。(1)极板的活性物质减少,电池正常放电时,明显比其他正常电池的容量低。(2)由于硫酸铅晶体不能充分还原,电解液比重降低且长期不足,过量地产生气分解。(3)充电时电压上升很快,迅速高达2.9V/格左右(正常为2.7V/格左右);放电时电压降低很快,1至2小时即达1.8V/格。(4)充电时冒气很早,且电解液温升较高。(5)极板颜色不正常,正极板呈浅渴色,负极板呈灰白色斑块,表面粗糙坚硬。造成此现象的主要原因如下: ①经常处于放电状态或放电后不充电,常表现为线路搭铁而引起短路等现象。 ②初充电不足或长期充电不足。由于电池的贮存期过长,干荷性能减弱而又未在售出之前补充电或车用充电器不配套,造成电池长期充电不足。 ③由于未及时作补水维护,使长期处于高比重的电解液逐渐硫酸盐化。 ④没有定期过充电。由于电池内部的活性物质不能百分之百地利用,总有一部分硫酸铅不易转化,这部分硫酸铅很容易结晶细化造成极板硫酸盐化。采用定期过充电可使这部分硫酸铅转化。 ⑤经常采用快速充电,这容易造成由于电流密度过高,极板内部的硫酸铅不易转化的现象。 ⑥通过隔板及极板边缘绝缘产生慢性短路。由于电池槽底积粉过高或由于电解液不纯,杂质结晶于极板边缘而形成慢性短路,使极板逐渐硫化。 2、电池开路电池开路主要表现为充不进电,没有电流显示,严重时伴有电池内部打火现象。造成此现象的主要原因有:装配时极柱受损有裂纹;假焊;因加酸不小心使酸漏入引线焊点,腐蚀引线而造成开路。 3、电池短路蓄电池短路主要表现为电压低,容量不足,充电后电压仍低于正常值等。造成电池短路的主要原因有:由于漏铅或隔板破损引起短路;电解液不纯,杂质结晶而引起短路;极板活性物质严重脱落,堆积在电池槽底部的脱落物引起短路。 4、蓄电池严重自行放电主要表现为电压低,充电后电压正常但放置几天后电压下降很快。电池不存电的主要原因是:所加的硫酸电解液不合标准,含杂质太多或补水维护时补加的水含有害杂质过多而造成电池自放电过大。 5、蓄电池失效一般表现为电池底部积粉过多,电池电压低等现象。造成电池失效的主要原因是:电池使用寿命终止;充电电流过大,充电时间过长;含氯等有害杂质过多,使极板松散脱粉。
高压开关管发热说明高压有问题,你怎么知道电路是起振了? 觉得有15V是吧??换过PWM控制,这时不装开关管,测量3842的第6脚应该有2V左右跳动, 7脚应该有13V左右跳动,这两项不正常,继续查开关管周边电阻,如果正常,可以上开关管,输出低,接着查TL431,本身及周边电阻,再查0.1欧取样电阻看看,应该好了,不行继续查324或358看看,好了吧,,,,
把负载接上再量。也就是把电池接上。
红灯表示工作中,黄灯非工作状态中
你怎么跟我一样啊 相同时间碰到相同问题 有缘啊 哈哈我家电动车这两天也是一充电指示灯就是绿色 经检查发现是插座一只插脚松脱了 造成线路没有连接上 充不上电 当然一直是绿灯啦你先检查一下线路 没问题的话 应该就是充电器坏了希望对你有帮助
有两种可能;1:充电器是坏的,可以拿到别的电动车上试试。2,:充电线路有断路,主要检查保险,有的电动车电池组上也有一个保险
问的还真乱,不知道你问的是什么?不能充电?风扇坏了?电池坏了?还是电压不对?把你的问题以最简单最直白的问题问出,免得我猜错你问的问题意思!例如问:风扇在红灯时也不转!充不进电!之类的
几伏几安时的充电器?输出电压是否正常?
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电动车充电器的常见故障
电动车充电器是电动车四大件之一,对电动车的重要性不言而喻,电动车充电器在日常生活中常见的故障主要有以下几种: 1:高压故障:高压故障的主要现象是指示灯不亮,其特征有保险丝熔断,整流二极管D1击穿,电容C11鼓包或炸裂。Q1击穿,R25开路。U1的7脚对地短路。R5开路,U1无启动电压。更换以上元件即可修复。若U1的7脚有11V以上电压,8脚有5V电压,说明U1基本正常。应重点检测Q1和T1的引脚是否有虚焊。若连续击穿Q1,且Q1不发烫,一般是D2,C4失效,若是Q1击穿且发烫,一般是低压部分有漏电或短路,过大或UC3842的6脚输出脉冲波形不正常,Q1的开关损耗和发热量大增,导致Q1过热烧毁。高压故障的其他现象有指示灯闪烁,输出电压偏低且不稳定,一般是T1的引脚有虚焊,或者D3,R12开路,TL3842及其外围电路无工作电源。另有一种罕见的高压故障是输出电压偏高到120V以上,一般是U2失效,R13开路所致或U3击穿使U1的2脚电压拉低,6脚送出超宽脉冲。此时不能长时间通电,否则将严重烧毁低压电路。2:低压故障:低压故障大部分是充电器与电池正负极接反,导致R27烧断,LM358击穿。其现象是红灯一直亮,绿灯不亮,输出电压低,或者输出电压接近0V,更换以上元件即可修复。另外W2因抖动,输出电压漂移,若输出电压偏高,电池会过充,严重失水,发烫,最终导致热失控,充爆电池。若输出电压偏低,会导致电池欠充。3:高压,低压均有故障:高低压电路均有故障时,通电前应首先全面检测所有的二极管,三极管,光耦合器4N35,场效应管,电解电容,集成电路,R25,R5,R12,R27,尤其是D4(16A60V,快恢复二极管),C10(63V,470UF)。避免盲目通电使故障范围进一步扩大。有一部分充电器输出端具有防反接,防短路等特殊功能。其实就是输出端多加一个继电器,在反接,短路的情况下继电器不工作,充电器无电压输出。还有一部分充电器也具有防反接,防短路的功能,其原理与前面介绍的不同,其低压电路的启动电压由被充电池提供,且接有一个二极管(防反接)。待电源正常启动后,就由充电器提供低压工作电源。这种充电器的控制芯片一般是以TL494为核心,推动2只13007高压三极管。配合LM324(4运算放大器),实现三阶段充电。
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电动车充电器电路图
一、电动车充电器的作用
充电器是电动自行车的附件,是给蓄电池补充电能的装置。它可以满足电动自行车用电的需要,并对蓄电池产生保护,有效的延长蓄电池的使用寿命。
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。
电动自行车充电器是从电动自行车中独立出来的。充电器是给蓄电池补充电能的装置。充电器的好坏对蓄电池的使用寿命及电动自行车的正常行驶有着直接的影响。电动自行车使用的蓄电池有多种类型,各种类型的充电方式不尽相同,但工作原理大同小异。
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。
二、电动车充电器的工作原理
充电器主要由塑料外壳、输出插头、输入插头等组成。充电器上有指示灯,同时作为电源指示和充电指示使用,使用时先插上充电的输出插头,再插上输入插头即可进行充电。蓄电池的充电并不是随意接上电源就能充的,如交流电不变成直流电不能充,电压和电流的大小不适当不能充,不能过充电等,这些都需要充电器来完成。
充电器的结构形式有两种:一种是变压器式普通充电器,另一种是开关电源式充电器,两种充电器各具有不同的特点。目前的电动自行车一般采用开关电源式充电器,其内部主要由开关变压器、晶体管、控制集成电路等构成。采用开关电源技术的充电器,其适用范围广,既适合铅酸蓄电池充电,又适合锂蓄电池充电,且具有输入电压范围宽(交流100~240V)、输出过电压保护、只能防反接、可长时间短路、采用智能三段式充电等特点。
常见电动车充电器电路图有三种
第一种:下图为充电器的电路原理图,主要由整流滤波、高压开关、电压变换、恒流、恒压及充电控制等几部分组成。其基本原理是充电器将输入的220V市电电压经整流滤波后转变为直流300V左右的电压,通过开关管的接通和关断,使300V直流电压变成受控制的交流电压,交流电压通过开关变压器耦合后在其二次侧产生低压交流电,低压交流电再通过二极管整流后输出直流充电电压。
开关管受电源厚模块的控制,4N35光耦合器将二次电压波动信号反馈给电源厚模块,从而达到稳定输出电压的目的。使用开关电源作为充电器的好处是能有效的根据负载的大小控制输出,保护负载并节约能源。
第二种:图1:以3842驱动场效应管的单管开关电源,配合358双运放来实现三阶段充电方式。其电原理图和元件参数见 图表2
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3842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。
第一是把高压脉冲将压为低压脉冲。
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(431)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。
第三种:充电器的控制芯片一般是以TL494为核心,推动2只13007高压三极管。配合324(4运算放大器),实现三阶段充电。见图表4
220V交流电经D1-D4整流,C5滤波得到300V左右直流电。此电压给C4充电,经TF1高压绕组,TF2主绕组,V2等形成启动电流。TF2反馈绕组产生感应电压,使V1,V2轮流导通。因此在TF1低压供电绕组产生电压,经D9,D10整流,C8滤波,给TL494,LM324,V3,V4等供电。此时输出电压较低。TL494启动后其8脚,11脚轮流输出脉冲,推动V3,V4,经TF2反馈绕组激励V1,V2。使V1,V2,由自激状态转入受控状态。TF2输出绕组电压上升,此电压经R29,R26,R27分压后反馈给TL494的1脚(电压反馈)使输出电压稳定在41.2V上。R30是电流取样电阻,充电时R30产生压降。此电压经R11,R12反馈给TL494的15脚(电流反馈)使充电电流恒定在1.8A左右。另外充电电流在D20上产生压降,经R42到达LM324的3脚。使2脚输出高电压点亮充电灯,同时7脚输出低电压,浮充灯熄灭。充电器进入恒流充电阶段。而且7脚低电压拉低D19阳极的电压。使TL494的1脚电压降低,这将导致充电器最高输出电压达到44.8V。当电池电压上升至44.8V时,进入恒压阶段。当充电电流降低到0.3A—0.4A时LM324的3脚电压降低,1脚输出低电压,充电灯熄灭。同时7脚输出高电压,浮充灯点亮。而且7脚高电压抬高D19阳极的电压。使TL494的1脚电压上升,这将导致充电器输出电压降低到41.2V上。充电器进入浮充。
充电器常见的故障有三大类
1:高压故障
高压故障的主要现象是指示灯不亮,其特征有保险丝熔断,整流二极管D1击穿,电容C11鼓包或炸裂。Q1击穿,R25开路。U1的7脚对地短路。R5开路,U1无启动电压。更换以上元件即可修复。若U1的7脚有11V以上电压,8脚有5V电压,说明U1基本正常。应重点检测Q1和T1的引脚是否有虚焊。若连续击穿Q1,且Q1不发烫,一般是D2,C4失效,若是Q1击穿且发烫,一般是低压部分有漏电或短路,过大或UC3842的6脚输出脉冲波形不正常,Q1的开关损耗和发热量大增,导致Q1过热烧毁。高压故障的其他现象有指示灯闪烁,输出电压偏低且不稳定,一般是T1的引脚有虚焊,或者D3,R12开路,TL3842及其外围电路无工作电源。另有一种罕见的高压故障是输出电压偏高到120V以上,一般是U2失效,R13开路所致或U3击穿使U1的2脚电压拉低,6脚送出超宽脉冲。此时不能长时间通电,否则将严重烧毁低压电路。
2:低压故障
低压故障大部分是充电器与电池正负极接反,导致R27烧断,LM358击穿。其现象是红灯一直亮,绿灯不亮,输出电压低,或者输出电压接近0V,更换以上元件即可修复。另外W2因抖动,输出电压漂移,若输出电压偏高,电池会过充,严重失水,发烫,最终导致热失控,充爆电池。若输出电压偏低,会导致电池欠充。
3:高压、低压均有故障
高低压电路均有故障时,通电前应首先全面检测所有的二极管,三极管,光耦合器4N35,场效应管,电解电容,集成电路,R25,R5,R12,R27,尤其是D4(16A60V,快恢复二极管),C10(63V,470UF)。避免盲目通电使故障范围进一步扩大。有一部分充电器输出端具有防反接,防短路等特殊功能。其实就是输出端多加一个继电器,在反接,短路的情况下继电器不工作,充电器无电压输出。还有一部分充电器也具有防反接,防短路的功能,其原理与前面介绍的不同,其低压电路的启动电压由被充电池提供,且接有一个二极管(防反接)。待电源正常启动后,就由充电器提供低压工作电源。
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