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XBLW/芯伯乐产品应用在电动自行车上的开发设计
2024-12-11 286次

一、方案概述

电动自行车是一种以车载蓄电池为辅助能源,具备脚踏骑行能力,能实现电助动或电驱动功能的两轮自行车。它们具有节能环保、方便快捷、速度较快等特点,在很多地区得到广泛应用。电动自行车由电气系统、操纵系统、装饰件部分、车体件部分、随车附件组成,其中最核心的部件为车架、蓄电池、电机、控制器、充电器。

二、功能定义及性能指标

l 电助动功能:提供电助动功能,在脚踏骑行的同时,电动机提供辅助动力。

l 电驱动功能:电动自行车可以仅通过电动机驱动,无需脚踏即可行驶。

l 智能功能: GPS定位、智能诊断等,通过智能控制实现对车辆的管理。

l 防盗报警:通过蜂鸣器报警电路可实现防止暴力偷盗的防盗功能。

照明和信号装置:包括前灯、尾灯和转向灯,以确保夜间和低能见度条件下的骑行安全。

l 能量回收:通过升压电路,将滑行阶段产生的电能释放给电源,实现对电池的反向充电,达到维护电池、延长电池寿命、增加续航里程的效果

快速充电:快速充电技术通过直流充电方式(DC充电),以更高的功率输送电能到电动车电池中,大大缩短了充电时间。

l 定速巡航:当车辆达到一定速度后开启,将以当前速度持续前进,降低手部疲劳,也能大大降低调速把的损坏率。

l 仪表显示:通过传感器可将当前车速及相关状态如转向灯状态、时间等信息展示出来。

 

三、电动车的原理

电动车工作原理基于电池供电,工作时通过电动机将电能转换为机械能驱动车辆。核心组件包括电池、电动机和电控系统,分别负责能量存储、动力输出和整车管理。电动车在制动时通过再生制动回收能量,提升续航能力。此外,电动车还集成充电系统、电子辅助设备。

部分车型有再生制动功能。控制面板显示电量、速度,调整行驶模式等辅助功能。

图为某著名电动车控制模块

 

 

 

 

四、硬件设计

 

电动自行车主要分为如图几个模块,其中电池模组主要负责给电机及外围电路供电,电机驱动主要负责驱动车子运动,手柄转把霍尔开关主要负责控制电机输出功率,其他外围器件主要是提供相关数据信息并将其与外界做交互。本部分主要介绍以下相关电路:电动车充电器电路,电动车仪表盘时钟电路,手柄转把信号放大电路,外围供电电路。

 

 

1. 电动车充电器电路

 

充电器电路整体电路图


电动车充电器电路主要是将输入的交流电转换为稳定的直流电,用于充电或其他电源管理目的。电路包括输入保护、整流、稳压、变压器电压转换、输出整流和滤波等关键部分。XBLW-UC3842 PWM控制器负责调节开关频率和占空比,而TL431提供精密参考电压,确保输出电压稳定。电路还集成了反馈调节、控制保护以及充电状态指示等功能,通过XBLW-LM393电压比较器MOSFET等元件实现过流和短路保护。

 

采用XBLW-UC3842的电压调节电路


 这个电路是一个XBLW-UC3842的开关电源电路,用于电动自行车的充电器。电路起始首先通过一个100uF/450V的大容量输入滤波电容,用于过流保护和平滑输入电压。D12(16V稳压二极管)和D13(BYV26C瞬态电压抑制二极管)提供过压保护。R28和R33是限流电阻,用于限制流过D12和D13的电流。XBLW-UC3842是一个具有自动馈前补偿PWM控制器工作频率500kHZ,用于生成PWM信号,控制开关管的开关状态,从而调节输出电压。R26和R23是偏置电阻,为XBLW-UC3842提供必要的偏置电流。D14(4148)是一个高速开关二极管,用于保护XBLW-UC3842的输出。


 

采用XBLW-LM393的充电控制电路


电动车充电器右半边为电源稳压和充电控制电路主要用于提供一个稳定的输出电压,同时具备充电控制、过流保护、短路保护和防反接保护功能,通过电压比较器和精密参考电压源,电路能够精确控制充电过程,确保电池安全充电。其中D8是一个肖特基二极管,用于输入整流,C16C17是输入滤波电容,用于平滑整流后的电压。R15R16构成一个分压器,用于检测输入电压。IC3TL431)是一个可调节精密参考电压源,与R21C19一起构成电压检测电路。XBLW-LM393是一个精密电压比较器,用于监测和控制充电过程,其偏移电压低至2mVR22R23R24R25构成充电电流的调节电路。D9D10LED指示灯,用于显示充电状态。

· 

 

 

2. 电动车仪表盘时钟电路

 

电动自行车实时时钟电路


这个电路为电动自行车仪表盘的时钟电路,主要是通过仪表盘显示给用户提供精确的时间信息。实时时钟选择了XBLW-DS1302芯片XBLW-DS1302芯片通过外置的32.768kHz晶振(Y1)维持时间的准确性。电路中,VCC1和VCC2引脚为XBLW-DS1302供电,其中VCC2连接到+5V主电源VCC1则连接到3V备用电池BAT1),确保在主电源断开时RTC仍能正常工作。两个10pF电容(C8和C9)与晶振并联,用于稳定振荡。数据接口包括CLK_IO(数据输入/输出)、CLK_SCK(串行时钟)和CLK_RST(复位),允许微控制器与XBLW-DS1302进行通信,设置和读取时间。GND引脚连接到电路地。在电动自行车断电时通过备用电源仍能保持精确的计时。并且XBLW-DS1302还具有闰年补偿功能。

 

 

 

3. 手柄转把信号放大电路

 

采用XBLW-LM324的霍尔信号放大电路

 

该电路图是一个运算放大器电路,使用了XBLW-LM324的低功耗运放芯片,包含1个独立的四路放大器XBLW-LM324,静态电流为0.6mA电路主要用于信号放大和处理,应用于电动自行车的速度控制刹车信号处理系统。

4. 外围供电电路

 

采用XBLW-L78XX系列的线性稳压电源电路


该电路图是一个三阶段的线性稳压电源电路,设计用于将输入电压降至5V。电路首先通过XBLW-L7824稳压器降至24V,接着XBLW-L7815将其进一步降至15V,最后XBLW-L7805将电压稳定至5V。每个稳压器阶段都配备了输入和输出滤波电容(如C2C3C4C5C6C7C8),这些电容用于平滑电压,减少电源噪声,确保输出电压的稳定性。限流电阻R11用于保护电路,防止过大电流。整个电路通过接地连接确保稳定性和减少噪声。这种多级稳

压设计适用于需要精确低压供电的电子设备。通过逐级降低电压,电路能够提供稳定的电源,同时减少电压波动和噪声,提高供电质量为电动自行车外围电路(如转向灯、时钟电路、显示电路等)提供稳定供电XBLW-L78XX系列最高输出电流可达1.5A,具有热过载和短路保护。

五、逻辑框图

 

六、本方案重要器件推荐

 

 

 

 

 客户定制方案选型

芯伯乐XBLW产品专注于消费类和工业类市场。主要研发方向为信号链及电源管理,产品有运算放大器、时钟与计时芯片、接口RS485/RS232、线性稳压器、AC-DC控制器、DC-DC开关控制器、马达驱动、MOS管、达林顿、逻辑电路及EEPROM存储器等系列。产品广泛应用于无人机、机器人、电源、计算机、仪器仪表、玩具、家电、通讯设备、照明应用、汽车电子、工业自动化设备等领域。

 

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