浅谈蓄电池可控充电系统.docVIP

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
浅谈蓄电池可控充电系统.doc

浅谈蓄电池可控充电系统   摘要:在简单了解电力电子技术的基础上,介绍充电电路的主要组成部分:DC-DC模块和功率MOSFET,重点分析充电电路的工作原理。   Abstract: On the basis of primary understanding on power electronic technology, the paper introduces the main components of charging circuit: DC-DC module and power capacity MOSFET and mainly analyzes the working principle of charging circuit.   关键词:蓄电池可控充电系统;组成;原理   Key words: storage battery controlled charging system; components; principle   中图分类号:TM21 文献标识码:A文章编号:1006-4311(2010)27-0237-01      蓄电池的维护是通过对蓄电池组进行恒流放电测试来检测出落后电池,再对落后单电池作充放电测试(即活化测试),以提升其容量,测试完成后对落后电池补充充电。因此,蓄电池的充电在蓄电池的维护中是非常重要的。下面我就具体介绍一下蓄电池可控充电电路的工作原理。   在介绍充电电路之前我们先来简单了解一下电力电子技术,因为充电电路就是应用了电力电子的某些技术。电力电子技术是研究用于控制(电)能量流动的电子电路,而且这些电路处理功率流的能力要比单个器件的功率定额大得多。所有电力电子都是用来管理某种电源与负载之间电能的流动。电路的作用必须使电能按一定方向流动,而不是阻碍其流动。电力变换器的功能就是用来控制给定电源与给定负载之间的能量流动。   此外,电力变换器是用电力电子电路来实现的。对于整个系统来说,通过电力变换器的能量必有一部分损失。   充电电路是基于电力电子中的电力变流技术而设计出来的。充电电路主要由DC-DC模块和功率MOSFET组成。为了更好的理解充电电路的工作原理,我们还是先来了解一下充电电路的主要组成部分:DC-DC模块和功率MOSFET。   DC-DC模块是直流―直流变换器。DC-DC电力变换器中采用高频电子电力处理器。DC-DC变换器的功能包括:①把直流输入电压VS变换成直流输出电压VO;②根据负载和线电压的扰动调节直流输出电压;③将直流输出电压上的交流脉冲减小到要求的水平;④提供输入电源和负载之间的隔离;⑤防止用电系统和输入电源受到EMI干扰;⑥满足各种国际、国内的安全标准。充电电路所采用的DC-DC变换器模块是Vicor DC-DC电源模块,其输入电压为36~75伏,输出电压为3.3伏,输出功率为264瓦,效率为79.5%。其主要优点:输入端与输出端完全隔离,这样就大大降低了输入到输出的寄生电容和噪声;在高频率ZCS/ZVS(零电流开关/零电压开关)开关条件下,具有先进的功率半导体封装和在低温度剃度下提供高功率密度的热量管理。   功率MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体管)是单极型电压控制的器件,只需要很小的输入(栅极)电流,因此它所需的驱动功率小,然而它不出现锁定现象,所以栅-源极电压要一直保持,以维持导通。此外,MOSFET只有多数载流子参与导电,并且它的开关速度比所有其它器件都快,可超过几兆赫。功率MOSFET内部有寄生二极管,叫做体二极管。这个体二极管为漏极电流提供了一个反向通路,而使其成为一个双向开关。在功率MOSFET特性曲线中分别标出了三个不同的工作区,即线性区、饱和区和截止区。作为开关模式使用时,它只工作在线性区和截止区两种情况,但作为放大器使用时,就必须工作在饱和区,也就相当于BJT的有源区。为了使MOSFET漏极电流流通,就需在漏―源极之间出现沟道。当栅-源极电压超过器件的阀值电压VTh时,沟道就出现了。当VGSVTh时,器件就可以工作在线性区(亦称恒阻区)或饱和区,这取决于VDS的值。对于给定的VGS时,当VDS小(VDSVGS-VTh)时,器件就进入饱和区(相当于BJT的有源区)。当VGSVTh时,器件就关断了,漏极电流几乎等于零,在这种情况下,栅极电流也几乎是零。   MOSFET主要优点:①具有较高的开关速度;②具有较宽的安全工作区而不会产生热点,容易进行并联使用;③具有较高的可靠性;④具有较强的过载能力;⑤具有较高的开启电压,给电路设计带来了极大地方便;⑥具有很高的输入阻抗,对驱动电路要求较低。   接下来我就介绍

文档评论(0)

heroliuguan + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:8073070133000003

1亿VIP精品文档

相关文档