高压发生器维修检测方法_高压发生器拆解( 十 )


1.15V供电电路
接通锁开关后 , 36V蓄电池盒输出的电压通过C1和C2滤波后 , 第一路为功率管供电;第二路为蓄电池欠压保护电路供电;第三路通过防反接二极管VD15隔离 , R1限流 , C3和C4滤波后 , 加到三端稳压器7815(IC6)的供电端 , 经它稳压输出15V电压 , 经C5、C6滤波后不仅为IC1、IC2、IC3、IC4、IC5供电 , 而且通过取样后为IC5提供参考电压 。
图13-13 电机转速异常故障检修流程
2.激励脉冲电路
该机的激励脉冲电路以MC33033DW(IC1)为核心构成 。由电源电路产生的15V电压加到IC1[14]脚 , 为它内部的基准电压发生器等电路供电 。该内部基准电压发生器产生的6.25V基准电压不仅从[7]脚输出 , 通过R10限流得到5V电压为电机内的霍尔IC和转把内的霍尔IC供电 , 而且为IC1内部的振荡器、PWM脉冲形成等电路供电 。IC1内的振荡器得到供电后 , 与[8]脚外接的定时元件R9、C22通过振荡产生锯齿波脉冲 , 该脉冲作为触发信号控制PWM脉冲形成电路(RS触发器)产生3个高端驱动脉冲和3个低端驱动脉冲 , 低端驱动脉冲从IC1[1]脚、[2]脚、[20]脚输出 , 高端驱动脉冲从[15]脚~[17]脚输出 。
3.驱动电路
该控制器的电机三相绕组驱动电路以三块半桥式放大器IR2103(IC2~IC4)为核心构成 。由于三路绕组驱动电路构成相同 , 所以下面以IC2构成的驱动电路为例进行介绍 。
由IC1(MC33033DW)[2]脚输出的低端激励信号和[17]脚输出的高端激励信号经IC2内的缓冲放大器放大 , 再经半桥式功率放大器放大后从IC2的[5]脚和[7]脚输出 。当[5]脚输出的激励脉冲为低电平、[7]脚输出的激励脉冲为高电平时 , [5]脚的低电平脉冲使VD2导通 , 致使功率管V2迅速截止 , 以免存储效应引起V2因关断损耗大而损耗 , [7]脚输出的高电平脉冲通过R2使功率管V1导通 , V1导通后 , 由它S极输出的电压为电机绕组供电;当[5]脚输出的激励脉冲为高电平、[7]脚输出的激励脉冲为低电平时 , [7]脚的低电平脉冲使VD1导通 , 致使功率管V1迅速截止 , 以免存储效应引起V1因关断损耗大而损耗 , [5]脚输出的高电平脉冲通过R3使功率管V2导通 。V2导通后 , 电机绕组通过它到地形成导通电流 , 从而为绕组提供不同方向的驱动 , 使其产生磁场 , 驱动转子旋转 , 实现电机驱动 。
图13-14 奥文WML36-180G型无刷电机控制器电路
为了确保高端驱动管能够正常工作 , IC2还为高端驱动管设置了自举升压型供电电路 。该电路由VD7、C13和功率管构成 。功率管V1截止、V2导通期间15V电压通过隔离二极管VD7对升压电容C13充电 , 在C13两端建立14.3V左右电压;当功率管V2截止后 , C13两端存储的电压与来自蓄电池盒的电压叠加后 , 就能为V1的G极提供高于它D极14.3V左右的驱动电压 。
4.相序控制和功率放大
为了实现换向 , 该无刷控制器的相序控制电路由MC33033DW(IC1)内的转子定位解码器、电机内部的霍尔IC构成 。功率放大电路了采用了6只大功率场效应管V1~V6做功率管 。
当IC1工作后 , 由它输出的激励信号驱动电机旋转 。电机旋转后 , 电机内的三个开关型霍尔元件产生位置传感脉冲信号 , 它们通过C20、C21和C24滤除干扰脉冲后 , 从IC1[4]脚~[6]脚输入到转子定位解码器 , 由该解码器处理后就可确保IC1输出的激励信号相位的准确 。输出的激励信号再通过驱动电路IC2~IC4放大后 , 就可按规定顺序使V1~V6工作在开关状态 。之后 , V1~V6就可为电机内的3个绕组循环提供激励电流 , 使它们产生旋转磁场 , 驱动电机旋转 。

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