发布时间:2023-05-9 阅读量:24949 来源: 我爱方案网 作者: Doris
随着电动汽车的普及,充电桩作为必要的配套设施,慢慢走进了我们的视野。充电桩分交流充电桩与直流充电桩,即俗称的慢充与快充。它们的实质性区别是:交流充电桩输出的是220V交流电压,它需要与汽车内部配套的车载充电设备配合使用,把交流电变成直流电,再给电池充电,充电电流小,时间长。直流充电桩相对构造复杂,经内部电路转换直接输出直流电供电池充电,内部保护电路完善,工作电流大,充电时间周期短,利于快充节省时间。我所碰到的这是一款交流充电桩,来看一下它的内部结构吧。
充电急停按钮:充电过程中出现紧急情况,按下按钮,充电桩切断电源输出
充电急停按钮
状态指示灯面板:红白绿三色指示灯,红灯亮告警状态,这种情况电源无输出,提示充电桩有故障或紧急情况,需要人为查找告警原因;绿灯运行状态指示,绿灯亮表示充电桩具备充电条件,可以正常运行;白色(发蓝光)灯亮,表示充电工作中。
状态指示灯面板
低压电源盒:给控制板提供工作电源,输出电压为12V和5V。
低压电源盒
输入输出电源板:输入电源经零序检测,输出继电器、电流互感器、充电插头。零序判断线路是否漏电,电流互感器监测充电电流,防止短路和过流情况发生。两电流互感器二次电流信号输入控制板。
输入输出电源板
充电读卡器:识别身份和权限,刷卡充电。
充电读卡器
充电输出控制板:通过判断强电板返回的电流信号,读卡器输入的控制信号、急停按钮信号来判断充电桩是否具备正常运行条件,控制输出继电器通断给充电手把供电。
充电输出控制板
由于充电桩是装在室外,没有遮挡物,本身防水效果不好,时间一长,内部积水。
刷卡面板上的水滴
积水留下的水印
读卡器面板连接线底座水印
拆开检查发现读卡器、状态指示灯面板上都是水,引起读卡器芯片3.3v的电压异常,导致读卡器不能正常读卡,识别不了身份。充电手柄无电压输出。
清干积水,测试读卡器工作电源只有0.6V左右
经过仔细检查,发现连接排线里还有水,导致读卡器工作电压偏低,用吹风吹干,读卡器工作电源恢复正常。
读卡器电源恢复正常的3.3V
恢复连线,刷卡测试,蓝色输出指示灯亮,输出工作正常。
连接好各电路板接线,插电绿色电源灯亮
刷卡测试,蓝色充电输出指示灯亮,输出正常
充电桩故障原因有点出乎意料,令人意想不到。这也给安装有汽车充电桩的朋友敲响警钟:安装充电桩尽量安装在能遮风避雨的地方,环境不允许的情况下,我们要对充电桩做必要的防水处理,以免出现漏电安全事故和损坏给自己带来经济损失!
【小知识】时钟芯片一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路,英文名称:Real-time Clock/Calendar Chip(简称:RTC),可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能。采用IIC通信接口。
晶振作为电子设备的"心跳发生器",其起振状态直接决定系统能否正常运行。本文深度解析四种检测方法的实战要点:示波器法需规避探头电容引发的停振风险,万用表电压法需警惕芯片故障导致的误判,频率计通过波形特征精准锁定起振状态,而听声辨振实为认知误区——人耳可闻的异常声响反而暴露晶振缺陷。随着5G/新能源产业爆发式增长,国产晶振厂商正加速技术攻坚,保障起振检测的可靠性已成为行业刚需。
可编程晶振改变频率的核心原理是:通过内部集成的锁相环(PLL)和数字分频/倍频电路,对基础石英晶体产生的固定频率进行精密的数学运算(分频、倍频、分数分频),最终输出一个用户通过数字接口(如I²C、SPI)编程设定的目标频率。
晶振是电路中可以提供高度稳定时钟信号的元器件。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步,一起“干大事”。比如在我们常用的计算机系统中,晶振可比喻为各板卡的“心跳”发生器,如果主卡的“心跳”出现问题,必定会使其他各电路出现故障。人体的心跳搏动,离不开血液。晶振也是一样,离不开电流。
晶振自身产生时钟信号,为各种微处理芯片作时钟参考,晶振相当于这些微处理芯片的心脏,没有晶振,这些微处理芯片将无法工作。晶振的作用就是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。晶振主要运用于单片机、DSP、ARM、PowerPC、CPLD/FPGA等CPU,以及PCI接口电路、CAN接口电路等通讯接口电路。