摩托车用整流调压器.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110165607.1

申请日:

2011.06.20

公开号:

CN102843049A

公开日:

2012.12.26

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

专利权的转移IPC(主分类):H02M 7/217登记生效日:20171107变更事项:专利权人变更前权利人:上海渝癸德信息技术服务中心变更后权利人:上海苗湃信息技术服务中心变更事项:地址变更前权利人:201708 上海市青浦区华新镇华腾璐1288号1栋1层C区194室、201708变更后权利人:201708 上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢4层F区439室|||授权|||专利申请权的转移IPC(主分类):H02M 7/217变更事项:申请人变更前权利人:昆山巩诚电器有限公司变更后权利人:上海渝癸德信息技术服务中心变更事项:地址变更前权利人:215332 江苏省苏州市昆山市花桥镇顺杨工业区仓业路518号变更后权利人:201708 上海市青浦区华新镇华腾璐1288号1栋1层C区194室、201708登记生效日:20150113|||实质审查的生效IPC(主分类):H02M 7/217申请日:20110620|||公开

IPC分类号:

H02M7/217; H02J7/14; H02H9/04; H02H7/125

主分类号:

H02M7/217

申请人:

昆山巩诚电器有限公司

发明人:

王建

地址:

215332 江苏省苏州市昆山市花桥镇顺杨工业区仓业路518号

优先权:

专利代理机构:

昆山四方专利事务所 32212

代理人:

盛建德

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内容摘要

本发明公开了一种摩托车用整流调压器,包括整流电路、相电压信号采集电路、输出电压采样电路、单片机控制电路、自供电电路、功率管驱动及保护电路六部分。该整流调压器通过单片机对整流调压器的输出电压进行采集判断,再通过单片机的过零检测功能在整流调压器的交流输入电压过零时控制功率管开关,降低了整流电路功率元件的功耗;另外,其还可以通过单片机算法提高产品的转速特性与带载性能。

权利要求书

1.一种摩托车用整流调压器,其特征在于:其包括整流电路(1)、相电压信号采集电路(2)、输出电压采样电路(3)、单片机控制电路(4)、自供电电路(5)和功率管驱动及保护电路(6);其中:所述整流电路的输入端与摩托车交流发电机(10)的输出端相接,所述整流电路的输出端分别与所述自供电电路和输出电压采样电路相接;所述相电压采集电路的输入端与所述整流电路的输入端相接,所述相电压采集电路的输出端与所述单片机控制电路的I/O端相接;所述功率管驱动和保护电路分别与所述整流电路和所述单片机驱动控制电路的I/O端相接;所述输出电压采样电路与所述单片机控制电路的I/O端相接;所述相电压采集电路采集所述整流电路的输入电压信号并传送于所述单片机控制电路,所述单片机控制电路控制所述功率管驱动及保护电路。2.根据权利要求1所述的摩托车用整流调压器,其特征在于:所述整流电路的每相分别由二极管和功率开关管串接组成,且所述二极管的阳极与交流输入端相接。3.根据权利要求2所述的摩托车用整流调压器,其特征在于:所述二极管为肖特基二极管或其它低压降的二极管。4.根据权利要求2所述的摩托车用整流调压器,其特征在于:所述功率开关管为MOS管和IGBT管之一。5.根据权利要求1所述的摩托车用整流调压器,其特征在于:所述单片机控制电路由单片机及其控制电路组成。6.根据权利要求1所述的摩托车用整流调压器,其特征在于:所述相电压信号采集电路的每相分别由两串联的电阻和二极管及电容组成,且所述二极管的阴极接正电源,其阳极连接于两电阻之间;所述电容一端连接于所述两电阻之间,其另一端接地。7.根据权利要求1所述的摩托车用整流调压器,其特征在于:所述输出电压采样电路包括第二电阻、第十三电阻、第九电阻、第九电容和第十一稳压二极管,所述第二电阻和第十三电阻串接,所述第九电容和第十一稳压二极管分别并接于所述第十三电阻两端;所述第九电阻的一端电连接于所述第二电阻和第十三电阻之间,另一端与所述单片机控制电路的I/O端相接。8.根据权利要求1所述的摩托车用整流调压器,其特征在于:所述整流电路的正负输出端并接一电容(12),该电容可在蓄电池(11)开路条件下平滑输出电压并对自供电电路供电。9.根据权利要求1所述的摩托车用整流调压器,其特征在于:所述功率管驱动及保护电路包括功率管驱动电路和功率管保护电路,所述功率管驱动电路的每相分别包括VDS尖峰吸收网络(7)、VGS尖峰吸收网络(8)、快速充放电驱动电路(9),所述VGS尖峰吸收网络由相互并接的电阻、电容和稳压二极管组成;所述VDS尖峰吸收网络由一电阻和电容串接组成;所述快速充放电驱动电路是由一电阻和三个三极管组成的推挽式驱动电路;所述功率管保护电路的每相包括采样电阻、第十电阻、第十电容、第十一电阻、第十二电阻和第一三极管,所述采样电阻一端与所述VDS尖峰吸收网络的电阻远离电容的一端相接,另一端接地;所述第一三极管的发射极接地,基极接第十二电阻一端,集电极接第十一电阻和第十二电阻的一端;所述第十电容接于所述第一三极管的基极和发射极之间;所述第十二电阻的另一端接采样电阻一端。10.根据权利要求1所述的摩托车用整流调压器,其特征在于:所述自供电电路由第四二极管、第五二极管、第六二极管、第七二极管、第一电阻、第一电容、第二电容、第三电容、第五电容、第六电容、第一稳压器和第二稳压器组成;所述第五、六、七二极管的阳极分别与所述交流输出相接,其阴极均电连接于所述第一电阻一端;所述第一电阻另一端依次串接第一稳压器和第二稳压器;所述第四二极管阴极电连接于所述第一电阻一端,其阳极电连接于所述整流电路的输出端;所述第一电容一端接于所述第一电阻和第一稳压器之间,另一端接地;所述第二电容与第五电容并联,一端接于所述第一稳压器和第二稳压器之间,另一端接地;所述第三电容与第六电容并联,一端接于所述第二稳压器输出端,另一端接地。

说明书

摩托车用整流调压器

技术领域

本发明涉及一种摩托车用整流调压器。

背景技术

目前,摩托车用短路式整流调压器一般由整流电路、输出
电压采样电路与可控硅触发电路三部分组成。输出电压采样电
路与可控硅触发电路均采用分立元件构成,整流电路采用整流
二极管与可控硅组成,以三相整流调压器为例,整流电路由三
只正向整流二极管、三只负向整流二极管与三只可控硅组成。
这种整流调压器主要存在发热大,体积大,带载性能差的弊端,
因此这种整流调压器受限只用于小功率场合。

发明内容

为了克服上述缺陷,本发明提供了一种摩托车用整流调压
器,该整流调压器不仅降低了整流电路功率元件的功耗;而且
可通过单片机算法提高产品的转速特性与带载性能。

本发明为了解决其技术问题所采用的技术方案是:

一种摩托车用整流调压器,其包括整流电路、相电压信号
采集电路、输出电压采样电路、单片机控制电路、自供电电路
和功率管驱动及保护电路;

其中:所述整流电路的输入端与摩托车交流发电机的输出
端相接,所述整流电路的输出端分别与所述自供电电路和输出
电压采样电路相接;所述相电压采集电路的输入端与所述整流
电路的输入端相接,所述相电压采集电路的输出端与所述单片
机控制电路的I/O端相接;所述功率管驱动和保护电路分别与
所述整流电路和所述单片机驱动控制电路的I/O端相接;所述
输出电压采样电路与所述单片机控制电路的I/O端相接;所述
相电压采集电路采集所述整流电路的输入电压信号并传送于
所述单片机控制电路,所述单片机控制电路控制所述功率管驱
动及保护电路。

所述整流电路的每相分别由二极管和功率开关管串接组
成,且所述二极管的阳极与交流输入端相接。

所述二极管为肖特基二极管或其它低压降的二极管。

所述功率开关管为MOS管和IGBT管之一。

所述单片机控制电路由单片机及其控制电路组成。

所述相电压信号采集电路的每相分别由两串联的电阻和
二极管及电容组成,且所述二极管的阴极接正电源,其阳极连
接于两电阻之间;所述电容一端连接于所述两电阻之间,其另
一端接地。

所述输出电压采样电路包括第二电阻、第十三电阻、第九
电阻、第九电容和第十一稳压二极管,所述第二电阻和第十三
电阻串接,所述第九电容和第十一稳压二极管分别并接于所述
第十三电阻两端;所述第九电阻的一端电连接于所述第二电阻
和第十三电阻之间,另一端与所述单片机控制电路的I/O端相
接。

所述整流电路的正负输出端并接一电容,该电容可在蓄电
池开路条件下平滑输出电压并对自供电电路供电。

所述功率管驱动及保护电路包括功率管驱动电路和功率
管保护电路,所述功率管驱动电路的每相分别包括VDS尖峰吸
收网络、VGS尖峰吸收网络、快速充放电驱动电路,所述VGS
尖峰吸收网络由相互并接的电阻、电容和稳压二极管组成;所
述VDS尖峰吸收网络由一电阻和电容串接组成;所述快速充放
电驱动电路是由一电阻和三个三极管组成的推挽式驱动电路;
所述功率管保护电路的每相包括采样电阻、第十电阻、第十电
容、第十一电阻、第十二电阻和第一三极管,所述采样电阻一
端与所述VDS尖峰吸收网络的电阻远离电容的一端相接,另一
端接地;所述第一三极管的发射极接地,基极接第十二电阻一
端,集电极接第十一电阻和第十二电阻的一端;所述第十电容
接于所述第一三极管的基极和发射极之间;所述第十二电阻的
另一端接采样电阻一端。

所述自供电电路由第四二极管、第五二极管、第六二极管、
第七二极管、第一电阻、第一电容、第二电容、第三电容、第
五电容、第六电容、第一稳压器和第二稳压器组成;所述第五、
六、七二极管的阳极分别与所述交流输出相接,其阴极均电连
接于所述第一电阻一端;所述第一电阻另一端依次串接第一稳
压器和第二稳压器;所述第四二极管阴极电连接于所述第一电
阻一端,其阳极电连接于所述整流电路的输出端;所述第一电
容一端接于所述第一电阻和第一稳压器之间,另一端接地;所
述第二电容与第五电容并联,一端接于所述第一稳压器和第二
稳压器之间,另一端接地;所述第三电容与第六电容并联,一
端接于所述第二稳压器输出端,另一端接地。

本发明的有益效果是:

①整流调压器由整流电路、相电压信号采集电路、输出电
压采样电路、单片机控制电路、自供电电路、功率管驱动及保
护电路六部分组成。

②整流电路采用功率二极管与功率开关管组成,功率二极
管可以是肖特基二极管或其它低压降的二极管,功率开关管可
以是MOS管或IGBT管。(以下说明功率二极管按肖特基二极管,
功率开关管按MOS管进行描述)以三相整流调压器为例,整流
电路由三只肖特基二极管与三只MOS管组成,比传统的整流调
压器少了三个功率元件。整流二极管的导通压降约1.2V20A,
肖特基二极管的导通压降约0.8V20A,MOS管的导通压降约
0.2V20A(导通电阻10mΩ)。由此可见,这种整流调压器可以
大大降低整流部分功率元件的功耗,从而提高产品的可靠性。

③为进一步降低MOS管的损耗,通过单片机对整流调压器
的交流输入电压进行过零检测来控制MOS管过零开关。若单片
机检测到整流调压器的输出电压达到设置电压时,单片机将在
整流调压器的交流输入电压过零时刻打开输入端对应的MOS
管。若单片机检测到整流调压器的交流输入电压在负半波时,
单片机将打开输入端对应的MOS管,整个负半波通过MOS管回
流,并在适当的时机关断MOS管为正半波做准备。

④输出电压采样与MOS管的逻辑开关由单片机实现。这
样,既能对整流调压器的输出电压、MOS管进行智能控制,又
有效的简化了电路。

⑤独特的自供电模式,整流调压器的交流输入与蓄电池组
成双重供电,避免输出电压的波动影响内部供电,从而保证驱
动电源与单片机供电的稳定。

⑥具有多重保护的快速充放电MOS管驱动电路,包括VDS
尖峰吸收电路、VGS栅极尖峰吸收电路、过流保护电路。通过
单片机进行过流的检测及处理,即能防止整流调压器输出端误
接入输入端而使MOS管过电流失效,又能防止功率大于整流调
压器容量的交流发电机接入整流调压器而使MOS管过电流失
效。

⑦通过单片机逻辑控制算法提高整流调压器的转速特性
与带载能力。当整流调压器的输入电压大于过零检测设定电压
时,单片机将忽略整流输出电压的状态,整流调压器的交流输
入电压的整个正半波通过二极管对蓄电池充电。

附图说明

图1为本发明电路原理图;

图2为本发明所述相电压信号采集电路图;

图3为本发明所述输出电压采样电路图;

图4为本发明所述自供电电路图;

图5为本发明所述一相功率管驱动驱动和保护电路的电
路图。

具体实施方式

一种摩托车用整流调压器,如图1所示,其包括整流电路
1、相电压信号采集电路2、输出电压采样电路3、单片机控制
电路4、自供电电路5和功率管驱动及保护电路6;

其中:整流电路的输入端与摩托车交流发电机10的输出
端相接,整流电路的输出端分别与所述自供电电路和输出电压
采样电路相接;相电压采集电路的输入端与整流电路的输入端
相接,相电压采集电路的输出端与单片机控制电路的I/O端相
接;功率管驱动和保护电路分别与整流电路和所述单片机驱动
控制电路的I/O端相接;输出电压采样电路与单片机控制电路
的I/O端相接;相电压采集电路采集整流电路的输入电压信号
并传送于单片机控制电路,单片机控制电路控制功率管驱动及
保护电路。

上述整流电路的每相分别由二极管和功率开关管串接
组成,且二极管的阳极与交流输入端相接。该电路可适用于单
相和三相系统,可根据实际需要选择。

上述二极管为肖特基二极管或其它低压降的二极管。

上述功率开关管为MOS管或IGBT管。

上述单片机控制电路由单片机及其控制电路组成。

如图2所示,上述相电压信号采集电路的每相分别由两串
联的电阻和二极管及电容组成,且所述二极管的阴极接正电源
VCC,其阳极连接于两电阻之间;所述电容一端连接于所述两
电阻之间,其另一端接地。

如图3所示,所述输出电压采样电路包括第二电阻R2、
第十三电阻R13、第九电阻R9、第九电容C9和第十一稳压二
极管D11,所述第二电阻和第十三电阻串接,所述第九电容和
第十一稳压二极管分别并接于所述第十三电阻两端;所述第九
电阻的一端电连接于所述第二电阻和第十三电阻之间,另一端
与所述单片机控制电路的I/O端相接。输出电压经第二电阻
R2和第十三电阻R13分压、第九电容C9滤波后进入单片机控
制电路的模拟口进行AD采样,第十一稳压二极管D11可防止
过电压引起单片机端口的自锁效应。

如图1所示,所述的摩托车用整流调压器,整流电路的正
负输出端并接一电容12,该电容可在蓄电池11开路条件下平
滑输出电压并对自供电电路供电。

如图5所示,上述功率管驱动电路的每相分别包括VDS
尖峰吸收网络7、VGS尖峰吸收网络8、快速充放电驱动电路9
和采样电阻RS,所述VDS尖峰吸收网络由相互并接的电阻、
电容和稳压二极管组成;所述VGS尖峰吸收网络由一电阻和电
容串接组成;所述快速充放电驱动电路是由一电阻和三个三极
管组成的推挽式驱动电路。所述功率管保护电路包括采样电阻
RS、第十电阻R10、第十电容C10、第十一电阻R11、第十二
电阻R12和第一三极管Q1。该VGS尖峰吸收网络可有效的防
止栅极过电压而引起的功率管的失效,VDS尖峰吸收网络可有
效的消除相输入异常过电压,防止漏、源极过电压而击穿功率
管驱动,当电流通过采样电阻RS时,电阻上的电压信号通过
电阻R12、电容C10滤波,当滤波的电压信号大于Q1导通电
压后Q1导通,INT端电压由高电平跳变为低电平,由单片机
快速响应电平变化关断MOS管。

上述功率管驱动及保护电路还具有以下特点:

①快速充放电:

当单片机驱动控制电路的I/O端输出低电平时,Q5关断,
Q4导通为MOS管提供快速充电通道,充电时间主要取决于R14、
栅极电容(内部等效电容与外接电容C15)的乘积。

当单片机驱动控制电路的I/O端输出高电平时,Q5导通,
Q4关断,由于MOS管栅极等效电容与外接电容C15的存在,
栅极电压不能快速下降,此时Q12的VBE大于0.7V而使Q12
导通为MOS管提供快速放电通道,放电时间同样主要取决于
R14、栅极电容(内部等效电容与外接电容C15)的乘积。

②无驱动信号也能关断MOS管。当交流发电机在极低速运
转,蓄电池开路时,内部供电不稳,单片机处于复位状态,单
片机驱动控制电路的I/O端口为高阻无有效电平输出,此时由
于上拉电阻R22的存在而使MOS管关断,避免三路MOS管全部
导通造成发动机转速降低而引起摩托车启动困难。

如图4所示,上述自供电电路由第四二极管D4、第五二
极管D5、第六二极管D6、第七二极管D7、第一电阻R1、第一
电容C1、第二电容C2、第三电容C3、第五电容C5、第六电容
C6、第一稳压器U1和第二稳压器U2组成;第五、六、七二极
管的阳极分别与所述交流输出相接,其阴极均电连接于所述第
一电阻一端;第一电阻另一端依次串接第一稳压器和第二稳压
器;第四二极管阴极电连接于所述第一电阻一端,其阳极电连
接于整流电路的输出端VOUT;第一电容一端接于第一电阻和
第一稳压器之间,另一端接地;所述第二电容与第五电容并联,
一端接于所述第一稳压器和第二稳压器之间,另一端接地;所
述第三电容与第六电容并联,一端接于所述第二稳压器输出
端,另一端接地。整流输出电压经电阻R1限流、电容C1储能
后分别经第一稳压器U1和第二稳压器U2提供给所述单片机控
制电路。由于二极管D4的隔离使得输出电压的波动不会影响
其内部供电。

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1、(10)申请公布号 CN 102843049 A (43)申请公布日 2012.12.26 C N 1 0 2 8 4 3 0 4 9 A *CN102843049A* (21)申请号 201110165607.1 (22)申请日 2011.06.20 H02M 7/217(2006.01) H02J 7/14(2006.01) H02H 9/04(2006.01) H02H 7/125(2006.01) (71)申请人昆山巩诚电器有限公司 地址 215332 江苏省苏州市昆山市花桥镇顺 杨工业区仓业路518号 (72)发明人王建 (74)专利代理机构昆山四方专利事务所 32212 代理人盛建。

2、德 (54) 发明名称 摩托车用整流调压器 (57) 摘要 本发明公开了一种摩托车用整流调压器,包 括整流电路、相电压信号采集电路、输出电压采样 电路、单片机控制电路、自供电电路、功率管驱动 及保护电路六部分。该整流调压器通过单片机对 整流调压器的输出电压进行采集判断,再通过单 片机的过零检测功能在整流调压器的交流输入电 压过零时控制功率管开关,降低了整流电路功率 元件的功耗;另外,其还可以通过单片机算法提 高产品的转速特性与带载性能。 (51)Int.Cl. 权利要求书2页 说明书4页 附图3页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 2 页 说明书 4 页 。

3、附图 3 页 1/2页 2 1.一种摩托车用整流调压器,其特征在于:其包括整流电路(1)、相电压信号采集电路 (2)、输出电压采样电路(3)、单片机控制电路(4)、自供电电路(5)和功率管驱动及保护电 路(6); 其中:所述整流电路的输入端与摩托车交流发电机(10)的输出端相接,所述整流电路 的输出端分别与所述自供电电路和输出电压采样电路相接;所述相电压采集电路的输入端 与所述整流电路的输入端相接,所述相电压采集电路的输出端与所述单片机控制电路的I/ O端相接;所述功率管驱动和保护电路分别与所述整流电路和所述单片机驱动控制电路的 I/O端相接;所述输出电压采样电路与所述单片机控制电路的I/O端。

4、相接;所述相电压采集 电路采集所述整流电路的输入电压信号并传送于所述单片机控制电路,所述单片机控制电 路控制所述功率管驱动及保护电路。 2.根据权利要求1所述的摩托车用整流调压器,其特征在于:所述整流电路的每相分 别由二极管和功率开关管串接组成,且所述二极管的阳极与交流输入端相接。 3.根据权利要求2所述的摩托车用整流调压器,其特征在于:所述二极管为肖特基二 极管或其它低压降的二极管。 4.根据权利要求2所述的摩托车用整流调压器,其特征在于:所述功率开关管为MOS 管和IGBT管之一。 5.根据权利要求1所述的摩托车用整流调压器,其特征在于:所述单片机控制电路由 单片机及其控制电路组成。 6.。

5、根据权利要求1所述的摩托车用整流调压器,其特征在于:所述相电压信号采集电 路的每相分别由两串联的电阻和二极管及电容组成,且所述二极管的阴极接正电源,其阳 极连接于两电阻之间;所述电容一端连接于所述两电阻之间,其另一端接地。 7.根据权利要求1所述的摩托车用整流调压器,其特征在于:所述输出电压采样电路 包括第二电阻、第十三电阻、第九电阻、第九电容和第十一稳压二极管,所述第二电阻和第 十三电阻串接,所述第九电容和第十一稳压二极管分别并接于所述第十三电阻两端;所述 第九电阻的一端电连接于所述第二电阻和第十三电阻之间,另一端与所述单片机控制电路 的I/O端相接。 8.根据权利要求1所述的摩托车用整流调。

6、压器,其特征在于:所述整流电路的正负输 出端并接一电容(12),该电容可在蓄电池(11)开路条件下平滑输出电压并对自供电电路 供电。 9.根据权利要求1所述的摩托车用整流调压器,其特征在于:所述功率管驱动及保护 电路包括功率管驱动电路和功率管保护电路,所述功率管驱动电路的每相分别包括VDS尖 峰吸收网络(7)、VGS尖峰吸收网络(8)、快速充放电驱动电路(9),所述VGS尖峰吸收网 络由相互并接的电阻、电容和稳压二极管组成;所述VDS尖峰吸收网络由一电阻和电容串 接组成;所述快速充放电驱动电路是由一电阻和三个三极管组成的推挽式驱动电路;所述 功率管保护电路的每相包括采样电阻、第十电阻、第十电容。

7、、第十一电阻、第十二电阻和第 一三极管,所述采样电阻一端与所述VDS尖峰吸收网络的电阻远离电容的一端相接,另一 端接地;所述第一三极管的发射极接地,基极接第十二电阻一端,集电极接第十一电阻和第 十二电阻的一端;所述第十电容接于所述第一三极管的基极和发射极之间;所述第十二电 阻的另一端接采样电阻一端。 权 利 要 求 书CN 102843049 A 2/2页 3 10.根据权利要求1所述的摩托车用整流调压器,其特征在于:所述自供电电路由第 四二极管、第五二极管、第六二极管、第七二极管、第一电阻、第一电容、第二电容、第三电 容、第五电容、第六电容、第一稳压器和第二稳压器组成;所述第五、六、七二极管。

8、的阳极分 别与所述交流输出相接,其阴极均电连接于所述第一电阻一端;所述第一电阻另一端依次 串接第一稳压器和第二稳压器;所述第四二极管阴极电连接于所述第一电阻一端,其阳极 电连接于所述整流电路的输出端;所述第一电容一端接于所述第一电阻和第一稳压器之 间,另一端接地;所述第二电容与第五电容并联,一端接于所述第一稳压器和第二稳压器之 间,另一端接地;所述第三电容与第六电容并联,一端接于所述第二稳压器输出端,另一端 接地。 权 利 要 求 书CN 102843049 A 1/4页 4 摩托车用整流调压器 技术领域 0001 本发明涉及一种摩托车用整流调压器。 背景技术 0002 目前,摩托车用短路式整。

9、流调压器一般由整流电路、输出电压采样电路与可控硅 触发电路三部分组成。输出电压采样电路与可控硅触发电路均采用分立元件构成,整流电 路采用整流二极管与可控硅组成,以三相整流调压器为例,整流电路由三只正向整流二极 管、三只负向整流二极管与三只可控硅组成。这种整流调压器主要存在发热大,体积大,带 载性能差的弊端,因此这种整流调压器受限只用于小功率场合。 发明内容 0003 为了克服上述缺陷,本发明提供了一种摩托车用整流调压器,该整流调压器不仅 降低了整流电路功率元件的功耗;而且可通过单片机算法提高产品的转速特性与带载性 能。 0004 本发明为了解决其技术问题所采用的技术方案是: 0005 一种摩托。

10、车用整流调压器,其包括整流电路、相电压信号采集电路、输出电压采样 电路、单片机控制电路、自供电电路和功率管驱动及保护电路; 0006 其中:所述整流电路的输入端与摩托车交流发电机的输出端相接,所述整流电路 的输出端分别与所述自供电电路和输出电压采样电路相接;所述相电压采集电路的输入端 与所述整流电路的输入端相接,所述相电压采集电路的输出端与所述单片机控制电路的I/ O端相接;所述功率管驱动和保护电路分别与所述整流电路和所述单片机驱动控制电路的 I/O端相接;所述输出电压采样电路与所述单片机控制电路的I/O端相接;所述相电压采集 电路采集所述整流电路的输入电压信号并传送于所述单片机控制电路,所述。

11、单片机控制电 路控制所述功率管驱动及保护电路。 0007 所述整流电路的每相分别由二极管和功率开关管串接组成,且所述二极管的阳极 与交流输入端相接。 0008 所述二极管为肖特基二极管或其它低压降的二极管。 0009 所述功率开关管为MOS管和IGBT管之一。 0010 所述单片机控制电路由单片机及其控制电路组成。 0011 所述相电压信号采集电路的每相分别由两串联的电阻和二极管及电容组成,且所 述二极管的阴极接正电源,其阳极连接于两电阻之间;所述电容一端连接于所述两电阻之 间,其另一端接地。 0012 所述输出电压采样电路包括第二电阻、第十三电阻、第九电阻、第九电容和第十一 稳压二极管,所述。

12、第二电阻和第十三电阻串接,所述第九电容和第十一稳压二极管分别并 接于所述第十三电阻两端;所述第九电阻的一端电连接于所述第二电阻和第十三电阻之 间,另一端与所述单片机控制电路的I/O端相接。 说 明 书CN 102843049 A 2/4页 5 0013 所述整流电路的正负输出端并接一电容,该电容可在蓄电池开路条件下平滑输出 电压并对自供电电路供电。 0014 所述功率管驱动及保护电路包括功率管驱动电路和功率管保护电路,所述功率管 驱动电路的每相分别包括VDS尖峰吸收网络、VGS尖峰吸收网络、快速充放电驱动电路,所 述VGS尖峰吸收网络由相互并接的电阻、电容和稳压二极管组成;所述VDS尖峰吸收网。

13、络由 一电阻和电容串接组成;所述快速充放电驱动电路是由一电阻和三个三极管组成的推挽式 驱动电路;所述功率管保护电路的每相包括采样电阻、第十电阻、第十电容、第十一电阻、第 十二电阻和第一三极管,所述采样电阻一端与所述VDS尖峰吸收网络的电阻远离电容的一 端相接,另一端接地;所述第一三极管的发射极接地,基极接第十二电阻一端,集电极接第 十一电阻和第十二电阻的一端;所述第十电容接于所述第一三极管的基极和发射极之间; 所述第十二电阻的另一端接采样电阻一端。 0015 所述自供电电路由第四二极管、第五二极管、第六二极管、第七二极管、第一电阻、 第一电容、第二电容、第三电容、第五电容、第六电容、第一稳压器。

14、和第二稳压器组成;所述 第五、六、七二极管的阳极分别与所述交流输出相接,其阴极均电连接于所述第一电阻一 端;所述第一电阻另一端依次串接第一稳压器和第二稳压器;所述第四二极管阴极电连接 于所述第一电阻一端,其阳极电连接于所述整流电路的输出端;所述第一电容一端接于所 述第一电阻和第一稳压器之间,另一端接地;所述第二电容与第五电容并联,一端接于所述 第一稳压器和第二稳压器之间,另一端接地;所述第三电容与第六电容并联,一端接于所述 第二稳压器输出端,另一端接地。 0016 本发明的有益效果是: 0017 整流调压器由整流电路、相电压信号采集电路、输出电压采样电路、单片机控制 电路、自供电电路、功率管驱。

15、动及保护电路六部分组成。 0018 整流电路采用功率二极管与功率开关管组成,功率二极管可以是肖特基二极管 或其它低压降的二极管,功率开关管可以是MOS管或IGBT管。(以下说明功率二极管按肖 特基二极管,功率开关管按MOS管进行描述)以三相整流调压器为例,整流电路由三只肖特 基二极管与三只MOS管组成,比传统的整流调压器少了三个功率元件。整流二极管的导通 压降约1.2V20A,肖特基二极管的导通压降约0.8V20A,MOS管的导通压降约0.2V20A(导 通电阻10m)。由此可见,这种整流调压器可以大大降低整流部分功率元件的功耗,从而提 高产品的可靠性。 0019 为进一步降低MOS管的损耗,。

16、通过单片机对整流调压器的交流输入电压进行过 零检测来控制MOS管过零开关。若单片机检测到整流调压器的输出电压达到设置电压时, 单片机将在整流调压器的交流输入电压过零时刻打开输入端对应的MOS管。若单片机检测 到整流调压器的交流输入电压在负半波时,单片机将打开输入端对应的MOS管,整个负半 波通过MOS管回流,并在适当的时机关断MOS管为正半波做准备。 0020 输出电压采样与MOS管的逻辑开关由单片机实现。这样,既能对整流调压器的 输出电压、MOS管进行智能控制,又有效的简化了电路。 0021 独特的自供电模式,整流调压器的交流输入与蓄电池组成双重供电,避免输出 电压的波动影响内部供电,从而保。

17、证驱动电源与单片机供电的稳定。 0022 具有多重保护的快速充放电MOS管驱动电路,包括VDS尖峰吸收电路、VGS栅极 说 明 书CN 102843049 A 3/4页 6 尖峰吸收电路、过流保护电路。通过单片机进行过流的检测及处理,即能防止整流调压器输 出端误接入输入端而使MOS管过电流失效,又能防止功率大于整流调压器容量的交流发电 机接入整流调压器而使MOS管过电流失效。 0023 通过单片机逻辑控制算法提高整流调压器的转速特性与带载能力。当整流调压 器的输入电压大于过零检测设定电压时,单片机将忽略整流输出电压的状态,整流调压器 的交流输入电压的整个正半波通过二极管对蓄电池充电。 附图说明。

18、 0024 图1为本发明电路原理图; 0025 图2为本发明所述相电压信号采集电路图; 0026 图3为本发明所述输出电压采样电路图; 0027 图4为本发明所述自供电电路图; 0028 图5为本发明所述一相功率管驱动驱动和保护电路的电路图。 具体实施方式 0029 一种摩托车用整流调压器,如图1所示,其包括整流电路1、相电压信号采集电路 2、输出电压采样电路3、单片机控制电路4、自供电电路5和功率管驱动及保护电路6; 0030 其中:整流电路的输入端与摩托车交流发电机10的输出端相接,整流电路的输出 端分别与所述自供电电路和输出电压采样电路相接;相电压采集电路的输入端与整流电路 的输入端相接。

19、,相电压采集电路的输出端与单片机控制电路的I/O端相接;功率管驱动和 保护电路分别与整流电路和所述单片机驱动控制电路的I/O端相接;输出电压采样电路与 单片机控制电路的I/O端相接;相电压采集电路采集整流电路的输入电压信号并传送于单 片机控制电路,单片机控制电路控制功率管驱动及保护电路。 0031 上述整流电路的每相分别由二极管和功率开关管串接组成,且二极管的阳极与交 流输入端相接。该电路可适用于单相和三相系统,可根据实际需要选择。 0032 上述二极管为肖特基二极管或其它低压降的二极管。 0033 上述功率开关管为MOS管或IGBT管。 0034 上述单片机控制电路由单片机及其控制电路组成。。

20、 0035 如图2所示,上述相电压信号采集电路的每相分别由两串联的电阻和二极管及电 容组成,且所述二极管的阴极接正电源VCC,其阳极连接于两电阻之间;所述电容一端连接 于所述两电阻之间,其另一端接地。 0036 如图3所示,所述输出电压采样电路包括第二电阻R2、第十三电阻R13、第九电阻 R9、第九电容C9和第十一稳压二极管D11,所述第二电阻和第十三电阻串接,所述第九电容 和第十一稳压二极管分别并接于所述第十三电阻两端;所述第九电阻的一端电连接于所述 第二电阻和第十三电阻之间,另一端与所述单片机控制电路的I/O端相接。输出电压经第 二电阻R2和第十三电阻R13分压、第九电容C9滤波后进入单片。

21、机控制电路的模拟口进行 AD采样,第十一稳压二极管D11可防止过电压引起单片机端口的自锁效应。 0037 如图1所示,所述的摩托车用整流调压器,整流电路的正负输出端并接一电容12, 该电容可在蓄电池11开路条件下平滑输出电压并对自供电电路供电。 说 明 书CN 102843049 A 4/4页 7 0038 如图5所示,上述功率管驱动电路的每相分别包括VDS尖峰吸收网络7、VGS尖峰 吸收网络8、快速充放电驱动电路9和采样电阻RS,所述VDS尖峰吸收网络由相互并接的电 阻、电容和稳压二极管组成;所述VGS尖峰吸收网络由一电阻和电容串接组成;所述快速充 放电驱动电路是由一电阻和三个三极管组成的推。

22、挽式驱动电路。所述功率管保护电路包括 采样电阻RS、第十电阻R10、第十电容C10、第十一电阻R11、第十二电阻R12和第一三极管 Q1。该VGS尖峰吸收网络可有效的防止栅极过电压而引起的功率管的失效,VDS尖峰吸收 网络可有效的消除相输入异常过电压,防止漏、源极过电压而击穿功率管驱动,当电流通过 采样电阻RS时,电阻上的电压信号通过电阻R12、电容C10滤波,当滤波的电压信号大于Q1 导通电压后Q1导通,INT端电压由高电平跳变为低电平,由单片机快速响应电平变化关断 MOS管。 0039 上述功率管驱动及保护电路还具有以下特点: 0040 快速充放电: 0041 当单片机驱动控制电路的I/O。

23、端输出低电平时,Q5关断,Q4导通为MOS管提供快 速充电通道,充电时间主要取决于R14、栅极电容(内部等效电容与外接电容C15)的乘积。 0042 当单片机驱动控制电路的I/O端输出高电平时,Q5导通,Q4关断,由于MOS管栅极 等效电容与外接电容C15的存在,栅极电压不能快速下降,此时Q12的VBE大于0.7V而使 Q12导通为MOS管提供快速放电通道,放电时间同样主要取决于R14、栅极电容(内部等效 电容与外接电容C15)的乘积。 0043 无驱动信号也能关断MOS管。当交流发电机在极低速运转,蓄电池开路时,内部 供电不稳,单片机处于复位状态,单片机驱动控制电路的I/O端口为高阻无有效电。

24、平输出, 此时由于上拉电阻R22的存在而使MOS管关断,避免三路MOS管全部导通造成发动机转速 降低而引起摩托车启动困难。 0044 如图4所示,上述自供电电路由第四二极管D4、第五二极管D5、第六二极管D6、第 七二极管D7、第一电阻R1、第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、第五电容C5、第六电容 C6、第一稳压器U1和第二稳压器U2组成;第五、六、七二极管的阳极分别与所述交流输出 相接,其阴极均电连接于所述第一电阻一端;第一电阻另一端依次串接第一稳压器和第二 稳压器;第四二极管阴极电连接于所述第一电阻一端,其阳极电连接于整流电路的输出端 VOUT;第一电容一端接于第一电阻和第一稳压器。

25、之间,另一端接地;所述第二电容与第五 电容并联,一端接于所述第一稳压器和第二稳压器之间,另一端接地;所述第三电容与第六 电容并联,一端接于所述第二稳压器输出端,另一端接地。整流输出电压经电阻R1限流、电 容C1储能后分别经第一稳压器U1和第二稳压器U2提供给所述单片机控制电路。由于二 极管D4的隔离使得输出电压的波动不会影响其内部供电。 说 明 书CN 102843049 A 1/3页 8 图1 说 明 书 附 图CN 102843049 A 2/3页 9 图2 图3 说 明 书 附 图CN 102843049 A 3/3页 10 图4 图5 说 明 书 附 图CN 102843049 A 10 。

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