电动自行车及其控制装置与方法.pdf

上传人:奻奴 文档编号:801005 上传时间:2018-03-12 格式:PDF 页数:19 大小:550.04KB
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摘要
申请专利号:

CN201010275667.4

申请日:

2010.09.08

公开号:

CN101941386A

公开日:

2011.01.12

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

专利权人的姓名或者名称、地址的变更IPC(主分类):B60L 15/00变更事项:专利权人变更前:深圳市高标电子科技有限公司变更后:广东高标电子科技有限公司变更事项:地址变更前:518000 广东省深圳市龙岗区同乐村同路工业区A4栋2楼变更后:518000 广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路3号|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):B60L 15/00申请日:20100908|||公开

IPC分类号:

B60L15/00; B62K11/00

主分类号:

B60L15/00

申请人:

深圳市高标电子科技有限公司

发明人:

余小波; 兰剑; 杨桂平

地址:

518000 广东省深圳市龙岗区同乐村同路工业区A4栋2楼

优先权:

专利代理机构:

深圳市博锐专利事务所 44275

代理人:

张明;廉红果

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内容摘要

本发明公开了一种电动自行车及其控制装置与方法,所述控制装置包括用于探测电池电量的电池传感器模块、PWM控制模块和用于驱动电机的电机驱动模块,PWM控制模块包括第一电压判断单元、加速启动单元、限流判断单元、欠压判断单元和PWM设定值调整单元。有益效果是:本发明通过降低启动电流,并对电池电量的电压值进行判断,当判断到电池电压跌落变化大于限定值时,立即降低电流增加的比例,使电压跌落回到正常范围并最终保持在欠压点之上。电动自行车就可以在一电流略低的状态下持续行驶,有效增加续航里程同时避免电池深度放电而延长了电池寿命。

权利要求书

1: 一种电动自行车控制装置, 其特征在于 : 包括用于探测电池电量的电池传感器模 块、 PWM 控制模块和用于驱动电机的电机驱动模块, 所述电池传感器模块与 PWM 控制模块的 输入端电连接, 所述 PWM 控制模块的输出端与电机驱动模块电连接 ; 所述 PWM 控制模块包括用于判断电压值的第一电压判断单元、 用于加速启动的加速启 动单元、 用于判断是否达到限流值的限流判断单元、 用于判断是否欠压的欠压判断单元和 用于增加或减少 PWM 设定值的 PWM 设定值调整单元 ; 所述第一电压判断单元具有输入端、 第一输出端和第二输出端, 所述加速启动单元具 有输入端和输出端, 所述限流判断单元具有输入端和输出端, 所述欠压判断单元具有输入 端和输出端, 所述 PWM 设定值调整单元具有第一输入端、 第二输入端和输出端 ; 所述第一电压判断单元的输入端连接电池传感器模块的输出端, 所述第一电压判断单 元的第一输出端连接加速启动单元的输入端, 所述加速启动单元的输出端连接限流判断单 元的输入端, 所述限流判断单元的输出端连接 PWM 设定值调整单元的第一输入端 ; 所述第 一电压判断单元的第二输出端连接欠压判断单元的输入端, 所述欠压判断单元的输出端连 接 PWM 设定值调整单元的第二输入端 ; 所述 PWM 设定值调整单元的输出端连接电机驱动模 块的输入端 ; 电池传感器模块探测到电量信号后, 第一电压判断单元对电池电压值进行判断 : 如果第一电压判断单元判断电池电压高于额定标称电池电压 93.75%后, 则控制加速 启动单元加速启动电动自行车, 随后限流控制单元判断是否达到限流值, 如果达到限流值 则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值, 如没有达到限流值则控制 PWM 设定值调整单 元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块驱动电机 ; 如果第一电压判断单元判断电池电压低于或等于额定标称电池电压 93.75%后, 欠压 判断单元判断电池是否欠压, 如果欠压则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值, 如果不 欠压则控制 PWM 设定值调整单元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定值, 控 制电机驱动模块驱动电机。
2: 根据权利要求 1 所述的电动自行车控制装置, 其特征在于 : 所述 PWM 控制模块包括 用于判断电压值的第二电压判断单元和用于加长或缩短 PWM 处理时间的 PWM 处理时间调整 单元, 所述第二电压判断单元具有输入端和输出端, 所述 PWM 处理时间调整单元具有输入 端和输出端 ; 所述第二电压判断单元的输入端连接第一电压判断单元的第二输出端, 所述第二电压 判断单元的输出端连接 PWM 处理时间调整单元的输入端, 所述 PWM 处理时间调整单元的输 出端连接欠压判断单元的输入端 ; 在第一电压判断单元判断电池电压低于或等于额定标称电池电压 93.75%后, 第二电 压判断单元进一步判断电压 : 如果电压在额定标称电池电压 79.16%~ 93.75%之间, 则控 制 PWM 处理时间调整单元加长 PWM 处理时间 ; 如果电压小于额定标称电池电压 79.16%, 则 控制 PWM 处理时间调整单元缩短 PWM 处理时间 ; 然后判断电池是否欠压。 3. 根据权利要求 2 所述的电动自行车控制装置, 其特征在于 : 所述 PWM 控制模块包括 用于比较 PWM 设定值与调速值的第一 PWM 设定值与调速值比较单元和用于比较 PWM 设定值 与调速值的第二 PWM 设定值与调速值比较单元, 所述第一 PWM 设定值与调速值比较单元具 有输入端和输出端, 所述第二 PWM 设定值与调速值比较单元具有输入端和输出端 ; 2 所述第一 PWM 设定值与调速值比较单元的输入端连接限流判断单元的输出端, 所述第 一 PWM 设定值与调速值比较单元的输出端连接 PWM 设定值调整单元的第一输入端 ; 在限流 判断单元判断是否达到限流值发现没有达到限流值, 则对 PWM 设定值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值 ; 如果 PWM 设定值小于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块驱动电机 ; 所述第二 PWM 设定值与调速值比较单元的输入端连接欠压判断单元的输出端, 所述第 二 PWM 设定值与调速值比较单元的输出端连接 PWM 设定值调整单元的第二输入端 ; 在欠压 判断单元判断电池是否欠压发现电池不欠压, 则对 PWM 设定值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值 ; 如果 PWM 设定值小 于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定 值, 控制电机驱动模块驱动电机。 4. 一种电动自行车, 其特征在于 : 包括车体、 电机、 电池和控制装置, 所述控制装置包 括用于探测电池电量的电池传感器模块、 PWM 控制模块和用于驱动电机的电机驱动模块, 所 述电池传感器模块与 PWM 控制模块的输入端电连接, 所述 PWM 控制模块的输出端与电机驱 动模块电连接 ; 所述 PWM 控制模块包括用于判断电压值的第一电压判断单元、 用于加速启动的加速启 动单元、 用于判断是否达到限流值的限流判断单元、 用于判断是否欠压的欠压判断单元和 用于增加或减少 PWM 设定值的 PWM 设定值调整单元 ; 所述第一电压判断单元具有输入端、 第一输出端和第二输出端, 所述加速启动单元具 有输入端和输出端, 所述限流判断单元具有输入端和输出端, 所述欠压判断单元具有输入 端和输出端, 所述 PWM 设定值调整单元具有第一输入端、 第二输入端和输出端 ; 所述第一电压判断单元的输入端连接电池传感器模块的输出端, 所述第一电压判断单 元的第一输出端连接加速启动单元的输入端, 所述加速启动单元的输出端连接限流判断单 元的输入端, 所述限流判断单元的输出端连接 PWM 设定值调整单元的第一输入端 ; 所述第 一电压判断单元的第二输出端连接欠压判断单元的输入端, 所述欠压判断单元的输出端连 接 PWM 设定值调整单元的第二输入端 ; 所述 PWM 设定值调整单元的输出端连接电机驱动模 块的输入端 ; 电池传感器模块探测到电量信号后, 第一电压判断单元对电池电压值进行判断 : 如果第一电压判断单元判断电池电压高于额定标称电池电压 93.75%后, 则控制加速 启动单元加速启动电动自行车, 随后限流控制单元判断是否达到限流值, 如果达到限流值 则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值, 如没有达到限流值则控制 PWM 设定值调整单 元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块驱动电机 ; 如果第一电压判断单元判断电池电压低于或等于额定标称电池电压 93.75%后, 欠压 判断单元判断电池是否欠压, 如果欠压则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值, 如果不 欠压则控制 PWM 设定值调整单元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定值, 控 制电机驱动模块驱动电机。 5. 根据权利要求 4 所述的电动自行车, 其特征在于 : 所述 PWM 控制模块包括用于判断 电压值的第二电压判断单元和用于加长或缩短 PWM 处理时间的 PWM 处理时间调整单元, 所 3 述第二电压判断单元具有输入端和输出端, 所述 PWM 处理时间调整单元具有输入端和输出 端; 所述第二电压判断单元的输入端连接第一电压判断单元的第二输出端, 所述第二电压 判断单元的输出端连接 PWM 处理时间调整单元的输入端, 所述 PWM 处理时间调整单元的输 出端连接欠压判断单元的输入端 ; 在第一电压判断单元判断电池电压低于或等于额定标称电池电压 93.75%后, 第二电 压判断单元进一步判断电压 : 如果电压在额定标称电池电压 79.16%~ 93.75%之间, 则控 制 PWM 处理时间调整单元加长 PWM 处理时间 ; 如果电压小于额定标称电池电压 79.16%, 则 控制 PWM 处理时间调整单元缩短 PWM 处理时间 ; 然后判断电池是否欠压。 6. 根据权利要求 5 所述的电动自行车, 其特征在于 : 所述 PWM 控制模块包括用于比较 PWM 设定值与调速值的第一 PWM 设定值与调速值比较单元和用于比较 PWM 设定值与调速值 的第二 PWM 设定值与调速值比较单元, 所述第一 PWM 设定值与调速值比较单元具有输入端 和输出端, 所述第二 PWM 设定值与调速值比较单元具有输入端和输出端 ; 所述第一 PWM 设定值与调速值比较单元的输入端连接限流判断单元的输出端, 所述第 一 PWM 设定值与调速值比较单元的输出端连接 PWM 设定值调整单元的第一输入端 ; 在限流 判断单元判断是否达到限流值发现没有达到限流值, 则对 PWM 设定值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值 ; 如果 PWM 设定值小于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块驱动电机 ; 所述第二 PWM 设定值与调速值比较单元的输入端连接欠压判断单元的输出端, 所述第 二 PWM 设定值与调速值比较单元的输出端连接 PWM 设定值调整单元的第二输入端 ; 在欠压 判断单元判断电池是否欠压发现电池不欠压, 则对 PWM 设定值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值 ; 如果 PWM 设定值小 于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定 值, 控制电机驱动模块驱动电机。 7. 一种电动自行车控制方法, 其特征在于 : 包括如下步骤 : a. 在最小值启动电动自行车后, 判断电池电压, 如果电池电压高于额定标称电池电压 93.75%, 则执行步骤 b1, 如果电池电压低于或等于额定标称电池电压 93.75%, 则执行步 骤 b2 ; b1. 加速启动电动自行车, 并执行步骤 c ; b2. 判断电池是否欠压, 如果欠压则执行 d1, 如果不欠压则执行 d2 ; c. 判断是否达到限流值, 如果达到限流值则执行 d1, 如没有达到限流值则执行 d2 ; d1. 减小 PWM 设定值, 执行 e ; d2. 增加 PWM 设定值, 执行 e ; e. 更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块驱动电机。 8. 根据权利要求 7 所述的电动自行车控制方法, 其特征在于 : 在步骤 a 中, 如果电池电 压低于或等于额定标称电池电压 93.75%, 则在执行步骤 b2 之前进一步判断电压 ; 如果电 压在额定标称电池电压 79.16%~ 93.75%之间, 则加长 PWM 处理时间 ; 如果电压小于额定 标称电池电压 79.16%, 则缩短 PWM 处理时间。 4 9. 根据权利要求 8 所述的电动自行车控制方法, 其特征在于 : 在步骤 c 中, 如没有达到 限流值, 则在执行步骤 d2 之前进一步对 PWM 设定值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大 于或等于调速值, 则执行步骤 d1 ; 如果 PWM 设定值小于调速值。 10. 根据权利要求 8 所述的电动自行车控制方法, 其特征在于 : 在步骤 b2 中, 判断电池 是否欠压, 如果不欠压, 则在执行步骤 d2 之前进一步对 PWM 设定值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速值, 则执行步骤 d1 ; 如果 PWM 设定值小于调速值。
3: 75%后, 则控制加速 启动单元加速启动电动自行车, 随后限流控制单元判断是否达到限流值, 如果达到限流值 则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值, 如没有达到限流值则控制 PWM 设定值调整单 元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块驱动电机 ; 如果第一电压判断单元判断电池电压低于或等于额定标称电池电压 93.75%后, 欠压 判断单元判断电池是否欠压, 如果欠压则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值, 如果不 欠压则控制 PWM 设定值调整单元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定值, 控 制电机驱动模块驱动电机。 2. 根据权利要求 1 所述的电动自行车控制装置, 其特征在于 : 所述 PWM 控制模块包括 用于判断电压值的第二电压判断单元和用于加长或缩短 PWM 处理时间的 PWM 处理时间调整 单元, 所述第二电压判断单元具有输入端和输出端, 所述 PWM 处理时间调整单元具有输入 端和输出端 ; 所述第二电压判断单元的输入端连接第一电压判断单元的第二输出端, 所述第二电压 判断单元的输出端连接 PWM 处理时间调整单元的输入端, 所述 PWM 处理时间调整单元的输 出端连接欠压判断单元的输入端 ; 在第一电压判断单元判断电池电压低于或等于额定标称电池电压 93.75%后, 第二电 压判断单元进一步判断电压 : 如果电压在额定标称电池电压 79.16%~ 93.75%之间, 则控 制 PWM 处理时间调整单元加长 PWM 处理时间 ; 如果电压小于额定标称电池电压 79.16%, 则 控制 PWM 处理时间调整单元缩短 PWM 处理时间 ; 然后判断电池是否欠压。 3. 根据权利要求 2 所述的电动自行车控制装置, 其特征在于 : 所述 PWM 控制模块包括 用于比较 PWM 设定值与调速值的第一 PWM 设定值与调速值比较单元和用于比较 PWM 设定值 与调速值的第二 PWM 设定值与调速值比较单元, 所述第一 PWM 设定值与调速值比较单元具 有输入端和输出端, 所述第二 PWM 设定值与调速值比较单元具有输入端和输出端 ; 2 所述第一 PWM 设定值与调速值比较单元的输入端连接限流判断单元的输出端, 所述第 一 PWM 设定值与调速值比较单元的输出端连接 PWM 设定值调整单元的第一输入端 ; 在限流 判断单元判断是否达到限流值发现没有达到限流值, 则对 PWM 设定值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值 ; 如果 PWM 设定值小于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块驱动电机 ; 所述第二 PWM 设定值与调速值比较单元的输入端连接欠压判断单元的输出端, 所述第 二 PWM 设定值与调速值比较单元的输出端连接 PWM 设定值调整单元的第二输入端 ; 在欠压 判断单元判断电池是否欠压发现电池不欠压, 则对 PWM 设定值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值 ; 如果 PWM 设定值小 于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定 值, 控制电机驱动模块驱动电机。
4: 一种电动自行车, 其特征在于 : 包括车体、 电机、 电池和控制装置, 所述控制装置包 括用于探测电池电量的电池传感器模块、 PWM 控制模块和用于驱动电机的电机驱动模块, 所 述电池传感器模块与 PWM 控制模块的输入端电连接, 所述 PWM 控制模块的输出端与电机驱 动模块电连接 ; 所述 PWM 控制模块包括用于判断电压值的第一电压判断单元、 用于加速启动的加速启 动单元、 用于判断是否达到限流值的限流判断单元、 用于判断是否欠压的欠压判断单元和 用于增加或减少 PWM 设定值的 PWM 设定值调整单元 ; 所述第一电压判断单元具有输入端、 第一输出端和第二输出端, 所述加速启动单元具 有输入端和输出端, 所述限流判断单元具有输入端和输出端, 所述欠压判断单元具有输入 端和输出端, 所述 PWM 设定值调整单元具有第一输入端、 第二输入端和输出端 ; 所述第一电压判断单元的输入端连接电池传感器模块的输出端, 所述第一电压判断单 元的第一输出端连接加速启动单元的输入端, 所述加速启动单元的输出端连接限流判断单 元的输入端, 所述限流判断单元的输出端连接 PWM 设定值调整单元的第一输入端 ; 所述第 一电压判断单元的第二输出端连接欠压判断单元的输入端, 所述欠压判断单元的输出端连 接 PWM 设定值调整单元的第二输入端 ; 所述 PWM 设定值调整单元的输出端连接电机驱动模 块的输入端 ; 电池传感器模块探测到电量信号后, 第一电压判断单元对电池电压值进行判断 : 如果第一电压判断单元判断电池电压高于额定标称电池电压 93.75%后, 则控制加速 启动单元加速启动电动自行车, 随后限流控制单元判断是否达到限流值, 如果达到限流值 则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值, 如没有达到限流值则控制 PWM 设定值调整单 元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块驱动电机 ; 如果第一电压判断单元判断电池电压低于或等于额定标称电池电压 93.75%后, 欠压 判断单元判断电池是否欠压, 如果欠压则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值, 如果不 欠压则控制 PWM 设定值调整单元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定值, 控 制电机驱动模块驱动电机。
5: 根据权利要求 4 所述的电动自行车, 其特征在于 : 所述 PWM 控制模块包括用于判断 电压值的第二电压判断单元和用于加长或缩短 PWM 处理时间的 PWM 处理时间调整单元, 所 3 述第二电压判断单元具有输入端和输出端, 所述 PWM 处理时间调整单元具有输入端和输出 端; 所述第二电压判断单元的输入端连接第一电压判断单元的第二输出端, 所述第二电压 判断单元的输出端连接 PWM 处理时间调整单元的输入端, 所述 PWM 处理时间调整单元的输 出端连接欠压判断单元的输入端 ; 在第一电压判断单元判断电池电压低于或等于额定标称电池电压 93.75%后, 第二电 压判断单元进一步判断电压 : 如果电压在额定标称电池电压 79.16%~ 93.75%之间, 则控 制 PWM 处理时间调整单元加长 PWM 处理时间 ; 如果电压小于额定标称电池电压 79.16%, 则 控制 PWM 处理时间调整单元缩短 PWM 处理时间 ; 然后判断电池是否欠压。
6: 根据权利要求 5 所述的电动自行车, 其特征在于 : 所述 PWM 控制模块包括用于比较 PWM 设定值与调速值的第一 PWM 设定值与调速值比较单元和用于比较 PWM 设定值与调速值 的第二 PWM 设定值与调速值比较单元, 所述第一 PWM 设定值与调速值比较单元具有输入端 和输出端, 所述第二 PWM 设定值与调速值比较单元具有输入端和输出端 ; 所述第一 PWM 设定值与调速值比较单元的输入端连接限流判断单元的输出端, 所述第 一 PWM 设定值与调速值比较单元的输出端连接 PWM 设定值调整单元的第一输入端 ; 在限流 判断单元判断是否达到限流值发现没有达到限流值, 则对 PWM 设定值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值 ; 如果 PWM 设定值小于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块驱动电机 ; 所述第二 PWM 设定值与调速值比较单元的输入端连接欠压判断单元的输出端, 所述第 二 PWM 设定值与调速值比较单元的输出端连接 PWM 设定值调整单元的第二输入端 ; 在欠压 判断单元判断电池是否欠压发现电池不欠压, 则对 PWM 设定值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值 ; 如果 PWM 设定值小 于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定 值, 控制电机驱动模块驱动电机。
7: 一种电动自行车控制方法, 其特征在于 : 包括如下步骤 : a. 在最小值启动电动自行车后, 判断电池电压, 如果电池电压高于额定标称电池电压 93.75%, 则执行步骤 b1, 如果电池电压低于或等于额定标称电池电压 93.75%, 则执行步 骤 b2 ; b1. 加速启动电动自行车, 并执行步骤 c ; b2. 判断电池是否欠压, 如果欠压则执行 d1, 如果不欠压则执行 d2 ; c. 判断是否达到限流值, 如果达到限流值则执行 d1, 如没有达到限流值则执行 d2 ; d1. 减小 PWM 设定值, 执行 e ; d2. 增加 PWM 设定值, 执行 e ; e. 更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块驱动电机。
8: 根据权利要求 7 所述的电动自行车控制方法, 其特征在于 : 在步骤 a 中, 如果电池电 压低于或等于额定标称电池电压 93.75%, 则在执行步骤 b2 之前进一步判断电压 ; 如果电 压在额定标称电池电压 79.16%~ 93.75%之间, 则加长 PWM 处理时间 ; 如果电压小于额定 标称电池电压 79.16%, 则缩短 PWM 处理时间。 4 9. 根据权利要求 8 所述的电动自行车控制方法, 其特征在于 : 在步骤 c 中, 如没有达到 限流值, 则在执行步骤 d2 之前进一步对 PWM 设定值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大 于或等于调速值, 则执行步骤 d1 ; 如果 PWM 设定值小于调速值。 10. 根据权利要求 8 所述的电动自行车控制方法, 其特征在于 : 在步骤 b2 中, 判断电池 是否欠压, 如果不欠压, 则在执行步骤 d2 之前进一步对 PWM 设定值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速值, 则执行步骤 d1 ; 如果 PWM 设定值小于调速值。
9: 16%~ 93.75%之间, 则控 制 PWM 处理时间调整单元加长 PWM 处理时间 ; 如果电压小于额定标称电池电压 79.16%, 则 控制 PWM 处理时间调整单元缩短 PWM 处理时间 ; 然后判断电池是否欠压。 3. 根据权利要求 2 所述的电动自行车控制装置, 其特征在于 : 所述 PWM 控制模块包括 用于比较 PWM 设定值与调速值的第一 PWM 设定值与调速值比较单元和用于比较 PWM 设定值 与调速值的第二 PWM 设定值与调速值比较单元, 所述第一 PWM 设定值与调速值比较单元具 有输入端和输出端, 所述第二 PWM 设定值与调速值比较单元具有输入端和输出端 ; 2 所述第一 PWM 设定值与调速值比较单元的输入端连接限流判断单元的输出端, 所述第 一 PWM 设定值与调速值比较单元的输出端连接 PWM 设定值调整单元的第一输入端 ; 在限流 判断单元判断是否达到限流值发现没有达到限流值, 则对 PWM 设定值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值 ; 如果 PWM 设定值小于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块驱动电机 ; 所述第二 PWM 设定值与调速值比较单元的输入端连接欠压判断单元的输出端, 所述第 二 PWM 设定值与调速值比较单元的输出端连接 PWM 设定值调整单元的第二输入端 ; 在欠压 判断单元判断电池是否欠压发现电池不欠压, 则对 PWM 设定值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值 ; 如果 PWM 设定值小 于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定 值, 控制电机驱动模块驱动电机。 4. 一种电动自行车, 其特征在于 : 包括车体、 电机、 电池和控制装置, 所述控制装置包 括用于探测电池电量的电池传感器模块、 PWM 控制模块和用于驱动电机的电机驱动模块, 所 述电池传感器模块与 PWM 控制模块的输入端电连接, 所述 PWM 控制模块的输出端与电机驱 动模块电连接 ; 所述 PWM 控制模块包括用于判断电压值的第一电压判断单元、 用于加速启动的加速启 动单元、 用于判断是否达到限流值的限流判断单元、 用于判断是否欠压的欠压判断单元和 用于增加或减少 PWM 设定值的 PWM 设定值调整单元 ; 所述第一电压判断单元具有输入端、 第一输出端和第二输出端, 所述加速启动单元具 有输入端和输出端, 所述限流判断单元具有输入端和输出端, 所述欠压判断单元具有输入 端和输出端, 所述 PWM 设定值调整单元具有第一输入端、 第二输入端和输出端 ; 所述第一电压判断单元的输入端连接电池传感器模块的输出端, 所述第一电压判断单 元的第一输出端连接加速启动单元的输入端, 所述加速启动单元的输出端连接限流判断单 元的输入端, 所述限流判断单元的输出端连接 PWM 设定值调整单元的第一输入端 ; 所述第 一电压判断单元的第二输出端连接欠压判断单元的输入端, 所述欠压判断单元的输出端连 接 PWM 设定值调整单元的第二输入端 ; 所述 PWM 设定值调整单元的输出端连接电机驱动模 块的输入端 ; 电池传感器模块探测到电量信号后, 第一电压判断单元对电池电压值进行判断 : 如果第一电压判断单元判断电池电压高于额定标称电池电压 93.75%后, 则控制加速 启动单元加速启动电动自行车, 随后限流控制单元判断是否达到限流值, 如果达到限流值 则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值, 如没有达到限流值则控制 PWM 设定值调整单 元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块驱动电机 ; 如果第一电压判断单元判断电池电压低于或等于额定标称电池电压 93.75%后, 欠压 判断单元判断电池是否欠压, 如果欠压则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值, 如果不 欠压则控制 PWM 设定值调整单元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定值, 控 制电机驱动模块驱动电机。 5. 根据权利要求 4 所述的电动自行车, 其特征在于 : 所述 PWM 控制模块包括用于判断 电压值的第二电压判断单元和用于加长或缩短 PWM 处理时间的 PWM 处理时间调整单元, 所 3 述第二电压判断单元具有输入端和输出端, 所述 PWM 处理时间调整单元具有输入端和输出 端; 所述第二电压判断单元的输入端连接第一电压判断单元的第二输出端, 所述第二电压 判断单元的输出端连接 PWM 处理时间调整单元的输入端, 所述 PWM 处理时间调整单元的输 出端连接欠压判断单元的输入端 ; 在第一电压判断单元判断电池电压低于或等于额定标称电池电压 93.75%后, 第二电 压判断单元进一步判断电压 : 如果电压在额定标称电池电压 79.16%~ 93.75%之间, 则控 制 PWM 处理时间调整单元加长 PWM 处理时间 ; 如果电压小于额定标称电池电压 79.16%, 则 控制 PWM 处理时间调整单元缩短 PWM 处理时间 ; 然后判断电池是否欠压。 6. 根据权利要求 5 所述的电动自行车, 其特征在于 : 所述 PWM 控制模块包括用于比较 PWM 设定值与调速值的第一 PWM 设定值与调速值比较单元和用于比较 PWM 设定值与调速值 的第二 PWM 设定值与调速值比较单元, 所述第一 PWM 设定值与调速值比较单元具有输入端 和输出端, 所述第二 PWM 设定值与调速值比较单元具有输入端和输出端 ; 所述第一 PWM 设定值与调速值比较单元的输入端连接限流判断单元的输出端, 所述第 一 PWM 设定值与调速值比较单元的输出端连接 PWM 设定值调整单元的第一输入端 ; 在限流 判断单元判断是否达到限流值发现没有达到限流值, 则对 PWM 设定值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值 ; 如果 PWM 设定值小于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块驱动电机 ; 所述第二 PWM 设定值与调速值比较单元的输入端连接欠压判断单元的输出端, 所述第 二 PWM 设定值与调速值比较单元的输出端连接 PWM 设定值调整单元的第二输入端 ; 在欠压 判断单元判断电池是否欠压发现电池不欠压, 则对 PWM 设定值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值 ; 如果 PWM 设定值小 于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定 值, 控制电机驱动模块驱动电机。 7. 一种电动自行车控制方法, 其特征在于 : 包括如下步骤 : a. 在最小值启动电动自行车后, 判断电池电压, 如果电池电压高于额定标称电池电压 93.75%, 则执行步骤 b1, 如果电池电压低于或等于额定标称电池电压 93.75%, 则执行步 骤 b2 ; b1. 加速启动电动自行车, 并执行步骤 c ; b2. 判断电池是否欠压, 如果欠压则执行 d1, 如果不欠压则执行 d2 ; c. 判断是否达到限流值, 如果达到限流值则执行 d1, 如没有达到限流值则执行 d2 ; d1. 减小 PWM 设定值, 执行 e ; d2. 增加 PWM 设定值, 执行 e ; e. 更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块驱动电机。 8. 根据权利要求 7 所述的电动自行车控制方法, 其特征在于 : 在步骤 a 中, 如果电池电 压低于或等于额定标称电池电压 93.75%, 则在执行步骤 b2 之前进一步判断电压 ; 如果电 压在额定标称电池电压 79.16%~ 93.75%之间, 则加长 PWM 处理时间 ; 如果电压小于额定 标称电池电压 79.16%, 则缩短 PWM 处理时间。 4 9. 根据权利要求 8 所述的电动自行车控制方法, 其特征在于 : 在步骤 c 中, 如没有达到 限流值, 则在执行步骤 d2 之前进一步对 PWM 设定值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大 于或等于调速值, 则执行步骤 d1 ; 如果 PWM 设定值小于调速值。
10: 根据权利要求 8 所述的电动自行车控制方法, 其特征在于 : 在步骤 b2 中, 判断电池 是否欠压, 如果不欠压, 则在执行步骤 d2 之前进一步对 PWM 设定值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速值, 则执行步骤 d1 ; 如果 PWM 设定值小于调速值。

说明书


电动自行车及其控制装置与方法

    【技术领域】
     本发明涉及电动自行车领域, 尤其涉及一种电动自行车及其控制装置与方法。背景技术 电动自行车因受电池容量的限制, 续航里程短成为制约其发展的关键因素, 同时 电池使用寿命也是另一个重要的因素。
     为了保护电池, 目前所有的电动自行车控制器都有欠压保护功能, 即控制器判断 到电池电压低于某个值 ( 欠压点 ) 后, 就执行欠压保护, 停止电机驱动输出, 达到防止电池 超负荷运行的目的。
     因电池有输出电流大电压下降快的特性, 在电池电量不足但电压仍高于欠压点 时, 极易因电动自行车启动电流大而使得电池电压短时间跌落至欠压点下而自动启动电池 保护, 造成电池不能继续使用, 降低了续航里程, 同时低电量下大电流的输出也降低了电池 寿命。
     中国专利号为 “ZL200820033385.1” , 专利名称为 “电动自行车的欠压续行控制装 置” 中公开了利用电池电压回升和小电流放电原理, 通过设置两个欠压点的方式来提高续 行里程, 但是其欠压点的设置不能根据电池电量实际值来动态设定, 第二欠压点不能根据 电池电量做动态调整, 长久使用第二欠压点会使得电池在低电量下非正常电流输出, 而降 低电池寿命。发明内容
     本发明主要解决的技术问题是提供一种增加电动自行车续航里程与保护电池的 装置及方法, 通过对电池的电压值和限流值进行判断, 利用调整 PWM 设定值来动态改变电 流输出, 使得电动自行车在欠压后的续行过程中以合理的电流输出, 增加电动自行车的续 航里程的同时而不损害电池。
     为解决上述技术问题, 本发明采用的一个技术方案是 : 提供一种电动自行车控制 装置, 包括用于探测电池电量的电池传感器模块、 PWM 控制模块和用于驱动电机的电机驱动 模块, 所述电池传感器模块与 PWM 控制模块的输入端电连接, 所述 PWM 控制模块的输出端与 电机驱动模块电连接 ; 所述 PWM 控制模块包括用于判断电压值的第一电压判断单元、 用于 加速启动的加速启动单元、 用于判断是否达到限流值的限流判断单元、 用于判断是否欠压 的欠压判断单元和用于增加或减少 PWM 设定值的 PWM 设定值调整单元 ; 所述第一电压判断 单元具有输入端、 第一输出端和第二输出端, 所述加速启动单元具有输入端和输出端, 所述 限流判断单元具有输入端和输出端, 所述欠压判断单元具有输入端和输出端, 所述 PWM 设 定值调整单元具有第一输入端、 第二输入端和输出端 ; 所述第一电压判断单元的输入端连 接电池传感器模块的输出端, 所述第一电压判断单元的第一输出端连接加速启动单元的输 入端, 所述加速启动单元的输出端连接限流判断单元的输入端, 所述限流判断单元的输出 端连接 PWM 设定值调整单元的第一输入端 ; 所述第一电压判断单元的第二输出端连接欠压判断单元的输入端, 所述欠压判断单元的输出端连接 PWM 设定值调整单元的第二输入端 ; 所述 PWM 设定值调整单元的输出端连接电机驱动模块的输入端 ; 电池传感器模块探测到电 量信号后, 第一电压判断单元对电池电压值进行判断 : 如果第一电压判断单元判断电池电 压高于额定标称电池电压 93.75%后, 则控制加速启动单元加速启动电动自行车, 随后限流 控制单元判断是否达到限流值, 如果达到限流值则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定 值, 如没有达到限流值则控制 PWM 设定值调整单元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更 新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块驱动电机 ; 如果第一电压判断单元判断电池电压低于或 等于额定标称电池电压 93.75%后, 欠压判断单元判断电池是否欠压, 如果欠压则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值, 如果不欠压则控制 PWM 设定值调整单元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块驱动电机。
     其中, 所述 PWM 控制模块包括用于判断电压值的第二电压判断单元和用于加长或 缩短 PWM 处理时间的 PWM 处理时间调整单元, 所述第二电压判断单元具有输入端和输出端, 所述 PWM 处理时间调整单元具有输入端和输出端 ; 所述第二电压判断单元的输入端连接第 一电压判断单元的第二输出端, 所述第二电压判断单元的输出端连接 PWM 处理时间调整单 元的输入端, 所述 PWM 处理时间调整单元的输出端连接欠压判断单元的输入端 ; 在第一电 压判断单元判断电池电压低于或等于额定标称电池电压 93.75%后, 第二电压判断单元进 一步判断电压 : 如果电压在额定标称电池电压 79.16%~ 93.75%之间, 则控制 PWM 处理时 间调整单元加长 PWM 处理时间 ; 如果电压小于额定标称电池电压 79.16%, 则控制 PWM 处理 时间调整单元缩短 PWM 处理时间 ; 然后判断电池是否欠压。 其中, 所述 PWM 控制模块包括用于比较 PWM 设定值与调速值的第一 PWM 设定值与 调速值比较单元和用于比较 PWM 设定值与调速值的第二 PWM 设定值与调速值比较单元, 所 述第一 PWM 设定值与调速值比较单元具有输入端和输出端, 所述第二 PWM 设定值与调速值 比较单元具有输入端和输出端 ; 所述第一 PWM 设定值与调速值比较单元的输入端连接限流 判断单元的输出端, 所述第一 PWM 设定值与调速值比较单元的输出端连接 PWM 设定值调整 单元的第一输入端 ; 在限流判断单元判断是否达到限流值发现没有达到限流值, 则对 PWM 设定值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元 减小 PWM 设定值 ; 如果 PWM 设定值小于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元增加 PWM 设定 值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块驱动电机 ; 所述第二 PWM 设定 值与调速值比较单元的输入端连接欠压判断单元的输出端, 所述第二 PWM 设定值与调速值 比较单元的输出端连接 PWM 设定值调整单元的第二输入端 ; 在欠压判断单元判断电池是否 欠压发现电池不欠压, 则对 PWM 设定值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速 值, 则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值 ; 如果 PWM 设定值小于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块 驱动电机。
     为解决上述技术问题, 本发明采用的另一个技术方案是 : 提供一种电动自行车, 包 括车体、 电机、 电池和控制装置, 所述控制装置包括用于探测电池电量的电池传感器模块、 PWM 控制模块和用于驱动电机的电机驱动模块, 所述电池传感器模块与 PWM 控制模块的输 入端电连接, 所述 PWM 控制模块的输出端与电机驱动模块电连接 ; 所述 PWM 控制模块包括用 于判断电压值的第一电压判断单元、 用于加速启动的加速启动单元、 用于判断是否达到限
     流值的限流判断单元、 用于判断是否欠压的欠压判断单元和用于增加或减少 PWM 设定值的 PWM 设定值调整单元 ; 所述第一电压判断单元具有输入端、 第一输出端和第二输出端, 所述 加速启动单元具有输入端和输出端, 所述限流判断单元具有输入端和输出端, 所述欠压判 断单元具有输入端和输出端, 所述 PWM 设定值调整单元具有第一输入端、 第二输入端和输 出端 ; 所述第一电压判断单元的输入端连接电池传感器模块的输出端, 所述第一电压判断 单元的第一输出端连接加速启动单元的输入端, 所述加速启动单元的输出端连接限流判断 单元的输入端, 所述限流判断单元的输出端连接 PWM 设定值调整单元的第一输入端 ; 所述 第一电压判断单元的第二输出端连接欠压判断单元的输入端, 所述欠压判断单元的输出端 连接 PWM 设定值调整单元的第二输入端 ; 所述 PWM 设定值调整单元的输出端连接电机驱动 模块的输入端 ; 电池传感器模块探测到电量信号后, 第一电压判断单元对电池电压值进行 判断 : 如果第一电压判断单元判断电池电压高于额定标称电池电压 93.75%后, 则控制加 速启动单元加速启动电动自行车, 随后限流控制单元判断是否达到限流值, 如果达到限流 值则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值, 如没有达到限流值则控制 PWM 设定值调整 单元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块驱动电机 ; 如果第一电压判断单元判断电池电压低于或等于额定标称电池电压 93.75%后, 欠压判断 单元判断电池是否欠压, 如果欠压则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值, 如果不欠压 则控制 PWM 设定值调整单元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定值, 控制电 机驱动模块驱动电机。 其中, 所述 PWM 控制模块包括用于判断电压值的第二电压判断单元和用于加长或 缩短 PWM 处理时间的 PWM 处理时间调整单元, 所述第二电压判断单元具有输入端和输出端, 所述 PWM 处理时间调整单元具有输入端和输出端 ; 所述第二电压判断单元的输入端连接第 一电压判断单元的第二输出端, 所述第二电压判断单元的输出端连接 PWM 处理时间调整单 元的输入端, 所述 PWM 处理时间调整单元的输出端连接欠压判断单元的输入端 ; 在第一电 压判断单元判断电池电压低于或等于额定标称电池电压 93.75%后, 第二电压判断单元进 一步判断电压 : 如果电压在额定标称电池电压 79.16%~ 93.75%之间, 则控制 PWM 处理时 间调整单元加长 PWM 处理时间 ; 如果电压小于额定标称电池电压 79.16%, 则控制 PWM 处理 时间调整单元缩短 PWM 处理时间 ; 然后判断电池是否欠压。
     其中, 所述 PWM 控制模块包括用于比较 PWM 设定值与调速值的第一 PWM 设定值与 调速值比较单元和用于比较 PWM 设定值与调速值的第二 PWM 设定值与调速值比较单元, 所 述第一 PWM 设定值与调速值比较单元具有输入端和输出端, 所述第二 PWM 设定值与调速值 比较单元具有输入端和输出端 ; 所述第一 PWM 设定值与调速值比较单元的输入端连接限流 判断单元的输出端, 所述第一 PWM 设定值与调速值比较单元的输出端连接 PWM 设定值调整 单元的第一输入端 ; 在限流判断单元判断是否达到限流值发现没有达到限流值, 则对 PWM 设定值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元 减小 PWM 设定值 ; 如果 PWM 设定值小于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元增加 PWM 设定 值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块驱动电机 ; 所述第二 PWM 设定 值与调速值比较单元的输入端连接欠压判断单元的输出端, 所述第二 PWM 设定值与调速值 比较单元的输出端连接 PWM 设定值调整单元的第二输入端 ; 在欠压判断单元判断电池是否 欠压发现电池不欠压, 则对 PWM 设定值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速
     值, 则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值 ; 如果 PWM 设定值小于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块 驱动电机。
     为解决上述技术问题, 本发明采用的另一个技术方案是 : 提供一种电动自行车控 制方法, 包括如下步骤 :
     a. 在最小值启动电动自行车后, 判断电池电压, 如果电池电压高于额定标称电池 电压 93.75%, 则执行步骤 b1, 如果电池电压低于或等于额定标称电池电压 93.75%, 则执 行步骤 b2 ;
     b1. 加速启动电动自行车, 并执行步骤 c ;
     b2. 判断电池是否欠压, 如果欠压则执行 d1, 如果不欠压则执行 d2 ;
     c. 判断是否达到限流值, 如果达到限流值则执行 d1, 如没有达到限流值则执行 d2 ;
     d1. 减小 PWM 设定值, 执行 e ;
     d2. 增加 PWM 设定值, 执行 e ;
     e. 更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块驱动电机。
     其中, 在步骤 a 中, 如果电池电压低于或等于额定标称电池电压 93.75%, 则在执 行步骤 b2 之前进一步判断电压 ; 如果电压在额定标称电池电压 79.16%~ 93.75%之间, 则 加长 PWM 处理时间 ; 如果电压小于额定标称电池电压 79.16%, 则缩短 PWM 处理时间。
     其中, 在步骤 c 中, 如没有达到限流值, 则在执行步骤 d2 之前进一步对 PWM 设定值 和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速值, 则执行步骤 d1 ; 如果 PWM 设定值小 于调速值。
     其中, 在步骤 b2 中, 判断电池是否欠压, 如果不欠压, 则在执行步骤 d2 之前进一步 对 PWM 设定值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速值, 则执行步骤 d1 ; 如果 PWM 设定值小于调速值。
     本发明的有益效果是 : 区别于现有技术的电动自行车因启动电流大而使得电池电 压短时间跌落至欠压点下而保护, 续航里程短且降低电池寿命的缺陷, 本发明通过降低启 动电流, 并对电池电量的电压值和限流值进行判断, 当判断到电池电压跌落变化大于限定 值时, 立即降低电流增加的比例, 使电压跌落回到正常范围并最终保持在欠压点之上。 电动 自行车就可以在一电流略低的状态下持续行驶, 有效增加续航里程同时避免电池深度放电 而延长了电池寿命。 附图说明
     图 1 是本发明电动自行车控制装置第一实施例的结构方框图 ;
     图 2 是本发明电动自行车控制装置第二实施例的结构方框图 ;
     图 3 是本发明电动自行车控制装置第三实施例的结构方框图 ;
     图 4 是本发明电动自行车控制方法第一实施例的流程图 ;
     图 5 是本发明电动自行车控制方法第二实施例的流程图 ;
     图 6 是本发明电动自行车控制方法第三实施例的流程图。
     其中, 10 : 电池传感器模块, 11 : PWM 控制模块, 12 : 电机驱动模块, 111 : 第一电压判断单元, 112 : 加速启动单元, 113 : 限流判断单元, 114 : 欠压判断单元, 115 : PWM 设定值调整 单元, 116 : 第二电压判断单元, 117 : PWM 处理时间调整单元, 118 : 第一 PWM 设定值与调速值 比较单元, 119 : 第二 PWM 设定值与调速值比较单元。 具体实施方式
     为详细说明本发明的技术内容、 构造特征、 所实现目的及效果, 以下结合实施方式 并配合附图详予说明。
     PWM 的定义是 : 一定脉宽调节技术, PWM 增加, 即 PWM 占空比加大, 电动车运行的电 流就会增加, 反之电流会减小。PWM 变化越快 ( 变化率大 ), 则电流变化也越快。
     欠压的定义是 : 电池电压低于某值 ( 欠压点 ) 时, 控制器会执行欠压保护, 停止电 机驱动输出。
     欠压点的定义是 : 欠压点是根据电池电压行业规定的电压值, 如 48V 电池欠压点 : 额定标称电池电压 87.5%为 41V, 60V 电池欠压点 : 额定标称电池电压 87.5%为 52V。
     限流的定义是 : 控制器会限制电流输出, 所能达到的最大电流即为限流值, 此值是 根据客户要求与控制器功率人为规定的一电流值。 调速值的定义是 : 调速把电压值在单片机内部对应的结果。
     请参阅图 1, 本发明电动自行车控制装置的第一实施例包括电池传感器模块 10、 PWM 控制模块 11 和电机驱动模块 12, 所述用于探测电池电量的电池传感器模块 10 与 PWM 控制模块 11 的输入端电连接, 所述 PWM 控制模块 11 的输出端与用于驱动电机的电机驱动 模块 12 电连接 ;
     所述 PWM 控制模块 11 包括用于判断电压值的第一电压判断单元 111、 用于加速启 动的加速启动单元 112、 用于判断是否达到限流值的限流判断单元 113、 用于判断是否欠压 的欠压判断单元 114 和用于增加或减少 PWM 设定值的 PWM 设定值调整单元 115 ;
     所述第一电压判断单元 111 具有输入端、 第一输出端和第二输出端, 所述加速启 动单元 112 具有输入端和输出端, 所述限流判断单元 113 具有输入端和输出端, 所述欠压判 断单元 114 具有输入端和输出端, 所述 PWM 设定值调整单元 115 具有第一输入端、 第二输入 端和输出端 ;
     所述第一电压判断单元 111 的输入端连接电池传感器模块 10 的输出端, 所述第一 电压判断单元 111 的第一输出端连接加速启动单元 112 的输入端, 所述加速启动单元 112 的输出端连接限流判断单元 113 的输入端, 所述限流判断单元 113 的输出端连接 PWM 设定 值调整单元 115 的第一输入端 ; 所述第一电压判断单元 111 的第二输出端连接欠压判断单 元 114 的输入端, 所述欠压判断单元 114 的输出端连接 PWM 设定值调整单元 115 的第二输 入端 ; 所述 PWM 设定值调整单元 115 的输出端连接电机驱动模块 12 的输入端 ;
     电池传感器模块 10 探测到电量信号后, 第一电压判断单元 111 对电池电压值进行 判断 :
     如果第一电压判断单元 111 判断电池电压高于额定标称电池电压 93.75%后, 则 加速启动单元 112 加速启动电动自行车, 限流判断单元 113 判断是否达到限流值, 如果达到 限流值则减小 PWM 设定值, 如没有达到限流值则增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元 115 更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块 12 驱动电机 ;
     如果第一电压判断单元 111 判断电池电压低于或等于额定标称电池电压 93.75% 后, 欠压判断单元 114 判断电池是否欠压, 如果欠压则减小 PWM 设定值, 如果不欠压则增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元 115 更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块 12 驱动电机。
     在本实施例中, 通过第一电压判断单元 111 和欠压判断单元 114 对电池的电压值 进行判断, 同时利用限流判断单元 113 对限流值进行判断, 得到判断值后调整 PWM 设定值来 动态改变电流输出, 使得电动自行车在欠压后的续行过程中以合理的电流输出, 增加电动 自行车的续航里程的同时而不损害电池。
     区别于现有技术的电动自行车因启动电流大而使得电池电压短时间跌落至欠压 点下而保护, 续航里程短且降低电池寿命的缺陷, 本发明通过降低启动电流, 并对电池电量 的电压值和限流值进行判断, 当判断到电池电压跌落变化大于限定值时, 立即降低电流增 加的比例, 使电压跌落回到正常范围并最终保持在欠压点之上。电动自行车就可以在一电 流略低的状态下持续行驶, 有效增加续航里程同时避免电池深度放电而延长了电池寿命。 而当电池电量比较足时, 以某一正的电流变化启动电动自行车, 当电池电压跌落变化不大 于限定值时, 电流增加比例则不会降低, 最终控制器可以运行在一稳定值, 这稳定值最大可 以是限流值。 参见图 2, 本发明电动自行车第二实施例的技术方案与第一实施例的技术方案基 本相同, 区别在于 : PWM 控制模块 11 进一步包括用于判断电压值的第二电压判断单元 116 和用于加长或缩短 PWM 处理时间的 PWM 处理时间调整单元 117, 所述第二电压判断单元 116 具有输入端和输出端, 所述 PWM 处理时间调整单元 117 具有输入端和输出端 ;
     所述第二电压判断单元 116 的输入端连接第一电压判断单元 111 的第二输出端, 所述第二电压判断单元 116 的输出端连接 PWM 处理时间调整单元 117 的输入端, 所述 PWM 处理时间调整单元 117 的输出端连接欠压判断单元 114 的输入端 ;
     在第一电压判断单元 111 判断电池电压低于或等于额定标称电池电压 93.75 % 后, 第二电压判断单元 116 进一步判断电压 : 如果电压在额定标称电池电压 79.16 %~ 93.75%之间, 则通过 PWM 处理时间调整单元 117 加长 PWM 处理时间 ; 如果电压小于额定标 称电池电压 79.16%, 则通过 PWM 处理时间调整单元 117 缩短 PWM 处理时间 ; 然后判断电池 是否欠压。
     在本实施例中, 进一步通过第二电压判断单元和 PWM 处理时间调整单元对电池在 小电量剩余时进行 PWM 处理时间预先调整, 通过对 PWM 处理时间的调整, 来增加电动自行车 的续航里程。
     参见图 3, 本发明电动自行车第三实施例的技术方案与第二实施例的技术方案基 本相同, 区别在于 : PWM 控制模块进一步包括用于比较 PWM 设定值与调速值的第一 PWM 设定 值与调速值比较单元 118 和用于比较 PWM 设定值与调速值的第二 PWM 设定值与调速值比较 单元 119, 所述第一 PWM 设定值与调速值比较单元 118 具有输入端和输出端, 所述第二 PWM 设定值与调速值比较单元 119 具有输入端和输出端 ;
     所述第一 PWM 设定值与调速值比较单元 118 的输入端连接限流判断单元 113 的输 出端, 所述第一 PWM 设定值与调速值比较单元 118 的输出端连接 PWM 设定值调整单元 115 的 第一输入端 ; 在限流判断单元 113 判断是否达到限流值发现没有达到限流值, 则对 PWM 设定 值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元 115
     减小 PWM 设定值 ; 如果 PWM 设定值小于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元 115 增加 PWM 设 定值, PWM 设定值调整单元 115 更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块驱动电机 ;
     所述第二 PWM 设定值与调速值比较单元 119 的输入端连接欠压判断单元 114 的输 出端, 所述第二 PWM 设定值与调速值比较单元 119 的输出端连接 PWM 设定值调整单元 115 的第二输入端 ; 在欠压判断单元 114 判断电池是否欠压发现电池不欠压, 则对 PWM 设定值和 调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值 ; 如果 PWM 设定值小于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元增加 PWM 设定值, PWM 设 定值调整单元 115 更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块驱动电机。
     在本实施例中, 进一步通过第一 PWM 设定值与调速值比较单元 118 和第二 PWM 设 定值与调速值比较单元 119 对设定值和调速值比较, 从而得出更加合适的 PWM 设定值, 在增 加电动车续航里程的同时保护电池。
     请参阅图 1, 电动自行车的第一实施例包括车体、 电机、 电池和控制装置, 所述控制 装置包括电池传感器模块 10、 PWM 控制模块 11 和电机驱动模块 12, 所述用于探测电池电量 的电池传感器模块 10 与 PWM 控制模块 11 的输入端电连接, 所述 PWM 控制模块 11 的输出端 与用于驱动电机的电机驱动模块 12 电连接 ; 所述 PWM 控制模块 11 包括用于判断电压值的第一电压判断单元 111、 用于加速启 动的加速启动单元 112、 用于判断是否达到限流值的限流判断单元 113、 用于判断是否欠压 的欠压判断单元 114 和用于增加或减少 PWM 设定值的 PWM 设定值调整单元 115 ;
     所述第一电压判断 111 单元具有输入端、 第一输出端和第二输出端, 所述加速启 动单元 112 具有输入端和输出端, 所述限流判断单元 113 具有输入端和输出端, 所述欠压判 断单元 114 具有输入端和输出端, 所述 PWM 设定值调整单元 115 具有第一输入端、 第二输入 端和输出端 ;
     所述第一电压判断单元 111 的输入端连接电池传感器模块 10 的输出端, 所述第一 电压判断单元 111 的第一输出端连接加速启动单元 112 的输入端, 所述加速启动单元 112 的输出端连接限流判断单元 113 的输入端, 所述限流判断单元 113 的输出端连接 PWM 设定 值调整单元 115 的第一输入端 ; 所述第一电压判断单元 111 的第二输出端连接欠压判断单 元 114 的输入端, 所述欠压判断单元 114 的输出端连接 PWM 设定值调整单元 115 的第二输 入端 ; 所述 PWM 设定值调整单元 115 的输出端连接电机驱动模块 12 的输入端电池传感器模 块 10 探测到电量信号后, 第一电压判断单元 111 对电池电压值进行判断 :
     如果第一电压判断单元 111 判断电池电压高于额定标称电池电压 93.75%后, 则 加速启动单元 112 加速启动电动自行车, 限流判断单元 113 判断是否达到限流值, 如果达到 限流值则减小 PWM 设定值, 如没有达到限流值则增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元 115 更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块 12 驱动电机 ;
     如果第一电压判断单元 111 判断电池电压低于或等于额定标称电池电压 93.75% 后, 欠压判断单元 114 判断电池是否欠压, 如果欠压则减小 PWM 设定值, 如果不欠压则增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元 115 更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块 12 驱动电机。
     在本实施例中, 通过第一电压判断单元和欠压判断单元对电池的电压值进行判 断, 同时利用限流判断单元对限流值进行判断, 得到判断值后调整 PWM 设定值来动态改变 电流输出, 使得电动自行车在欠压后的续行过程中以合理的电流输出, 增加电动自行车的
     续航里程的同时而不损害电池。
     参见图 2, 电动自行车的第二实施例与第一实施例的方案基本形同, 区别在于 : PWM 控制模块 11 进一步包括用于判断电压值的第二电压判断单元 116 和用于加长或缩短 PWM 处理时间的 PWM 处理时间调整单元 117, 所述第二电压判断单元 116 具有输入端和输出 端, 所述 PWM 处理时间调整单元 117 具有输入端和输出端 ;
     所述第二电压判断单元 116 的输入端连接第一电压判断单元 111 的第二输出端, 所述第二电压判断单元 116 的输出端连接 PWM 处理时间调整单元 117 的输入端, 所述 PWM 处理时间调整单元 117 的输出端连接欠压判断单元 114 的输入端 ;
     在第一电压判断单元 111 判断电池电压低于或等于额定标称电池电压 93.75 % 后, 第二电压判断单元 116 进一步判断电压 : 如果电压在额定标称电池电压 79.16 %~ 93.75%之间, 则通过 PWM 处理时间调整单元 117 加长 PWM 处理时间 ; 如果电压小于额定标 称电池电压 79.16%, 则通过 PWM 处理时间调整单元 117 缩短 PWM 处理时间 ; 然后判断电池 是否欠压。
     在本实施例中, 进一步通过第二电压判断单元和 PWM 处理时间调整单元对电池在 小电量剩余时进行 PWM 处理时间预先调整, 通过对 PWM 处理时间的调整, 来增加电动自行车 的续航里程。
     参见图 3, 电动自行车的第三实施例与第二实施例的方案基本形同, 区别在于 : PWM 控制模块进一步包括用于比较 PWM 设定值与调速值的第一 PWM 设定值与调速值比较单 元 118 和用于比较 PWM 设定值与调速值的第二 PWM 设定值与调速值比较单元 119, 所述第 一 PWM 设定值与调速值比较单元 118 具有输入端和输出端, 所述第二 PWM 设定值与调速值 比较单元 119 具有输入端和输出端 ;
     所述第一 PWM 设定值与调速值比较单元 118 的输入端连接限流判断单元 113 的输 出端, 所述第一 PWM 设定值与调速值比较单元 118 的输出端连接 PWM 设定值调整单元 115 的第一输入端 ; 在限流判断单元 113 判断是否达到限流值发现没有达到限流值, 则对 PWM 设 定值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速值, 则减小 PWM 设定值 ; 如果 PWM 设定值小于调速值, 则增加 PWM 设定值, PWM 设定值调整单元 115 更新 PWM 设定值, 控制电 机驱动模块驱动电机 ;
     所述第二 PWM 设定值与调速值比较单元 119 的输入端连接欠压判断单元 114 的输 出端, 所述第二 PWM 设定值与调速值比较单元 119 的输出端连接 PWM 设定值调整单元 115 的第二输入端 ; 在欠压判断单元 114 判断电池是否欠压发现电池不欠压, 则对 PWM 设定值和 调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元减小 PWM 设定值 ; 如果 PWM 设定值小于调速值, 则控制 PWM 设定值调整单元增加 PWM 设定值, PWM 设 定值调整单元 115 更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块驱动电机。
     在本实施例中, 进一步通过第一 PWM 设定值与调速值比较单元 118 和第二 PWM 设 定值与调速值比较单元 119 对设定值和调速值比较, 从而得出更加合适的 PWM 设定值, 在增 加电动车续航里程的同时保护电池。
     参见图 4, 本发明电动自行车控制方法第一实施例包括如下步骤 :
     a. 在最小值启动电动自行车后, 判断电池电压, 如果电池电压高于额定标称电池 电压 93.75%, 则执行步骤 b1, 如果电池电压低于或等于额定标称电池电压 93.75%, 则执行步骤 b2 ;
     b1. 加速启动电动自行车, 并执行步骤 c ;
     b2. 判断电池是否欠压, 如果欠压则执行 d1, 如果不欠压则执行 d2 ;
     c. 判断是否达到限流值, 如果达到限流值则执行 d1, 如没有达到限流值则执行 d2 ;
     d1. 减小 PWM 设定值, 执行 e ;
     d2. 增加 PWM 设定值, 执行 e ;
     e. 更新 PWM 设定值, 控制电机驱动模块驱动电机。
     参见图 5, 本发明电动自行车控制方法的第二实施例的技术特征与第一实施例的 技术方案基本相同, 区别在于 : 在步骤 a 中, 如果电池电压低于或等于额定标称电池电压 93.75%, 则在执行步骤 b2 之前进一步判断电压 ; 如果电压在额定标称电池电压 79.16%~ 93.75%之间, 则加长 PWM 处理时间 ; 如果电压小于额定标称电池电压 79.16%, 则缩短 PWM 处理时间。
     参见图 6, 本发明电动自行车控制方法的第三实施例的技术特征与第二实施例的 技术方案基本相同, 区别在于 : 在步骤 c 中, 如没有达到限流值, 则在执行步骤 d2 之前进一 步对 PWM 设定值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速值, 则执行步骤 d1 ; 如 果 PWM 设定值小于调速值。
     在步骤 b2 中, 判断电池是否欠压, 如果不欠压, 则在执行步骤 d2 之前进一步对 PWM 设定值和调速值进行比较 ; 如果 PWM 设定值大于或等于调速值, 则执行步骤 d1 ; 如果 PWM 设 定值小于调速值, 则。
     本发明的原理是 : 当电池电量不足时, 电流急剧增加会当以某一正的电流变化启 动电动自行车, 判断到电池电压跌落变化大于限定值时, 立即降低电流增加的比例, 使电压 跌落回到正常范围并最终保持在欠压点之上。 这样电动自行车就可以在一电流略低的状态 下持续行驶, 有效增加续航里程同时避免电池深度放电而延长了电池寿命, 而当电池电量 比较足时, 以某一正的电流变化启动电动自行车, 当电池电压跌落变化不大于限定值时, 电 流增加比例则不会降低, 最终控制器可以运行在一稳定值, 这稳定值最大可以是限流值。
     以上所述仅为本发明的实施例, 并非因此限制本发明的专利范围, 凡是利用本发 明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换, 或直接或间接运用在其他相关的技 术领域, 均同理包括在本发明的专利保护范围内。

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1、10申请公布号CN101941386A43申请公布日20110112CN101941386ACN101941386A21申请号201010275667422申请日20100908B60L15/00200601B62K11/0020060171申请人深圳市高标电子科技有限公司地址518000广东省深圳市龙岗区同乐村同路工业区A4栋2楼72发明人余小波兰剑杨桂平74专利代理机构深圳市博锐专利事务所44275代理人张明廉红果54发明名称电动自行车及其控制装置与方法57摘要本发明公开了一种电动自行车及其控制装置与方法,所述控制装置包括用于探测电池电量的电池传感器模块、PWM控制模块和用于驱动电机的电机。

2、驱动模块,PWM控制模块包括第一电压判断单元、加速启动单元、限流判断单元、欠压判断单元和PWM设定值调整单元。有益效果是本发明通过降低启动电流,并对电池电量的电压值进行判断,当判断到电池电压跌落变化大于限定值时,立即降低电流增加的比例,使电压跌落回到正常范围并最终保持在欠压点之上。电动自行车就可以在一电流略低的状态下持续行驶,有效增加续航里程同时避免电池深度放电而延长了电池寿命。51INTCL19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4页说明书9页附图5页CN101941391A1/4页21一种电动自行车控制装置,其特征在于包括用于探测电池电量的电池传感器模块、PWM控制模块和。

3、用于驱动电机的电机驱动模块,所述电池传感器模块与PWM控制模块的输入端电连接,所述PWM控制模块的输出端与电机驱动模块电连接;所述PWM控制模块包括用于判断电压值的第一电压判断单元、用于加速启动的加速启动单元、用于判断是否达到限流值的限流判断单元、用于判断是否欠压的欠压判断单元和用于增加或减少PWM设定值的PWM设定值调整单元;所述第一电压判断单元具有输入端、第一输出端和第二输出端,所述加速启动单元具有输入端和输出端,所述限流判断单元具有输入端和输出端,所述欠压判断单元具有输入端和输出端,所述PWM设定值调整单元具有第一输入端、第二输入端和输出端;所述第一电压判断单元的输入端连接电池传感器模块。

4、的输出端,所述第一电压判断单元的第一输出端连接加速启动单元的输入端,所述加速启动单元的输出端连接限流判断单元的输入端,所述限流判断单元的输出端连接PWM设定值调整单元的第一输入端;所述第一电压判断单元的第二输出端连接欠压判断单元的输入端,所述欠压判断单元的输出端连接PWM设定值调整单元的第二输入端;所述PWM设定值调整单元的输出端连接电机驱动模块的输入端;电池传感器模块探测到电量信号后,第一电压判断单元对电池电压值进行判断如果第一电压判断单元判断电池电压高于额定标称电池电压9375后,则控制加速启动单元加速启动电动自行车,随后限流控制单元判断是否达到限流值,如果达到限流值则控制PWM设定值调整。

5、单元减小PWM设定值,如没有达到限流值则控制PWM设定值调整单元增加PWM设定值,PWM设定值调整单元更新PWM设定值,控制电机驱动模块驱动电机;如果第一电压判断单元判断电池电压低于或等于额定标称电池电压9375后,欠压判断单元判断电池是否欠压,如果欠压则控制PWM设定值调整单元减小PWM设定值,如果不欠压则控制PWM设定值调整单元增加PWM设定值,PWM设定值调整单元更新PWM设定值,控制电机驱动模块驱动电机。2根据权利要求1所述的电动自行车控制装置,其特征在于所述PWM控制模块包括用于判断电压值的第二电压判断单元和用于加长或缩短PWM处理时间的PWM处理时间调整单元,所述第二电压判断单元具。

6、有输入端和输出端,所述PWM处理时间调整单元具有输入端和输出端;所述第二电压判断单元的输入端连接第一电压判断单元的第二输出端,所述第二电压判断单元的输出端连接PWM处理时间调整单元的输入端,所述PWM处理时间调整单元的输出端连接欠压判断单元的输入端;在第一电压判断单元判断电池电压低于或等于额定标称电池电压9375后,第二电压判断单元进一步判断电压如果电压在额定标称电池电压79169375之间,则控制PWM处理时间调整单元加长PWM处理时间;如果电压小于额定标称电池电压7916,则控制PWM处理时间调整单元缩短PWM处理时间;然后判断电池是否欠压。3根据权利要求2所述的电动自行车控制装置,其特征。

7、在于所述PWM控制模块包括用于比较PWM设定值与调速值的第一PWM设定值与调速值比较单元和用于比较PWM设定值与调速值的第二PWM设定值与调速值比较单元,所述第一PWM设定值与调速值比较单元具有输入端和输出端,所述第二PWM设定值与调速值比较单元具有输入端和输出端;权利要求书CN101941386ACN101941391A2/4页3所述第一PWM设定值与调速值比较单元的输入端连接限流判断单元的输出端,所述第一PWM设定值与调速值比较单元的输出端连接PWM设定值调整单元的第一输入端;在限流判断单元判断是否达到限流值发现没有达到限流值,则对PWM设定值和调速值进行比较;如果PWM设定值大于或等于调。

8、速值,则控制PWM设定值调整单元减小PWM设定值;如果PWM设定值小于调速值,则控制PWM设定值调整单元增加PWM设定值,PWM设定值调整单元更新PWM设定值,控制电机驱动模块驱动电机;所述第二PWM设定值与调速值比较单元的输入端连接欠压判断单元的输出端,所述第二PWM设定值与调速值比较单元的输出端连接PWM设定值调整单元的第二输入端;在欠压判断单元判断电池是否欠压发现电池不欠压,则对PWM设定值和调速值进行比较;如果PWM设定值大于或等于调速值,则控制PWM设定值调整单元减小PWM设定值;如果PWM设定值小于调速值,则控制PWM设定值调整单元增加PWM设定值,PWM设定值调整单元更新PWM设。

9、定值,控制电机驱动模块驱动电机。4一种电动自行车,其特征在于包括车体、电机、电池和控制装置,所述控制装置包括用于探测电池电量的电池传感器模块、PWM控制模块和用于驱动电机的电机驱动模块,所述电池传感器模块与PWM控制模块的输入端电连接,所述PWM控制模块的输出端与电机驱动模块电连接;所述PWM控制模块包括用于判断电压值的第一电压判断单元、用于加速启动的加速启动单元、用于判断是否达到限流值的限流判断单元、用于判断是否欠压的欠压判断单元和用于增加或减少PWM设定值的PWM设定值调整单元;所述第一电压判断单元具有输入端、第一输出端和第二输出端,所述加速启动单元具有输入端和输出端,所述限流判断单元具有。

10、输入端和输出端,所述欠压判断单元具有输入端和输出端,所述PWM设定值调整单元具有第一输入端、第二输入端和输出端;所述第一电压判断单元的输入端连接电池传感器模块的输出端,所述第一电压判断单元的第一输出端连接加速启动单元的输入端,所述加速启动单元的输出端连接限流判断单元的输入端,所述限流判断单元的输出端连接PWM设定值调整单元的第一输入端;所述第一电压判断单元的第二输出端连接欠压判断单元的输入端,所述欠压判断单元的输出端连接PWM设定值调整单元的第二输入端;所述PWM设定值调整单元的输出端连接电机驱动模块的输入端;电池传感器模块探测到电量信号后,第一电压判断单元对电池电压值进行判断如果第一电压判断。

11、单元判断电池电压高于额定标称电池电压9375后,则控制加速启动单元加速启动电动自行车,随后限流控制单元判断是否达到限流值,如果达到限流值则控制PWM设定值调整单元减小PWM设定值,如没有达到限流值则控制PWM设定值调整单元增加PWM设定值,PWM设定值调整单元更新PWM设定值,控制电机驱动模块驱动电机;如果第一电压判断单元判断电池电压低于或等于额定标称电池电压9375后,欠压判断单元判断电池是否欠压,如果欠压则控制PWM设定值调整单元减小PWM设定值,如果不欠压则控制PWM设定值调整单元增加PWM设定值,PWM设定值调整单元更新PWM设定值,控制电机驱动模块驱动电机。5根据权利要求4所述的电动。

12、自行车,其特征在于所述PWM控制模块包括用于判断电压值的第二电压判断单元和用于加长或缩短PWM处理时间的PWM处理时间调整单元,所权利要求书CN101941386ACN101941391A3/4页4述第二电压判断单元具有输入端和输出端,所述PWM处理时间调整单元具有输入端和输出端;所述第二电压判断单元的输入端连接第一电压判断单元的第二输出端,所述第二电压判断单元的输出端连接PWM处理时间调整单元的输入端,所述PWM处理时间调整单元的输出端连接欠压判断单元的输入端;在第一电压判断单元判断电池电压低于或等于额定标称电池电压9375后,第二电压判断单元进一步判断电压如果电压在额定标称电池电压7916。

13、9375之间,则控制PWM处理时间调整单元加长PWM处理时间;如果电压小于额定标称电池电压7916,则控制PWM处理时间调整单元缩短PWM处理时间;然后判断电池是否欠压。6根据权利要求5所述的电动自行车,其特征在于所述PWM控制模块包括用于比较PWM设定值与调速值的第一PWM设定值与调速值比较单元和用于比较PWM设定值与调速值的第二PWM设定值与调速值比较单元,所述第一PWM设定值与调速值比较单元具有输入端和输出端,所述第二PWM设定值与调速值比较单元具有输入端和输出端;所述第一PWM设定值与调速值比较单元的输入端连接限流判断单元的输出端,所述第一PWM设定值与调速值比较单元的输出端连接PWM。

14、设定值调整单元的第一输入端;在限流判断单元判断是否达到限流值发现没有达到限流值,则对PWM设定值和调速值进行比较;如果PWM设定值大于或等于调速值,则控制PWM设定值调整单元减小PWM设定值;如果PWM设定值小于调速值,则控制PWM设定值调整单元增加PWM设定值,PWM设定值调整单元更新PWM设定值,控制电机驱动模块驱动电机;所述第二PWM设定值与调速值比较单元的输入端连接欠压判断单元的输出端,所述第二PWM设定值与调速值比较单元的输出端连接PWM设定值调整单元的第二输入端;在欠压判断单元判断电池是否欠压发现电池不欠压,则对PWM设定值和调速值进行比较;如果PWM设定值大于或等于调速值,则控制。

15、PWM设定值调整单元减小PWM设定值;如果PWM设定值小于调速值,则控制PWM设定值调整单元增加PWM设定值,PWM设定值调整单元更新PWM设定值,控制电机驱动模块驱动电机。7一种电动自行车控制方法,其特征在于包括如下步骤A在最小值启动电动自行车后,判断电池电压,如果电池电压高于额定标称电池电压9375,则执行步骤B1,如果电池电压低于或等于额定标称电池电压9375,则执行步骤B2;B1加速启动电动自行车,并执行步骤C;B2判断电池是否欠压,如果欠压则执行D1,如果不欠压则执行D2;C判断是否达到限流值,如果达到限流值则执行D1,如没有达到限流值则执行D2;D1减小PWM设定值,执行E;D2增。

16、加PWM设定值,执行E;E更新PWM设定值,控制电机驱动模块驱动电机。8根据权利要求7所述的电动自行车控制方法,其特征在于在步骤A中,如果电池电压低于或等于额定标称电池电压9375,则在执行步骤B2之前进一步判断电压;如果电压在额定标称电池电压79169375之间,则加长PWM处理时间;如果电压小于额定标称电池电压7916,则缩短PWM处理时间。权利要求书CN101941386ACN101941391A4/4页59根据权利要求8所述的电动自行车控制方法,其特征在于在步骤C中,如没有达到限流值,则在执行步骤D2之前进一步对PWM设定值和调速值进行比较;如果PWM设定值大于或等于调速值,则执行步骤。

17、D1;如果PWM设定值小于调速值。10根据权利要求8所述的电动自行车控制方法,其特征在于在步骤B2中,判断电池是否欠压,如果不欠压,则在执行步骤D2之前进一步对PWM设定值和调速值进行比较;如果PWM设定值大于或等于调速值,则执行步骤D1;如果PWM设定值小于调速值。权利要求书CN101941386ACN101941391A1/9页6电动自行车及其控制装置与方法技术领域0001本发明涉及电动自行车领域,尤其涉及一种电动自行车及其控制装置与方法。背景技术0002电动自行车因受电池容量的限制,续航里程短成为制约其发展的关键因素,同时电池使用寿命也是另一个重要的因素。0003为了保护电池,目前所有的。

18、电动自行车控制器都有欠压保护功能,即控制器判断到电池电压低于某个值欠压点后,就执行欠压保护,停止电机驱动输出,达到防止电池超负荷运行的目的。0004因电池有输出电流大电压下降快的特性,在电池电量不足但电压仍高于欠压点时,极易因电动自行车启动电流大而使得电池电压短时间跌落至欠压点下而自动启动电池保护,造成电池不能继续使用,降低了续航里程,同时低电量下大电流的输出也降低了电池寿命。0005中国专利号为“ZL2008200333851”,专利名称为“电动自行车的欠压续行控制装置”中公开了利用电池电压回升和小电流放电原理,通过设置两个欠压点的方式来提高续行里程,但是其欠压点的设置不能根据电池电量实际值。

19、来动态设定,第二欠压点不能根据电池电量做动态调整,长久使用第二欠压点会使得电池在低电量下非正常电流输出,而降低电池寿命。发明内容0006本发明主要解决的技术问题是提供一种增加电动自行车续航里程与保护电池的装置及方法,通过对电池的电压值和限流值进行判断,利用调整PWM设定值来动态改变电流输出,使得电动自行车在欠压后的续行过程中以合理的电流输出,增加电动自行车的续航里程的同时而不损害电池。0007为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是提供一种电动自行车控制装置,包括用于探测电池电量的电池传感器模块、PWM控制模块和用于驱动电机的电机驱动模块,所述电池传感器模块与PWM控制模块的输入端电连接。

20、,所述PWM控制模块的输出端与电机驱动模块电连接;所述PWM控制模块包括用于判断电压值的第一电压判断单元、用于加速启动的加速启动单元、用于判断是否达到限流值的限流判断单元、用于判断是否欠压的欠压判断单元和用于增加或减少PWM设定值的PWM设定值调整单元;所述第一电压判断单元具有输入端、第一输出端和第二输出端,所述加速启动单元具有输入端和输出端,所述限流判断单元具有输入端和输出端,所述欠压判断单元具有输入端和输出端,所述PWM设定值调整单元具有第一输入端、第二输入端和输出端;所述第一电压判断单元的输入端连接电池传感器模块的输出端,所述第一电压判断单元的第一输出端连接加速启动单元的输入端,所述加速。

21、启动单元的输出端连接限流判断单元的输入端,所述限流判断单元的输出端连接PWM设定值调整单元的第一输入端;所述第一电压判断单元的第二输出端连接欠压说明书CN101941386ACN101941391A2/9页7判断单元的输入端,所述欠压判断单元的输出端连接PWM设定值调整单元的第二输入端;所述PWM设定值调整单元的输出端连接电机驱动模块的输入端;电池传感器模块探测到电量信号后,第一电压判断单元对电池电压值进行判断如果第一电压判断单元判断电池电压高于额定标称电池电压9375后,则控制加速启动单元加速启动电动自行车,随后限流控制单元判断是否达到限流值,如果达到限流值则控制PWM设定值调整单元减小PW。

22、M设定值,如没有达到限流值则控制PWM设定值调整单元增加PWM设定值,PWM设定值调整单元更新PWM设定值,控制电机驱动模块驱动电机;如果第一电压判断单元判断电池电压低于或等于额定标称电池电压9375后,欠压判断单元判断电池是否欠压,如果欠压则控制PWM设定值调整单元减小PWM设定值,如果不欠压则控制PWM设定值调整单元增加PWM设定值,PWM设定值调整单元更新PWM设定值,控制电机驱动模块驱动电机。0008其中,所述PWM控制模块包括用于判断电压值的第二电压判断单元和用于加长或缩短PWM处理时间的PWM处理时间调整单元,所述第二电压判断单元具有输入端和输出端,所述PWM处理时间调整单元具有输。

23、入端和输出端;所述第二电压判断单元的输入端连接第一电压判断单元的第二输出端,所述第二电压判断单元的输出端连接PWM处理时间调整单元的输入端,所述PWM处理时间调整单元的输出端连接欠压判断单元的输入端;在第一电压判断单元判断电池电压低于或等于额定标称电池电压9375后,第二电压判断单元进一步判断电压如果电压在额定标称电池电压79169375之间,则控制PWM处理时间调整单元加长PWM处理时间;如果电压小于额定标称电池电压7916,则控制PWM处理时间调整单元缩短PWM处理时间;然后判断电池是否欠压。0009其中,所述PWM控制模块包括用于比较PWM设定值与调速值的第一PWM设定值与调速值比较单元。

24、和用于比较PWM设定值与调速值的第二PWM设定值与调速值比较单元,所述第一PWM设定值与调速值比较单元具有输入端和输出端,所述第二PWM设定值与调速值比较单元具有输入端和输出端;所述第一PWM设定值与调速值比较单元的输入端连接限流判断单元的输出端,所述第一PWM设定值与调速值比较单元的输出端连接PWM设定值调整单元的第一输入端;在限流判断单元判断是否达到限流值发现没有达到限流值,则对PWM设定值和调速值进行比较;如果PWM设定值大于或等于调速值,则控制PWM设定值调整单元减小PWM设定值;如果PWM设定值小于调速值,则控制PWM设定值调整单元增加PWM设定值,PWM设定值调整单元更新PWM设定。

25、值,控制电机驱动模块驱动电机;所述第二PWM设定值与调速值比较单元的输入端连接欠压判断单元的输出端,所述第二PWM设定值与调速值比较单元的输出端连接PWM设定值调整单元的第二输入端;在欠压判断单元判断电池是否欠压发现电池不欠压,则对PWM设定值和调速值进行比较;如果PWM设定值大于或等于调速值,则控制PWM设定值调整单元减小PWM设定值;如果PWM设定值小于调速值,则控制PWM设定值调整单元增加PWM设定值,PWM设定值调整单元更新PWM设定值,控制电机驱动模块驱动电机。0010为解决上述技术问题,本发明采用的另一个技术方案是提供一种电动自行车,包括车体、电机、电池和控制装置,所述控制装置包括。

26、用于探测电池电量的电池传感器模块、PWM控制模块和用于驱动电机的电机驱动模块,所述电池传感器模块与PWM控制模块的输入端电连接,所述PWM控制模块的输出端与电机驱动模块电连接;所述PWM控制模块包括用于判断电压值的第一电压判断单元、用于加速启动的加速启动单元、用于判断是否达到限说明书CN101941386ACN101941391A3/9页8流值的限流判断单元、用于判断是否欠压的欠压判断单元和用于增加或减少PWM设定值的PWM设定值调整单元;所述第一电压判断单元具有输入端、第一输出端和第二输出端,所述加速启动单元具有输入端和输出端,所述限流判断单元具有输入端和输出端,所述欠压判断单元具有输入端和。

27、输出端,所述PWM设定值调整单元具有第一输入端、第二输入端和输出端;所述第一电压判断单元的输入端连接电池传感器模块的输出端,所述第一电压判断单元的第一输出端连接加速启动单元的输入端,所述加速启动单元的输出端连接限流判断单元的输入端,所述限流判断单元的输出端连接PWM设定值调整单元的第一输入端;所述第一电压判断单元的第二输出端连接欠压判断单元的输入端,所述欠压判断单元的输出端连接PWM设定值调整单元的第二输入端;所述PWM设定值调整单元的输出端连接电机驱动模块的输入端;电池传感器模块探测到电量信号后,第一电压判断单元对电池电压值进行判断如果第一电压判断单元判断电池电压高于额定标称电池电压9375。

28、后,则控制加速启动单元加速启动电动自行车,随后限流控制单元判断是否达到限流值,如果达到限流值则控制PWM设定值调整单元减小PWM设定值,如没有达到限流值则控制PWM设定值调整单元增加PWM设定值,PWM设定值调整单元更新PWM设定值,控制电机驱动模块驱动电机;如果第一电压判断单元判断电池电压低于或等于额定标称电池电压9375后,欠压判断单元判断电池是否欠压,如果欠压则控制PWM设定值调整单元减小PWM设定值,如果不欠压则控制PWM设定值调整单元增加PWM设定值,PWM设定值调整单元更新PWM设定值,控制电机驱动模块驱动电机。0011其中,所述PWM控制模块包括用于判断电压值的第二电压判断单元和。

29、用于加长或缩短PWM处理时间的PWM处理时间调整单元,所述第二电压判断单元具有输入端和输出端,所述PWM处理时间调整单元具有输入端和输出端;所述第二电压判断单元的输入端连接第一电压判断单元的第二输出端,所述第二电压判断单元的输出端连接PWM处理时间调整单元的输入端,所述PWM处理时间调整单元的输出端连接欠压判断单元的输入端;在第一电压判断单元判断电池电压低于或等于额定标称电池电压9375后,第二电压判断单元进一步判断电压如果电压在额定标称电池电压79169375之间,则控制PWM处理时间调整单元加长PWM处理时间;如果电压小于额定标称电池电压7916,则控制PWM处理时间调整单元缩短PWM处理。

30、时间;然后判断电池是否欠压。0012其中,所述PWM控制模块包括用于比较PWM设定值与调速值的第一PWM设定值与调速值比较单元和用于比较PWM设定值与调速值的第二PWM设定值与调速值比较单元,所述第一PWM设定值与调速值比较单元具有输入端和输出端,所述第二PWM设定值与调速值比较单元具有输入端和输出端;所述第一PWM设定值与调速值比较单元的输入端连接限流判断单元的输出端,所述第一PWM设定值与调速值比较单元的输出端连接PWM设定值调整单元的第一输入端;在限流判断单元判断是否达到限流值发现没有达到限流值,则对PWM设定值和调速值进行比较;如果PWM设定值大于或等于调速值,则控制PWM设定值调整单。

31、元减小PWM设定值;如果PWM设定值小于调速值,则控制PWM设定值调整单元增加PWM设定值,PWM设定值调整单元更新PWM设定值,控制电机驱动模块驱动电机;所述第二PWM设定值与调速值比较单元的输入端连接欠压判断单元的输出端,所述第二PWM设定值与调速值比较单元的输出端连接PWM设定值调整单元的第二输入端;在欠压判断单元判断电池是否欠压发现电池不欠压,则对PWM设定值和调速值进行比较;如果PWM设定值大于或等于调速说明书CN101941386ACN101941391A4/9页9值,则控制PWM设定值调整单元减小PWM设定值;如果PWM设定值小于调速值,则控制PWM设定值调整单元增加PWM设定值。

32、,PWM设定值调整单元更新PWM设定值,控制电机驱动模块驱动电机。0013为解决上述技术问题,本发明采用的另一个技术方案是提供一种电动自行车控制方法,包括如下步骤0014A在最小值启动电动自行车后,判断电池电压,如果电池电压高于额定标称电池电压9375,则执行步骤B1,如果电池电压低于或等于额定标称电池电压9375,则执行步骤B2;0015B1加速启动电动自行车,并执行步骤C;0016B2判断电池是否欠压,如果欠压则执行D1,如果不欠压则执行D2;0017C判断是否达到限流值,如果达到限流值则执行D1,如没有达到限流值则执行D2;0018D1减小PWM设定值,执行E;0019D2增加PWM设定。

33、值,执行E;0020E更新PWM设定值,控制电机驱动模块驱动电机。0021其中,在步骤A中,如果电池电压低于或等于额定标称电池电压9375,则在执行步骤B2之前进一步判断电压;如果电压在额定标称电池电压79169375之间,则加长PWM处理时间;如果电压小于额定标称电池电压7916,则缩短PWM处理时间。0022其中,在步骤C中,如没有达到限流值,则在执行步骤D2之前进一步对PWM设定值和调速值进行比较;如果PWM设定值大于或等于调速值,则执行步骤D1;如果PWM设定值小于调速值。0023其中,在步骤B2中,判断电池是否欠压,如果不欠压,则在执行步骤D2之前进一步对PWM设定值和调速值进行比较。

34、;如果PWM设定值大于或等于调速值,则执行步骤D1;如果PWM设定值小于调速值。0024本发明的有益效果是区别于现有技术的电动自行车因启动电流大而使得电池电压短时间跌落至欠压点下而保护,续航里程短且降低电池寿命的缺陷,本发明通过降低启动电流,并对电池电量的电压值和限流值进行判断,当判断到电池电压跌落变化大于限定值时,立即降低电流增加的比例,使电压跌落回到正常范围并最终保持在欠压点之上。电动自行车就可以在一电流略低的状态下持续行驶,有效增加续航里程同时避免电池深度放电而延长了电池寿命。附图说明0025图1是本发明电动自行车控制装置第一实施例的结构方框图;0026图2是本发明电动自行车控制装置第二。

35、实施例的结构方框图;0027图3是本发明电动自行车控制装置第三实施例的结构方框图;0028图4是本发明电动自行车控制方法第一实施例的流程图;0029图5是本发明电动自行车控制方法第二实施例的流程图;0030图6是本发明电动自行车控制方法第三实施例的流程图。0031其中,10电池传感器模块,11PWM控制模块,12电机驱动模块,111第一电压判说明书CN101941386ACN101941391A5/9页10断单元,112加速启动单元,113限流判断单元,114欠压判断单元,115PWM设定值调整单元,116第二电压判断单元,117PWM处理时间调整单元,118第一PWM设定值与调速值比较单元,。

36、119第二PWM设定值与调速值比较单元。具体实施方式0032为详细说明本发明的技术内容、构造特征、所实现目的及效果,以下结合实施方式并配合附图详予说明。0033PWM的定义是一定脉宽调节技术,PWM增加,即PWM占空比加大,电动车运行的电流就会增加,反之电流会减小。PWM变化越快变化率大,则电流变化也越快。0034欠压的定义是电池电压低于某值欠压点时,控制器会执行欠压保护,停止电机驱动输出。0035欠压点的定义是欠压点是根据电池电压行业规定的电压值,如48V电池欠压点额定标称电池电压875为41V,60V电池欠压点额定标称电池电压875为52V。0036限流的定义是控制器会限制电流输出,所能达。

37、到的最大电流即为限流值,此值是根据客户要求与控制器功率人为规定的一电流值。0037调速值的定义是调速把电压值在单片机内部对应的结果。0038请参阅图1,本发明电动自行车控制装置的第一实施例包括电池传感器模块10、PWM控制模块11和电机驱动模块12,所述用于探测电池电量的电池传感器模块10与PWM控制模块11的输入端电连接,所述PWM控制模块11的输出端与用于驱动电机的电机驱动模块12电连接;0039所述PWM控制模块11包括用于判断电压值的第一电压判断单元111、用于加速启动的加速启动单元112、用于判断是否达到限流值的限流判断单元113、用于判断是否欠压的欠压判断单元114和用于增加或减少。

38、PWM设定值的PWM设定值调整单元115;0040所述第一电压判断单元111具有输入端、第一输出端和第二输出端,所述加速启动单元112具有输入端和输出端,所述限流判断单元113具有输入端和输出端,所述欠压判断单元114具有输入端和输出端,所述PWM设定值调整单元115具有第一输入端、第二输入端和输出端;0041所述第一电压判断单元111的输入端连接电池传感器模块10的输出端,所述第一电压判断单元111的第一输出端连接加速启动单元112的输入端,所述加速启动单元112的输出端连接限流判断单元113的输入端,所述限流判断单元113的输出端连接PWM设定值调整单元115的第一输入端;所述第一电压判断。

39、单元111的第二输出端连接欠压判断单元114的输入端,所述欠压判断单元114的输出端连接PWM设定值调整单元115的第二输入端;所述PWM设定值调整单元115的输出端连接电机驱动模块12的输入端;0042电池传感器模块10探测到电量信号后,第一电压判断单元111对电池电压值进行判断0043如果第一电压判断单元111判断电池电压高于额定标称电池电压9375后,则加速启动单元112加速启动电动自行车,限流判断单元113判断是否达到限流值,如果达到限流值则减小PWM设定值,如没有达到限流值则增加PWM设定值,PWM设定值调整单元115更新PWM设定值,控制电机驱动模块12驱动电机;说明书CN1019。

40、41386ACN101941391A6/9页110044如果第一电压判断单元111判断电池电压低于或等于额定标称电池电压9375后,欠压判断单元114判断电池是否欠压,如果欠压则减小PWM设定值,如果不欠压则增加PWM设定值,PWM设定值调整单元115更新PWM设定值,控制电机驱动模块12驱动电机。0045在本实施例中,通过第一电压判断单元111和欠压判断单元114对电池的电压值进行判断,同时利用限流判断单元113对限流值进行判断,得到判断值后调整PWM设定值来动态改变电流输出,使得电动自行车在欠压后的续行过程中以合理的电流输出,增加电动自行车的续航里程的同时而不损害电池。0046区别于现有技。

41、术的电动自行车因启动电流大而使得电池电压短时间跌落至欠压点下而保护,续航里程短且降低电池寿命的缺陷,本发明通过降低启动电流,并对电池电量的电压值和限流值进行判断,当判断到电池电压跌落变化大于限定值时,立即降低电流增加的比例,使电压跌落回到正常范围并最终保持在欠压点之上。电动自行车就可以在一电流略低的状态下持续行驶,有效增加续航里程同时避免电池深度放电而延长了电池寿命。而当电池电量比较足时,以某一正的电流变化启动电动自行车,当电池电压跌落变化不大于限定值时,电流增加比例则不会降低,最终控制器可以运行在一稳定值,这稳定值最大可以是限流值。0047参见图2,本发明电动自行车第二实施例的技术方案与第一。

42、实施例的技术方案基本相同,区别在于PWM控制模块11进一步包括用于判断电压值的第二电压判断单元116和用于加长或缩短PWM处理时间的PWM处理时间调整单元117,所述第二电压判断单元116具有输入端和输出端,所述PWM处理时间调整单元117具有输入端和输出端;0048所述第二电压判断单元116的输入端连接第一电压判断单元111的第二输出端,所述第二电压判断单元116的输出端连接PWM处理时间调整单元117的输入端,所述PWM处理时间调整单元117的输出端连接欠压判断单元114的输入端;0049在第一电压判断单元111判断电池电压低于或等于额定标称电池电压9375后,第二电压判断单元116进一步。

43、判断电压如果电压在额定标称电池电压79169375之间,则通过PWM处理时间调整单元117加长PWM处理时间;如果电压小于额定标称电池电压7916,则通过PWM处理时间调整单元117缩短PWM处理时间;然后判断电池是否欠压。0050在本实施例中,进一步通过第二电压判断单元和PWM处理时间调整单元对电池在小电量剩余时进行PWM处理时间预先调整,通过对PWM处理时间的调整,来增加电动自行车的续航里程。0051参见图3,本发明电动自行车第三实施例的技术方案与第二实施例的技术方案基本相同,区别在于PWM控制模块进一步包括用于比较PWM设定值与调速值的第一PWM设定值与调速值比较单元118和用于比较PW。

44、M设定值与调速值的第二PWM设定值与调速值比较单元119,所述第一PWM设定值与调速值比较单元118具有输入端和输出端,所述第二PWM设定值与调速值比较单元119具有输入端和输出端;0052所述第一PWM设定值与调速值比较单元118的输入端连接限流判断单元113的输出端,所述第一PWM设定值与调速值比较单元118的输出端连接PWM设定值调整单元115的第一输入端;在限流判断单元113判断是否达到限流值发现没有达到限流值,则对PWM设定值和调速值进行比较;如果PWM设定值大于或等于调速值,则控制PWM设定值调整单元115说明书CN101941386ACN101941391A7/9页12减小PWM。

45、设定值;如果PWM设定值小于调速值,则控制PWM设定值调整单元115增加PWM设定值,PWM设定值调整单元115更新PWM设定值,控制电机驱动模块驱动电机;0053所述第二PWM设定值与调速值比较单元119的输入端连接欠压判断单元114的输出端,所述第二PWM设定值与调速值比较单元119的输出端连接PWM设定值调整单元115的第二输入端;在欠压判断单元114判断电池是否欠压发现电池不欠压,则对PWM设定值和调速值进行比较;如果PWM设定值大于或等于调速值,则控制PWM设定值调整单元减小PWM设定值;如果PWM设定值小于调速值,则控制PWM设定值调整单元增加PWM设定值,PWM设定值调整单元11。

46、5更新PWM设定值,控制电机驱动模块驱动电机。0054在本实施例中,进一步通过第一PWM设定值与调速值比较单元118和第二PWM设定值与调速值比较单元119对设定值和调速值比较,从而得出更加合适的PWM设定值,在增加电动车续航里程的同时保护电池。0055请参阅图1,电动自行车的第一实施例包括车体、电机、电池和控制装置,所述控制装置包括电池传感器模块10、PWM控制模块11和电机驱动模块12,所述用于探测电池电量的电池传感器模块10与PWM控制模块11的输入端电连接,所述PWM控制模块11的输出端与用于驱动电机的电机驱动模块12电连接;0056所述PWM控制模块11包括用于判断电压值的第一电压判。

47、断单元111、用于加速启动的加速启动单元112、用于判断是否达到限流值的限流判断单元113、用于判断是否欠压的欠压判断单元114和用于增加或减少PWM设定值的PWM设定值调整单元115;0057所述第一电压判断111单元具有输入端、第一输出端和第二输出端,所述加速启动单元112具有输入端和输出端,所述限流判断单元113具有输入端和输出端,所述欠压判断单元114具有输入端和输出端,所述PWM设定值调整单元115具有第一输入端、第二输入端和输出端;0058所述第一电压判断单元111的输入端连接电池传感器模块10的输出端,所述第一电压判断单元111的第一输出端连接加速启动单元112的输入端,所述加速。

48、启动单元112的输出端连接限流判断单元113的输入端,所述限流判断单元113的输出端连接PWM设定值调整单元115的第一输入端;所述第一电压判断单元111的第二输出端连接欠压判断单元114的输入端,所述欠压判断单元114的输出端连接PWM设定值调整单元115的第二输入端;所述PWM设定值调整单元115的输出端连接电机驱动模块12的输入端电池传感器模块10探测到电量信号后,第一电压判断单元111对电池电压值进行判断0059如果第一电压判断单元111判断电池电压高于额定标称电池电压9375后,则加速启动单元112加速启动电动自行车,限流判断单元113判断是否达到限流值,如果达到限流值则减小PWM设。

49、定值,如没有达到限流值则增加PWM设定值,PWM设定值调整单元115更新PWM设定值,控制电机驱动模块12驱动电机;0060如果第一电压判断单元111判断电池电压低于或等于额定标称电池电压9375后,欠压判断单元114判断电池是否欠压,如果欠压则减小PWM设定值,如果不欠压则增加PWM设定值,PWM设定值调整单元115更新PWM设定值,控制电机驱动模块12驱动电机。0061在本实施例中,通过第一电压判断单元和欠压判断单元对电池的电压值进行判断,同时利用限流判断单元对限流值进行判断,得到判断值后调整PWM设定值来动态改变电流输出,使得电动自行车在欠压后的续行过程中以合理的电流输出,增加电动自行车的说明书CN101941386ACN101941391A8/9页13续航里程的同时而不损害电池。0062参见图2,电动自行车的第二实施例与第一实施例的方案基本形同,区别在于PWM控制模块11进一步包括用于判断电压值的第二电压判断单元116和用于加长或缩短PWM处理时间的PWM处理时间调整单元117,所述第二电压判断单元116具有输入端和输出端,所述PWM处理时间调整单元117具有输入端和输出端;0063所述第二电压判断单元116的输入端连接第一电压判断单元111的第二输出端,所述第二电压判。

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