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大厂量产6.6kw OBC车载
充电机
程序PFC和LLC源代码
内容概要:本文深入剖析了一款大厂量产的6.6kW车载
充电机
(OBC)内部的PFC(功率因数校正)和LLC谐振变换器的源代码。重点介绍了PFC部分的电压环控制采用的PID算法以及LLC部分的状态机控制方法。文中详细展示了关键代码片段,如PFC的中断服务函数中对ADC采样的处理方式、LLC的软启动阶段频率斜坡设置、正常模式下基于查表法实现零电压开关(ZVS)的频率和相位调整,还有独特的故障处理策略。此外,作者还分享了一些实际测试的经验和注意事项,例如某些参数调整可能导致设备损坏的风险提示。 适合人群:从事电力电子、新能源汽车领域的工程师和技术爱好者,尤其是对车载
充电机
有研究兴趣的专业人士。 使用场景及目标:帮助读者理解高质量OBC产品的核心技术细节,为相关产品研发提供参考案例;同时提醒开发者注意特定参数配置可能带来的风险,确保产品安全可靠运行。 其他说明:文中提到的一些具体实现技巧,如硬件滤波代替软件滤波、查表法提高效率等,对于优化嵌入式系统的性能具有重要价值。
2026-03-10 23:41:25
1.54MB
1
矿用重型卡车
充电机
测试平台设计与制作
目前国内外矿用重型卡车24 V供电系统均采用蓄电池组供电,而矿用重型卡车蓄电池组的充电完全依靠独立的24 V
充电机
进行。24 V
充电机
是矿用重型卡车充电系统的核心装备,而目前哈尔乌素露天煤矿尚未有矿用重型卡车
充电机
专业检测装置,只能通过装车进行测试是否完好,严重地降低了
充电机
维修效率,
充电机
测试平台的制作有效的提升了矿用重型卡车
充电机
检修效率。
2025-12-23 16:46:07
140KB
行业研究
1
新国标下非车载
充电机
与BMS通信协议解析及其应用
内容概要:本文详细介绍了新国家标准规定的非车载
充电机
与电池管理系统(BMS)之间的通信流程和步骤。全文划分为四个主要阶段:握手阶段、参数配置阶段、充电阶段和充电结束阶段。在每个阶段中,描述了特定的消息报文交换及其具体内容,确保两者之间能够正确无误地进行电力配送和管理,并提供了一系列异常情况下的处理机制。 适用人群:新能源汽车行业技术人员、研究学者以及从事充电桩或电动车相关工作的专业人士。 使用场景及目标:本文件主要用于指导开发符合中国新标准规范的产品和服务,旨在提高电动汽车充电系统的互操作性和安全性。 其他说明:文档详述了各个报文ID的意义及其携带的具体数据字段值。此外还提及了如果通信链路中任何一个步骤出现问题时应采取何种措施来进行复位重启,保障整个过程的安全性和可靠性。
2025-07-05 11:56:37
187KB
CAN
Bus通信
Battery
Management
1
电动汽车车载
充电机
(OBC) 与车载 DC/DC 转换器技术
电动汽车车载
充电机
(OBC) 与车载 DC/DC 转换器技术 一、高性能电动汽车车载
充电机
(OBC) 电路 二、双向
充电机
(Bi-OBC )技术方案 三、车载DC/DC 转换器电路拓扑比较 四、充电桩电力电子变换器 电动汽车车载
充电机
(OBC,On-Board Charger)与车载DC/DC转换器是现代电动汽车电能管理系统中的关键组件,它们对于车辆的高效运行和电池寿命有着重要影响。本篇文章将详细探讨这两个技术领域的核心概念、工作原理以及相关应用。 一、高性能电动汽车车载
充电机
(OBC) 车载
充电机
是电动汽车从电网获取电能并将其转化为适合电池组使用的直流电的设备。高性能的OBC通常具备高效率、快速充电和高功率密度的特点。它们通常由交流输入、功率转换模块、控制电路和安全保护功能组成。OBC的设计要考虑电网适应性,如电压波动、频率漂移等,以及符合国家和地区的电气安全标准。 二、双向
充电机
(Bi-OBC)技术方案 双向
充电机
不仅能够为电池充电,还能将电池的电能反馈到电网或为车载电器供电,实现车辆到家庭(V2H)或车辆到电网(V2G)的功能。这种技术提高了电动汽车在能源管理中的灵活性,有助于平衡电网负荷,促进可再生能源的利用。Bi-OBC的关键技术包括双向功率流控制、动态功率分配和精确的电压、电流控制。 三、车载DC/DC转换器电路拓扑比较 车载DC/DC转换器主要用于将电池的高压直流电转换为低压直流电,供给车辆的低压电器系统,如照明、空调、仪表盘等。常见的电路拓扑有 buck、boost、buck-boost 和 Cuk 等。每种拓扑都有其特定的优势和适用场景,例如,buck 拓扑适用于降压,boost 拓扑用于升压,而 buck-boost 和 Cuk 拓扑则能实现升压或降压。选择合适的拓扑需考虑转换效率、体积、成本及稳定性等因素。 四、充电桩电力电子变换器 充电桩作为电动汽车充电基础设施的重要组成部分,其电力电子变换器负责将电网的交流电转换为直流电,通过连接线缆传输到电动汽车的OBC进行充电。变换器的设计需要考虑高效率、高可靠性、低谐波污染、动态响应快等特点,并且需要支持不同充电标准,如CCS、CHAdeMO、GB/T等。 这些技术与光伏逆变、风能逆变、电机驱动和工业电源等领域紧密相关。例如,电动汽车充电技术的发展借鉴了可再生能源领域的电力转换技术,以实现更高效、更环保的能源利用。同时,电机驱动技术的进步也推动了OBC和DC/DC转换器的效率提升。工业电源领域的成熟技术为电动汽车充电设备提供了稳定、可靠的电源解决方案。 总结来说,电动汽车车载
充电机
和车载DC/DC转换器是电动汽车电气化过程中的核心技术,它们的性能直接影响到电动汽车的使用体验和能源效率。随着新能源汽车市场的快速发展,这些技术将持续演进,为未来的电动汽车提供更加智能化、绿色化的电能管理方案。
2025-05-12 14:35:40
10.35MB
工业电源
1
充电机
神经网络PID和模糊PID双闭环控制.rar
电力电子行业
充电机
使用神经网络PID和模糊PID和PID三种双闭环控制,模型可直接运行,Ts=1e-6,适合本硕毕业设计使用
2024-05-17 17:09:25
44KB
simulink
神经网络PID
模糊PID
双闭环控制
1
新能源汽车车载双向OBC,PFC,LLC,V2G 双向 充电桩 电动汽车 车载
充电机
充放电机 MATLAB仿真模型 : (1)
新能源汽车车载双向OBC,PFC,LLC,V2G 双向 充电桩 电动汽车 车载
充电机
充放电机 MATLAB仿真模型 : (1)基于V2G技术的双向AC DC、DC DC充放电机MATLAB仿真模型; (2)前级电路为双向AC DC单相PWM整流器,输入AC220V,输入单位功率因数; (3)后级电路为双向DC DC,双向CLLC谐振变换器,谐振频率150kHz,采用PFM变频控制,输出DC360V; (4)仿真功率3.5kW。 正向变换时单相交流电网向电动汽车输出DC360V,反向变换时电动汽车向电网回馈能量; 学会此模型,工资2万起步 版本为2016a及以上
2023-10-18 10:56:08
420KB
matlab
1
一种新型恒功率超级电容器快速
充电机
设计
研究了超级电容快速充电方法,分析了恒功率快速充电的原理,并通过比较恒电流和恒功率两种方法,证明了恒功率充电更有利于实现快速充电。根据恒功率充电原理,制作了快速充电样机。实验表明该样机电路稳定,能够实现快速充电要求,具有良好的实用前景。
2023-04-13 14:40:54
324KB
充电
1
基于ATmega16单片机的智能快速
充电机
设计与实现
蓄电池的使用已长达一百多年,电池性能的好坏直接影响到电子产品的使用寿命和安全,而
充电机
的性能好坏又直接影响到电池的性能。传统的
充电机
大多由于工频变压器及整流电路(可控硅调相)组成,虽然线路极为简单,但有许多不容忽视的缺点:笨重、可靠性差、充电效率低、充电期间必须人工值守、不断调整充电电流等。而本文设计的智能快速
充电机
,按照蓄电池充电特性曲线进行充电,具有充电快、还原效率高、无过充电危险、自动结束充电等功能,解决了上述问题,提高了充电的质量和效率。1、充电方式及系统结构国内外蓄电池的充电方法主要有恒流、恒压、恒压限流、脉冲充电、Relfex充电法。本系统以高频芯片SG3525AN为,产生9kHz
2023-04-10 11:15:50
280KB
基于ATmega16单片机的智能快速充电机设计与实现
1
电源技术中的一种智能型全自动快速
充电机
的设计
1
充电机
的现状 目前,矿用电机车蓄电池的充电,无论是恒流充电、恒压充电或是先恒流再恒压的分段式充电,都有一个共同的问题,就是这种小电流慢充方式,蓄电池初充需70小时以上,进行普通充电也需10小时以上,这种充电方式在充电过程的初期,充电电流远小于蓄电池可接受的充电电流,因而拉长了充电时间,造成电能的浪费。而在充电过程的后期,充电电流又大于蓄电池可接受的电流,蓄电池内部温度升高,产生大量析气,并形成内部硫化结晶,大大缩短了蓄电池的循环使用寿命,甚至有可能永久性地损坏电池。这不仅造成了浪费,也增加了对环境的污染。同时,这种传统
充电机
采用变压器变压整流,可控硅控制的途径,技术落后,设备笨重,可
2023-04-03 16:26:46
160KB
电源技术中的一种智能型全自动快速充电机的设计
电源技术
1
新型矿用蓄电池智能
充电机
的设计
针对目前矿用蓄电池
充电机
充电效率低、充电慢、输入功率因数低等问题,设计了一种大功率的蓄电池智能
充电机
,以H桥逆变为核心作为
充电机
的功率变换电路,并兼容AC380/660V两种电压制式。可以提高
充电机
的功率因数和效率,减少对电网谐波污染。本文采用高性能的ARM用于整个充电过程的控制与监测,通过对的IGBT逆变器脉冲的移相控制。设计了改进型变电流间歇快充法,缩短充电时间。
2023-04-03 16:09:04
1.17MB
行业研究
1
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