电动车控制器设计与制作(讲义)
电动车控制器设计方案
电动车控制器设计方案电动车控制器是控制电动车电机启动、停止、加速、减速以及转向等方向的中央系统。
随着电动车的发展,控制器的设计越来越重要。
本文将介绍电动车控制器的设计方案。
一、电动车控制器的功能电动车控制器是电动车系统中非常重要的一部分,它的主要功能包括以下几个方面:1、控制电机的转速和转向控制器可以控制电动车电机的转速和转向,在电机运转时,可以根据驾驶员的需要来改变转速,实现加速、减速以及转向等操作。
2、检测电池电量控制器可以监测电池电量,并向仪表板上的显示器发送电量信息和告警信息。
3、安全保护控制器可以在电动车发生短路、过温、电流过大等问题时对电动车进行保护,确保电动车的安全。
二、电动车控制器设计的基本原则1、性能稳定可靠电动车控制器在使用过程中需要具备性能稳定可靠的特性,才能保证电动车的长期稳定运行。
2、适应性强控制器需要能够适应不同类型的电动车和不同规格的电池,可以在不同的电子元件上运行。
3、高效节能控制器应当具备节能、高效的特点,以提高电动车的运行效果,减少能源损耗。
三、电动车控制器的设计方案1、硬件系统的设计(1)主控制器主控制器是电动控制器的核心部分,它可以实现对电机的转速和转向的控制,同时可以监测电池电量等信息。
在设计主控制器时,需要采用高性能的单片机,如ARM Cortex-M4F等,还需要具备独立的通讯接口来与其他硬件模块进行通讯。
(2)电机驱动模块电动车电机驱动模块可以实现电机的高亮分辨率双向脉冲宽度调制技术(PWM)控制,驱动电机的运行。
(3)电池管理模块控制器需要检测电池电量,因此需要一个电池管理模块。
可以使用微控制器MCU或者专用的电池管理芯片。
2、软件系统的设计(1)系统框架在设计软件系统框架时,需要先明确系统的各个模块之间的协调关系,并建立系统框架。
(2)代码设计代码设计需要根据需要设计程序,对于实时性要求较高的程序,可以使用C语言或者Assembly语言进行开发。
电动车控制器设计.doc222
第一章绪论1.1 课题的研究意义电动自行车在上世纪60年代就开始研制,然而生不逢时。
上煎纪90年代,在环保和节能潮流游的推动下,电动自行车再次展现出新的生机。
电动自行车的出现和普及,缓解了城市的交通压力,绘人们的出行带来了极大的方便,具有良好的社会意义。
它的作用主要表现在以下几个方面:1、为人们提供一种灵活机动的出行交通工具随着改革开放的深入,几乎所有城市都在规划市政蓝图,市区范围迅速向农村伸展,城市的交通压力越来越大;同时农村“村村通公路"政策的实施,使人们出行里程明显增加。
因此合适的交通工具的出现反映了这种市场需求, 90年代初燃油助力车的火爆旺销现象就是这种供求关系的证明。
国外人们出行普遍选择小汽车,而在中国,只有少数人才能买的起小汽车,而绝大多数人还不具备买小汽车的经济能力。
同时燃油价格的飞速上涨,停车库位的紧张也阻碍了人们对小汽车的购买力。
摩托车曾一度成为人们理想的出行工具,但我国城市道路的严重不足,一般城市很难大量接纳卡车、轿车甚至摩托车,很多城市都已经“禁摩”。
电动自行车具有摩托车的优点,速度、外观、乘载货物都能与摩托车相媲美,且轻便灵活、价格适中、嗓音低,在行进过程中基本不会发生交通堵塞的情况。
因此在摩托车受限制的情况下,从市政、交通、收入等客观现状来看,选择电动自行车出行是市民比较理想的交通王具之一。
2.节能环保,缓解能源紧张问题能源紧张、环境污染、大气污染已是全球性的问题,而我国尤为严重,人口占世界20%,石油储藏量仅占l.8%,目前社会经济高速发展,对石油能源需求很大,电动自行车“以电代油",是未来交通的发展方向。
如果以电动自行车代替摩托车,可以做如下计算:一辆摩托车的l00公里油耗以2公升计算,年平均行驶l万公里,以8年寿命计算,每辆摩托车的总油耗为l.184吨。
全国年产1000万辆电动自行车,就为社会带来的油料节约高达量1184万吨。
每辆摩托车年耗油200公升,汽油以每公升4元计算,8年期内的总能源支出为6400元;电动自行车每百公里电耗约1.2度,年行驶l万公里,总电量为120度,每度电以O.5元计算,则8年内的总支出为480元,仅为摩托车油费支出的7.5%,节约费用高达5920元,以年产lOOO 万辆计算,电动自行车为人民群众节约能源支出总值达592亿元。
电动车控制器教材PPT优质资料
器件;
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电动自行车的智能控制器的设计与制作
毕业设计说明书题目:电动自行车控制器设计英文题目;Design of electric bicycle controller目录摘要 (2)英文摘要 (2)第一章引言 (3)1.1电动自行车的意义及发展状况 (3)1.1.1自行车的历史背影及意义 (3)1.1.2 电动自行车的优点 (4)1.1.3电动自行车的发展前景 (4)第二章控制器系统的分析 (5)2.1 智能控制器的系统框图 (5)2.2 系统主要硬件介绍 (6)2.2.1 无刷直流电动机 (6)2.2.2 AT89C51 (8)2.2.3 MC14585B和CD4040B (9)2.3 系统具体实现方法 (10)2.3.1 无刷直流电动机的调速 (11)2.3.2 测速电路 (13)2.3.3 速度预置与显示 (14)2.3.4 电机驱动电路 (15)2.3.5 无刷直流电动机及控制器的保护 (16)第三章系统软件设计 (18)第四章结束语 (20)参考文献 (21)附录 (22)摘要电动自行车用于轻便灵活,节能环保,价格适中而得到人们的广泛使用,成为人们短途出行的理想交通工具。
同时中国具有庞大的自行车市场,电动自行车产业在中国有着非常广阔的应用前景,因此发展电动自行车具有良好的社会意义和客观的经济效益基于单片机系统为核心的,以无刷直流电动机驱动的电动自行车智能控制器的设计方案。
该系统包括PWM控制方案、速度测量和显示方案、刹车控制方案和电路保护方案等。
本设计主要是以单片机为核心,特别采用软硬件相结合的方式,可以极提高系统的安全性和可靠性。
关键词:电动自行车;智能控制;脉冲宽度调制;单片机;电机保护Abstrac tElectric bicycle for portable and flexible, energy-saving environmental protection, moderate in price and are widely used in people, an ideal vehicle for the people in the travel. At the same time, China has a huge market of bicycle, electric bicycle industryhas a very broad application prospects in China, and so the development of electricbicycle has a good social significanceThis paper introduces a design program of intelligent control of the electronic bicycle which is based on the single chip computer system. It is derived by no brush DC motor. This system introduces speed PWM control project, speed measure and display project, brake control project, electro circuit protection project. This design is based on the single chip computer,its specialties adopt combining hardware with software for improving credibility and security.Key Words:electric bicycle ;intelligent control ;PWM; single chip computer; electro circuit protection第一章引言随着人们物质生活水平的提高,电动自行车作为一种新兴的交通工具正在越来越多地走进人们的生活。
电动车控制器方案
电动车控制器方案电动车控制器方案1. 引言电动车控制器是电动车的重要组成部分,主要负责对电动车的电力系统进行控制和管理。
电动车控制器的设计方案不仅关乎电动车的性能和驾驶体验,还涉及到电动车的安全性和可靠性。
本文将介绍一种电动车控制器的设计方案,旨在提供一个高效、稳定、可靠的电动车控制器解决方案。
2. 控制器功能需求在设计电动车控制器之前,我们首先需要明确控制器的功能需求。
一般而言,电动车控制器的功能需求包括以下几个方面:- 电动机控制:控制电动机的启动、加速、减速、制动等操作。
- 速度控制:根据驾驶者的控制指令调整电动车的速度。
- 转向控制:通过控制电动车的转向机构实现转向功能。
- 电池管理:监测电动车的电池状态,避免过充、过放等不良情况。
- 故障保护:监测电动车系统的故障状态,及时进行保护措施。
3. 硬件设计方案3.1 控制器芯片选择在设计电动车控制器时,首先需要选择合适的控制器芯片。
常见的控制器芯片有TI的MSP430系列、ST的STM32系列以及NXP的LPC系列。
选择芯片时需要考虑其计算能力、外设接口、功耗等因素。
3.2 电机驱动电路电机驱动电路是电动车控制器中的关键部分,主要负责对电动机进行驱动。
常见的电机驱动电路包括直流电机驱动电路、无刷直流电机驱动电路等。
根据控制器芯片的外设接口选择合适的电机驱动电路。
3.3 传感器接口电路为了实时监测电动车系统的状态,电动车控制器通常需要与多个传感器进行连接。
常见的传感器包括速度传感器、转向传感器、电池状态传感器等。
需要设计合理的传感器接口电路,确保传感器数据的准确性和可靠性。
3.4 通信接口设计电动车控制器往往需要与其他系统进行通信,比如与仪表盘进行通信、与电池管理系统进行通信等。
通信接口设计涉及到通信协议的选择、接口电路的设计等方面。
4. 软件设计方案4.1 控制算法设计电动车控制器的控制算法设计是实现电动车各种功能的核心。
控制算法需要根据控制信号和传感器数据进行精确计算,并实现电动车的准确控制。
《电动车控制器》课件
景区观光车
景区观光车是旅游业的重要组成部分,电动车控制器能够满 足景区观光车的特殊需求。
电动车控制器具备低噪音、低能耗、环保等特点,能够提供 更加舒适、安全的观光车服务,提升游客的旅游体验。
PART 02
电动车控制器的工作原理
电机控制原理
电机控制策略
了解电机的控制策略,如 矢量控制、直接转矩控制 等,以及它们在电动车控 制器中的作用。
电机驱动方式
了解电机的驱动方式,如 永磁同步电机、感应电机 等,以及它们在电动车中 的应用和优缺点。
电机保护功能
了解电机保护功能,如过 载保护、短路保护等,以 及它们在电动车控制器中 的实现方式。
PART 05
电动车控制器的市场前景
政策环境分析
政策支持
随着环保意识的提高和能源结构的调整,政府对电动车产业的支持力度不断加 大,为电动车控制器的发展提供了良好的政策环境。
法规限制
政府对机动车排放标准和能耗要求的不断提高,将进一步推动电动车控制器市 场的需求增长。
技术发展趋势
高效能
电动车控制器的技术发展趋势是 提高能效,降低能耗,延长续航 里程,以满足市场需求。
分为一体式控制器和分体 式控制器。
按控制方式分类
分为模拟控制器和数字控 制器。
电动车控制器路为 主,功能较为简单,性能不稳定
。
发展阶段
随着微处理器技术的普及,数字控 制器逐渐取代模拟控制器,功能更 加丰富,性能更加稳定。
智能化阶段
现代电动车控制器集成了多种传感 器和执行器,实现了对电动车的全 面智能化控制,提高了电动车的安 全性、舒适性和节能性。
电动车控制器原理及设计
电动车控制器原理及设计摘要:电动车控制器如同电动车的大脑,是电动车的重要组成部件,它控制着电动车的启动、运行、速度、进退、停止以及电动车的其他电子器件。
直流电机、电力电子、数字电子、模拟电子、单片机等学科的相关知识在电动车控制器中都有所体现。
本文先从控制器在电动车中的功能入手,进而研究其运行的原理。
在这一过程中,回顾大学四年之所学,以达融会贯通之目的。
关键词:控制器功能原理专业知识一、电动车控制器的功能 (4)1、概述 (4)2、控制器的具体功能 (5)二、电动车控制器的原理 (7)1、控制器控制系统原理 (7)2、控制器内部电路 (8)①PWM(pulse width modulation)电路 (9)②电机驱动电路 (11)③霍尔电路 (11)④稳压电源电路 (13)⑤蓄电池放电指示电路 (13)⑥蓄电池过放电保护电路 (14)⑦电机过流保护电路 (14)⑧制动保护电路 (15)一、电动车控制器的功能1、概述电动车控制器是用来控制电动车电动机的启动、运行、进退、速度、停止以及电动车的其他电子器件的核心控制器件,它就像电动车的大脑,是电动车上的重要部件。
电动车从目前来看主要包括电动自行车、电动二轮摩托车、电动三轮车、电动三轮摩托车、电动四轮车等,电动车控制器也因为不同的车型而有不同的性能和特点。
电动车控制器以功率大小可以分为大功率、中功率、小功率三类。
电动自行车使用小功率,三轮车和电摩托使用中功率和大功率的。
从使用的直流电机类型来看,可分为有刷和无刷两大类。
图1-1 -1控制器外观图1-1-2 控制器内部器件布置2、控制器的具体功能随着电动车应用的推广和发展,对控制器功能的要求越来越高,越来越多元化。
目前流行的电动车大都采用直流电机,对直流电机调速的控制方式主要为PWM(pulse width modulation脉宽调制)。
因而电动车控制器的核心是脉宽调制器。
一款完善的电动车控制器一般要具备以下功能1、速度调节2、电机过流保护3、电瓶欠压保护4、刹车断电5、电量显示具体包括以下功能:防飞车、巡航(自动、手动)、助力、反充电功能、柔性EABS刹车功能、防盗、欠压保护、过载保护功能、自动识别相位、转堵保护功能、分档式行驶功能、零启动功能、低噪声控制功能、短路保护功能、◆防飞车转手把到任意位置,然后观点电源锁或关掉开关,手把保持不动,打开电源锁或电源,电机保持不转;放开手把,然后转动手把,电机开始转动。
电动自行车控制器方案
电动自行车控制器方案概述电动自行车是一种环保、便捷的代步工具,越来越受到人们的关注和喜爱。
控制器是电动自行车的核心部件之一,它负责控制电机的转动以及整个系统的运行。
本文将介绍一种电动自行车控制器的方案,包括其工作原理、功能设计和实现。
工作原理电动自行车控制器通过接收来自传感器和用户的信号,控制电机的速度和转向,从而实现驱动力的调节。
通常情况下,电动自行车的控制器由微处理器、功率芯片、电源管理模块和输入/输出模块等组成。
1.传感器:常用的传感器有速度传感器和扭矩传感器。
速度传感器用于检测车轮转动的速度,以便控制器根据速度信号调节电机的输出功率。
而扭矩传感器则可以测量用户对脚踏板的施加力度,以便控制器根据用户的需求提供相应的驱动力。
2.微处理器:微处理器是控制器的核心,它负责接收传感器信号并进行处理,将处理结果的控制信号发送给功率芯片。
微处理器可以根据用户需求进行编程,实现各种功能的控制策略。
3.功率芯片:功率芯片是控制器中的关键部件,它将微处理器发送的控制信号转换为电机的驱动力。
功率芯片通常由多个MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)组成,通过控制MOSFET的导通和截断来控制电机的输出电流。
4.电源管理模块:电源管理模块负责控制器的电源供电和电池管理,保证电子元器件工作的稳定性和可靠性。
5.输入/输出模块:输入/输出模块用于与用户进行数据交互,常见的输入设备有按钮、触摸屏和蓝牙模块,输出设备可以是显示屏、灯光和蜂鸣器等。
功能设计根据电动自行车控制器的特点和用户需求,下面是一个基本的控制器功能设计:1.速度控制:根据用户的要求,可以实现定速巡航或可调节的速度控制功能。
定速巡航可以使自行车在一定速度范围内保持匀速行驶,提升用户的使用体验。
而可调节的速度控制则可以根据用户的需求随时调节车速。
2.扭矩控制:根据用户对脚踏板的施加力度,控制器可以提供相应的驱动力,满足用户在不同路况下的需求,提高骑行的灵活性和舒适感。
电动车控制器设计方案
电动自行车控制器方案2012/11/5目录第一章概述 -------------------------------------------- 3 第二章系统需求分析-------------------------------------- 4 第三章控制器分析 ---------------------------------------- 6一、电动车控制器框图 ------------------------------------- 6二、控制器关键功能分析 ------------------------------------ 7 第四章控制器设计 ----------------------------------------- 9一、硬件设计 ---------------------------------------- 9二、软件设计 ----------------------------------------- 12第一章概述近年来,随着改革开放和经济发展日益深刻,人民生活水平日渐提高,出行交通工具也发生前所未有的变化。
老百姓出行不仅考虑快捷、方便,还追求时尚环保,因此近年来电动自动自行车日益受老百姓喜爱。
作为电动自行车,其核心控制器则是电动自行车的关键,控制的好坏决定车子的平稳、安全、舒适,因此一个功能全面、可靠性强、符合要求的控制器决定了电动自行车的质量。
为了使得电动自行车有良好的体验和可靠的质量保证,因此本文介绍一种控制器的设计方案。
第二章系统需求分析1、具有安全检测功能,检测电池电压,电流需要检测电池中电流,电池电流不能过大,防止损伤电池;需要检查电机中的电流,并且识别是否是电机堵转还是车子上坡或者负载过大,并且限制电机电流17A以下,在15~17A间切换,防止大电流长时间烧坏电机;检测电池电压,电池电压大于电机额定电压120%时,发出报警铃声,提醒电压过大,不能驱动电机;2、显示速度和里程数利用三位数码管显示里程数,范围0~999Km,保证每分钟更新一次;用5个发光二极管显示速度,表示5个档位,每个档位间隔速度为10Km/h,即表示的速度为10Km/h、20Km/h、30Km/h、40Km/h、50Km/h,速度在哪个档位,对应发光二极管闪亮。
电动车控制器设计方案(二)2024
电动车控制器设计方案(二)引言概述:电动车控制器是电动车的重要组成部分,它负责对电动车的电动机进行控制和管理,实现车辆的各种功能。
本文将从电动车控制器的功能需求、硬件设计、软件设计、性能优化和安全考虑等五个大点,详细阐述电动车控制器的设计方案。
正文:一、电动车控制器的功能需求1. 控制电机的转速和力矩2. 控制电机的启动和停止3. 实现电机的正反转4. 保护电机和电动车的安全5. 支持多种工作模式切换二、电动车控制器的硬件设计1. 选择合适的电机驱动芯片2. 优化电路设计,提高功率转换效率3. 设计合理的电源管理电路4. 添加故障检测和保护电路5. 选择适当的接口和通信模块三、电动车控制器的软件设计1. 制定控制算法,实现精确控制2. 编写软件代码,实现各项功能3. 设计用户界面,提供友好的操作界面4. 实现数据存储和传输功能5. 进行软件调试和优化四、电动车控制器的性能优化1. 提高控制精度和响应速度2. 降低功耗,延长电池寿命3. 优化电机驱动参数,提高效率4. 增加故障检测和自适应控制功能5. 优化软硬件协同工作,提高整体性能五、电动车控制器的安全考虑1. 设计可靠的电源保护电路2. 设置合理的电机过流、过温保护3. 考虑防止电机反接、过压等情况4. 引入密码和认证机制,防止非法操作5. 进行严格的安全测试和验证总结:本文对电动车控制器的设计方案进行了详细阐述,包括功能需求、硬件设计、软件设计、性能优化和安全考虑等五个大点。
通过合理的设计和优化,可以使电动车控制器具备高效、可靠和安全的特性,实现电动车的优化控制和管理。
电动车控制器教材新日电动车课件
新日电动车控制器适用于物流配送行业,能够提高配送效率并降低 运输成本。
旅游观光
新日电动车控制器适用于旅游观光行业,能够为游客提供环保、便捷 的交通工具。
谢谢
THANKS
推广太阳能、风能等可再生能源的应用,降低电动车对传统能源 的依赖。
节能技术
研发更加节能的电机、电池等关键零部件,降低电动车能耗,提 高能源利用效率。
回收与再利用
建立完善的电动车回收体系,实现关键零部件的再利用和资源化 处理,降低环境污染。
06 新日电动车控制器案例分析
CHAPTER
新日电动车控制器介绍
保持控制器散热良好,避免过热导致 性能下降或损坏。
05 电动车控制器的未来发展
CHAPTER
技术创新与改进
高效能电机控制技术
研发更高效、更可靠的电机控制算法,提高电动车的续航里程和 动力性能。
先进的电池管理系统
优化电池充放电过程,延长电池寿命,提高电动车的能量利用效率 。
先进的材料应用
采用轻量化、高强度材料,降低电动车自重,提高载重能力。
电动汽车控制器是电动汽车的核 心部件之一,负责控制电机的驱 动和能量回收等动作。
02
电动汽车控制器具有高效率和低 能耗的特点,能够提高电动汽车 的续航里程和性能表现。
电动摩托车控制器
电动摩托车控制器是电动摩托车驱动 系统的核心部件,负责控制电机的启 动、加速、减速和停止等动作。
电动摩托车控制器具有多种功能,如 助力模式、巡航控制、智能控制等, 能够提高骑行体验和节省能源。
智能化支持
现代电动车控制器集成了多种传感 器和智能算法,能够支持电动车的 智能化功能,如自动识别处理
01
控制器通过接收操作手柄、传感器等输入信号,经过内部电路
电动自行车控制器设计
电动自行车控制器设计控制器的基本原理是根据传感器读取的车速、踏板转动等信息,控制电机的启动、停止、加速、减速和转向等操作。
控制器中主要包括电压采集模块、传感器模块、电机驱动模块、通信模块和控制算法等。
控制器的主要功能包括:1.启停控制:根据传感器信息判断电动自行车是否需要启动或停止,并通过控制电机的转动实现;2.踏板辅助控制:根据踏板的转动情况和电动自行车的车速,控制电机的功率和输出,实现踏板辅助功能;3.制动能量回收控制:通过控制电机的反向转动,将制动能量回收,并转化为电能存储在电池中;4.故障保护控制:对电池和电机的状态进行监测,当发生故障时及时报警或停机;5.通信控制:通过通信接口与其他设备进行数据交换和控制,如与电池管理系统进行数据交互。
控制器的设计要点包括:1. 选型和布局:根据电动自行车的需求选择合适的控制器,并合理布局各个电路板和器件,以保证稳定性和可靠性;2. 供电系统:设计适配电动自行车电池的供电系统,包括电池管理芯片和电源输出设计等;3. 传感器模块:选择高精度和可靠性的传感器,可以使用Hall传感器、光电传感器等,用于读取车速、踏板转动等信息;4. 电机驱动模块:根据电机类型选择合适的电机驱动芯片,如MOSFET、IGBT等,实现电机的启停、加速、减速等功能;5. 控制算法:根据设计需求和实际情况,选择合适的控制算法,如PID控制算法、模糊控制算法等,以实现对电动自行车的精确控制。
总结起来,电动自行车控制器设计是一个涉及电路设计、传感器选择、算法开发等多个方面的综合性工作。
通过合理的选型和布局、稳定可靠的供电系统、精确可靠的传感器模块、高效可靠的电机驱动模块和优化的控制算法,可以实现对电动自行车的准确控制和各种功能的实现。
控制器的设计将直接影响电动自行车的性能和稳定性,因此需要经过充分的设计和测试验证。
电动车控制器设计方案(一)2024
电动车控制器设计方案(一)引言概述:电动车控制器是电动车的核心部件之一,它起到控制电动车动力输出、调节速度以及保护电动车电池等重要功能。
本文将详细介绍电动车控制器的设计方案,包括其关键设计要点和具体实施步骤。
通过研究和优化控制器设计,可以提高电动车的性能和安全性。
正文:1. 电动车控制器的基础要素1.1 控制器类型选择1.2 控制器工作原理1.3 控制器运行参数的设定1.4 控制器电源的设计1.5 控制器的故障保护机制2. 电动车控制器的电路设计2.1 控制器输入电路的设计2.2 控制器输出电路的设计2.3 控制器的PWM调速电路设计2.4 控制器的过流保护电路设计2.5 控制器的过压保护电路设计3. 电动车控制器的软件设计3.1 控制器的控制算法选择3.2 控制器的速度控制逻辑设计3.3 控制器的制动逻辑设计3.4 控制器的故障检测与处理设计3.5 控制器的通信协议设计4. 电动车控制器的整体系统设计4.1 控制器与电机的匹配设计4.2 控制器与电池组的匹配设计4.3 控制器与车身结构的匹配设计4.4 控制器与人机界面的匹配设计4.5 控制器与附加功能的匹配设计5. 电动车控制器的测试与验证5.1 控制器硬件的测试与验证5.2 控制器软件的测试与验证5.3 控制器整体系统的测试与验证5.4 控制器性能评估与改进5.5 控制器的可靠性测试与验证总结:通过本文的介绍,读者了解了电动车控制器设计方案中的关键要素和实施步骤。
只有深入研究并优化控制器设计,才能提高电动车的性能、安全性和稳定性。
在实际设计中,还需根据具体需求和实际情况进行适当的调整和改进,以确保电动车控制器的稳定可靠运行。
电动车控制器教材课件
电池管理
控制器通过监测电池的电量、温 度等信息,合理分配电流,避免 电池过充或过放,延长电池使用
寿命。
故障诊断与保护
控制器具有故障诊断功能,能够 实时监测电动车的运行状态,一 旦出现异常情况,立即采取保护 措施,保障车辆和人员的安全。
控制器应用中的常见问题与解决方案
控制器损坏
长时间使用或不当使用可能导致控制器损坏,需 更换新的控制器。
软件优化与调试
代码优化
通过优化算法和数据结构,提高 软件的运行效率。
调试技术
采用仿真和实际硬件调试技术,确 保软件的正确性和稳定性。
版本控制
采用版本控制系统(如Git),对代 码进行版本管理和协作开发。
04
CATALOGUE
电动车控制器应用实例
应用场景与案例介绍
城市出行
景区观光
电动车在城市出行中具有便捷、环保 的优势,控制器作为电动车的核心部 件,保障了车辆的安全和稳定运行。
电动车控制器教 材 PPT 课件
contents
目录
• 电动车控制器概述 • 电动车控制器硬件 • 电动车控制器软件 • 电动车控制器应用实例 • 电动车控制器发展趋势与未来展望
01
CATALOGUE
电动车控制器概述
定义与功能
定义
电动车控制器是用于控制电动车 电机运行的核心部件,它接收来 自驾驶者的输入并转换为电信号 ,以驱动电机运转。
软件应具备电量管理功能,包括电量检测 、充电和放电控制等。
故障诊断与保护
人机交互
软件应具备故障诊断与保护功能,能够检 测和处理各种故障,保证电动车的安全运 行。
软件应具备良好的人机交互界面,方便用 户进行操作和控制。
电动自行车控制器的制作
电机的旋转速度就越快。图4中波形2的平均 试时将其短接即可。
电压要比波形1的高。lClB⑦脚上的电压分别
有调速车把、过流保护、欠压保护控制。当电
池电压降低,使IClC⑨脚的电平低于其⑧脚
电平时,比较器IClC发生翻转,输出端@脚呈 低电平。锁住PWM调制。同样当电机电流过
大,使IClD①脚的电平低于其⑩脚电平时,比
隰}:.建…] ㈦i§#¥■
} 、莲致j
目7自Ⅻ&“#目Ⅻ《女% 元器件焊接时.先焊电阻、电容.再焊二极菅、 三极管、集成电路,最后焊引出线。奠中电阻R5 和R16暂时不必埠上.待调试时再调整。焊接完 成后的控制板实物如图8所示。图中粗红线接电 池正极、租黑线接电池伍极.粗黄线接电机正极、 租绿线接电机负极.细黄线和细黑线接制动开美
数量 1 2 1 2 1
调制实质上也是一个
R6
R10
比较器,IClB⑦脚
R13
电阻 电阻 电阻
RJ一1“W一51 RJ一1/4W一39k RJ一1“W一12k
1
01
1
02
1
03
二极管
Y20100CT
1
三极管
P55NF06
1
三极管
¥8050
1
上的电压与⑥的锯齿
R14
电阻
RJ一1“W一5 1k
1
04
三极管
名称 电阻 电阻 电阻 电阻 电阻
型号规格 RJ一1/4W.4"70k RJ一1,4W一56k RJ一1,4W.20k RJ一1/4W一100k RJ一1“W一51k
投量 1 3 1 3 2
代号 C1 C2/C3 C4 C5/C6 C7
名称 电懈电容 电容 电容 电解电容 电解电容
宇通纯电动汽车电机及其控制器技术培训讲义
分类 ◇永磁直流电机 ◇励磁绕组直流电机
它励
并励
串励 (多用 于电 动车)
复励
优点 具有优良的电磁转矩控制特性,控制装置简单、价廉。 缺点 效率较低、质量大、体积大、可靠性低(有换向器和电刷). 控制系统 斩波器是在直流电源与直流电机之间的一个周期性的通断 开关装置。
PWM
直流斩 波器控 制下的 输出电 压
5. 车身及底盘 车身
EV车身造型特别重视流线型,以降低空气阻力系数。 底盘
◇由于动力电池组的质量大,为减轻整车质量,采用 轻质材料制造车身和底盘部分总成。
◇动力电池组占据的空间大,在底盘布置上还要有足 够的空间存放动力电池组,并且要求线路连接、充 电、检查和装卸方便,能够实现动力电池组的整体 机械化装卸。
优点 高质量比功率,高效率等。 缺点 控制系统复杂,成 ◇高效率、低损耗 ◇电机结构简单,适应于高速运转,成本低 ◇电机功率电路简单 ◇可靠性好 ◇良好的适应性
缺点 控制系统复杂,输出转矩波动较大,振动大、噪 声大等。
驱动电机的基本性能比较
进行自动控制。 ◇设计新EV时,在造型、结构、材料和配件方面,应
使G, f 和 CD等尽量降低。
当前EV主要向小型化、个性化、家庭化和休闲化方 向开辟市场,可适当地降低对动力性能、最高车速 和续驶里程方面的要求。 世界各国都有各式各样的微型和小型EV在使用。如 日本丰田汽车公司E-com微型电动轿车和日产汽车公 司的Hypermini微型电动轿车。
◇我国颁布的GB/T 18386—2001《电动汽车能量消耗 率和续驶里程试验方法》适用于EV最大总质量 ≤3500kg ,最高车速≥ 70km/h的EV。
4. 控制系统的设计 延长续驶里程的方法
电动车电动自行车控制器完整方案
电动车电动自行车控制器完整方案电动车和电动自行车的控制器的设计是整个车辆系统中至关重要的一部分。
它负责管理电池的输出、控制电机的转速以及监测车辆的状态。
以下是一个完整的电动车和电动自行车控制器方案。
1.功能需求:控制器需要实现以下几个基本功能:-电池管理:监测电池的电量、电压和电流,并确保电池的输出在安全范围内。
-电机控制:根据用户的输入,控制电机的转速和方向。
-车辆状态监测:监测车辆的速度、里程、温度等参数。
-故障诊断:检测和报告车辆系统中的故障。
2.控制器的硬件设计:控制器的硬件设计包括电池管理系统、电机驱动系统、传感器系统和控制板等。
-电池管理系统:包括电池充电管理电路和电池保护电路,以确保电池在安全范围内运行。
-电机驱动系统:包括PWM控制电路,用于控制电机的转速和方向。
-传感器系统:包括速度传感器、温度传感器和距离传感器等,用于监测车辆的状态。
-控制板:集成了上述硬件系统,并通过软件控制这些系统的功能。
3.控制器的软件设计:控制器的软件设计主要包括以下几个方面:-电池管理算法:根据电池的电量、电压和电流等信息,实现电池的充电管理和保护。
-电机控制算法:根据用户的输入,控制电机的转速和方向。
-车辆状态监测算法:处理传感器输出的数据,实时监测车辆的状态并提供准确的参数。
-故障诊断算法:通过监测和分析车辆系统中的数据,检测和报告可能的故障。
4.安全性和可靠性:控制器的安全性和可靠性是至关重要的,特别是对于电动车和电动自行车这样的交通工具。
-安全性:控制器需要具备过压、欠压、过流和短路等保护功能,以确保车辆在异常情况下安全停止。
-可靠性:控制器需要使用高品质的元器件,并经过严格的测试和验证,以确保长时间稳定运行。
总结:电动车和电动自行车控制器的设计涉及到硬件和软件两方面。
硬件设计包括电池管理、电机驱动、传感器系统和控制板等部分,软件设计包括电池管理算法、电机控制算法、车辆状态监测算法和故障诊断算法等。
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学习情境三 电动车控制器设计与制作一、基础知识学习(一)电动车及电动车控制器概述滑板车是继滑板之后的又一类运动型新产品,滑板车实际上是一辆小型的自行车,但 滑板车速度可以达到20公里/时,滑板车来源于日本,它是一种简单的省力运动机械为了 满足不同人的滑板车速度要求而出现了电动滑板车,也有为孩子设计儿童滑板车,电动车 的品种多样。
当然还有手摇滑板车等。
滑板车与电动自行车相比,它造型美观、操作方便,而且因为座位重心低,驾驶更安全。
电动滑板车一直在国外非常流行,近年才开始在国内涌现。
电动滑板车的发展丰富世界手 提交通工具类型。
电动滑板车作为体育器材,驾驶者一般要求有冲浪的感觉,因此它的设计要求及性能与作 为交通工具的电动自行车相比,具有较大的差异。
电动滑板车要求具有起动时间短、速度 快、噪音低、爬坡性能好等特点。
电动滑板车控制器是滑板车的核心部件, 它的任务是在驾驶者的控制下, 高效率地 将蓄电池的能量转化为电动机的动能, 控制器的优劣直接影响到整车调速的平滑性、响应 的快速性等。
作为滑板车的核心部件,电动车控制器必须具备以下基本的功能:1、控制器应具备调速功能控制器在接收到调速转把的调速信号时,根据信号的大小,对电机的转速进行无极调速。
2、控制器应具备制动断电功能电动车的刹把上均装有位置传感元件,当刹车时,改变了原来的状态,这个变化的信号传 送到控制器中,控制器立即切断驱动电路,停止供电。
这样,即保护了驱动电路功率管本 身,又保护了电机,也防止了电源的浪费,还降低了刹车制动力矩,从而保护了骑行者的 安全。
3、控制器应具备欠压保护功能电池的过放电对电池的寿命带来极大的损害,控制器的欠压保护电路在检测到电池电压达 到设定值时,控制器立即切断驱动电路,停止供电。
从而保护电池不至于因过放电带来的 损害。
4、控制器应具备过流保护功能电流的超限对电动机、控制器和电路中的所有元器件均可能造成损伤和损害,控制器中的 过流保护功能使得控制器的电流不得超过其设定的最大值,从而保护电气系统的元器件不 至于烧毁。
以上描述的仅仅只是控制器必须具备的基本功能,随着电动车技术的不断进步,电动车控 制器还有限速功能、飞车保护功能、巡航定速功能、电磁制动功能、智能锁功能以及能量 回馈功能等新功能的出现。
(二)电动车控制器分析1.电动车控制器功能目前市面上出售的控制器一般为铝合金外壳,通过线束和接插件将电锁开关、刹车开 关、调速手柄以及电动机与控制器相连接。
实物如下图1所示。
电动车控制器的接线图如 图2所示,图1 电动车控制器的接线图 图2 电动车控制器的接线图(三)电动车控制器基本结构控制器采用单片机作为核心控制元件,由刹车开关、电池电压取样、限流保护、驱动 电路、直流有刷电机、霍尔调速手柄等部分组成。
如图3所示。
控制器内部的工作原理为:单片机首先接受到经过处理的电源供电,从欠压保护电路 检测到的电压值大于欠压值时并且从刹车断电电路检测到的信号处于非刹车断电状态时, 控制器才能工作。
此时,控制器根据调速电路,输出相应的占空比变化的矩形波信号,经 过驱动电路驱动放大后控制电机。
调速电路输入的电压信号和单片机输出的矩形波信号的 占空比存在一定的关系,且调速电路的电压信号可以通过调速转把无极可调,从而使电机 无极变速。
单片机调速手柄 A/D刹车 电池电压取样限流保护驱动电路 直流电机 图3 控制器结构框图电动车上使用的调速转把有光电转把和霍耳转把两种,目前采用霍耳转把的电动车 占绝大多数。
霍耳转把的内部电路如图 4。
霍耳转把输出电压的大小,取决于霍耳元件周 围的磁场强度。
转动转把,改变了霍耳元件周围的磁场强度,也就改变了霍耳转把的输出 电压。
其中最常用的是以下两种信号的转把:1-4.2V(俗称正把),4.2-1V(俗称反把)。
两种信号的转把中,是 1.0V~4.2V 的转把占绝大多数。
把转把输出的电压经 ADC 转换成 数字量,单片机根据这个数字量的大小进行 PWM 脉宽调制。
从而控制功率管的导通关闭的 比例以控制电机转速的大小。
图4 线性霍尔元件电路原理图刹把分为机械刹把与电子刹把。
机械刹把就是一种机械开关,所以有两条引线。
在 不刹车时有断开与闭合之分,所以叫常开、常闭。
电子刹把是采用开关型霍尔元件,所以 有三条引线,分别为信号、电源和地线,在不刹车时也有高低之分。
当刹车时,控制器检 测到刹车信号,无论转把在什么状态都断开电机供电。
电池电压经两个电阻分压后送至ADC 转换成数字量再换算成具体的电压。
电量的大小 可采样7个发光二极管来指示。
当电池电量不足时, 7个发光二极管全部闪烁,提醒用户电 量不足,并由软件关闭PWM 输出,达到保护蓄电池的目的。
电机电流的大小采用康铜丝电阻作为取样电阻,电阻两端的压降反映了电机电流的大 小电压信号经放大器放大后经ADC 转换成数字量。
设定一个阀值,当数字量达到阀值时,说明电机电流到达上限,应减小输出 PWM 的占空比,从而减小电机电流,实现对电机的限流保 护。
(四)直流电动机调速与交流电动机相比,直流电动机结构复杂,成本高,运行维护困难。
但是直流电动机 具有良好的调速性能、较大的起动转矩和过载能力强等许多优点,因此在许多行业中仍有 应用。
近年来,直流电动机的结构和控制方式都发生了很大的变化。
随着计算机进入控制 领域以及新型的电力电子功率元器件的不断出现,采用全控型的开关功率元件进行脉宽调 制(pulse width modulation,简称PWM)已成为直流电动机新的调速方式。
这种调速方法具 有开关频率高、低速运行稳定、动态性能优良、效率高等优点,在电动车控制中得到广泛 应用。
PWM 是通过控制固定电压的直流电源开关频率,从而改变负载两端的电压,进而达到 控制要求的一种电压调整方法。
PWM 可以应用在许多方面,如电机调速、温度控制、压力 控制等。
在PWM驱动控制的调整系统中,按一个固定的频率来接通和断开电源,并根据需 要改变一个周期内“接通”和“断开”时间的长短。
通过改变直流电机电枢上电压的“占 空比”来改变平均电压的大小,从而控制电动机的转速。
因此,PWM 又被称为“开关驱动 装置”。
在脉冲作用下,当电机通电时,速度增加;电机断电时,速度逐渐减少。
只要按 一定规律,改变通、断电的时间,即可让电机转速得到控制。
直流电机的速度控制采用 PWM(Pulse Width Modulation,脉冲调宽信号)波来实现,其 原理是,在一定的频率下,调节脉冲宽度等效改变施加于直流电机的平均电压,从而改变 电机的转速。
设电机始终接通电源时,电机转速最大为 Vmax 设占空比为 D=t1 /T,则电机的平均速度 为:Va=Vmax·D式中,Va-----电机的平均速度;图5 电枢电压“占空比”与平均电压关系Vmax----电机全通电时的速度(最大);D=t1/T----占空比。
在 PWM 调速系统中占空比 D 是一个重要参数,在电源电压 ud 不变的情况下,电枢端 电压的平均值取决于占空比D的大小,改变 D 的值可以改变电枢端电压的平均值从而达到 调速的目的。
严格地讲,平均速度 与占空比D并不是严格的线性关系,在一般的应用中, 可以将其近似地看成线性关系。
改变占空比D 值的方法有以下三种:(1)定宽调频法:保持t1不变,只改变t2,这样使周期(或频率)也随之改变。
(2)调宽调频法:保持t2不变,只改变t1,这样使周期(或频率)也随之改变。
(3)定频调宽法:保持周期T(或频率)不变,同时改变t1和t2。
前两种方法由于在调速时改变了控制脉冲的周期(或频率),当控制脉冲的频率与系统 的固有频率接近时,将会引起振荡,因此常采用定频调宽法来改变占空比从而改变直流电 动机电枢两端电压。
(五)89C51 单片机 PWM 程序设计在许多单片机的测控系统中,需要PWM功能实现直流电机的调速控制。
对此有两种: 要么就选用具有PWM功能的单片机,要么就是采用软件模拟的方法实现PWM输出。
对于前 着来说,虽然现在已经出现了不少具有PWM功能的新型单片机,但是它们的价格一般都比 较高,并且它们开发器的价格目前也比较高。
因而,用软件模拟实现PWM输出的应用还非 常广泛,下面介绍直接应用89C51单片机用软件的方法模拟输出PWM信号。
采用 100 个机器周期为 PWM 波形的基本周期(AT89C51 采用 12MHz 的晶体,即 PWM 波 形的周期为100uS,其频率为10KHz),采用定频调宽的方法。
定时器T0确定PWM波的频 率,T1 确定高电平的时间,这样改变 T1 的初值就可以改变占空比。
调速手柄输出的电压 经A/D转换后输入单片机,单片机根据输入电压值的大小计算出PWM信号的占空比。
根据 占空比和PWM信号周期计算出T1的初值。
电机的驱动电路如图 所示, PWM信号从P3.7 引脚输出经过 7407 缓冲后直接控制 V1 管。
当开关管 V1 的栅极输入高电平时,开关管导 通,直流电动机电枢绕组两端有电压Us,当开关管V1的栅极输入低电平时,开关管截止, 直流电动机电枢绕组两端电压为0。
利用V1管的通、断调节直流电机电枢绕组两端的平均 电压值,实现对电机转速的调节。
软件模拟PWM输出的流程图如图 所示。
参考程序:;定时器0中断程序TIME0:SETB P3.7MOVTH0,#0FFH MOV TL0,#09BHMOV TH1,30HMOV TL1,31HSETBTR0 SETBTR1 RETI; 定时器1中断程序TIME1:CLRP3.7 图6 软件模拟PWM 输出流程图 CLRTR1 RETI说明:定时器T1的初值在主程序中计算,并放在30H 和31H 单元。
(六)MOSFET 及驱动电路1、功率MOSFET 的类型对于中小功率的电动机通常采用功率场效应(metal oxide semiconductor field effect transistor, MOSFET)作为主开关元件, MOSFET 是一种多电子导电的单极型电压控制器件,具有开关速度快、高频特性好、热稳定 性优良、驱动电路简单、驱动功率小、安全工作区宽、无二次击穿问题等显著优点。
目前 功率场效应管的指标已经达到耐压600V,电流70A,工作频率100KHz 的水平,在开关电 源、办公设备、中小型功率的电机调速中得到广泛的应用。
功率 MOSFET 的种类:按导电沟道可分为 P 沟道和 N 沟道。
按栅极电压幅值可分为:耗尽 型;当栅极电压为零时漏源极之间就存在导电沟道;增强型;对于N(P)沟道器件,栅极 电压大于(小于)零时才存在导电沟道,功率MOSFET 主要是N 沟道增强型。
2、功率MOSFET 的选型为设计选择正确器件的第一步是确定 MOSFET 所需的额定电压,或者器件所能承受的 T0中断入口 为T0、T1装初值 P3.7置1 启动定时器T1 T1中断入口 P3.7清零 关闭定时器T1 中断返回中断返回最大电压。