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摩托车电器原理图大全(电动摩托车电路原理图)

2023-02-07 16:413643
admin 

1. 电动摩托车电路原理图

摩托车电门锁4线分别有红色,黑色,绿色,黑白色,其中黑色-12V正极进火(带安全带的细电线从电池里出来)。

黑色---12V正点火(钥匙控制,形成红线闭合电路,为整车电器提供正电源)。

绿色---12V负电源。

黑白线——熄火线由钥匙控制,与绿线形成闭合电路,控制点火器的工作。摩托车电动门锁的功能是:锁紧时断开正极线,连接点火器的熄火线;解锁时连接正极线,断开点火器的熄火线。

大多数故障是接触不良或接触错位,解锁后整车没有动力,整车有动力,但无法启动,拔下钥匙后电源仍可用,对于交流点火器,也可拆卸钥匙和脚起动。

2. 摩托车的电路原理

摩托车遥控器的原理是利用无线电信号对远方的电动车进行控制的遥控设备。这些信号被远方的电动车接收后,可以指令或驱动各种相应的机械或者电子设备,去完成各种操作,如闭合电路、移动手柄、开动电机,之后再由这些机械进行需要的操作。

3. 电动摩托车电路原理图讲解

电动三轮车高低速原理:

1、电动三轮车可以转动的把手,实质是一个滑动变阻器。

2、转动把手,就是改变电阻器的大小。

3、变阻器大小改变,改变电路电流,进而改变电机转动速度。

扩展资料:

1、低速无刷电动车或高速无刷电动车是指轮毂电机形式,跟电动车的车速没有关系。只要把电机更换成相应电机即可。相对来说高速电机效率高,但成本也高,低速电机效率低一些,但是结构简单成本低廉。

2、低速电动车广泛的定义可以涵盖电动自行车、电动摩托车、电动三轮车、低速电动汽车等。低速电动汽车是指速度低于70km/h的简易四轮纯电动汽车。一般最高速度为70km/h,而外形、结构、性能与燃油汽车类似。

3、按照规定,纯电动车的国家标准为最高车速不低于每小时80公里,续航大于80公里。

4. 摩托车的电路原理图

摩托车脉冲启动原理:点火器与传感器配合工作来确定火花塞的跳火时刻,当高压包放大电压后供给火花塞点火,火花点燃燃料与空气混合物时会引起爆炸,推动活塞在气缸体内上下移动,从而达到启动摩托车发动机的作用。

点火器磁电机点火电源线圈输出的交流电压分成两路:由1号线输入,一路接变压器的低压端,一路经VDl整流、Cl滤波后供Vl、V2组成的触发电路。

发动机启动时,磁电机输出4V一5V的交流电压,经整流滤波后得到5V~6V的直流电压。

5. 电动摩托车电路工作原理

变压器一次侧线路交流调压电路负载电路保护电路。电力机车电器线路通常由三部分组成绩主电路,辅助电路和控制电路,主电路是指牵引电动机及其相关的电气设备连接而成的线路,该线路具有电压高电流大的特点,因此一枪高压线路或牵引动力电路。

6. 电动摩托车电路结构图

一、 电动自行车的种类

(一)、按驱动—传动方式分

1、摩擦轮传动:由驱动机上的摩擦轮直接作用于后车轮的橡胶轮胎,通过摩擦来传动。

结构简单、成本低,但转动效率低,能耗大,对车辆轮胎的摩损也大,且在下雨天容易打滑。

2 、中轴链轮传动型 :驱动机经特别设计安装在自行车中轴。这种结构的电动自行车电机重心合理,传动效率较磨轮型有所提高,但机械仍然损耗较大,传动效率不高。

3、轮毂驱动型:驱动电机按装在车后轴的车毂里,这种车毂与摩拖车轮毂形状相似,尺寸略大,轮毂通过辐条(钢丝)与车钢圈连成一体,从而直接驱动后轮转动。其优点是设计合理、结构紧凑,体积小,重量轻,传动效率比前两种都高,目前多数电动自行车所选用的驱动方式。

(二)、按驱动电机类型分

1、 有刷直流电机型:采用永磁有刷直流电机,这种电机优点是控制系统简单,成本低,过载能力强,但需要换向器和电刷,存在着机械磨损,影响了有刷电机的效率。

2、无刷直流电机型:采用科技含量较高的永磁无刷直流电机,由于无须电刷,没转动齿轮,不存在电刷的机械磨损。因此,他无干扰、寿命长、效率高、运行可靠、维护简单。与有刷电机相比,不足之处是控制系统复杂、成本较高,虽然如此,但将是直流驱动电机的发展趋势。

(三)、按配备的附属装置分

1、豪华型:整车配备有显示速度、温度、电量、里程、行驶时间、电压和电流等仪器显示盘,更高级的则采用带夜间背光设计的超大液晶显示屏(LCD),是驾驶员能对车辆的运行状况一目了然同时还配备了前后减震系统、主意提示、红外线防盗钥匙、后货箱等,让骑车热门舒适方便。

2、经济型:也称普及型,他没有豪华型那样的摩托车配备仅有电量显示等少量的必备装置,物美价廉、简单实用。

(四)、按自动化(智能话)程度分

1、标准型:它即可以脚踏车,又能电动驱动助行,主要通过手把人为控制电动自行车在20Km/h以内任意改变行驶速度。

2、智能型:在标准型的基础上,通过提高控制系统的智能化(采用特殊的传感器)使车辆根据其行驶的速度自动调节驱动电机的输出功率(马力),或者是车辆的控制系统能依据骑车人的骑行力的大小自动控制电池输出电流的强弱,从而实现人力与电力助行的极佳配合。这样即延长了行驶里程及电机寿命、省力节电,又尽可能地避免因行驶速度过快而引发的交通风险。

除了上述分类外,电动自行车采用的蓄电池目前大致有密封式免维护的铅酸蓄电池和镍氢电池两种。前者虽然重量上不十分理想,但容量大、无记忆效应、而且价格低廉,是目前大多数电动自行车的主要动力源;后者容量大、无污染、也无记忆效应,但其价格很高,不易普及。

二、 电动车整体的构造

电动车基本构造

我们知道,电动自行车(以下简称电动车)是以蓄电池作为辅助能源,具有两个车轮,能实现人力骑车.电动或电助动功能的特种自行车.它虽然具有普通自行车的外表特征(甚至具有摩托车的外表特征).但主要的是他是在普通自行车的基础上.安装了电机.控制器.蓄电池.转把.闸把等操作部件和显示仪表系统的.机电一体化的个人交通工具。不同种类的车,其电池置放位置、控制器形式等有所不同(参见"电动自行车结构示意图" )。

电动车电气部分的配合关系如框图所示,其中虚线表示有些电动车没有此配合关系。

各部件的主要作用如下:

1.充电器

充电器是给电池充电能的装置.一般分二阶段充电模式与三阶段充当模式两种。二阶段充电模式:先恒压充电.充电电流随电池电压的上升逐渐减小.等电池电量补充到一定程度以后.电池电压会上升到充电器的设定值.此时转换为涓流充电。三阶段充电模式:充电开始时.先恒流充电.迅速给电池补充能量;等电池电压上升以后.转为恒压充电.此时电池电能缓慢补充,电池电压继续上升;达到充电器的充电终止电压值时,转为涓流充电,以保养电池和供给电池的自放电电流。充电器设计采用恒流、恒压、浮充三阶段自动转换方式,对电池产生保护,有效地延长电池寿命。

使用提示:冲电时,保持充电器通风良好。如果在充电过程中闻到异味或充电器外壳温度过高,请立即停止充电,检查.处理。

2.电池

电池是提供电动车能量的随车能源,目前的电动车主要采用铅酸电池组合。另外镍氢电池与锂离子电池也已在一些轻便折叠电动车上开始使用了。用于电动自行车的电池主要有三类,即小型密封式免维护铅酸蓄电池、镍镉电池和镍氢电池。小型密封式免维护铅酸电池使用成本、容量大,被国内企业普遍采用。

3.控制器

控制器是控制电机转速的部件,也是电动车电气系统的核心,设计有多项保护功能控制系统,具有欠压.限流或过流保护功能。智能型控制器还具有多种骑行模式和整车电气部件自检功能。控制器是电动车能量管理与各种控制器信号处理的核心部分。无级调速、软启动、欠压保护、过流保护和刹车断电等。保护电机和电池,可使电流有控制地输出,产生所需动力,又不烧坏电机。目前国内开发的电动自行车,大多是以手动调速把手来自行决定电力供给方式。

使用提示:控制器主控板为电动车主回路,具有较大工作电流,会发出较大热量。因此,电动车不要停放在阳光下暴晒,也不要长时间淋雨,以免控制器出故障。

4.转把.闸把.助力传感器

转把、闸把、助力传感器等是控制器的信号输入部件。转把信号是电动车速度控制信号。闸把信号是当电动车刹车时,闸把内部电子电路输出给控制器的一个电信号;控制器接受到这个信号后,就会切断对电机的供电,从而实现刹车断电功能。助力传感器是当电动车处于助力状态时检测骑行脚蹬力矩或脚蹬速度信号的装置。控制器根据助力传感器信号的大小,分配给电机不同的电驱动功率,以达到人力与电力自动匹配,共同驱动电动车旋转。

电机

电机是将电池电能转换成机械能,驱动电动车轮旋转的部件。在电动车上使用的电机,其机械结构.转速范围与通电形式有许多种。常见的有:有刷有齿轮 毂电机.有刷无齿轮毂电机.无刷无齿轮毂电机.无刷有齿轮毂电机.侧挂电机。

灯具.仪表

灯具.仪表部分是提供照明并指示电动车状态的部件组合。仪表一般提供电池电压显示.骑行状态显示.灯具状态显示等。智能型仪表还能显示整车各电气部件的故障情况。

7. 摩托车的电路图及原理

接通电源,电流从喇叭正接线柱流入,线经圈、触点从负接线柱流出,铁心被磁化,吸住衔铁,衔铁上的中心柱带动膜片向下运动,同时衔铁压下触点臂,使两触点张开,电路切断,触点一开一闭,衔铁一上一下,带动膜片周期性地动作,膜片和共振盘就会发出清晰的响声。

8. 电动摩托车电路图详解   

1.在火花塞与气缸体之间产生5~8毫米长的火花,并能听到放电声。

同时火花塞中心电极与侧电极之间0.7毫米的间隙中也产生火花。此种情况说明高压点火电路是正常的。如发动机仍不能启动,则应检查点火提前角是否正确。若点火提前角正确,则说明高压点火系统无故障,即电路部分无故障。那么应从油路或其它部分考虑发动机不启动的原因。  

2.火花塞与缸体之间有5~8毫米火花,但火花塞中心电极与侧电极间无火花,而在中心电极内部空间有火花产生。此种情形表明高压点火电路仍是正常的,只是火花塞内部积炭严重或火花塞绝缘体被击穿。换一个新的火花塞,发动机便能启动。  

3.火花塞与缸体之间产生的火花的长度达不到5~8毫米,只有2~3毫米。这时先要检查一下断电器白金触点的间隙,如果在0.25~0.5毫米之间,应视为正常(一般要按生产厂产品说明书中的规定进行调整)。然后用细砂布打磨触点数十下,再用干净抹布蘸汽油擦触点表面。  

接着启动发动机数次,启动的同时仔细观察断电器触点间火花的大小。如果火花很大,则是与触点并联的电容器失效(开路)了。换上新电容器便可启动;若火花很小,表明高压线圈或高压引出线被击穿。这时可取下磁电机高压收出线,让螺丝刀头部离线圈高压引出端5~8毫米,裸体部分接触车体的导电部位,再启动发动机一次。

如果在螺丝刀与线圈高压引出端间产生火花,并听到放电声,则表明高压线圈是好的,只是高压引出线被击穿。换一根好的高压线,摩托车便可立即启动。若是高压线圈被击穿,则必须及时更换新的。  

4.在火花塞与气缸体之间看不到火花遇到这种情况,要看一下在启动时断电器触点间是否有火花产生,如有火花,可按第3种情况处理。如果没有火花,则表明点火电路初级(低压部分)有故障。  

(1)首先检查断电器触点间是否有间隙。如果没有间隙,则要把触点间隙调整到0。25~0。5毫米,并打磨擦净。如无法调整,可能是断电器的摩擦块磨损、断裂、脱落,或者是压力弹簧断裂、失效,都应拆下换新的。  

(2)如果有间隙,就应把触点表面打磨干净。  

(3)如发动机仍不能启动,就要检查低压回路各引出端导线是否磨损而接触车体造成短路,或有开焊、断线的地方。如有接铁地方,要用胶布或其它方法使其脱离接触。有断路的地方,要重新接好焊好。若无上述现象,就要检查一下电容器是否短路失效。可把电容器焊下用其它方法(如用电池串接灯泡的方法)测量一下低压线圈是否断路或有开焊的地方。有开焊的地方应及时焊牢。若有断路故障,应拆掉重绕。

9. 电动摩托车电气原理图

摩托车手机充电器电路的原理是由电源电路、触发电路和主控电路三部分组成。220V市电经电源开关S-S'、电源变压器T1降压后,由二极管VD1-VD4组成的全波整流电路整流,变为脉动直流电源。

一路经电阻R1限流和稳压二极管DW稳压,输送约18V的梯形波同步稳压电源,作为时基集成电路NE555及其外围元件构成的无稳态振荡器RC延时环节的电源;另一路经过三端稳压集成电路IC1 AN7812送出12V稳定的梯形波同步稳压电源IC2的工作电源。

10. 电动摩托车电路原理图解

电气化铁路的回路就是火车脚下的铁路。 机车先通过电弓从接触网(就是天上的电线)上受电,在经过机车上的牵引变压器,整流柜,逆变,然后传入牵引电机带动机车,最后通过车轮传入钢轨。形成一个巧妙的电路。

内燃机车的工作原理是以燃烧柴油为产生高强度动力的内燃机为主要牵引动力的火车机车.电力机车的工作原理是以使用机车从高压电网上获得的高压电力,由机车内部的劈相器,变压器工作后得到工作电力,使牵引电机产生强大动力为牵引力的火车机车

11. 电动摩托车电路原理图详解

测速表是通过指针摆动来显示汽车行驶速度的。简单来说,车速表内有一套系统(带指针轴的转盘,带永久磁铁的转轴、轴承、游丝等零件)操控指针的摆动。而指针的摆动幅度最终由变速器输出的转速决定的(即速度表的转轴由软轴驱动,而软轴又与汽车变速器或分动器输出轴上的蜗轮—蜗杆传动副中的蜗轮相连接)。由于这些零件本身的制造工艺、装配误差,以及在使用过程中的自然磨损、磁性元件的磁性变化都会造成车速表的指示误差。

另一个造成误差的重要原因与汽车轮胎有关,因为车速表的显示数字只与变速器输出的转速有关,但实际车速不仅与转速有关,还与轮胎的滚动半径有关。汽车轮胎在使用过程中随行驶里程的增加而逐渐磨损,其滚动半径逐渐减小,轮胎气压高低也影响滚动半径的大小。因此车速表的指示值与实际车速就会形成误差。按照规定,车速表允许误差范围为+20%~-5%。即当实际车速为40km/h时,车速表指示值应在38~48km/h之间,或当车速表的指示值为40km/h时,实际车速应在33.3~42.1km/h之间。

目前车速表的校检方法主要有道路实验法和室内台架实验法两种。道路实验法就是汽车按车速表上的不同车速等速通过某一预定长度的试验道路,测定通过该路段的时间,然后计算出实际车速,再与车速表对照,即可求出不同车速下车速表的指示误差。室内台架实验法主要是通过滚筒式车速表检测台进行测试。

为了防止实际车速与车速表显示的数值之间误差过大,影响行车安全,在相应安全法规中要求车主应对车速表进行定期鉴定。