電動車充電器壞了的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列各種有用的問答集和懶人包

電動車充電器壞了的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張新德張澤寧寫的 28天面對面學維修--電動車 和陽鴻鈞等的 元部件檢測判斷通法與妙招隨時查都 可以從中找到所需的評價。

另外網站我的電動車充電器(110v 轉48v 60ah)一個元件燒掉了也說明:我的電動車充電器(110v 轉48v 60ah)一個元件燒掉了,請高手大大們看看是哪個.

這兩本書分別來自機械工業出版社 和化學工業所出版 。

國立雲林科技大學 電機工程系 華志強所指導 黃展鵬的 具能量回收備用電池組之電動機車電池充電器 (2021),提出電動車充電器壞了關鍵因素是什麼,來自於緩衝器、推挽轉換器、零電流切換、備用電池組、回收能量。

而第二篇論文國立虎尾科技大學 電機工程系碩士班 蔡建峰所指導 凃仁祥的 汰役電池群之儲能系統設計與充電策略驗證 (2019),提出因為有 太陽能充電、充放電控制、汰役電池的重點而找出了 電動車充電器壞了的解答。

最後網站大陸智能脈衝修復充電器軟柿子維修實例則補充:我原本有一台汽車的充電器,還是台灣製的,後來leo.rain 的車沒電,我拿給他充電,他覺得好用就送給他了。後來我又買了一台大陸的,但是一直想不起來 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了電動車充電器壞了,大家也想知道這些:

28天面對面學維修--電動車

為了解決電動車充電器壞了的問題,作者張新德張澤寧 這樣論述:

本書共5章,按28天的學時設計細分內容。從面對面學電動車維修的准備工作、菜鳥級入門知識到高手級面對面維修方法和技巧,將電動車維修的基礎知識和基本技能按天數與專項知識點設計和細分,再將前面介紹的基礎知識應用到面對面的實訓教學中來。本書全面介紹了電動車(電動自行車、電動助力車、電動摩托車、電動三輪車)維修工具的選購,工作場地的搭建,工具的挑選、購買和普適操作,元器件的識別、檢測、代換,電動車工作原理、實物組成、芯片級維修操作要領,換板維修操作要點,菜鳥級維修入門圖說,高手級維修技能圖說,電動車的維修技巧、電動車各大品牌的通病和典型故障的面對面實訓等維修中必不可少的實用知識和技能

。第5章還給出了電動車維修開店指導等內容。 本書可供技師學院和維修培訓學校電動車領域師生、電動車維修學徒、業余自學電動車維修人員、電動車維修崗位短期學員、電動車售後人員和清洗保養技師閱讀,也可作為電動車領域藍領工人在線培訓教材。張新德,男,66年3月出生於湖南衡陽,大專畢業。從事產品設計、電子培訓、維修和寫作多年,曾蕕得湖南省科技新產品設計二等獎。現專職從事電子、電工、交通工具科技圖書的寫作。自1995年開始在全國電子報刊發表文章以來,一直筆耕不止,經常在《電子報》、《家電維修》、《家電檢修技術》等報刊雜志上發表文章。多年來相繼在電子科技大學、福建科技、科學、人民郵電、機械工業、電子工業等眾多

知名出版中出版電子電工交通工具方面的圖書。在圖書創作中,堅持體現實踐與理論相結合的寫作風格,不斷地從實踐中總結,從理論上升華。不斷充實,不斷進步,創作出了多部多版多次重印的好圖書,並被聘為機械工業出版社電工電子領域專家指導委員會專家。

具能量回收備用電池組之電動機車電池充電器

為了解決電動車充電器壞了的問題,作者黃展鵬 這樣論述:

本論文主旨具能量回收備用電池組之電動機車電池充電器,以實現電池串聯組充電電池平衡效果、脈衝充電時主動開關損耗至近似零電流切換,且有助於延長電池壽命及回收能量對備用電池串聯組充電等優點。且平衡架構採用電源轉換器多繞組平衡法。 本文控制法有別於傳統脈衝充電法忽略了電流尖峰及硬體主動開關上的切換損失,容易造成充電不穩定發生過充損壞及充電效率下降等問題。設計主動式截止型緩衝器,提升充電穩定避免發生過充及損壞的可能性、主開關之切換近似零電流切換減少切換損耗,回收能量給備用電池組充電。本研究建立了一個電路原型,以288W之轉換器驗證系統可行性。在市電經整流155 DC電壓輸入及輸出電壓28.8伏特

,系統之最高效率可達83%。為因應市面上電動機車之不同規格,本方法之設計原則對於不同規格之系統也有說明可供參考。

元部件檢測判斷通法與妙招隨時查

為了解決電動車充電器壞了的問題,作者陽鴻鈞等 這樣論述:

《元部件檢測判斷通法與妙招隨時查》系統全面地介紹了元器件零部件檢測判斷的基本方法、實用技巧、判斷妙招。從基本元件,到實用元件,到應用元件,數十種類型、數百種元器件和零部件的檢測判斷隨學隨用,隨用隨查,眾多家用電器、辦公電器、汽車電動車、數碼電器所用元器件和零部件隨修隨查,隨查隨選。陽鴻鈞,湖南曙光電子學院,講師/技師。從事機電一體化相關課程、崗前培訓相關課程、電子維修相關課程的教學。 第1篇 基本元件1.1電阻與電位器1.1.1 概述(問1)怎樣判斷元件是電阻?——看圖法(問2)怎樣判斷元件是電阻?——符號與文字法(問3)怎樣讀取電阻直標法的參數?——看圖法(問4)怎樣讀取

電阻數標法的參數?——規律法(問5)怎樣判斷電阻的額定功率?——幾何尺寸法(問6)怎樣判斷電阻的額定功率是否正確?——等級判斷法(問7)怎樣判斷電阻間額定功率的大小?——體積法(問8)怎樣判斷電阻的額定功率的大小?——符號法(問9)怎樣檢測電阻的參數與好壞?——直接測試法(問10)怎樣檢測電阻的阻值?——間接測試法(問11)怎樣檢測電阻的阻值?——圖解數字萬用表法(問12)怎樣判斷電阻的好壞?——數字萬用表法(問13)怎樣判斷電阻的好壞?——指針萬用表法(問14)怎樣判斷電阻的好壞?——外觀法(問15)怎樣檢測固定電阻的阻值?——萬用表法(問16)怎樣判斷普通電阻的好壞?——萬用表法(問17)

怎樣判斷大電阻的好壞?——萬用表+並聯電阻法1.1.2 色環電阻(問18)怎樣理解色環電阻的色環含義?——規律法(問19)怎樣理解色環電阻的色環含義?——口訣法 (問20)怎樣理解色環電阻的色環含義?——軟件法(問21)怎樣理解色環電阻的色環含義?——圖解法(問22)怎樣判斷色環電阻的參數是否正確?——規律法(問23)怎樣快速識讀色環電阻的參數?——誤差色環法(問24)怎樣快速識讀色環電阻的參數?——色環間隔法(問25)怎樣判斷電阻的額定功率?——經驗法(問26)怎樣判斷色環電阻的額定功率?——尺寸法(問27)怎樣識讀三色環電阻的參數?——規律法(問28)怎樣識讀四色環電阻的參數?——規律法(

問29)怎樣識讀五色環電阻的參數?——規律法(問30)怎樣判斷五色環電阻的種類?——經驗法(問31)怎樣識讀六色環電阻的參數?——規律法1.1.3 金屬膜電阻(問32)怎樣判斷精密金屬膜電阻最大負載電壓、絕緣電壓?——1.5~2倍最大工作電壓法(問33)怎樣判斷電阻額定連續工作電壓?——公式法(問34)怎樣判斷超精密金屬膜電阻(模壓封裝)——圖解法(問35)怎樣判斷氧化金屬膜電阻最大負載電壓、絕緣電壓?——查表法1.1.4 碳膜電阻(問36)怎樣判斷碳膜電阻最大負載電壓、絕緣電壓?——2倍最大工作電壓法(問37)怎樣判斷燒斷電阻的阻值?——斷點檢測法1.1.5 精密電阻與保險(熔斷)電阻(問3

8)怎樣檢測精密電阻的阻值?——2×4線電阻檢測法(問39)怎樣判斷是保險(熔斷)電阻?——標注法(問40)怎樣判斷是保險(熔斷)電阻?——顏色法(問41)怎樣判斷是保險(熔斷)電阻?——電路應用法(問42)怎樣判斷保險(熔斷)電阻的好壞?——萬用表法(問43)怎樣判斷保險(熔斷)電阻的好壞?——觀察法(問44)怎樣判斷保險(熔斷)電阻流過電流的大小?——觀察法1.1.6 水泥電阻(問45)怎樣判斷水泥電阻的好壞?——萬用表法(問46)怎樣判斷是水泥電阻?——型號法(問47)怎樣識讀水泥電阻的參數?——外形+功率+型號法(問48)怎樣識讀水泥電阻的參數?——標注法1.1.7 熱敏電阻(問49)

怎樣判斷元件是熱敏電阻?——命名規律法(問50)怎樣判斷熱敏電阻的類型?——公式法(問51)怎樣檢測正溫度系數熱敏電阻(PTC)?——萬用表法(問52)怎樣檢測正溫度系數熱敏電阻(PTC)?——燈泡法(問53)怎樣判斷正溫度系數熱敏電阻性能是否正常?——電路法(問54)怎樣判斷正溫度系數熱敏電阻性能是否正常?——萬用表+燈泡法(問55)怎樣判斷正溫度系數熱敏電阻的好壞?——直觀法(問56)怎樣判斷負溫度系數熱敏電阻(NTC)的好壞?——常溫檢測法(問57)怎樣判斷負溫度系數熱敏電阻(NTC)的好壞?——電烙鐵加溫檢測法(問58)怎樣判斷負溫度系數熱敏電阻(NTC)的好壞?——手握法(問59)怎

樣判斷負溫度系數熱敏電阻性能是否正常?——電路法(問60)怎樣判斷負溫度系數熱敏電阻的好壞?——綜合法1.1.8 壓敏電阻(問61)怎樣判斷元件是壓敏電阻?——命名規律法(問62)怎樣判斷壓敏電阻的好壞?——觀察法(問63)怎樣判斷壓敏電阻的好壞?——絕緣電阻法(問64)怎樣判斷壓敏電阻的好壞?——檢測值與標稱值對比法1.1.9 光敏電阻(問65)怎樣判斷光敏電阻的好壞?——萬用表法(問66)怎樣判斷光敏電阻的好壞?——間斷受光法1.1.10 消磁電阻(問67)怎樣判斷消磁電阻的質量?——萬用表法(問68)怎樣判斷消磁電阻的好壞?——加溫檢測法1.1.11 排電阻(問69)怎樣判斷排電阻的公共

端?——經驗法(問70)怎樣判斷通孔安裝排阻的公共端?——絲印特征法(問71)怎樣判斷排電阻的公共端?——測量法1.1.12 貼片電阻(問72)怎樣識讀貼片電阻的參數?——數字索位標稱法(問73)怎樣識讀貼片電阻的參數?——色環標稱法(問74)怎樣識讀貼片電阻的參數?——E96數字代碼與字母混合標稱法(問75)怎樣識讀國內貼片電阻的參數?——規律法(問76)怎樣判斷貼片電阻的參數是否正確?——規律法(問77)怎樣檢測小阻值貼片電阻?——串接法(問78)怎樣判斷貼片壓敏電阻的好壞?——萬用表法(問79)怎樣理解貼片電阻數字的含義?——規則法(問80)怎樣判斷貼片排電阻的公共端?——經驗法(問81

)怎樣判斷貼片排阻的類型?——標示法(問82)怎樣判斷貼片固定電阻的好壞?——萬用表法(問83)怎樣判斷貼片電阻的好壞?——觀察法(問84)怎樣判斷貼片電阻阻值減小?——觀察法(問85)怎樣檢測貼片電阻的阻值?——加電流法(問86)怎樣判斷貼片電阻的功率?——常見功率法(問87)怎樣判斷貼片電阻的溫度對功率的影響?——數字法(問88)怎樣判斷貼片電阻是采樣電阻?——綜合法(問89)怎樣判斷貼片電阻是限流電阻?——綜合法(問90)怎樣判斷貼片電阻是降壓電阻?——綜合法(問91)怎樣判斷貼片電阻是分壓電阻?——特點法1.1.13 電位器(問92)怎樣判斷電位器的好壞?——聽聲法(問93)怎樣判斷電

位器的好壞?——萬用表法(問94)怎樣判斷電位器的好壞?——轉動法(問95)怎樣判斷碳膜電位器的好壞?——維修法(問96)怎樣判斷電位器的好壞?——代換法1.2電容1.2.1概述(問97)怎樣判斷元件是電容?——標志法(問98)怎樣判斷電容的種類?——文字符號法(問99)怎樣判斷電容的種類?——應用法(問100)怎樣判斷電容端子的類型?——圖解法(問101)怎樣識讀國產電容的命名?——命名規律法(問102)怎樣識讀進口電容的命名?——命名規律法(問103)怎樣判斷電容的單位?——規律法(問104)怎樣判斷電容的特點?——種類法(問105)怎樣判斷電容的容量(直標法)?——規律法(問1061怎樣

判斷電容的容量(文字符號法)?——規律法(問107)怎樣判斷電容的容量(數碼表示法)?——規律法(問108)怎樣判斷電容的容量(色環表示法)?——規律法(問109)怎樣判斷電容的容抗?——公式法(問110)怎樣判斷電容的誤差(直標法)?——規律法(問111)怎樣判斷電容的誤差(字母碼法)?——規律法(問112)怎樣判斷電容的誤差?——類型法(問113)怎樣判斷電容的最高使用頻率?——類型法(問114)怎樣判斷國外電容的容量?——規律法(問115)怎樣檢測電容的容量?——電容表法(問116)怎樣判斷電容損壞了?——現象法(問117)怎樣判斷電容的極性?——觀察法(問118)怎樣判斷電容的極性?—

—萬用表法(問119)怎樣判斷電容的外加電壓最大值?——額定工作電壓法(問120)怎樣檢測電容的容量?——指針式萬用表法(問121)怎樣檢測電容的容量?——數字萬用表法(問122)怎樣判斷電容的好壞?——代換法(問123)怎樣判斷通用電容的好壞?——指針萬用表+對比法(問124)怎樣判斷10pF以下的固定電容的好壞?——萬用表法(問125)怎樣判斷容量較小的固定電容的好壞?——萬用表法(問126)怎樣判斷電容的好壞?——觀察法(問127)怎樣判斷通用電容的好壞?——指針萬用表法(問128)怎樣判斷小電容的容量?——利用基准電容法(問129)怎樣判斷直標法電容的容量與允許誤差?——規律法(問13

0)怎樣判斷陶瓷電容的耐壓?——規律法(問131)怎樣理解電容誤差常用字母的含義?——規律法(問132)怎樣判斷小電容(10pF以下)的好壞?——定性檢測法(問133)怎樣判斷小電容的好壞?——自制小電容檢測器法(問134)怎樣判斷小電容(10pF—0.01μF)的好壞?——復合三極管法(問135)怎樣判斷小電容(pF級)的好壞?——並接法(問136)怎樣判斷小電容(幾百皮法到零點零幾微法)的好壞?——測電筆法(問137)怎樣判斷小電容的好壞?——耳機法(問138)怎樣判斷0.01μF以上固定電容的好壞?——萬用表法(問139)怎樣判斷固定電容(1μF以上)的好壞?——指針萬用表法(問140)

怎樣判斷固定電容(5000pF以上)的好壞?——指針萬用表法(問141)怎樣判斷電容的好壞?——數字萬用表法(問142)怎樣判斷通用電容的好壞?——數字萬用表法(問143)怎樣檢測電容的絕緣電阻?——兆歐表法(問144)怎樣判斷電容的好壞?——兆歐表法(問145)怎樣判斷容量較大電容的好壞?——指針萬用表法(問146)怎樣判斷大容量電容的漏電電阻?——500型萬用表法……1.3電感與線圈1.4二極管1.5三級管1.6晶閘管1.7場效應晶體管18IGBT與IPM1.9單結晶體管1.10電子管1.11集成電路第2篇 實用件2.1熔斷器2.2紅外管與激光管(頭)2.3傳感器2.4磁頭2.5晶振與振盪

器、石英諧振器、壓電陶瓷片第3篇 應用部件3.1電視機3.2電冰箱3.3洗衣機3.4空調3.5電腦3.6微波爐3.7電磁爐3.8電飯煲與電壓力鍋3.9熱水器3.10飲水機3.11豆漿機3.12電水壺3.13手機3.14打印機3.15電風扇3.16視盤機3.17顯示器3.18電動車與充電器3.19汽車3.20變頻器3.21其他參考文獻 電子設備、電氣設備、汽車和電動車、辦公設備、通信設備、儀器儀表、工控電器、數碼電器、家用電器等設備的維修與應用,離不開其元器件、零部件的檢測判斷。元器件、零部件的檢測判斷是基本功夫與必備要求,也是必要的操作技能。為了更好地服務大眾讀者,本書以元

器件、零部件檢測判斷大全的形式、快速查閱的平台進行編寫,從而滿足讀者對元器件、零部件檢測判斷的要求與期望。

汰役電池群之儲能系統設計與充電策略驗證

為了解決電動車充電器壞了的問題,作者凃仁祥 這樣論述:

摘要.....................iAbstract.....................ii誌謝.....................iii目錄.....................iv表目錄.....................vii圖目錄.....................viii第一章 緒論.....................11.1 背景與動機.....................11.2 文獻回顧.....................21.2.1 自適應式可重新配置電池設計.....................21.2.

2 大型電池系統管理.....................41.2.3 BSAS架構.....................51.2.4 蜂窩開關電路.....................71.2.5 RAIBA架構.....................81.3 論文大綱.....................9第二章 汰役電池的檢測與分析.....................102.1 簡介.....................102.2 電池等效模型.....................112.2.1 理想電池模型...............

......112.2.2 線性模型.....................122.2.3 戴維寧電路.....................122.3 電池充電技術.....................142.3.1 定電壓充電法.....................152.3.2 定電流充電法.....................152.3.3 混合充電法(定電壓/定電流).....................162.3.4 脈衝電流充電法.....................172.4 電池檢測電路.....................182.

4.1 直流放電內阻量測法.....................182.4.2 交流壓降內阻量測法.....................202.4.3 內阻即時量測.....................21第三章 汰役電池群之多路多級電池切換充電架構.....................223.1 多路多級電池切換電路架構.....................223.1.2 切換模式.....................233.1.3 模組化設計.....................29第四章 多路多級電池切換充電策略................

.....304.1 輸入能量供給.....................304.1.1 無窮功率.....................304.1.2 功率限制.....................314.1.3 輸入功率不足.....................324.2 電池損壞.....................334.2.1 單電池損壞.....................334.2.2 多電池損壞.....................344.3 電池充電行為.....................364.3.1 輸入功率變化一.....

................364.3.2 輸入功率變化二.....................394.3.3 輸入功率變化三.....................414.3.4 輸入功率變化四.....................444.4 未來充電站應用情形.....................484.4.1 充電站尖峰時刻且電池能源充足.....................484.4.2 充電站離峰時刻且電池能源下降.....................494.4.3 充電站尖峰時刻且電池能源低落.....................50第五

章 硬體電路驗證與實驗結果.....................515.1 APAX模組控制.....................515.2 繼電器電路.....................535.3 電壓感測電路.....................545.4 電池檢測.....................555.5 電池開關矩陣電路.....................565.5.2 串聯充電表現.....................605.5.3 並聯充電表現.....................625.5.4 串並聯充電表現......

...............645.5.5 旁路一級電池.....................665.5.6 旁路二級電池.....................68第六章 結論與建議.....................70參考文獻.....................71Extended Abstract.....................73