为整个主板提供稳定的电源,包括不同电压等级的转换和稳压。
设计过压、过流和短路保护电路,确保电源的可靠性。
通信模块设计
选择合适的通信协议,如 CAN 总线、以太网、蓝牙或 Wi-Fi 等,与车辆和后台管理系统进行数据交换。
设计通信接口电路,包括信号调理、电平转换和隔离等。
充电控制模块设计
根据设定的充电参数(如电流、电压、充电时间等),控制充电输出。
实现软启动和软停止功能,减少对电网和车辆电池的冲击。
电流和电压检测模块设计
采用高精度的电流传感器和电压传感器,实时监测充电电流和电压。
将检测到的信号进行放大、滤波和 A/D 转换,以供控制系统处理。
温度检测与保护模块设计
在关键部位安装温度传感器,监测充电桩和电池的温度。
当温度超过设定阈值时,采取降功率充电或停止充电等保护措施。
计费与计量模块设计
准确计量充电的电量,并根据费率进行计费。
具备数据存储和上传功能,以实现收费管理和统计分析。
故障诊断与报警模块设计
实时监测充电桩的工作状态,对各种故障进行诊断和分类。
当发生故障时,通过声光报警或通信方式通知用户和维护人员,并记录故障信息。
微控制器选型与编程
选择适合的微控制器(如单片机、ARM 等),满足处理速度、存储容量和接口需求。
编写控制程序,实现上述各个模块的功能协调和逻辑控制。
电磁兼容性设计
采取滤波、屏蔽、接地等措施,提高主板的电磁兼容性,减少电磁干扰对其正常工作的影响。
可靠性设计
采用冗余设计、降额设计和热设计等方法,提高主板的可靠性和稳定性,降低故障率。
防护电路设计
包括防雷击、防浪涌、防反接等电路,保护充电桩和车辆免受异常情况的损害。