1、簡單的逆變器電路圖分析


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世界上最簡單的逆變器(最簡易逆變器制作方法)

xj 2023-04-24

網站小編空城舊憶據網絡最新關于“世界上最簡單的逆變器(最簡易逆變器制作方法)”報道資料整理發布相關事件細節!本文目錄一覽:

1、簡單的逆變器電路圖分析 2、最簡單的逆變器怎么制造?需要些什么電子原件? 3、簡單的逆變器的制作方法 4、最簡單的逆變器電路 簡單的逆變器電路圖分析

這里介紹的逆變器(見圖)主要由MOS?場效應管,普通電源變壓器構成。其輸出功率取決于MOS?場效應管和電源變壓器的功率,免除了煩瑣的變壓器繞制,適合電子愛好者業余制作中采用。下面介紹該逆變器的工作原理及制作過程。

電路圖

工作原理

這里我們將詳細介紹這個逆變器的工作原理。

方波信號發生器(見圖3)

這里采用六反相器CD4069構成方波信號發生器。電路中R1是補償電阻,用于改善由于電源電壓的變化而引起的振蕩頻率不穩。電路的振蕩是通過電容C1充放電完成的。其振蕩頻率為f=1/2.2RC。圖示電路的最大頻率為:fmax=1/2.2×3.3×103×2.2×10-6=62.6Hz;最小頻率fmin=1/2.2×4.3×103×2.2×10-6=48.0Hz。由于元件的誤差,實際值會略有差異。其它多余的反相器,輸入端接地避免影響其它電路。

場效應管驅動電路

這里采用六反相器CD4069構成方波信號發生器。電路中R1是補償電阻,用于改善由于電源電壓的變化而引起的振蕩頻率不穩。電路的振蕩是通過電容C1充放電完成的。其振蕩頻率為f=1/2.2RC。圖示電路的最大頻率為:fmax=1/2.2×3.3×103×2.2×10-6=62.6Hz;最小頻率fmin=1/2.2×4.3×103×2.2×10-6=48.0Hz。由于元件的誤差,實際值會略有差異。其它多余的反相器,輸入端接地避免影響其它電路。

場效應管驅動電路

由于方波信號發生器輸出的振蕩信號電壓最大振幅為0~5V,為充分驅動電源開關電路,這里用TR1、TR2將振蕩信號電壓放大至0~12V。如圖4所示。

MOS場效應管電源開關電路。

這是該裝置的核心,在介紹該部分工作原理之前,先簡單解釋一下MOS?場效應管的工作原理。

圖5

MOS?場效應管也被稱為MOS?FET,?既Metal?Oxide?Semiconductor?Field?Effect?Transistor(金屬氧化物半導體場效應管)的縮寫。它一般有耗盡型和增強型兩種。本文使用的為增強型MOS?場效應管,其內部結構見圖5。它可分為NPN型PNP型。NPN型通常稱為N溝道型,PNP型也叫P溝道型。由圖可看出,對于N溝道的場效應管其源極和漏極接在N型半導體上,同樣對于P溝道的場效應管其源極和漏極則接在P型半導體上。我們知道一般三極管是由輸入的電流控制輸出的電流。但對于場效應管,其輸出電流是由輸入的電壓(或稱電場)控制,可以認為輸入電流極小或沒有輸入電流,這使得該器件有很高的輸入阻抗,同時這也是我們稱之為場效應管的原因。

世界上最簡單的逆變器(最簡易逆變器制作方法)

圖6

為解釋MOS?場效應管的工作原理,我們先了解一下僅含有一個P—N結的二極管的工作過程。如圖6所示,我們知道在二極管加上正向電壓(P端接正極,N端接負極)時,二極管導通,其PN結有電流通過。這是因為在P型半導體端為正電壓時,N型半導體內的負電子被吸引而涌向加有正電壓的P型半導體端,而P型半導體端內的正電子則朝N型半導體端運動,從而形成導通電流。同理,當二極管加上反向電壓(P端接負極,N端接正極)時,這時在P型半導體端為負電壓,正電子被聚集在P型半導體端,負電子則聚集在N型半導體端,電子不移動,其PN結沒有電流通過,二極管截止。

圖7a???????????????????????????????????????????????????????????????????圖7b

對于場效應管(見圖7),在柵極沒有電壓時,由前面分析可知,在源極與漏極之間不會有電流流過,此時場效應管處與截止狀態(圖7a)。當有一個正電壓加在N溝道的MOS?場效應管柵極上時,由于電場的作用,此時N型半導體的源極和漏極的負電子被吸引出來而涌向柵極,但由于氧化膜的阻擋,使得電子聚集在兩個N溝道之間的P型半導體中(見圖7b),從而形成電流,使源極和漏極之間導通。我們也可以想像為兩個N型半導體之間為一條溝,柵極電壓的建立相當于為它們之間搭了一座橋梁,該橋的大小由柵壓的大小決定。圖8給出了P溝道的MOS?場效應管的工作過程,其工作原理類似這里不再重復。

圖8

下面簡述一下用C-MOS場效應管(增強型MOS?場效應管)組成的應用電路的工作過程(見圖9)。電路將一個增強型P溝道MOS場效應管和一個增強型N溝道?MOS場效應管組合在一起使用。當輸入端為低電平時,P溝道MOS場效應管導通,輸出端與電源正極接通。當輸入端為高電平時,N溝道MOS場效應管導通,輸出端與電源地接通。在該電路中,P溝道MOS場效應管和N溝道MOS場效應管總是在相反的狀態下工作,其相位輸入端和輸出端相反。通過這種工作方式我們可以獲得較大的電流輸出。同時由于漏電流的影響,使得柵壓在還沒有到0V,通常在柵極電壓小于1到2V時,MOS場效應管既被關斷。不同場效應管其關斷電壓略有不同。也正因為如此,使得該電路不會因為兩管同時導通而造成電源短路。

由以上分析我們可以畫出原理圖中MOS場效應管電路部分的工作過程(見圖10)。工作原理同前所述。這種低電壓、大電流、頻率為50Hz的交變信號通過變壓器的低壓繞組時,會在變壓器的高壓側感應出高壓交流電壓,完成直流到交流的轉換。這里需要注意的是,在某些情況下,如振蕩部分停止工作時,變壓器的低壓側有時會有很大的電流通過,所以該電路的保險絲不能省略或短接。

制作要點

電路板見圖11。所用元器件可參考圖12。逆變器用的變壓器采用次級為12V、電流為10A、初級電壓為220V的成品電源變壓器。P溝道MOS場效應管(2SJ471)最大漏極電流為30A,在場效應管導通時,漏-源極間電阻為25毫歐。此時如果通過10A電流時會有2.5W的功率消耗。N溝道MOS場效應管(2SK2956)最大漏極電流為50A,場效應管導通時,漏-源極間電阻為7毫歐,此時如果通過10A電流時消耗的功率為0.7W。由此我們也可知在同樣的工作電流情況下,2SJ471的發熱量約為2SK2956的4倍。所以在考慮散熱器時應注意這點。圖13展示本文介紹的逆變器場效應管在散熱器(100mm×100mm×17mm)上的位置分布和接法。盡管場效應管工作于開關狀態時發熱量不會很大,出于安全考慮這里選用的散熱器稍偏大。

逆變器的性能測試

測試電路見圖14。這里測試用的輸入電源采用內阻低、放電電流大(一般大于100A)的12V汽車電瓶,可為電路提供充足的輸入功率。測試用負載為普通的電燈泡。測試的方法是通過改變負載大小,并測量此時的輸入電流、電壓以及輸出電壓。其測試結果見電壓、電流曲線關系圖(圖15a)??梢钥闯觯敵鲭妷弘S負荷的增大而下降,燈泡的消耗功率隨電壓變化而改變。我們也可以通過計算找出輸出電壓和功率的關系。但實際上由于電燈泡的電阻會隨受加在兩端電壓變化而改變,并且輸出電壓、電流也不是正弦波,所以這種的計算只能看作是估算。以負載為60W的電燈泡為例:

假設燈泡的電阻不隨電壓變化而改變。因為R燈=V2/W=2102/60=735Ω,所以在電壓為208V時,W=V2/R=2082/735=58.9W。由此可折算出電壓和功率的關系。通過測試,我們發現當輸出功率約為100W時,輸入電流為10A。此時輸出電壓為200V。

[img]最簡單的逆變器怎么制造?需要些什么電子原件?

簡單逆變器的制造流程及需要的電子原件如下:

設計采用高頻直流升壓和正弦波逆變的方法設計一款由12V直流升壓為220V/50Hz交流的車載逆變器,主要由推挽電路形成的直流升壓電路、全橋逆變電路、由AT89C52單片機作為控制芯片的控制電路等組成。

直流升壓電路的主要電路結構為推挽逆變電路,完成了由12V直流到310V直流的轉換;AT89C52單片機根據SPWM控制技術進行編程,完成了對全橋逆變電路正弦波輸出和保護功能的控制。使用MATLAB軟件對設計電路進行了建模仿真,結果表明該車載逆變器具有良好的運行特性。

擴展資料:

逆變器的工作原理:

逆變器是把直流電能轉變成交流電。通俗的講,逆變器是一種將直流電(DC)轉化為交流電(AC)的裝置。它由逆變橋、控制邏輯和濾波電路組成。

簡單地說,逆變器就是一種將低壓(12或24伏或48伏)直流電轉變為220伏交流電的電子設備。因為通常是將220伏交流電整流變成直流電來使用,而逆變器的作用與此相反,因此而得名。

處在一個“移動”的時代,移動辦公、移動通訊、移動休閑和娛樂。在移動的狀態中,不但需要由電池或電瓶供給的低壓直流電,同時更需要在日常環境中不可或缺的220伏交流電,逆變器就可以滿足需求。

參考資料來源:百度百科-逆變器

參考資料來源:百度百科-微型逆變器

簡單的逆變器的制作方法

通常逆變器的輸入電壓為12V、24V、36V、48V也有其他輸入電壓的型號,而輸出電壓一般多為220V,當然也有其他型號的可以輸出不同需要的電壓。逆變器的價格和好壞主要是下面參數決定的:輸出功率、轉換效率、輸出波形質量。只要比較一下這些參數就知道這款逆變器質量如何了。逆變器是一種常用設備,只要是屬于常用型號,一般在電氣維修點以及幾乎所有的電子市場都會有售的,而且只要是技術還可以的電氣維修店都是可以維修的,電子市場就更可以維修了。如果是非常用型號或者功率很大的情況下就只能去電子市場或者網上定制了。逆變器是把直流電能轉換為交流電能(一般情況下為220V,50Hz的正弦波)的設備。它與整流器的作用相反,整流器是將交流電能轉換為直流電能。逆變器由逆變橋、控制單元和濾波電路組成。廣泛應用于空調、電動工具、電腦、電視、洗衣機、冰箱,、按摩器等電器中。

逆變器在選擇和使用時必須注意以下幾點:

1)直流電壓一定要匹配;

每臺逆變器都有標稱電壓,如12V,24V等,

要求選擇蓄電池電壓必須與逆變器標稱直流輸入電壓一致。如12V逆變器必須選擇12V蓄電池。

2)逆變器輸出功率必須大于用電器的最大功率;

尤其是一些啟動能量需求較大的設備,如電機、空調等,需要額外留有功率裕量。

3)正負極必須接線正確

逆變器接入的直流電壓標有正負極。一般情況下紅色為正極(+),黑色為負極(—),蓄電池上也同樣標有正負極,紅色為正極(+),黑色為負極(—),連接時必須正接正(紅接紅),負接負(黑接黑)。連接線線徑必須足夠粗,并且應盡可能減少連接線的長度。

4)充電過程與逆變過程不能同時進行,以避免損壞設備,造成故障。

5)逆變器外殼應正確接地,以避免因漏電造成人身傷害。

6)為避免電擊傷害,嚴禁非專業人員拆卸、維修、改裝逆變器。

最簡單的逆變器電路

最簡單的逆變器電路:

下圖是一個簡單逆變器的電路圖.其特點是共集電極電路,可將三極管的集電極直接安裝在機殼上,便于散熱.不易損壞三極管.,我的簡單逆變器用了十多年了,沒出現過一次燒管的事.現給大家介紹一下制作方法.

變壓器的制作:

可根據自己的需要選用一個機床用的控制變壓器.我用的是100W的控制變壓器.將變壓器鐵芯拆開,再將次級線圈拆下來.并記錄下每伏圈數.然后重新繞次級線圈.用1.35mm的漆包線,先繞一個22V的線圈,在中間抽頭,這就是主線圈.再用0.47的漆包線線繞兩個4V的線圈為反饋線圈,線圈的層間用較厚的牛皮紙絕緣.線圈繞好后插上鐵芯.將兩個4V次級分別和主線圈連在一起,注意頭尾的別接反了.可通電測電壓.如果4V線圈和主線圈連接后電壓增加說明連接正確,反之就是錯的.

可換一下接頭.這樣變壓器就做好了. 電阻的選擇.兩個與4V線圈串聯的電阻可用電阻絲制作.可根據輸出功率大小選擇電阻的大小,一般的幾個歐姆.輸出功率大時,電阻越小,偏流電阻用1W的300歐姆的電阻.不接這個電阻也能工作.但由

于管子的參數不一致有時不起振,最好接一個. 三極管的選擇:每邊用三只3DD15并聯.共用六只管子.電路連接好后檢查無錯誤,就可以通電調整了. 接上蓄電池,找一個100W的白熾燈做負載.打開開關,燈泡應該能正常發光.如果不能正常發光,可減小基極的電阻.直到能正常發光為止.再接上彩電看能否正常啟動.不能正常啟動也是減小基極的電阻.

調整完畢后就可以正常使用了. 我的逆變器和充電器做在了一個機殼內,輸出并聯在了家里的交流電源上.并安裝上了繼電器,停電時可自動切換為逆變器供電,并切斷外電路,來電時自動接上交流電切斷逆變器供電并轉入充電狀態.如果沒有停電來電狀態指示燈的話,停電來電時無感覺.

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