Làm thế nào để xây dựng một biến tần 100 Watt, sóng sin thuần túy

Hãy Thử Công Cụ CủA Chúng Tôi Để LoạI Bỏ Các VấN Đề





Mạch được cung cấp trong bài viết này chỉ cho bạn một cách đơn giản để xây dựng một biến tần liitle hữu ích, dễ xây dựng và cung cấp các tính năng của một biến tần sóng sin thuần túy. Mạch có thể dễ dàng sửa đổi để đạt được kết quả đầu ra cao hơn.

Giới thiệu

Chúng ta hãy bắt đầu cuộc thảo luận về cách chế tạo bộ nghịch lưu sóng sin 120 Volt, 100 watt, trước tiên hãy tìm hiểu chi tiết hoạt động mạch của nó:



Về cơ bản, mạch có thể được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn dao động và giai đoạn đầu ra công suất.

Giai đoạn dao động:

Hãy tham khảo lời giải chi tiết về giai đoạn này trong bài viết về sóng sin thuần túy này.



Giai đoạn đầu ra điện:

Nhìn vào sơ đồ mạch, chúng ta có thể thấy rằng toàn bộ cấu hình về cơ bản được tạo thành từ ba phần.

Tầng đầu vào bao gồm T1 và T2 tạo thành một bộ khuếch đại vi sai rời rạc, chịu trách nhiệm thúc đẩy tín hiệu đầu vào biên độ thấp từ bộ tạo sin.

Giai đoạn trình điều khiển bao gồm T4 là thành phần chính có bộ thu được kết nối với bộ phát của T3.

Cấu hình hoàn toàn sao chép một diode zener có thể điều chỉnh và được sử dụng để giải quyết dòng điện tĩnh của mạch.

Giai đoạn đầu ra hoàn chỉnh bao gồm các bóng bán dẫn Darlington T7 và T8 tạo thành giai đoạn cuối cùng của mạch sau giai đoạn trình điều khiển.

Ba khâu trên được tích hợp với nhau tạo thành một mạch biến tần sóng sin công suất cao hoàn hảo.

Tính năng tốt nhất của mạch là trở kháng đầu vào cao, khoảng 100K giúp giữ nguyên dạng hình dạng sóng sin đầu vào và không bị biến dạng.

Thiết kế khá đơn giản và sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề nào nếu được xây dựng đúng theo sơ đồ mạch và hướng dẫn được cung cấp.

Nguồn pin

Như chúng ta đều biết rằng nhược điểm lớn nhất của bộ nghịch lưu sóng sin là các thiết bị đầu ra RED HOT của nó, làm giảm đáng kể hiệu suất của toàn bộ hệ thống.

Điều này có thể tránh được bằng cách tăng điện áp đầu vào của pin lên đến giới hạn tối đa có thể chịu được của thiết bị.

Điều này sẽ giúp giảm yêu cầu dòng điện của mạch và do đó giúp thiết bị mát hơn. Cách tiếp cận này cũng sẽ giúp tăng hiệu quả của hệ thống.

Ở đây, điện áp có thể được tăng lên đến 48 volt cộng / trừ bằng cách kết nối tám pin 12 volt kích thước nhỏ mắc nối tiếp như trong hình.

Pin có thể là 12 V, mỗi loại 7 AH và có thể mắc nối tiếp để có được nguồn cung cấp cần thiết cho mạch biến tần.

MÁY BIẾN ÁP là loại được sản xuất theo đơn đặt hàng, với cuộn dây đầu vào là 48 - 0 - 48 V, 3 Amps, đầu ra là 120V, 1 Amp.

Khi điều này được thực hiện, bạn có thể yên tâm về một đầu ra sóng sin tinh khiết, không rắc rối, có thể được sử dụng để cấp nguồn cho BẤT KỲ thiết bị điện nào, ngay cả máy tính của bạn.

Điều chỉnh cài đặt trước

Giá trị đặt trước P1 có thể được sử dụng để tối ưu hóa dạng sóng sin ở đầu ra và cũng để tăng công suất đầu ra lên mức tối ưu.

Một giai đoạn đầu ra công suất khác được hiển thị bên dưới bằng cách sử dụng MOSFET, có thể được sử dụng cùng với mạch tạo sin đã thảo luận ở trên để tạo ra bộ nghịch lưu sóng sin thuần công suất cao 150 watt.

Danh sách các bộ phận

R1 = 100 nghìn

R2 = 100 nghìn

R3 = 2K

R4,5,6,7 = 33 E

R8 = 3K3,

R9 = 1K VÍ,

R10,11,12,13 = 1K2,

R14,15 = 470E,

R16 = 3K3,

R17 = 470E,

R18,19,21,24 = 12E,

R22 = 220, 5 WATT

R20,25 = 220E,

R23 = 56E, 5 ĐỒNG HỒ

R26 = 5E6, ½ WATT

C1 = 2,2uF, PPC,

C2 = 1n,

C3 = 330pF,

C6 = 0,1uF, mkt,

T1 = BC547B 2nos. cặp phù hợp

T2 = BC557B 2nos. cặp phù hợp

T3 = BC557B,

T4 = BC547B,

T7,9 = TIP32,

T5,6,8 = TIP31,

T10 = IRF9540,

T11 = IRF540,

Danh sách bộ phận tạo dao động

R1 = 14K3 (12K1),

R2, R3, R4, R7, R8 = 1K,

R5, R6 = 2K2 (1K9),

R9 = 20 nghìn

C1, C2 = 1µF, TANT.

C3 = 2µF, TANT (HAI 1µF TRONG PARALLEL)

IC = 324




Một cặp: Tính toán Pin, Biến áp, MOSFET trong Biến tần Tiếp theo: Cách tạo mạch biến tần năng lượng mặt trời đơn giản