Kuidas ehitada 100-vatine siinuslaine muundur

Proovige Meie Instrumenti Probleemide Kõrvaldamiseks





Selles artiklis toodud vooluring näitab teile lihtsat viisi kasuliku liitle inverteri ehitamiseks, mida on lihtne ehitada ja mis pakub puhta siinusmuunduri funktsioone. Suuremate väljundite saamiseks saab vooluringi hõlpsasti muuta.

Sissejuhatus

Alustame arutelu 120-voldise 100-vattise siinusmuunduri ehitamise üle, õppides kõigepealt selle vooluahela toimimise üksikasju:



Vooluahelat saab põhimõtteliselt jagada kaheks etapiks, nimelt ostsillaatori astmeks ja väljundvõimsuse astmeks.

Ostsillaatori etapp:

Palun vaadake selle puhta siinuslaine artikli üksikasjalikku selgitust selle etapi kohta.



Väljundvõimsus:

Vooluringi skeemi vaadates näeme, et kogu konfiguratsioon koosneb põhimõtteliselt kolmest osast.

T1-st ja T2-st koosnev sisendaste moodustab diskreetse diferentsiaalvõimendi, mis vastutab siinusgeneraatori madala amplituudiga sisendsignaali võimendamise eest.

Juhi etapp koosneb põhikomponendist T4, mille kollektor on ühendatud T3 emitteriga.

Konfiguratsioon kordab reguleeritavat zener-dioodi ja seda kasutatakse vooluahela vaikevoolu reguleerimiseks.

Darlingtoni transistoridest T7 ja T8 koosnev täisväärtuslik väljundaste moodustab vooluahela viimase etapi pärast juhi etappi.

Ülaltoodud kolm astet on omavahel integreeritud, et moodustada täiuslik suure võimsusega siinusmuunduri vooluring.

Vooluahela parim omadus on selle kõrge sisendtakistus, umbes 100K, mis aitab hoida sisendi siinuslaine kuju puutumatuna ja moonutusteta.

Kujundus on üsna lihtne ja ei tekita probleeme, kui see on õigesti ehitatud vastavalt skeemile ja lisatud juhistele.

Aku võimsus

Nagu me kõik teame, on siinusmuundurite suurimaks puuduseks RED HOT väljundseadmed, mis vähendavad oluliselt süsteemi tõhusust.

Seda saab vältida, suurendades sisendaku pinget seadmete maksimaalsete lubatud piirideni.

See aitab vähendada vooluahela praeguseid nõudeid ja seeläbi hoida seadmeid jahedamana. Lähenemine aitab suurendada ka süsteemi tõhusust.

Siin saab pinget suurendada kuni 48 volti pluss / miinus, ühendades kaheksa väikest suurusega 12-voldist patareid järjestikku, nagu joonisel näidatud.

Patareid võivad olla 12 V, 7 AH tüüpi ja patareid võivad olla järjestikku ühendatud, et saada inverterahelale vajalik toiteallikas.

TRANSFORMER on valmistatud eritellimusel, sisendmähisega 48 - 0 - 48 V, 3 Amprit, väljund on 120V, 1 Amp.

Kui see on tehtud, võite olla kindel puhta ja vaevatu puhta siinuslaine väljundis, mida võib kasutada mis tahes elektriseadme, isegi teie arvuti, toitmiseks.

Eelseadistuse reguleerimine

Eelseadistatud P1 võib kasutada siinuse lainekuju optimeerimiseks väljundis ja ka väljundvõimsuse suurendamiseks optimaalsele tasemele.

Järgmist väljundvõimsuse astet on näidatud allpool, kasutades MOSFET-e, mida võib kasutada koos ülalnimetatud siinusgeneraatorahelaga 150-vatise suure võimsusega puhta siinuslaine inverteri valmistamiseks.

Osade nimekiri

R1 = 100K

R2 = 100K

R3 = 2K

R4,5,6,7 = 33 E

R8 = 3K3,

R9 = 1K eelseadistatud,

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 vatti

R26 = 5E6, ½ WATT

C1 = 2,2 uF, PPC,

C2 = 1n,

C3 = 330 pF,

C6 = 0,1 uF, mkt,

T1 = BC547B 2nos. sobitatud paar

T2 = BC557B 2nos. sobitatud paar

T3 = BC557B,

T4 = BC547B,

T7,9 = TIP32,

T5,6,8 = TIP31,

T10 = IRF9540,

T11 = IRF540,

Ostsillaatorite osade loend

R1 = 14K3 (12K1),

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

R5, R6 = 2K2 (1K9),

R9 = 20K

C1, C2 = 1 uF, TANT.

C3 = 2µF, TANT (kaks 1 uF paralleelselt)

IC = 324




Eelmine: arvutage inverteris aku, trafo, MOSFET Järgmine: Kuidas teha lihtsat päikeseinverterit