Aprēķiniet akumulatoru, transformatoru, MOSFET invertorā

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Šajā ziņojumā mēs uzzinām, kā pareizi aprēķināt invertora parametrus ar saistītajiem posmiem, piemēram, akumulatoru un transformatoru, pareizi aprēķinot parametru atbilstību.

Ievads

Vienkārši izveidot invertoru var būt ļoti jautri. Tomēr, ja rezultāti nav apmierinoši, tas var pilnībā sabojāt visu projekta mērķi.



Dažādu invertora parametru, piemēram, akumulatora un transformatora, uzstādīšanai un konfigurēšanai ar faktisko samontēto ķēdi nepieciešama īpaša piesardzība un uzmanība, lai iegūtu optimālus montāžas rezultātus.

Rakstā ir apspriests, kā aprēķināt un saskaņot akumulatoru un transformatoru ar attiecīgo ķēdi, kā arī informēts par iespējamām kļūdām, kas varētu rasties, un attiecīgajām problēmu novēršanas procedūrām.



Rakstā daudzajiem jaunpienācējiem tiek sniegti daži svarīgi norādījumi, kas varētu būt noderīgi, konfigurējot invertora ķēdi ar akumulatoru un transformatoru, lai varētu sasniegt efektīvus un optimālus rezultātus.

Transformatoru un akumulatoru specifikāciju aprēķināšana

Kamēr invertora izgatavošana , plaši jāņem vērā divi aprēķini, t. transformatoru un akumulatora vērtējumus.

1) transformators jābūt aptuveni divreiz lielākai par maksimālo slodzi, kādu paredzēts izmantot ar invertoru. Piemēram, ja paredzētā slodze ir 200 vati, tad transformatoram jābūt vismaz 300 vatu vērtībā. Tas nodrošinās vienmērīgu invertora darbību un mazāk siltuma, kas rodas no transformatora.

The transformatora sprieguma vērtējums jābūt nedaudz zemākam par kvadrātveida viļņu invertoru akumulatora spriegumu.

Tomēr jēdzieniem, kas saistīti ar PWM vai SPWM, tam jābūt vienādam ar vidējo spriegumu, kas tiek lietots pie MOSFET vārtiem. To var izmērīt, mērot vidējo līdzstrāvas spriegumu, kas tiek pielikts pie MOSFET vārtiem no oscilatora pakāpes. Pieņemsim, ka jūsu akumulatora spriegums ir 12 V, bet PWM dēļ jūsu vidējais komutācijas spriegums no oscilatora uzrāda 7,5 V DC, tas nozīmē, ka jūsu transformatoram jābūt 7,5-0-7,5 V, nevis 12-0-12 V.

2) Un akumulatoram Ah jābūt 10 reizes lielākam par slodzes maksimālo strāvas stiprumu. Piemēram, ja akumulators ir nomināls 12 V un slodze ir 200 vati, tad dalot 200 ar 12, iegūstam 16 ampēri. Tāpēc akumulatora Ah jābūt 10 reizes lielākam par šo ampēru, tas ir, 160 Ah. Tas nodrošinās, ka akumulators darbojas ar veselīgu 0,1 C izlādes ātrumu un nodrošina aptuveni 8 stundu ilgu rezerves laiku.

Aprēķinot MOSFET reitingu

Invertera MOSFET aprēķināšana faktiski ir diezgan vienkārša. Jāņem vērā fakts, ka MOSFET nav nekas cits kā elektroniskie slēdži , un tam jābūt novērtētam tāpat kā mēs novērtējam mūsu mehāniskos slēdžus. Tas nozīmē, ka MOSFET sprieguma un strāvas rādītāji ir atbilstoši jāizvēlas tā, lai pat pie maksimālās noteiktās slodzes MOSFET darbība būtu krietni tās sadalījuma līmenī.

Lai nodrošinātu iepriekšminēto nosacījumu, varat atsaukties uz MOSFET datu lapa un pārbaudiet ierīces iztukšošanas avota spriegumu un nepārtrauktās iztukšošanas strāvas parametrus tā, lai abas šīs vērtības būtu krietni virs slodzes maksimālajām patēriņa vērtībām vai tiktu atlasītas ar ievērojamām rezervēm.

Pieņemsim, ja slodze ir nominālā 200 vati, tad, dalot to ar akumulatora spriegumu 12 V, mēs iegūstam 16 ampēri. Tāpēc MOSFET var izvēlēties ar spriegumu no 24 V līdz 36 V kā tā iztukšošanas avota spriegumu ( Vdss ), un no 24 līdz 30 ampēriem kā tā nepārtrauktās iztukšošanas strāvai ( Id ).

Veikt iepriekš redzamajā attēlā redzamo MOSFET piemēru. Šeit norādītā MOSFET maksimālais pieļaujamais spriegums Vdss ir 75 V, un maksimālā pieļaujamā strāva Id ir 209 ampēri, ja to darbina ar pareizu radiatoru. Tas nozīmē, ka šo MOSFET var droši izmantot visās lietojumprogrammās, kur slodzes jauda nepārsniedz 14000 vatus.

Tas rūpējas par MOSFET un nodrošina ierīču nevainojamu darbību pat pie pilnas slodzes, taču neaizmirstiet tās uzstādīt uz atbilstoši izmēru radiatoriem.

Pēc visu nepieciešamo komponentu iegādes, kā paskaidrots iepriekš, būtu svarīgi pārbaudīt to saderību.

Cerams, ka tikai akumulatoram, kas ir viens no vissvarīgākajiem dalībniekiem, nebūs nepieciešama iepriekšēja pārbaude, jo drukātajam vērtējumam un uzlādētā sprieguma apstākļiem vajadzētu būt pietiekamiem, lai pierādītu tā uzticamību. Šeit tiek pieņemts, ka akumulatora stāvoklis ir labs un tas ir salīdzinoši jauns un 'veselīgs'.

Transformatora pārbaude

Transformatoram, kas ir vissvarīgākā invertora sastāvdaļa, noteikti ir nepieciešams rūpīgs tehniskais novērtējums. To var izdarīt šādi:

The transformatora vērtējums vislabāk var pārbaudīt apgrieztā secībā, t.i., savienojot tā augstākā sprieguma tinumu ar maiņstrāvas tīkla ieeju un pārbaudot pretējo tinumu norādītajām izejām. Ja zemākā sprieguma sekcijas pašreizējie nominālvērtības ir parastā daudzpārbaudītāja (DMM) maksimālajās robežās, tad to var pārbaudīt, ieslēdzot iepriekšminēto maiņstrāvu un savienojot skaitītāju (iestatīts, teiksim, AC 20 ampēriem) pāri attiecīgais tinums.

Pāris sekundes turiet skaitītāja balstierīces, kas savienotas pāri tinuma spailēm, lai rādījumus iegūtu tieši uz skaitītāja. Ja rādījums sakrīt ar norādīto transformatora strāvu vai vismaz ir tuvu tam, tas nozīmē, ka jūsu transformatoram ir labi.

Zemāki rādījumi nozīmētu sliktu vai nepareizi novērtētu transformatora tinumu. Samontētajai ķēdei kopumā jāpārbauda, ​​vai strāvas tranzistoru vai MOSFET pamatnēs ir pareizas svārstību izejas.

To var izdarīt, savienojot ķēdi ar akumulatoru, bet sākotnēji neiekļaujot transformatoru. Pārbaude jāveic, izmantojot labu frekvences mērītāju vai, ja iespējams, izmantojot osciloskopu. Ja iepriekšminēto sīkrīku nav ar jums, neapstrādātu testēšanu var veikt, izmantojot parasto austiņu pāri.

Pievienojiet austiņu ligzdu attiecīgo strāvas tranzistoru pamatnēm, un austiņās jums vajadzētu iegūt spēcīgu skaņu, kas apstiprina oscilatora pakāpju skaņas darbību.

Iepriekš norādītajiem apstiprinājumiem vajadzētu būt pietiekamiem, lai pamudinātu jūs visas sadaļas konfigurēt kopā. Pievienojiet transformatoru attiecīgajam tranzistoram vai barošanas ierīču spailēm, pārliecinieties, vai barošanas ierīces ir pareizi integrētas oscilatora posms .

Galīgā invertora iestatīšanas instalēšana

Visbeidzot, akumulators var būt pievienots iepriekšminētās konfigurācijas barošanas avotiem. Neaizmirstiet vēlreiz iekļaut attiecīgi novērtētu FUSE sērijā ar pozitīvu akumulatoru. Tagad transformatora izeju var piestiprināt ar norādīto maksimālo slodzi, un strāvu var ieslēgt.

Ja viss ir pareizi pievienots, slodzei jāsāk darboties ar pilnu jaudu, ja nē, tad ķēdes posmā kaut kas nav kārtībā. Tā kā oscilatora sekcija tika pienācīgi pārbaudīta pirms pēdējās uzstādīšanas, protams, vaina var būt enerģijas ierīces pakāpē.

Ja kļūda ir saistīta ar zemas jaudas izvadiem, bāzes rezistori var tikt pielāgoti iespējamām kļūmēm vai tos var samazināt, pievienojot paralēlos rezistorus to esošajiem bāzes rezistoriem.

Rezultātus var pārbaudīt, kā minēts iepriekš, ja rezultāti ir pozitīvi un ja konstatējat uzlabojumus strāvas izejās, rezistorus var vēl vairāk modificēt pēc vēlēšanās, līdz tiek piegādāta paredzamā jaudas izeja.

Tomēr tas var izraisīt ierīču turpmāku sasilšanu, un jāievēro pienācīga piesardzība, lai tās pārbaudītu, iekļaujot dzesēšanas ventilatorus vai palielinot radiatora izmērus.

Tomēr, ja kļūda ir saistīta ar drošinātāja izpūšanu, tas nozīmē noteiktu īssavienojums kaut kur varas posmā.

Inverteru savienojumu problēmu novēršana

Problēma var norādīt arī uz nepareizi pievienotu barošanas ierīci, strāvas padeves ierīces noplūdi iespējama īssavienojuma dēļ starp barošanas ierīces izejas spailēm vai jebkuru no spailēm, kas pilnībā jātur viens no otra.

Izskaidrojot dažas no iepriekš minētajām iespējām, optimāli konfigurējot invertoru, pamatīgas zināšanas par elektroniku kļūst par absolūti nepieciešamu no tās personas puses, kura var būt iesaistīta būvniecībā, bez kuras projekta īstenošana var kaut kā tikt apdraudēta.




Pāri: Kā izveidot vienkāršu 200 VA, pašmāju strāvas pārveidotāja ķēdi - kvadrātveida viļņu koncepciju Nākamais: Kā izveidot 100 vatu tīra sinusa viļņu pārveidotāju