Kā izveidot vienkāršu 200 VA, pašmāju strāvas pārveidotāja ķēdi - kvadrātveida viļņu koncepciju

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Apmēram 85% efektivitāte un jauda virs 200 vatiem ir tas, ko jūs iegūsit no pašreizējā enerģijas pārveidotāja (mājās uzbūvēta) dizaina. Šeit izskaidrota pilnīga shēmas shēma un veidošanas procedūra.

Ievads

Jūs, iespējams, esat saskāries ar daudziem rakstiem par jaudas invertoriem, tomēr jūs joprojām varat sajaukt par enerģijas invertora izgatavošanu? Pašreizējais saturs sniedz pilnu mājas uzbūvēta strāvas pārveidotāja apmācību.



Ja plānojat izveidot pats savu zemo izmaksu un vienkāršu mājās iebūvētu strāvas invertoru, iespējams, neatradīsit labāku ķēdi nekā pašreizējais.



Šajā lieljaudas un viegli uzbūvējamajā dizainā ir ļoti maz komponentu, kurus var viegli atrast jebkurā elektroniskajā mazumtirgotāja veikalā.

Invertera izeja acīmredzami būs kvadrātveida vilnis, kā arī atkarīgs no slodzes. Bet šiem trūkumiem nebūs lielas nozīmes, ja vien ar to nedarbosies sarežģītas elektroniskās iekārtas un ja produkcija nebūs pārslogota.

Lielais šī dizaina ieguvums ir vienkāršība, ļoti zemas izmaksas, liela izejas jauda, ​​12 voltu darbība un zema apkope. Turklāt, tiklīdz tas ir izveidots, tūlītējs sākums ir diezgan drošs.

Ja vispār rodas kāda problēma, problēmu novēršana neradīs galvassāpes, un to var izsekot dažu minūšu laikā. Sistēmas efektivitāte ir arī diezgan augsta, aptuveni 85% tuvumā, un izejas jauda pārsniedz 200 vatus.

Vienkāršs divu tranzistoru astable multivibrators veido galveno kvadrātveida viļņu ģeneratoru. Signālu atbilstoši pastiprina divi strāvas pastiprinātāja vidējās jaudas Darlingtona tranzistori.

Šis pastiprinātais kvadrātviļņu signāls tālāk tiek padots izejas pakāpei, kas sastāv no paralēli savienotiem lieljaudas tranzistoriem. Šie tranzistori pārveido šo signālu par lielas strāvas maiņstrāvas impulsiem, kas tiek izmesti strāvas transformatora sekundārajos tinumos.

Inducētais spriegums no sekundārā uz primāro tinumu rada masveida 230 vai 120 voltu pārveidošanu, atbilstoši transformatora specifikācijām.

Sīkāk izpētīsim, kā darbojas ķēde.

Ķēdes darbība

Šī mājās iebūvētā strāvas invertora shēmas aprakstu var vienkārši saprast, izmantojot šādus punktus:

Transistors T1 un T2 kopā ar C1 un C2 un citām saistītajām daļām veido nepieciešamo astablo multivibratoru un ķēdes sirdi.

Salīdzinoši vājie kvadrātveida viļņu signāli, kas ģenerēti pie T1 un T2 kolektora, tiek piemēroti attiecīgi vadītāja tranzistoru T2 un T3 pamatnei. Tie ir norādīti kā Darlingtona pāri un tādējādi ļoti efektīvi pastiprina signālus līdz piemērotam līmenim, lai tos varētu ievadīt lieljaudas izejas tranzistora konfigurācijā.

Saņemot signālu no T2 un T3, visi paralēlās izejas tranzistori ir pietiekami labi piesātināti atbilstoši mainīgajam signālam un rada milzīgu spiedes efektu jaudas transformatora sekundārajos tinumos. Šī alternatīva visa akumulatora sprieguma pārslēgšana caur tinumiem izraisa milzīgu jaudas palielināšanu transformatora primārajos tinumos, radot vēlamo maiņstrāvas izeju.

Rezistori, kas novietoti pie 2N3055 tranzistoru izstarotāja, visi ir 1 omi, 5 vati, un tie ir ieviesti, lai izvairītos no siltuma pārbēgšanas situācijām ar kādu no tranzistoriem.

DAĻU SARAKSTS

REZISTORI ¼ WATT, CFR

R1, R4 = 470 Ω,

R2, R3 = 39 K,

REZISTORI, 10 VATI, VADA

R5, R6 = 100 Ω,

R7 ----- R14 = 15 Ω,

R15 ---- R22 = 0,22 omi, 5 vati (var savienot tieši, ja visi paralēlie tranzistori ir uzstādīti uz kopēja radiatora, atsevišķi katram kanālam)

Kondensatori

C1, C2 = 0,33 µF, 50 volti, tantāls,

Pusvadītāji

D1, D2 = 1N5408,

T1, T2 = BC547B,

T3, T4 = TIP 127,

T5 ----- T12 = 2N 3055 Jaudas tranzistori,

Dažādi

TRANSFORMERS = 10 līdz 20 AMPS, 9 - 0 - 9 volti,

HEATSINKS = LIELS APSTRĀDĀTS VEIDS,

BATERIJA = 12 volti, 100 AH

Invertora veidošanas apmācība

Tālāk sniegtajā diskusijā jums jāsniedz detalizēts detalizēts paskaidrojums par to, kā izveidot savu strāvas pārveidotāju:

BRĪDINĀJUMS: Šī ķēde ietver bīstamas strāvas maiņas, ieteicams būt ļoti piesardzīgiem.

Vienīgā ķēdes daļa, kuru, iespējams, ir grūti sagādāt, ir transformators, jo 10 Amp vērtēts transformators nav viegli pieejams tirgū. Tādā gadījumā jūs varat iegūt divus 5 Amp vērtējamus transformatorus (viegli pieejamus) un paralēli savienot to sekundāros krānus.

Nepievienojiet to primāro paralēli, drīzāk sadaliet tos kā divas atsevišķas izejas (skatiet Attēlu un noklikšķiniet, lai palielinātu).

Nākamais sarežģītais būvniecības posms ir siltuma izlietņu izgatavošana. Es neiesaku jums tos izgatavot pats, jo uzdevums var būt diezgan garlaicīgs un arī laikietilpīgs. Būtu drīzāk labāka ideja tos sagatavot. Tirgū atradīsit dažādus, dažādos izmēros.

2N3055 Pinout diagramma

Izvēlieties piemērotos, pārliecinieties, ka caurumi ir atbilstoši izurbti TO-3 iepakojumam, kā parādīts attēlā. TO-3 ir kods, lai parasti atpazītu jaudas tranzistoru izmērus, kas ir iedalīti tipā, ko izmanto pašreizējā ķēdē, t.i., 2N3055.

Piestipriniet T5 ---- T8 stingri virs siltuma izlietnēm, izmantojot 1/8 * 1/2 skrūves, uzgriežņus un atsperu paplāksnes. Diviem tranzistoru komplektiem var izmantot divas atsevišķas siltuma izlietnes vai vienu lielu siltuma izlietni. Neaizmirstiet ar vizlas izolācijas komplekta palīdzību izolēt tranzistorus no dzesētāja.

TIP127 Pinout diagramma

PCB uzbūve ir tikai visu komponentu ievietošana vietā un to vadu savienošana atbilstoši dotajai shēmas shēmai. To var izdarīt vienkārši pa gabalu vispārējās PCB.

Tranzistoriem T3 un T4 ir nepieciešamas arī siltuma izlietnes. “C” kanāla tipa alumīnija siltuma izlietne darbu veiks lieliski. To var iegādāties arī gatavu atbilstoši norādītajam izmēram.

Tagad mēs varam savienot attiecīgos punktus no samontētās plates ar strāvas tranzistoriem, kas uzstādīti virs siltuma izlietnēm. Rūpējieties par tā pamatni, izstarotāju un kolektoru, nepareizs savienojums nozīmētu tūlītēju konkrētās ierīces bojājumu.

Kad visi vadi ir atbilstoši savienoti ar vajadzīgajiem punktiem, uzmanīgi paceliet visu mezglu un novietojiet to uz stipras un izturīgas metāla kastes pamatnes. Kastes izmēram jābūt tādam, lai montāža netiktu pieblīvēta.

Pats par sevi saprotams, ka ķēdes izejas un ieejas ir jānoslēdz pareizā kontaktligzdas tipa kontaktligzdās, lai atvieglotu ārējos savienojumus. Ārējā armatūrā jāiekļauj arī drošinātāju turētājs, gaismas diodes un pārslēdzējs.

Kā pārbaudīt

  • Pārbaudīt šo mājās iebūvēto invertoru ir ļoti vienkārši. To var izdarīt šādos veidos:
  • Ievietojiet norādīto drošinātāju drošinātāju turētājā.
  • Pievienojiet izejas kontaktligzdai 120/230 voltu 100 vatu kvēlspuldzi,
  • Tagad paņemiet pilnībā uzlādētu 12V / 100Ah svina skābes akumulatoru un pievienojiet tā polus invertora barošanas spailēm.
  • Ja viss ir savienots atbilstoši dotajai shēmai, invertoram nekavējoties jāsāk darboties, ļoti spilgti apgaismojot spuldzi.
  • Jūsu apmierinātībai varat pārbaudīt vienības pašreizējo patēriņu, veicot vienkāršas darbības:
  • Paņemiet digitālo multimetru (DMM), izvēlieties tajā 20A strāvas diapazonu.
  • Izņemiet invertora drošinātāju no tā drošinātāju turētāja,
  • Piespraudiet DMM ražotājus drošinātāju spailēs tā, lai DMM pozitīvie produkti sasaistītos ar pozitīvu akumulatoru.
  • Ieslēdziet invertoru, patērētā strāva uzreiz tiks parādīta virs DMM. Ja jūs reizināt šo strāvu ar akumulatora spriegumu, t.i., ar 12, rezultāts dos jums patērēto ieejas jaudu.
  • Līdzīgi jūs varat atrast patērēto izejas enerģiju, izmantojot iepriekš aprakstīto procedūru (DMM ir iestatīts maiņstrāvas diapazonā). Šeit jums būs jāreizina izejas strāva ar izejas spriegumu (120 vai 230)
  • Dalot izejas jaudu ar ieejas jaudu un reizinot rezultātu ar 100, jūs nekavējoties iegūsit invertora efektivitāti.
  • Ja jums ir kādi jautājumi par to, kā izveidot savu strāvas pārveidotāju, nekautrējieties komentēt (komentāriem ir nepieciešama moderācija, var paiet laiks, līdz tie parādās).



Pāri: Kā izveidot 400 vatu lieljaudas invertora shēmu Nākamais: Aprēķiniet akumulatoru, transformatoru, MOSFET invertorā