Kişiler

İnverter şemaları 12 220v el. Yüksek voltaj ve daha fazlası

Birçok radyo amatörü aynı zamanda araba tutkunu ve doğada arkadaşlarıyla dinlenmeyi seviyor ancak medeniyetin nimetlerinden de vazgeçmek istemiyorlar. Bu nedenle, devresi aşağıdaki şekillerde gösterilen bir voltaj dönüştürücüyü (12 220) kendi elleriyle monte ederler. Bu yazımda araç aküsünden 220 volt şebeke voltajı elde etmek için kullanılan invertörlerin çeşitli tasarım seçeneklerini anlatacağım ve göstereceğim.

Cihaz, iki güçlü alan etkili transistöre sahip bir itme-çekme invertörü üzerine kurulmuştur. Bu tasarım için 40 amper veya daha fazla akıma sahip herhangi bir N-kanallı alan etkili transistör uygundur, ucuz IRFZ44 / 46/48 transistörler kullandım, ancak çıkışta daha fazla güce ihtiyacınız varsa, daha güçlü alan etkili transistörler kullanın.

Transformatörü bir ferrit halkaya veya bir E50 zırh çekirdeğine sarıyoruz, ancak diğerlerinde de mümkündür. Birincil sargı, kesiti 0,8 mm - 15 tur olan iki çekirdek tel ile sarılmalıdır. Çerçevede iki bölümlü zırhlı bir çekirdek kullanırsanız, birincil sargı bölümlerden birine sarılır ve ikincil sargı 110-120 tur 0,3-0,4 mm bakır telden oluşur. Transformatörün çıkışında 190-260 Volt aralığında dikdörtgen darbeli alternatif bir voltaj alıyoruz.

Devresi açıklanan gerilim dönüştürücü (12 220) çeşitli yükleri besleyebilir, gücü 100 watt'tan fazla olmayan

Çıkış darbelerinin şekli - Dikdörtgen

7 voltluk iki ana sargıya (her kol) ve 220 voltluk bir ağ sargısına sahip bir devredeki transformatör. Kesintisiz güç kaynaklarından gelen hemen hemen her transformatör uygundur, ancak gücü 300 watt veya daha fazladır. Birincil sargı telinin çapı 2,5 mm'dir.


IRFZ44 transistörleri, yokluğunda, IRFZ40,46,48 ve hatta daha güçlü olanlarla - IRF3205, IRL3705 - kolayca değiştirilebilir. TIP41 (KT819) multivibratör devresindeki transistörler yerli KT805, KT815, KT817 vb. İle değiştirilebilir.

Dikkat, devrenin çıkışta ve girişte kısa devre veya aşırı yüke karşı koruması yoktur, tuşlar aşırı ısınacak veya yanacaktır.

Baskılı devre kartı tasarımının iki çeşidi ve bitmiş dönüştürücünün bir fotoğrafı yukarıdaki bağlantıdan indirilebilir.

Bu dönüştürücü yeterince güçlüdür ve bir havya, öğütücü, mikrodalga fırın ve diğer cihazlara güç sağlamak için kullanılabilir. Ancak çalışma frekansının 50 Hertz olmadığını unutmayın.

Transformatörün birincil sargısı, 0,6 mm çapında bir tel ile aynı anda 7 çekirdek ile sarılır ve tüm ferrit halkanın üzerine gerilmiş, ortasından bir musluk ile 10 dönüş içerir. Sardıktan sonra, sarımı izole ediyoruz ve aynı tel ile, ancak zaten 80 tur ile takviyeyi sarmaya başlıyoruz.

Güç transistörlerinin ısı emicilere takılması arzu edilir. Dönüştürücü devresini doğru bir şekilde monte ederseniz hemen çalışmalı ve konfigürasyon gerektirmemelidir.

Bir önceki tasarımda olduğu gibi devrenin kalbi 494 TL.

Bu, itme-çekme darbe dönüştürücüsü için hazır bir cihazdır, tam yerli analogu 1114EU4'tür. Devrenin çıkışında yüksek verimli doğrultucu diyotlar ve C filtresi kullanılmıştır.

Dönüştürücüde TV TPI transformatöründen W şeklinde bir ferrit çekirdek kullandım. Tüm doğal sargılar çözüldü, çünkü 84 turluk sekonder sargıyı emaye izolasyonda 0,6 tel ile geri sardım, ardından yalıtım katmanını geri sardım ve birincil sargıya gittim: 8 nedenden dolayı 0,6 4 eğik dönüş, sarımdan sonra sargılar çalındı ​​ve bölündü yarısında, 4 telde 4 turluk 2 sargı ortaya çıktı, birinin başlangıcını diğerinin ucuna bağladı, yani ortadan bir musluk yaptı ve sonunda beş tur PEL 0.3 ile geri besleme sarımını sardı tel.

İncelediğimiz devre olan voltaj dönüştürücü 12 220 bir bobin içerir. PEL 2 teli ile 10 mm çapında ve 20 turluk bir bilgisayar güç kaynağından gelen ferrit halkaya sarılarak elle yapılabilir.

Ayrıca 12 220 volt voltaj dönüştürücü devresinin baskılı devre kartının bir çizimi de bulunmaktadır:

Ve ortaya çıkan 12-220 Volt dönüştürücünün birkaç resmi:

Yine mosfetlerle eşleştirilen TL494'ü beğendim (Bu çok modern bir tür alan etkili transistör), bu sefer transformatörü eski bir bilgisayar güç kaynağından ödünç aldım. Tahtayı yerleştirirken sonuçlarını dikkate aldım, bu nedenle yerleştirme seçeneğinize dikkat edin.

Kasanın üretimi için 0,25 L'lik bir kutu soda kullandım, Vladivostok'tan uçuştan sonra başarılı bir şekilde kapattım, üst halkayı keskin bir bıçakla kestim ve ortasını kestim, epoksi üzerine bir fiberglas dairesi yapıştırdım anahtar ve konektör için delikler.

Kavanozun sağlamlığını sağlamak için plastik bir şişeden bizim kasamız kadar geniş bir şerit kesip üzerini epoksi yapıştırıcı ile kaplayıp kavanoza yerleştirdim, yapıştırıcı kuruduktan sonra kavanoz oldukça sertleşti ve duvarları yalıtımlı hale geldi, transistörlerin radyatörüyle daha iyi termal temas sağlamak için kavanozun tabanı temiz bırakıldı.

Montajın sonunda telleri kapağa lehimledim, sıcak tutkalla sabitledim, bu, gerekirse kapağı bir saç kurutma makinesi ile ısıtarak voltaj dönüştürücünün sökülmesine olanak tanıyacak.

Dönüştürücünün tasarımı aküden gelen 12 volt voltajı 50 Hz frekansta 220 volt AC'ye çevirecek şekilde tasarlanmıştır. Devre fikri Kasım 1989'dan ödünç alındı.

Amatör radyo tasarımı, K561TM2 tetikleyicisinde 100 Hz frekans için tasarlanmış bir ana osilatör, aynı çip üzerinde ancak ikinci tetikte 2'ye kadar bir frekans bölücü ve bir transformatörle yüklenmiş bir transistör güç amplifikatörü içerir.

Gerilim dönüştürücünün çıkış gücü dikkate alınarak transistörler, geniş soğutma alanına sahip radyatörlere kurulmalıdır.

Transformatör eski bir TC-180 şebeke transformatöründen geri sarılabilir. Ağ sargısı ikincil olarak kullanılabilir ve ardından la ve Ib sargıları sarılır.

Çalışan bileşenlerden monte edilen voltaj dönüştürücü, yük bağlıyken C7 kapasitörünün seçimi dışında ayar gerektirmez.

Baskılı devre kartı çiziminin yapılmasına ihtiyacınız varsa PCB çizimine tıklayın.

PIC16F628A mikrodenetleyicisinden 470 ohm dirençler aracılığıyla gelen sinyaller güç transistörlerini kontrol ederek onları birer birer açılmaya zorlar. Alan etkili transistörlerin kaynak devrelerine 500-1000 VA gücünde bir transformatörün yarım sargıları bağlanır. İkincil sargılarında 10 volt olmalıdır. 3 mm.kv kesitli bir Tel alırsak, çıkış gücü yaklaşık 500 watt olacaktır.

Tasarımın tamamı oldukça kompakt olduğundan, rayları aşındırmadan bir devre tahtası kullanabilirsiniz. Mikrodenetleyici ürün yazılımının bulunduğu arşiv, biraz daha yukarıdaki yeşil bağlantıda yakalanıyor

Dönüştürücü devresi (12-220), antifazı takiben simetrik darbeler oluşturan bir jeneratör ve yüke bir yükseltici transformatörün bağlandığı saha anahtarları üzerinde uygulanan bir çıkış ünitesi üzerinde yapılır. DD1.1 ve DD1.2 elemanlarında, klasik şemaya göre bir multivibratör monte edilir ve 100 Hz tekrarlama oranına sahip darbeler üretilir.

Antifaza giden simetrik darbeler oluşturmak için devrede CD4013 mikro devresinin D tetikleyicisi kullanılır. Girişine düşen tüm darbeleri ikiye böler. Girişe 100Hz frekansında giden bir sinyal varsa tetikleyicinin çıkışı sadece 50Hz olacaktır.

Alan etkili transistörlerin yalıtımlı bir kapısı olduğundan, kanalları ile geçit arasındaki aktif direnç sonsuz büyük bir değere ulaşma eğilimindedir. Tetik çıkışlarını aşırı yükten korumak için devrede, darbelerin alan etkili transistörlere gittiği iki tampon elemanı DD1.3 ve DD1.4 bulunur.

Transistörlerin drenaj devrelerinde bir yükseltici transformatör bulunur. Drenajlarda kendi kendine indüksiyonun kendi kendine indüksiyonuna karşı koruma sağlamak için bunlara yüksek güçlü zener diyotlar bağlanır. RF girişiminin bastırılması, R4, C3'teki bir filtre tarafından gerçekleştirilir.

L1 indüktörünün sarımı, 28 mm çapında bir ferrit halka üzerine elle yapılır. 0,6 mm PEL-2 tel ile tek kat olarak sarılır. Transformatör, 220 volt için en yaygın ağ transformatörüdür, ancak gücü en az 100W'tır ve her biri 9V'luk iki ikincil sargıya sahiptir.

Gerilim dönüştürücünün verimliliğini artırmak ve aşırı ısınmayı önlemek için invertör devresinin çıkış katında düşük dirençli alan etkili transistörler kullanılır.

DD1.1 - DD1.3, C1, R1'de darbe tekrarlama hızı 200 Hz olan dikdörtgen bir darbe üreteci yapılır. Daha sonra darbeler DD2.1 - DD2.2 elemanları üzerine kurulu frekans bölücüye beslenir. Bu nedenle, bölücünün çıkışında, DD2.1'in 6. çıkışında, frekans 100Hz'e düşer ve zaten DD2.2'nin 8. çıkışındadır. 50 Hz'dir.

DD1'in 8. çıkışından ve DD2'nin 6. çıkışından gelen sinyal VD1 ve VD2 diyotlarını takip eder. Alan etkili transistörlerin tamamen açılması için VD1 ve VD2 diyotlarından geçen sinyalin genliğinin arttırılması gerekir, bunun için voltaj dönüştürücü devresinde VT1 ve VT2 kullanılır. VT3 ve VT4 aracılığıyla alan etkili çıkış transistörleri kontrol edilir. İnverterin montajı sırasında herhangi bir hata yapılmadıysa, elektrik verildikten hemen sonra çalışmaya başlar. Yapılması önerilen tek şey, R1 direncinin değerini, çıkışın normal 50 Hz olmasını sağlayacak şekilde seçmektir. VT5 ve VT6. Q1 (veya Q2) çıkışında düşük bir seviye göründüğünde, VT1 ve VT3 (veya VT2 ve VT4) transistörleri açılır ve kapı kapasitansları boşalmaya başlar ve VT5 ve VT6 transistörleri kapanır.
Dönüştürücünün kendisi klasik itme-çekme şemasına göre monte edilir.
Dönüştürücünün çıkışındaki voltaj ayarlanan değeri aşarsa, R12 direnci üzerindeki voltaj 2,5 V'tan yüksek olacak ve bu nedenle DA3 dengeleyiciden geçen akım keskin bir şekilde artacak ve FV girişinde yüksek seviyeli bir sinyal görünecektir. DA1 çipi.

Q1 ve Q2 çıkışları sıfıra geçecek ve alan etkili transistörler VT5 ve VT6 kapanarak çıkış voltajında ​​​​bir düşüşe neden olacak.
Gerilim dönüştürücü devresine K1 rölesini temel alan bir akım koruma düğümü de eklenmiştir. Sargıdan geçen akım ayarlanan değerden yüksekse K1.1 kamış anahtarının kontakları çalışacaktır. DA1 yongasının FC girişi yüksek, çıkışları düşük olacak ve bu da VT5 ve VT6 transistörlerinin kapanmasına ve akım tüketiminin keskin bir şekilde düşmesine neden olacaktır.

Bundan sonra DA1 engellenmiş durumda kalacaktır. Dönüştürücüyü başlatmak için, IN DA1 girişinde, güç kaynağının kapatılmasıyla veya C1 kapasitansının kısa devre edilmesiyle elde edilebilecek bir voltaj düşüşü gerekir. Bunu yapmak için, kontakları kapasitöre paralel lehimlenmiş olan devreye mandalsız bir düğme yerleştirebilirsiniz.
Çıkış voltajı kıvrımlı olduğundan, C8 kapasitörü onu düzeltmek için tasarlanmıştır. Çıkış voltajının varlığını belirtmek için LED HL1 gereklidir.
Transformatör T1 TC-180'den yapılmıştır, eski kineskop TV'lerin güç kaynaklarında bulunabilir. Tüm sekonder sargıları çıkarılmış ve 220 V'luk şebeke voltajı kalmıştır. Aynı zamanda dönüştürücünün çıkış sargısı olarak da görev yapar. Yarım sargılar 1.1 ve I.2, her biri 35 tur olan 1.8 PEV-2 telinden yapılmıştır. Bir sarımın başlangıcı diğerinin ucuna bağlanır.
Röle ev yapımıdır. Sargısı, 20 ... 30 A'ya kadar akım için derecelendirilmiş 1-2 tur yalıtımlı telden oluşur. Tel, kapama kontakları ile kamış anahtar mahfazasına sarılır.

Direnç R3'ü seçerek, çıkış voltajının gerekli frekansını ve R12 direnciyle - 215 ... 220 V genliğini ayarlayabilirsiniz.

12 volttan 220 volta kadar ev yapımı bir voltaj dönüştürücü (invertör), arabalarını doğaya, balık tutmaya ve kır evlerine süren sürücüler için yararlı olabilir. Telefonunuzu şarj etmenize, geceleri aydınlatma için lambaları bağlamanıza, dizüstü bilgisayarda çalışmanıza ve oyun oynamanıza, TV izlemenize olanak tanır.
Maksimum çıkış gücü 500 W olan 12 volttan 220 volta dönüştürücü, 2 ev tipi mikro devre (K155LA3 ve K155TM2), 6 transistör ve birkaç radyo bileşeni üzerine monte edilmiştir. Verimi artırmak ve güçlü ısınmayı önlemek için cihazın çıkış katında minimum dirence sahip çok güçlü IRLR2905 alan etkili transistörler kullanılmıştır. IRF2804 ile değiştirmek mümkündür ancak dönüştürücünün gücü biraz düşecektir.
DD1.1 - DD1.3, C1, R1 elemanlarında, standart şemaya göre, yaklaşık 200 hertz frekansına sahip bir dikdörtgen darbe ana jeneratörü monte edilmiştir. Jeneratörün çıkışından darbeler, DD2.1 - DD2.2 elemanlarından oluşan bir frekans bölücüyü takip eder. Sonuç olarak, bölücünün çıkışında (DD2.1 elemanının pimi 6), darbe tekrarlama hızı 100 hertz'e düşürülür ve zaten 8 DD2.2 çıkışındadır. sinyal frekansı 50 hertz'dir.
DD1 yongasının 8 numaralı piminden ve DD2 yongasının 6 numaralı piminden gelen dikdörtgen bir sinyal, sırasıyla VD1 ve VD2 diyotlarına beslenir. Alan etkili transistörlerin tamamen açılabilmesi için VD1 ve VD2 diyotlarından gelen sinyalin genliğinin arttırılması gerekir, bunun için VT1 ve VT2 transistörleri kullanılır. VT3 ve VT4 transistörlerinin yardımıyla (sürücü görevi görürler), çıkış gücü transistörleri kontrol edilir. İnverterin montajı sırasında herhangi bir hata yapılmadıysa, açıldıktan hemen sonra çalışmaya başlar. Çıkışın tam olarak 50 hertz olması için R1 direncinin direncini seçmek gerekli olabilir.

Gerilim dönüştürücü (invertör) 12/220 50 Hz 500 W DIY devresi

Herhangi bir harfle silikon transistörler VT1, VT3 ve VT4 - KT315. Transistör VT2, KT361 ile değiştirilebilir. Stabilizatör DA1, KR142EN5A'nın yerli bir analogudur. Devredeki tüm dirençler 0,25W'tır. Herhangi bir KD105, 1N4002 diyotu. Sabit kapasiteli kapasitör C1 - K10-17 tipi. Bir transformatör TP1 olarak eski bir Sovyet TV'den bir güç transformatörü kullanmak mümkündür. Yalnızca şebeke sargısı kalacak şekilde tüm sargılar çıkarılmalıdır. Ağ sargısı üzerinde, iki sargıyı aynı anda bir PEL teli - 2,2 mm ile sarın. Saha güç transistörleri, toplam 750 m2 alana sahip alüminyum kanatlı bir radyatör üzerine kurulmalıdır.

Dönüştürücünün (invertörün) ilk kez 220 voltluk ve 100 - 150 watt'lık bir ev akkor lambasıyla, onu besleme kablolarından birine seri olarak bağlayarak çalıştırılması önerilir; bu, sizi hasardan koruyacaktır. Bir hata durumunda radyo bileşenlerini

Yükseltici dönüştürücüler veya invertörlerle çalışırken, vücut için tehlikeli bir voltajla iş yapıldığından elektrik güvenliği kurallarına uyun !!! Ayarlama ve montaj sırasında çıkış sekonder sargısı, kazara teması önlemek için kambrik kauçuk boru ile yalıtılmalıdır.

Bir elektrikli cihazı ev ağına bağlamak için bir aşırı gerilim koruyucu veya kesintisiz güç kaynağı yeterlidir. Bu cihazlar ekipmanı güç dalgalanmalarından koruyacaktır. Ancak ağda güçlü bir voltaj düşüşü olması durumunda veya elektrik şebekesinde daha yüksek veya daha düşük bir voltajın kullanılması gerekiyorsa ne yapılmalı? Bu gibi durumlar için 12V'tan 220V'a kadar ev yapımı bir elektrik akımı dönüştürücüyü monte edebilirsiniz. Bunu yapmak için bu cihazın temel çalışma prensiplerini anlamanız gerekir.

Dönüştürücü, bir elektrik devresinin voltajını artırabilen veya azaltabilen bir cihazdır. Böylece devrenin voltajını 220V'tan 380V'a veya tam tersi şekilde değiştirebilirsiniz. 12V'tan 220V'a bir dönüştürücü oluşturma prensibini düşünün.

Bu cihazlar, işlevsel amaçlarına bağlı olarak çeşitli sınıflara/türlere ayrılabilir:

  • Doğrultucular. Alternatif akımı doğru akıma dönüştürme prensibiyle çalışırlar.
  • İnvertörler. Doğru akımı alternatif akıma dönüştürerek ters sırada çalışırlar.
  • Frekans dönüştürücüler. Devredeki akımın frekans özelliklerini değiştirin.
  • Gerilim dönüştürücüler. Voltajı artırın veya azaltın. Bunlar arasında ayırt edilir:
    • Güç kaynaklarının değiştirilmesi.
    • Kesintisiz güç kaynakları (UPS).
    • Gerilim transformatörleri.

Ayrıca, tüm cihazlar kontrol ilkesine göre iki gruba ayrılır:

  1. Yönetilen.
  2. Yönetilmeyen.

Ortak Şemalar

Bir seviyenin voltajını diğerine dönüştürmek için, kurulu endüktif enerji depolama cihazlarıyla birlikte darbe dönüştürücüler kullanılır. Buna dayanarak üç tür dönüşüm şeması vardır:

  • Ters çevirme.
  • Artan.
  • İndiriyorum.

Yukarıdaki devrelerin tümü elektrikli bileşenler kullanır:

  1. Ana anahtarlama bileşeni.
  2. Güç kaynağı.
  3. Yük direncine paralel bağlanan bir filtre kondansatörü.
  4. Endüktif enerji depolama (jikle, indüktör).
  5. Engelleme için diyot.

Bu unsurları belirli bir sırayla birleştirmek, yukarıdaki şemalardan herhangi birini oluşturmanıza olanak sağlar.

Basit darbe dönüştürücü

En temel dönüştürücü, eski bir bilgisayar sistem birimindeki gereksiz parçalardan monte edilebilir. Bu devrenin önemli bir dezavantajı, 220V çıkış voltajının sinüzoid formunda ideal olmaktan uzak olması, standart 50 Hz'yi aşan bir frekansa sahip olmasıdır. Hassas elektroniklerin böyle bir cihaza bağlanması önerilmez.

Bu şemada ilginç bir teknik çözüm uygulanmaktadır. Anahtarlamalı güç kaynaklarına (örneğin bir dizüstü bilgisayar) sahip ekipmanı dönüştürücüye bağlamak için, cihazın çıkışında yumuşatma kapasitörlerine sahip redresörler kullanın. Tek olumsuzluk, adaptörün yalnızca soketin çıkış voltajının polaritesi, adaptörde yerleşik redresörün voltajıyla eşleştiğinde çalışacağıdır.

Basit güç tüketicileri için bağlantı doğrudan TR1 transformatörünün çıkışına yapılabilir. Bu devrenin ana bileşenlerini göz önünde bulundurun:

  • Direnç R1 ve kapasitör C2 - dönüştürücünün frekansını ayarlayın.
  • PWM denetleyicisi TL494. Tüm planın temeli.
  • Daha fazla verimlilik için Güç FET'leri Q1 ve Q2 kullanılır. Alüminyum radyatörlere yerleştirilir.
  • IRFZ44 transistörleri benzer özelliklerle IRFZ46 veya IRFZ48 ile değiştirilebilir.
  • D1 ve D2 diyotları ayrıca FR107, FR207 ile değiştirilebilir.

Devre ortak bir radyatörün kullanımını varsayıyorsa, transistörlerin yalıtım contaları aracılığıyla takılması gerekir. Şemaya göre, çıkış indüktörü, bilgisayar güç kaynağından da çıkarılan indüktörden bir ferrit halka üzerine sarılır. Birincil sargı 0,6 mm telden yapılmıştır. Ortadan bir dokunuşla 10 dönüş yapmalıdır. Üstüne 80 sarımdan oluşan bir sekonder sargı sarılır. Çıkış transformatörü aynı zamanda kullanılmayan bir UPS'den de çıkarılabilir.

Devre çok basittir. Doğru montaj ile hemen çalışmaya başlar, ince ayar gerektirmez. Yüke 2,5 A'ya kadar akım sağlayabilecek, ancak en uygun çalışma modu 1,5 A'dan fazla olmayan bir akım olacaktır - ve bu 300 W'tan fazla güçtür.

İLGİNÇ: Bir mağazada böyle bir dönüştürücünün maliyeti 3-4 bin ruble civarında.

AC çıkışlı dönüştürücü devresi

Bu şema aynı zamanda SSCB'nin radyo amatörleri tarafından da bilinmektedir. Ancak bu onu etkisiz kılmaz. Aksine kendini çok iyi kanıtlamıştır ve asıl artısı 220V voltaj ve 50 Hz frekans ile stabil bir alternatif akım elde etmektir.

Çift tip D-tetikleyici olan K561TM2 yongası bir salınım üreteci görevi görür. Bu eleman yabancı bir CD4013 muadili ile değiştirilebilir.

Dönüştürücünün kendisi, KT827A bipolar transistörler üzerine kurulu iki güç koluna sahiptir. Yeni alan etkili transistörlerle karşılaştırıldığında önemli bir dezavantajları var; bu bileşenler, yüksek direnç değerlerinden dolayı açık durumda çok ısınırlar. Dönüştürücü düşük frekansta çalıştığından transformatör güçlü bir çelik çekirdek kullanır.

Bu devre eski bir TC-180 şebeke transformatörünü kullanıyor. Basit PWM devrelerine dayanan diğer invertörler gibi, önemli ölçüde farklı bir sinüzoidal voltaj dalga biçimi üretir. Bununla birlikte, bu dezavantaj, transformatör sargılarının ve çıkış kapasitörü C7'nin büyük endüktansı ile bir miktar düzeltilir.

ÖNEMLİ: Bazen transformatör çalışma sırasında gözle görülür bir uğultu yayabilir. Bu devrede bir arıza olduğunu gösterir.

Basit bir transistörlü invertör

Bu şema yukarıda sunulanlardan çok farklı değil. Temel fark, bipolar transistörler üzerine kurulu dikdörtgen bir puls üretecinin kullanılmasıdır.

Bu planın ana avantajı, dönüştürücünün yoğun şekilde yerleştirilmiş bir bataryayla bile çalışır durumda kalabilmesinde yatmaktadır. Bu durumda giriş voltajı aralığı 3,5 ila 18V aralığında olabilir. Ancak böyle bir invertörün dezavantajları da vardır. Devrede çıkış dengeleyici bulunmadığından, örneğin akü boşaldığında voltaj düşüşleri mümkündür. Bu devre aynı zamanda düşük frekanslı olduğundan, K561TM2 yongasına dayalı olarak invertöre takılana benzer bir transformatör seçilir.

İnvertör Devresi İyileştirmeleri

Yukarıdaki şemalar fabrika ürünleriyle karşılaştırılamaz. Basittirler ve işlevsellikleri zayıftır. Özelliklerini geliştirmek için cihazın performansını artıran oldukça basit değişikliklere başvurabilirsiniz.

DİKKAT: Her türlü elektrik ve elektronik kurulumu, güç kaynağı bağlantısı kesilerek gerçekleştirilir. Devreyi kontrol etmeden önce tüm giriş ve çıkışları bir multimetre ile çalın - bu, hoş olmayan sonuçlardan kaçınacaktır.

Çıkış gücünün arttırılması

Yukarıda tartışılan devreler aynı temele dayanmaktadır - transformatörün birincil sargısı, anahtar bir bileşen (omuzun çıkış transistörü) aracılığıyla bağlanır. Ana osilatörün frekansı ve görev döngüsü tarafından belirlenen bir süre boyunca güç kaynağının girişine bağlanır. Bu durumda, transformatörün sekonder sargısındaki ortak mod darbelerini, birincil sargıdaki gerilime eşit bir gerilim ile sargılardaki sarım sayısının oranı ile çarparak uyaran manyetik alan darbeleri üretilir.

Buna göre akım çıkış transistöründen geçer. Bu durumda yük akımının dönüşlerin ters oranıyla (dönüşüm oranı) çarpımına eşittir. Transistörün kendi içinden geçebileceği maksimum akımın, dönüştürücünün maksimum gücünü belirlediği ortaya çıktı.

Çıkış gücünü artırmak için iki yöntem kullanılır:

  • Daha güçlü bir transistörün takılması.
  • Bir omuzda birkaç düşük güçlü transistörün paralel bağlantısını kullanma.

Ev yapımı bir dönüştürücü için ikinci yöntemin kullanılması tercih edilir, çünkü transistörlerden biri arızalanırsa cihazın çalışmaya devam etmesini sağlar. Ayrıca bu tür transistörlerin maliyeti daha azdır.

Dahili aşırı yük korumasının yokluğunda bu yöntem, dönüştürücünün hayatta kalma kabiliyetini önemli ölçüde artırır. Aynı yükte çalışırken dahili bileşenlerin genel ısınmasını da azaltır.

Pil azaldığında otomatik kapanma

Bu planların önemli bir dezavantajı vardır. Kritik bir voltaj düşüşü durumunda dönüştürücüyü otomatik olarak kapatabilecek bir bileşen içermezler. Ancak bu sorunu çözmek oldukça basittir. Devre kesici olarak geleneksel bir otomotiv rölesinin takılması yeterlidir.

Rölenin, kontaklarının kapandığı kendi kritik voltajı vardır. Röle sargısının direncinin yaklaşık% 10'u olacak direnç R1'in direnci seçilerek kontakların kopma anı ayarlanır. Bu seçenek şemada gösterilmiştir.

Bu seçenek oldukça ilkeldir. Çalışmayı stabilize etmek için dönüştürücü, açma eşiğini çok daha iyi ve daha doğru bir şekilde koruyan basit bir kontrol devresi ile desteklenir. Bu durumda eşiğin ayarlanması, direnç R3 seçilerek hesaplanır.

İnvertör Arıza Tespiti

Yukarıda açıklanan şemaların genellikle iki spesifik kusuru vardır:

  1. Transformatörün çıkışında voltaj yok.
  2. Transformatörün çıkışında düşük voltaj.

Bu arızaları teşhis etme yöntemlerini göz önünde bulundurun:

  • Tüm dönüştürücü kollarının arızası veya PWM jeneratörünün arızası. Arızayı bir diyot kullanarak kontrol edebilirsiniz. Çalışan bir PWM, transistörlerin kapılarına bağlandığında diyotta bir dalgalanma gösterecektir. Ayrıca bir kontrol sinyalinin varlığında transformatör sargısının bütünlüğünü "açık" olarak kontrol etmeye değer.
  • Gerginliğin güçlü bir şekilde azalması, bir güç kolunun çalışmayı bıraktığının ana işaretidir. Hasar bulmak zor değil. Arızalı bir transistörün soğuk bir soğutucusu olacaktır. Onarım için invertör anahtarını değiştirmeniz gerekecektir.

Çözüm

Evde dönüştürücü yapmak zor değil. Önemli olan bağlantı sırasını takip etmek ve bileşenleri doğru seçmektir. Pildeki voltajın düşmesi durumunda cihazı koruyacak yerleşik koruma mekanizmalarına sahip bir dönüştürücü monte etmek en iyisidir.

Çoğu zaman arabada şebeke voltajı elde etmeye ihtiyaç vardır. Bu gibi durumlar için hazır gerilim dönüştürücüler (12-220) ticari olarak mevcuttur. Normal (daha ucuz) invertörler 20-30 dolarlık bir fiyatla 300 watt'a kadar güç geliştiriyorlar ve daha sonra zirvelerde bazen bu güç yeterli olmuyor.
çevirici için topladım güç amplifikatörü güç kaynağı ancak ikincil sargının değiştirilmesi herhangi bir çıkış voltajı elde etmenizi sağlar. Benim durumumda invertörün gücü 400 watt'tır, ancak 600 watt'a kadar yükseltilebilir ve bu gerçek güçtür! Gücü artırmanın birkaç yolu vardır.

1) Güçlü bipolar anahtarların IRF3205 ile değiştirilmesiyle bu durumda güç 600 watt'a çıkacaktır ve bu sınır değildir.
Şematik özellikler Bu invertörün 4 çift çıkış transistörü aynı anda paralel olarak bağlanabilir, bu da 1200-1300 watt'a kadar bir çıkış gücü elde etmeyi mümkün kılar, bu gücün endüstriyel Çin invertörlerinin maliyeti 100-130 $ civarındadır.

İnvertör devresi aşırı ısınmaya, kısa devreye, aşırı yüke karşı korumadan yoksundur ve geleneksel itme-çekme devresine göre çıplak bir invertördür.

Jeneratör TL494 çipi üzerine inşa edilmiştir düşük güçlü bipolar transistörlerde ek bir sürücü ile. Transistörler yerli olanlarla değiştirilebilir - KT3107.
İnverterin bir uzaktan kumanda devresi vardır, böylece devreye güç sağlamak için güçlü anahtarlar kullanmanıza gerek kalmaz.

Sürüş kısmındaki diyotlar SCHOTTKI tip 4148 ya da bizim KD522 kullanılmıştı, pek bir farkları yok.
Uzaktan kumanda devresinde transistör yerli bir KT3102 ile değiştirilebilir.
Transformatör projemizin en kritik kısmıdır, yapının tüm çalışması ona bağlıdır.
Benim durumumdaki transformatör 3000NM marka iki yapıştırılmış halkaya sarılmış, her halkanın boyutları 45 * 28 * 8'dir. Halkaları hiçbir şeyle yapıştırmadım, sadece sıkı bir sabitleme için bantla sardım.

Yapışkan bantla yapıştırıldıktan sonra halkalar fiberglas ile sarıldı, fiberglas rulonun kendisi bir inşaat mağazasından 1 dolara satın alındı.

Önceden 50 cm uzunluğunda, 1,5-2 cm genişliğinde fiberglas şeritler kesmeniz gerekir. Fiberglas yerine kumaş elektrik bandı kullanabilirsiniz, fiber uygundur çünkü malzeme ısıya dayanıklıdır ve oldukça incedir, yalıtım daha doğrudur.

Birincil sargı - 2x5 tur, yani. Ortadan bir dokunuşla 10 tur. Her kol 0,7-0,8 mm'lik 12 tel tel ile sarılır. Sarma fotoğraflar benim için her şeyi anlatacak.

Her iki omuz da bir turnike ile sarılır - halka boyunca mümkün olduğunca eşit bir şekilde 5 tur gerilir. Sonuç olarak, tamamen aynı iki sargı elde ediyoruz.

Sonuç olarak 4 ucumuz (çıkış) var, ilk sarımın başlangıcını ikinci sarımın sonuna kadar lehimliyoruz, +12 Volt gücün verildiği lehim yeri yani musluklardır.
Birincil sargının sarılmasından sonra halka tekrar cam elyafı ile yalıtılır ve ikincil sargı sarılır.

Bu sargı kademelidir, çıkış voltajı tehlikelidir, bu nedenle tüm önlemleri alın, robotların kurulumunu yalnızca güç kapalıyken yapın.

Sargı, 0,7-0,8 mm'lik iki paralel tel tel ile sarılır. İkincil sargıdaki dönüş sayısı 80'dir. Dönüşler yine halka boyunca eşit şekilde gerilir. Sargıdan sonra bu sargının birincil sargıyla aynı şekilde yalıtılması arzu edilir.

Merhaba. Bugün 12 volt DC'den 220 volt AC'ye kadar oldukça güçlü bir dönüştürücüden (inverter) bahsedeceğim. Bu dönüştürücünün beyan edilen gücü 3000 watt kadardır. Beğenin ya da beğenmeyin, incelemede göstermeye çalışacağım.
Ayrıca incelemede bir sökme işlemi, tüm iç kısımların ayrıntılı bir incelemesi ve testler yapılacak.
Konu 55,38 $ + 19,57 $ kargo ücretiyle, yalnızca 74,95 $ karşılığında satın alındı. Şimdi biraz daha pahalı.
İlgilenir misiniz lütfen...

Motivasyon:

Neden bu invertöre ihtiyacım var? Gerçek şu ki, arabam garajı olmayan bir apartmanın bahçesinde ve onu öylece süpüremiyorum. 12 voltluk bir araba elektrikli süpürgesi kullanmayı denedim, ancak genel olarak bu bir oyuncak. Bu yüzden bu tür dönüştürücülerin yönüne bakmaya karar verdim. 1500 watt'lık bir elektrikli süpürgem var, bu yüzden 2 güç rezervine sahip bir invertör almaya karar verdim.

Paketleme ve ekipman:

Parsel EMS ile geldi, ancak bu onu Rus Posta çalışanlarının "profesyonel" eylemlerinden kurtarmadı. Görünüşe göre paket sadece atılmadı, aynı zamanda ayaklarıyla üzerinde yürüdü. Ancak invertörün metal kasası neredeyse hiç hasar görmedi.


Komple set en münzevidir: bir invertör, 2 kısa kablo, İngilizce ve Çince talimatlar.

Çevirici:

İnverterin genel boyutları: 28x15x7 cm;
Ağırlık yaklaşık 2 kg.
İnverter, bir ucunda 12 volt bağlamak için güç terminallerinin yanı sıra 2 fanın bulunduğu alüminyum bir kasa içinde yapılmıştır. İkinci uçta yükü bağlamak için bir soket, bir güç anahtarı, 2 LED (yeşil ve kırmızı), bir USB soketi bulunur. İnverterin normal çalışması sırasında yeşil LED yanar, korumalardan biri tetiklendiğinde kırmızı yanar. Ayrıca, kırmızı LED'in yanmasıyla birlikte invertör oldukça yüksek ve kötü bir gıcırtı sesi çıkarıyor.
Koruma aşağıdaki durumlarda tetiklenir:
- 10-15V aralığında besleme voltajı çıkışı;
- invertörün aşırı ısınması;
- invertör aşırı yükü.



Sökme:

İnvertör mahfazasını sökmek için uçlardan 8 vidayı (her birinden 4) sökmek ve mahfazanın üst kısmını çıkarmak gerekir.
Blok halinde, cihazın iç dolumu şu şekilde temsil edilebilir:
Şimdi kelimelerle anlatacağım. İnverterin girişinde 12 volt DC'den 300 volt DC'ye kadar 4 adet dönüştürücü bulunmaktadır. Bu 4 dönüştürücünün tümü paralel olarak bağlanmıştır. Her dönüştürücü 2 CMP1405 FET, bir yükseltici transformatör ve bir tam dalga UF2004 diyot doğrultucudan oluşur. Transistörler oldukça güçlüdür (maksimum drenaj akımı 140 amperdir), ancak diyotlarla her şey o kadar iyi değildir. Diyotlar yalnızca 2 amperdir. Ama o zamandan beri bir diyot köprüsünde dönüşümlü olarak çalışırlar, bu durumda teorik olarak 4 dönüştürücünün her birinin maksimum çıkış akımı 4 amperdir. Onlar. 4 dönüştürücülü 16 amper. Onlar. toplam çıkış gücü 4800 watt kadardır. Stok da var gibi görünüyor.

TL494 çipindeki jeneratör, tüm dönüştürücülerin alan etkili transistörlerinin çalışmasını kontrol eder

Böylece yukarıda anlatılan 4 dönüştürücünün çıkışında 300 volt doğru akım elde edilir. Alternatif akıma dönüştürmek için doğru akımdan alternatif akıma başka bir dönüştürücü kullanılır. Ayrıca çıkışına 4 R6025ANZ alan etkili transistörden oluşan bir köprü amplifikatörünün bağlandığı TL494 yongası üzerinde yapılmıştır.

Bu transistörlerin maksimum drenaj akımı 25 amperdir ve transistörlerin de dönüşümlü çalıştığını düşünürsek, burada çok büyük bir güç marjımız var.
"Doldurmanın" ana parçaları sökülmüş durumda, ancak USB konektörü hakkında hiçbir şey söylenmiyor. Bu konektör, çeşitli USB cihazlarını şarj etmek için kullanılabilir, ancak 5 volt, bir soğutucuya bile sahip olmayan geleneksel bir 7805 doğrusal regülatör tarafından üretildiğinden, bu sokete az çok doyumsuz bir şey bağlamanızı tavsiye etmem.

Test yapmak:

Başlamak için invertörün çıkışındaki dalga formunu göstereceğim.
Buna "modifiye sinüs dalgası" denir. Bu dönüştürücülerin çoğu ve çeşitli kesintisiz güç kaynakları, yalnızca bu dalga biçimiyle alternatif akım üretir. Böyle bir alternatif akımı elde etmek "saf sinüs dalgası" ndan çok daha kolay ve daha ucuzdur ve modern elektrikli cihazların çoğu yük olarak kullanılabilir. Bunun istisnası, endüktif bileşenli çeşitli yüklerdir, örneğin asenkron elektrik motorları, transformatörler vb. Anahtarlamalı güç kaynakları ve toplayıcı motorlar, doğru akımda bile iyi çalışır, bu nedenle "değiştirilmiş sinüs dalgasını" iyi "sindirirler".
Kendini test etmeye geçmenin zamanı geldi. Bunu yapmak için invertör, 4 metrelik uzatma kabloları aracılığıyla da olsa doğrudan araç aküsüne bağlandı. normal teller çok kısadır ve uçlarında "timsah" yoktur. Yük olarak 1500 W gücünde elektrikli süpürge kullanıldı.
Motor kapalıyken işi kontrol ederken, elektrikli süpürge aralıklı olarak çalıştı çünkü. İnvertör girişine 10 volttan daha az voltaj ulaştı (geri kalanı kabloların üzerine düştü) ve invertör koruma için kapatıldı. Motor çalışırken, invertör girişindeki voltaj 10,8 volt civarında tutuldu, 207 volt çıkışta elektrikli süpürge mükemmel çalıştı.



Video incelemesi:

Video incelemesinde izlenen invertörün ambalajının açılması, sökülmesi ve test edilmesi.

Sonuç:

İnverter tamamen çalışır durumdadır ve amacına uygun olarak kullanılabilir. Giriş kablolarını beğenmedim, uzatıp "timsahlar" ile donatacağım. +36 almayı planlıyorum Favorilere ekle İncelemeyi beğendim +56 +81

Makaleyi beğendiniz mi? Paylaş