Pinge konverter kolme trafo. Kiire trafopinge transformaaterid suure võimsusega. Niisiis, et konverteri kokkupanekuks vajame

Transistorite transformerpinge muundurid kasutatakse laialdaselt statsionaarsete ja väljade tingimustes, et asendada võrgu 220 V 50 Hz võrguseadmete ja -vahendite võimsusega.

Sellised muundurid peavad andma üksustelt väljundvõimsusel sadu vatti, kui need on pingega patareide või otseste generaatorite abil 6 kuni 24 V.

Tavaliselt kasutatakse pinge muundurite suurenemisena autogenereerivaid andureid või transformeerike konvertereid välise ergastuse suurenemisena.

Näide kahetaktilise transformer autoogeneraatori konverteeriva konstantse pinge 12 b muutuja 220 V on näidatud joonisel fig. 10.1. Konverter töötab suurema transformatsiooni sagedusega - 500 Hz (koormuse all) ja 700 Hz tühikäigul. Anduri efektiivsus on umbes 75%. Sellist muundurit saab kasutada peamiselt aktiivse koormuse, näiteks jootmisraua, valgustuslampi võimsuse võimsusele. Selle väljundvõimsus - kuni 40 W.

Takist R1 on baasvoolu piiraja. Kett R2, C1 loob generaatori võimsuse ajal käivitava voolu pulssi. Choke L1 DPM-0.4 vähendab muunduri enesevälgi tõenäosust suurenenud sagedusega (rohkem kui 10 kHz).

Trafo T1 jaoks kasutatakse raami skaneerimise trafo (TVC). Kõik selle mähised on tagasikerimine. I ja II mähis sisaldavad 10 pööret PVE 0.6 ... 0.8 traati. Puhkamine III sisaldab 20 pööret PEV 0.16 ... 0.2; WINGING IV - 1000 sama traadi pöördeid. Mähise mähise i ja II viiakse läbi samaaegselt kaheks juhtmeks pöörde poole. LÕPETAMINE III

Joonis fig. 10.1. Keskmise võimsusega pinge konverteri skeem

Joonis fig. 10.2. Võimas pinge konverteri skeem

keeramine keerdule on ka haavatud. Minge IV - ma jõin ühtlaselt raamile.

Transformeri aku pinge konverteri suurenemine (joonis 10.2) võimaldab teil saada pinge 220 kuni 50 Hz väljund, tarbides pingel 12 V voolu 5a [^ 0,2].

Seade põhineb ristkülikukujulise impulsi generaatoril, mis on valmistatud mitmekülgse skeemi järgi, \\ t tüüpiline skeem mis esitati varem joonisel fig. 1.1. Selle generaatori töösagedus peab olema 50 Hz. Kuna spetsiifilise generaatori väljundvõimsus on väike, on multivibraatori väljunditega ühendatud kaheastmelise võimsusega võimendid, mis võimaldavad saada võimsust kuni 1000 korda.

Võimendi toodangul on kaasatud madala sageduse trafo T1 suurenemine. VD1 ja VD2 dioodid kaitsevad muunduri transistorid väljundit, kui nad töötavad induktiivkoormusega.

Transformer T1-le saate kasutada sisuliselt Tang või G / 7/7 trafode. Transistorid VT1 ja VT4 on lubatud asendada KT819gm (radiaatoritega); VT2 ja VT3 - KT814, KT816, KT837; VD1 ja VD2 dioodid - D226.

Pidev pinge konverter 12 B muutuja 220 V (joonis 10.3) võib pakkuda väljundvõimsust 100 BT. Muunduri maksimaalne väljundvõimsus on 100 W, efektiivsus - 50%.

Joonis fig. 10.4. Lihtsa pinge konverteri skeem

Määratud generaator on valmistatud vastavalt VT2 ja VT3 transistoritele tehtud traditsioonilise sümmeetrilise multiviibraami skeemile (KT815). Konverteri väljundkapsas on kokku pandud komponendi transistorid VT1 ja VT4 (KT825). Need transistorid on paigaldatud ilma tavalise radiaatori isolatsioonita tihenditeta.

Seade tarbib akuvoolust kuni 20 L.

Kasutatava võimsusena on valmisvõrgu trafo 100 W (raua südamiku keskosa osa - umbes 10 cm ^). Tal peab olema kaks sekundaarseid mähiseid, mis on mõeldud igaühele 8 b / 10 liitrit.

Selleks, et täpsustava generaatori töösagedus oleks 50 Hz, valitakse R3 ja R4 takiste reitingud.

Suure võimsusega tööde pinge konverter laetav aku (Joonis 10.5) ja võimaldab teil saada vahelduva pinge 220 sagedusega 50 Hz. Laadi võimsus jõuab 200 W.

T1 trafo on haavatud lindi magnetic core shl12x20. Esmane mähis sisaldab 500 pööret PEV-2 0,21, eemaldamine keskmisest. Kontrollhäired on 30 pöördeid sama traadi läbimõõduga 0,4 mm.

T2 trafo on ka SHN32X38 lindi magnetliinidel. Esmane mähis sisaldab 96 traadi PEV-2 2.5 pööret, eemaldamine keskmisest. Sekundaarne mähis on 920 pööret PEV-2 juhtmega läbimõõduga 0,56 mm.

Väljundransistorid on paigaldatud radiaatoritele, mille pindala on 200 cm ^. Kõrge vooluvooludel peab olema vähemalt 4 mm ristlõige.

Konverteri toimimist kontrolliti akust 6ST60.

Et elektriline raseerija autotööstuse pardal oleva võrgustiku konstantse pinge 12V-ga on ette nähtud järgmine seade (joonis 10.6). See tarbib umbes 2,5 Y4 voolu koormuse all.

Converteris toodab DD1.1 vallandaja spetsifikatsiooni generaator sageduse 100 Hz. Siis sageduse jagaja DDI.2 vallandada seda 2 korda ja presulfier transistorid VT1, VT2 jagab võimsusvõimendi transistorid VT3, VT4, laaditud T1 trafo. Spetsifikatsiooni generaatoril on sagedusstabiilsus ei ole halvem kui 5%, kui toitepinge muutub 6-st 15-st. Sagedusjaotur mängib samaaegselt sümmeetrilise etapi rolli, mis võimaldab teil parandada konverteri väljundpinge vormi. DDI K561TM2 kiip (564TM2) ja eelnevalt võimendused transistorid on varustatud R9 filter, SZ ja C4. T1-trafo sekundaarne mähis C5 kondensaatoriga ja koormus moodustavad võnkuva ahela, mille resonantssagedus on umbes 50 Hz.

Joonis fig. 10.5. Suurenenud võimsuspinge ahela

Joonis fig. 10.6. Pinge konverteriskeem toiteallikaks

T1 trafo saab teha põhjal mis tahes võrgu trafo võimsusega 30 ... 50 W. Kõik varem olemasolevad sekundaarsed mähised eemaldatakse transformaatorist (võrk on uue sekundaarse mähisena) ja selle asemel on nad kiiluvad PAL-i või PEV-2-ga, läbimõõduga 1,25 mm kaks poolkeakskoormust, millest igaühel on number pöörded, mis vastab ümberkujundamise suhtele umbes 20 võrreldes mähisega 220 V. Kui silla mähiste pöörete arv ei ole teada, määratakse madala pingega mähiste pöörete kogus eksperimentaalselt, seadmete arvu valikut Saada pinge konverteri 220 V väljundis

Võimsus C5 mahtuvus valitakse tingimusest maksimaalse väljundpinge saamise seisundi hulgast, kui koormus on ühendatud.

Konverteri ahel (joonis 10.6) oli lihtsustatud V. Ka-Ravkin. Parandused puudutanud ainult spetsiifilise generaatori, mille joonis on näidatud joonisel fig. 10.7. See generaator töötab sagedusega 50 Hz.

Converter of konstantsepinge 12 B V varieeruva 220 V (joonis 10.8) Auto aku ühendamisel mahutavus 44 a-h võib toita 100-vatti koormust 2 ... 3 tundi. Sümmeetrilise multivibraatori (VT1 ja VT2) generaatori täpsustamine laaditakse võimsaks parafaasi klahvidele (VT3 - VT8), voolu primaarses mähis

Joonis fig. 10.7. Voltage konverteri valikukava skeemid

Joonis fig. 10.8. Voltage Converter Skeem 100 W

kiire trafo T1. Võimas transistorid VT5 ja VT8 on kaitstud ülepingete eest, kui töötate dioodide laadimiseta VD3 ja VD4.

Trafo tehakse SSSBB magnetringi, madala pingega mähiste G ja I "on 28 pööret PAL juhtmega läbimõõduga 2,1 mm ja suurendada mähise II - 600 PAL pöörete läbimõõduga 0,6 mm, ja esimesel W2-l ja selle peal kahekaabli peal (eesmärgiga saavutada semoisemoboki sümmeetria) W1. Takistuse R5 abil saavutamisel saavutatakse väljundpinge vormi minimaalsed moonutused.

Voltage konverteri ahela 300 W on näidatud joonisel fig. 10.9. Konverteri spetsifikatsiooni generaator on monteeritud ühe passor VT1, takistid R1 - R3 ja C2 kondensaator. Sagedus impulsside tekitud 100 Hz, D-vallandada DDI kiip K561TM2 jaguneb sisse 2. Sellisel juhul moodustub parafaasi impulssid vallandada väljunditele, järgmised sagedusega 50 Hz. Need on läbi puhvrielementide - inverterid / cm / 7-kiibid K561ln2 juhtida võtme transistorid (plokk 1), mis kuuluvad vastavalt kahetaktilise võimsuse võimendi ahelale. Selle kaskaadi koormus on T1 trafo, impulsi pinge suurenemine kuni 220 V.

Joonis fig. 10.9. Voltage Converter Skeem 300 W

T1 trafo on valmistatud PL25X100X20 magnetringi aretusel. Murdestamine I ja II sisaldavad 11 pööret alumiiniumist rehvi ristlõikega 3 × 2 mm, mähis III on valmistatud PBD juhtmega läbimõõduga 1,2 mm ja on 704 pööret.

Alustamine Plus juhendiga on toiteallikas lahti mähiste I ja II transformaatori T1 ühenduspunktist ning ostsilloskoopi abil kontrollima transistorite fikseerimispulsside sagedust ja amplituudi. Pulse amplituud peaks olema umbes 2 sekundit ja nende järelmeetmete sagedus 50 Hz-ga määrab R1 takisti.

Iga väljund transistor on paigaldatud soojusvaheti pindala umbes 200 cm ^. Transistorite kollektori ahelate takistid on valmistatud Nichrome'i traadist, mille läbimõõt on 1,2 mm (10 pööret, mille läbimõõt on 4 mm). Kui need sisalduvad transistorite emitteri kettidesse, saab iga õla transistorid paigaldada üldisele soojusvahetile.

Koormus konverterile on lubatud alles pärast toiteallika tarnimist skeemile.

Kõigil eelnevalt arutatud muunduritel oli reguleerimata ja ebamugav väljundpinge.

Joonisel fig. 10.10 näitab lihtsat suurendamise muundurit, mis võib seostada nende eelistega:

Stabiliseeritud väljundpinge;

Võime kohandada väljundpinge suurust suured piirid;

Laialdaste elementide kasutamine;

Kasutage T1 standard trafo TN-46-127 / 220-50 ilma muudatusteta.

Joonis fig. 10.10. Suurendamise konverteri 9 ... 12,6 V / 220 V, 18 W reguleeritava stabiliseeritud väljundpingega vahelduva voolu

Konverter on tehtud VT4 ja VT5 transistorid vastavalt klassikalisest Roira skeemi. Selle toitumine viiakse läbi reguleeritava pinge stabilisaator VT1 - VT3 transistorid. Tuleb meeles pidada, et VT3 transistorid - VT5 on kohustatud olema paigaldatud soojusvahetiplaatidele. Komposiit STABILION VD1 - VD2 (KS147A ja KS133A) saab asendada KS182-ga. Maksimaalne koormusvool on kuni 100 mA.

!
Selles ise põhjustanud aka Kasyan teeb universaalse alandamise ja kasvatamise pinge konverteri.

Hiljuti kogus autor liitiumakut. Ja täna ilmutab saladuse, millisel eesmärgil ta seda tegi.


Siin on uus pinge muundur, selle töörežiim on ühetaktiline.


Muunduril on väikesed mõõtmed ja üsna suure võimsusega.


Tavapärased muundurid teevad ühe kaheks. Suurendada ainult sisendile tarnitud madalamat pinget.
Autori poolt volitatud saab selle suurendada


nii vähendage sisendpinge soovitud väärtuseni.


Autoril on erinevad reguleeritavad toiteallikad, millega ta testitakse kogutud omamake.


Tasuta patareid ja kasutab neid erinevate ülesannete jaoks.


Mitte nii kaua aega tagasi ilmus idee kaasaskantava toiteallika loomise idee.
Ülesanne on selle seadmisel: Seade peaks suutma nõuda igasuguseid kaasaskantavaid vidinaid.


Tavapäraste nutitelefonide ja tablettide sülearvutite ja videokaamerate ja ka toimetulekuga ka isegi volitusi autori lemmik jootmise tl TS-100.


Loomulikult saate lihtsalt kasutada universaalset laadijad Toiteadapteritega.
Aga kõik need söövad 220V-s




Autori puhul on vaja erinevate väljundpinge kaasaskantava allikate jaoks.


Ja autor ei leidnud müüki.

Nende vidinate toitepingel on väga lai valik.
Näiteks nutitelefonid vajavad ainult 5 v, sülearvutit 18, mõned isegi 24 V.
Autori poolt valmistatud aku on mõeldud väljundpingele 14,8 V.
Seetõttu on vaja konverterit, mis suudab esialgse pinge langetamist ja alandada.


Märkus, mõned komponendi skeemil näidatud nimiväärtused erinevad plaadile paigaldatud nendest.




Need on kondensaatorid.


Kava näitab viitemäärasid ja juhatus tegi autorilt oma ülesandeid lahendada.
Esiteks oli kompaktsus huvitatud.


Teiseks, autori võimsuse konverter võimaldab teil ohutult luua väljundvoolu 3 AMPS.


Aka Kasyan Rohkem ja pole vaja.


See on tingitud asjaolust, et rakendatud kumulatiivsete kondensaatorite suutlikkus on väike, kuid skeem on võimeline välja andma toodangu voolu 5 A.

Seetõttu on skeem universaalne. Parameetrid sõltuvad kondensaatorite mahtuvusest, gaasiparameetrite parameetritest, dioodiraldist ja põlluklahvi omadustest.






Silence mõned sõnad umbes skeemi. See on ühetaktiline konverter UC3843 phimi kontrolleri põhjal.


Kuna aku pinge on veidi suurem kui kiibi pillas toitumine, lisati skeemile 12V 7812 stabilisaator PWM-kontrolleri võimsusele.


Diagrammis seda stabilisaatorit ei täpsustatud.
Kokkupanek. Umbes hüppajaid paigaldati paigaldamise pool juhatuse.


Need hüppajad on neli ja kaks neist on võimas. Nende läbimõõt peab olema vähemalt millimeeter!
Trafo või pigem gaasipedaali keritud kollase rõnga pulbri rauda.




Sellised rõngad võib leida arvuti toiteallikate väljundfiltritest.
Rakendatud tuuma mõõtmed.
Väline läbimõõt 23,29mm.


Sisemine läbimõõt 13.59mm.


Paksus 10,33 mm.


Tõenäoliselt on isolatsiooni isolatsiooni paksus 0,3 mm.
Throttle koosneb kahest võrdväärsetest mähistest.


Mõlemad mähised haavad muutujaga, mille läbimõõt on 1,2 mm.
Autor soovitab, et läbimõõduga traat on veidi suurem kui 1,5-2,0 mm.


Top pöörded mähis, mõlemad juhtmed haavad korraga ühes suunas.


Enne hüppaja drosli paigaldamist paneme Corronic Scotch.


Kava täitmine on Õige paigaldamine õhuklapp.




On vaja korrektselt aurustada järeldusi mähiste.


Paigaldage lihtsalt gaasipedaali, nagu on näidatud fotos.








Power N-kanali väli transistor, peaaegu iga madala pingega sobib.


Transistori voolu ei ole madalam kui 30a.


Autor kasutas IRFZ44N transistori.


Väljund alaldi on kahekordne YG805C diood to220 korpus.




Oluline on kasutada Schottky dioode, kuna nad annavad üleminekul minimaalse stressilanguse (0,3V vastu 0,7 vastu), mõjutab see kahjumit ja kütmist. Neid on ka kurikuulsa toiteallikates kergesti leida.


Plokkides seisavad nad väljund alaldi.


Ühel juhul - kaks dioodi, mis autori skeemis on mööduva voolu suurendamiseks järeleandmatu.
Konverter on stabiliseeritud, on tagasiside.

Väljundpinge seab takisti R3


Seda saab asendada töö mugavuse mugavuse kõrvaldava takistusega.


Konverter on varustatud ka kaitsega lühis. R10 takisti rakendatakse praeguse andurina.


See on madala pingega šunt ja seda suurem on selle vastupanu väiksem kaitsevool. SMD-valik on paigaldatud radade küljel.


Kui KZ-i kaitset ei ole vaja, siis see sõlm lihtsalt välistatakse.


Ikka kaitse. Sissetuleva skeemi juures on kaitsme 10A-s.


Muide, aku juhtplaat juba paigaldatud kaitse KZ.


Skeemil kasutatavad kondenseerumised on äärmiselt soovitatavad võtta madala sisemise vastupidavusega.




Stabilisaator, väli transistori ja dioodi alaldi on kinnitatud alumiiniumradiaatoriga painutatud plaadi kujul.




Kindlasti isoleerige transistori substraati ja radiaatori stabilisaatori substraati koos plastist puksid ja soojusjuhtiva tihenditega. Ära unusta termilist pastat. Ja diagrammile paigaldatud dioodil on juba isoleeritud korpus.

See on lihtne kogumuundur ehitatud M / S Ne555, mis täidab funktsiooni impulsi generaator funktsiooni. Väljundpinge võib varieeruda vahemikus 110-220V (reguleerib potentsiomeeter).

Rakenduspiirkond

Konverter sobib ideaalselt toitainete Nixie lampide või madala võimsusega või kõrvaklambiliste võimendite jaoks, asendades trafode klassikaline kõrgepinge toiteallikas. Selle seadme loomise eesmärk oli vaakumisnäitajate eelnõus, milles kava töötab kõrge pinge toiteallikana. Konverteri võimsusega 9 V ja tarbib 120 mA (10 mA koormuse korral) voolu.

Kava toimimise põhimõte

Nagu näete, on see suurendamise standardpinge konverter. Kiipi U1 (NE555) väljundi sagedus määratakse elementide R1 (56K), R3 (10K), C2 (2.2 NF) määradega ja on umbes 45 kHz. Generaatori väljund kontrollib otseselt MOSFETi transistori T1, mis lülitub voolab läbi L1-rulli. Tavalise töö ajal koguneb L1-mähis perioodiliselt ja annab energiat, suurendades väljundpinget.

555 Inverter skeem

Kui T1 transistor (IRF740) avaneb ja annab selle L1-mähisele (100 μg) võimsusele (vooluvoolu voolab massile - see on esimene etapp. Teises etapis, kui transistor on välja lülitatud - the Voolu läbilaskevõimega vastavalt ülemineku seadusele põhjustab anodedioodi DOLE D1 (BA159) pinge suurenemise seni, kuni see on polariseeritud juhtivuse suunas. Spiraali tühjeneb C4 kondensaatori (2,2 uf). Seega Pinge C4 kasvab seni, kuni pinge väljundis jagaja R5 (220K), P1 (1K) ja R6 470R ei suurene väärtus umbes 0,7 V. See lülitub transistori T2 (BC547) ja generaatori lahtiühendamine 555. Kui väljundpinge langeb - T2 transistor suletakse ja generaator lülitub uuesti sisse. Seega on konverteri väljundpinge reguleeritav suurusjärgus.


Ladu jootmiseks

Contractor C1 (470UF) filtreerib diagrammi pinge. Väljundpinge reguleerimine viiakse läbi P1 potentsiomeetri abil.

Batranformatori konverteri kokkupanek


Kogutud konverter 9-150 volti

Konverter võib joodetud pcb. Joonis PDF-tasud, sealhulgas osade peegeldamine ja asukoht -. Paigaldamine on lihtsad ja jooteelemendid meelevaldsed. Kiibi all U1 on mõttekas kasutada paneeli. Seadet tuleb kasutada pingega 9V.

Täna vaatame mitmeid lihtsaid skeeme, isegi võib öelda - lihtsaid, impulsi DC-DC pinge muundureid (sama väärtuse püsiva pinge muundurid, teise väärtuse pidev pinge)

Mis on head impulsi muundurid. Esiteks on neil kõrge efektiivsusega ja teiseks saab töö sisendpingel töötada väljundi all. Impulsimuundurid jagunevad rühmadeks:

  • - vähendamine, üha suurenemine;
  • - stabiliseerunud, unstabiliseerimata;
  • - galvaaniliselt isoleeritud, eraldatud;
  • - kitsas ja mitmesuguste sisendpingega.

Omatehingute impulsi muundurite valmistamiseks on parem kasutada spetsiaalseid integreeritud kiipe - neid on lihtsam kokku panna ja mitte kapriisne. Niisiis anname ülevaate 14 skeemi igale maitsele:

See konverter töötab sagedusega 50 kHz, elektroplaatide isolatsiooni pakuvad T1 trafo, mis on haavata K10x6x4,5 rõngast Ferriidi 2000hm ja sisaldab: esmane mähis - 2x10 pööret, sekundaarne mähis - 2x70 pööret PEV- 0,2 juhtmed. Transistorid võivad asendada KT501B-ga. Praegune aku puudumisel koormuse puudumisel ei tarbita praktiliselt.

T1 trafo on haavatud ferriitsirõngas läbimõõduga 7 mm ja sisaldab kahte mähist 25 pööret traadi PEV \u003d 0,3.


Kahetaktiline unstabiliseerimata multivibraatoripõhine muundur (VT1 ja VT2) ja toitevõimendi (VT3 ja VT4). Väljundpinge valitakse teiseste mähiste pöörete arvu järgi. impulsi trafo T1.

Stabiliseeriva tüübi konverter Maxim max631 mikrotsircuit'is. Generation sagedus 40 ... 50 kHz, kumulatiivne element - õhuklapp L1.


Võite kasutada ühte kahest kiibist eraldi, näiteks teine, pinge korrutamiseks kahest patareist.

Tüüpiline lülitus sisselülitamiseks impulsi suurendab stabilisaatori max1674 kiip. Performance hoitakse 1,1 volti sisendpinge juures. Tõhusus - 94%, vooluvool - kuni 200 mA.

Võimaldab teil saada kaks erinevat stabiliseeritud pinget tõhususega 50 ... 60% ja koormus voolu kuni 150 mA iga kanali. Kondensaatorid C2 ja C3 - Energiaseadmed.

8. impulsi parandamise stabilisaator MAX1724EZK33 MICROCIRCUIT MAXIM

Tüüpiline skeem lisamise spetsialiseerunud MicrocircuIT Maxim. Hoiab jõudlust sisendpingega 0,91 volti, on väikese suurusega SMD-juhtum ja annab koormuse voolu kuni 150 mA tõhususega - 90%.

Tüüpiline skeem impulss-allavoolu stabilisaatori kaasamiseks texase laiale juurdepääsulaevale. R3 takisti reguleeritakse väljundpinge vahemikus + 2.8 ... + 5 volti. R1 takisti on seadistatud lühise voolu, mis arvutatakse selle valemiga: IKZ (A) \u003d 0,5 / R1 (OM)

Inverterpinge, tõhusus - 98%.

Kaks isoleeritud pinge konverteri DA1 ja DA2 kuuluvad "guinsoted" skeemis üldise "Maa".

Transformaatori T1 esmase mähise induktiivsus on 22 uH, primaarse mähise pöördete suhe igasse teisele - 1: 2.5.

MAXIM MICRCIRCUITi stabiliseeritud suurendamise konverteri tüübi skeem.

Osta valmis seade ei tee probleeme - Auto poed, leiate (impulsipinge muundurid) erinevate võimsuse ja hinnaga.

Sellise keskmise võimsusseadme hind (300-500 W) hind on mitu tuhat rubla ja paljude Hiina inverterite usaldusväärsust on üsna vastuoluline. Lihtsa konverteri valmistamine oma kätega ei ole mitte ainult viis oluliselt säästa, vaid ka võime parandada oma teadmisi elektroonika. Remondist keeldumise korral omatehtud kava See on oluliselt lihtsam.

Lihtne impulsi muundur

Selle seadme diagramm on väga lihtneJa enamikku osade saab eemaldada tarbetu arvuti toiteallikas. Loomulikult on tal ka käegakatsutav puudus - transformaatori väljundis saadud 220 volti pinge on sinusoidse vormi kaugel ja on sagedus palju rohkem kui 50 Hz vastu võetud. Elektrimootorite või tundliku elektroonika ühendamine ei saa otseselt olla otse.

Selleks, et oleks võimalik ühendada selle inverteriga, mis sisaldab impulsi toiteallikate tehnoloogiat (näiteks sülearvuti toiteallikas) huvitav lahendustransformaatori väljundis paigaldati alaldi kondensaatoritega alaldi. TRUE, ühendatud adapter võib töötada ainult ühes asendis pesa, kui polaarsus väljundpinge langeb kokku suunas alaldi sisse ehitatud adapterisse. Lihtsate tarbijate nagu hõõglampide või jootmise rauda saab ühendada otse TR1 trafoseadme väljundisse.

Diagrammi aluseks on PWM-i kontroller TL494, kõige levinum sellistes seadmetes. Muunduri sagedus on seatud vastupanu R1 ja C2 kondensaatorile, nende kandidaati võib võtta mõnevõrra erineda nendest märgitud muutusteta, ilma lülituse töötamiseta.

Suurema tõhususe saavutamiseks konverteri skeemi sisaldab kahte õlad toitevälja transistorid Q1 ja Q2. Need transistorid peavad olema paigutatud alumiiniumradiaatoridKui see peaks kasutama ühist radiaatorit - seadke transistorid isoleerivate tihendite kaudu. IRFZ44 või IRFZ48 või IRFZ48 asemel IRFZ44 skeemi, saate kasutada.

Väljundhooksi haavatakse ferriidi rõngast gaasihoobist, eemaldatakse ka arvutiseadmest. Esmane mähis pakitud traadiga läbimõõduga 0,6 mm ja on 10 pööret kraani keskelt. Sekundaarne mähis on haava peal, mis sisaldab 80 pööret. Võite võtta ka väljundmuundurit katki katkematu toiteallikaga.

Lugege sama: Me räägime keevitusrafo seadmest

Kõrgsagedusdioodide asemel D1 ja D2, saate võtta dioodid tüüpe FR107, FR207.

Kuna kava on väga lihtne, alustab pärast õige paigaldamise sisselülitamist kohe tööd ja ei vaja konfiguratsiooni. See suudab anda koormuse 2,5 A, kuid optimaalne töörežiim on praegune mitte rohkem kui 1,5 a - ja see on rohkem kui 300 W võimsus.

Sellise võimu valmis inverter maksaks umbes kolm või neli tuhat rubla.

See kava viiakse läbi kodumaiste osade ja on piisavalt vana, kuid see ei muuda seda vähem tõhusaks. Selle peamine asi on saada täieõiguslik vahelduvvoolu pingega 220 volti ja sagedusega 50 Hz.

Siin on võnkumise generaator K561TM2 kiip, mis on kahekordne d-vallandaja. See on täieliku analoogi CD4013 Overseas Chip ja seda saab asendada koos ilma muudatusteta skeemi.

Konverteril on ka kaks võimsusega õlad bipolaarse transistorid KT827a. Nende peamine puudus võrreldes kaasaegsete valdkondadega on avatud olekus suurem vastupidavus, mistõttu küte on sama lülitusvõimsuse juures tugevam.

Kuna konverter toimib madala sagedusega, transformeer peab olema võimas terasest tuum. Kava autor teeb ettepaneku kasutada ühist Nõukogude võrgu trafo TS-180.

Sarnaselt teistele inverteritele, mis põhinevad lihtsate shim-skeemidel, on see konverteril piisavalt erinev pinge sinusoidse väljundist väljumisel, kuid mõnevõrra silub trafo mähise suure induktiivsuse ja väljundi kondensaatori C7 suure induktiivsuse tõttu. Ka sellepärast, et trafo töötamise ajal võib tekitada käegakatsutav Hum - see ei ole märk skeemi rike.

Lihtne inverter transistoritel

See konverter töötab sama põhimõttega, et eespool loetletud kava, kuid ristkülikukujulise impulsi generaator (multivibraator) on ehitatud bipolaarse transistoritele.

Selle skeemi eripära on see, et see säilitab toimivuse isegi väga tühjenenud aku juures: sisendpinge vahemik on 3,5 ... 18 volti. Aga kuna see ei ole väljundpinge stabiliseerumist, siis kui aku tühjeneb, on see samaaegselt proportsionaalne koormuse langemise ja pingega.

Kuna see skeem on ka väikese sagedusega, peab trafo olema sarnane K561TM2 alusel inverteris kasutatavate inimestega.

Parandused Inverter skeemid

Artiklis esitatud seadmed on väga lihtsad ja mitmed funktsioonid. ei suuda tehase analoogidega võrrelda. Nende omaduste parandamiseks saate kasutada lihtsaid muudatusi, mis lisaks paremini mõistavad pulseeritud andurite kasutamise põhimõtteid.

Lugege sama: Teeme keevitus pool-automaatne oma kätega

Suurendage väljundvõimsust

Kõik kirjeldatud seadmed töötavad vastavalt ühele põhimõttele: põhielemendi (väljundõla transistori) kaudu on trafo esmane mähis ühendatud voolu sisendiga määratud aja jooksul määratud generaatori hästi. Samal ajal, magnetvälja impulssid põnevil teise sekundaarses mähis trafo pinge pinge primaarses mähis, korrutatuna suhtega pöörete arvu mähistes.

Järelikult voolav voolav läbi väljund transistori on võrdne voolu voolu, korrutatakse pöördsuhtega pöördeid (transformatsiooni koefitsient). See on maksimaalne vool, mis võib läbida transistorit ja määrab muunduri maksimaalse võimsuse.

Inverteri võimsuse suurendamiseks on kaks võimalust: või rakendage võimsamat transistorit või rakendage mitme vähem võimsa transistori paralleelset lisamist ühes õlal. Omatehtud konverteri jaoks on eelistatav teine \u200b\u200bmeetod, kuna see võimaldab mitte ainult odavamate osade rakendamist, vaid säilitab ka muunduri toimivuse, kui transistor ebaõnnestub. Sisseehitatud ülekoormuskaitse puudumisel suurendab selline lahendus oluliselt omatehtud seadme usaldusväärsust. See vähendab transistorite kuumutamist eelmise koormusega töötavatel.

Viimase skeemi näitel näeb välja selline:

Automaatne väljalülitamine, kui aku tühjenemine

Seadme puudumine konverteri skeemis muudab selle automaatselt välja pakkumispinge kriitilise tarnega, \\ t võib teid tõsiselt tuuaKui jätate sellisest inverterist auto akuga ühendatud. Täitke omatehtud inverter automaatjuhtimine on äärmiselt kasulik.

Lihtsustatud kaitselüliti Saadetised saab teha auto relee:

Nagu on teada, igal relee on teatud pinge, kus selle kontaktid on suletud. Vastupanu takistava takistuse R1 valik (see on umbes 10% relee likvideerimise resistentsusest) hetk on konfigureeritud, kui relee katkeb kontaktid ja peatada voolu voolu inverterile.

Näide: Võtke relee vastuse pingega (U p) 9 volti ja mähise vastupidavust (R o) 330 oomi. Nii et see käivitub pinge juures üle 11 volti (U min), järjekindlalt mähisega peate sisaldama takisti takistiR N, arvutatakse võrdsuse tingimuste põhjalU r /R o \u003d (U min -U p) /R n. Meie puhul on vaja takisti 73 oomi vastupanu, lähima standard nimiväärtus on 68 oomi.

Loomulikult on see seade äärmiselt primitiivne ja see on meele jaoks üsna soojus. Rohkem stabiilne töö Seda tuleb täiendada lihtsa juhtimisahelaga, mis toetab reisi künnise palju täpsemalt: