Kaip sukurti 100 vatų gryno sinuso bangų keitiklį

Išbandykite Mūsų Instrumentą, Kaip Pašalinti Problemas





Šiame straipsnyje pateikta grandinė parodo paprastą naudingo liitle keitiklio sukūrimo būdą, kurį lengva pastatyti ir kuris suteikia gryno sinuso keitiklio ypatybes. Grandinę galima lengvai modifikuoti, kad būtų gaunama didesnė galia.

Įvadas

Pradėkime diskusiją apie tai, kaip sukurti 120 voltų, 100 vatų sinusinių bangų keitiklį, pirmiausia sužinodami apie grandinės veikimo detales:



Grandinę iš esmės galima suskirstyti į du etapus: osciliatoriaus ir galios išėjimo pakopas.

Osciliatoriaus etapas:

Išsamų paaiškinimą apie šį etapą rasite šiame grynojo sinuso bangos straipsnyje.



Galios išvesties etapas:

Pažvelgus į grandinės schemą, galime pamatyti, kad visa konfigūracija iš esmės susideda iš trijų sekcijų.

Įvesties pakopa, susidedanti iš T1 ir T2, sudaro atskirą diferencialinį stiprintuvą, atsakingą už mažos amplitudės įėjimo signalo iš sinusinio generatoriaus stiprinimą.

Vairuotojo pakopą sudaro T4 kaip pagrindinis komponentas, kurio kolektorius yra prijungtas prie T3 spinduolio.

Konfigūracija gana pakartoja reguliuojamą „zener“ diodą ir yra naudojama nusistovėjusiai grandinės srovei sureguliuoti.

Visiškas išėjimo etapas, kurį sudaro Darlingtono tranzistoriai T7 ir T8, sudaro paskutinį grandinės etapą po vairuotojo etapo.

Pirmiau minėti trys etapai yra integruoti vienas su kitu, kad būtų sukurta puiki didelės galios sinusinės bangos keitiklio grandinė.

Geriausia grandinės ypatybė yra didelė įėjimo varža, maždaug 100 K, kuri padeda išlaikyti įvesties sinusinės bangos formos nepažeistą ir iškraipytą.

Projektas yra gana paprastas ir nesukels problemų, jei jis pastatytas teisingai, kaip nurodyta schemoje ir pateiktose instrukcijose.

Baterijos energija

Kaip mes visi žinome, kad didžiausias sinusinių bangų keitiklių trūkumas yra RED HOT išvesties įrenginiai, kurie smarkiai sumažina visą sistemos efektyvumą.

To galima išvengti padidinus įvesties akumuliatoriaus įtampą iki didžiausių galimų leistinų prietaisų ribų.

Tai padės sumažinti dabartinius grandinės reikalavimus ir taip padėti išlaikyti vėsesnį prietaisą. Šis metodas taip pat padės padidinti sistemos efektyvumą.

Čia įtampa gali būti padidinta iki 48 voltų plius / minus, nuosekliai sujungiant aštuonias mažo dydžio 12 voltų baterijas, kaip parodyta paveikslėlyje.

Baterijos gali būti 12 V, 7 AH tipo ir gali būti surištos nuosekliai, kad gautų reikiamą keitiklio grandinės maitinimą.

TRANSFORMER yra pagamintas pagal užsakymą, kurio įėjimo apvija yra 48 - 0 - 48 V, 3 amperai, išėjimas yra 120 V, 1 amperas.

Kai tai bus padaryta, galite būti tikri, kad gryna sinusinės bangos išvestis be rūpesčių gali būti naudojama bet kuriai elektros programai, net ir jūsų kompiuteriui, tiekti.

Išankstinio nustatymo koregavimas

Iš anksto nustatytas P1 gali būti naudojamas sinuso bangos formai išėjime optimizuoti ir išėjimo galiai padidinti iki optimalaus lygio.

Kitas galios išvesties etapas parodytas žemiau, naudojant MOSFET, kurie gali būti naudojami kartu su aukščiau aptarta sinusinio generatoriaus grandine 150 vatų didelės galios gryno sinusinės bangos keitikliui gaminti.

Dalių sąrašas

R1 = 100K

R2 = 100 tūkst

R3 = 2K

R4,5,6,7 = 33 E

R8 = 3K3,

R9 = 1K IŠ anksto nustatytas,

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 WAT

R26 = 5E6, ½ WATT

C1 = 2,2 uF, PPC,

C2 = 1n,

C3 = 330 pF,

C6 = 0,1 uF, mkt,

T1 = BC547B 2nos. derinta pora

T2 = BC557B 2nos. derinta pora

T3 = BC557B,

T4 = BC547B,

T7,9 = TIP32,

T5,6,8 = TIP31,

T10 = IRF9540,

T11 = IRF540,

Osciliatorių dalių sąrašas

R1 = 14K3 (12K1),

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

R5, R6 = 2K2 (1K9),

R9 = 20K

C1, C2 = 1µF, TANT.

C3 = 2µF, TANT (DVIEJI 1µF Lygiagrečiai)

IC = 324




Pora: Apskaičiuokite akumuliatorių, transformatorių, MOSFET keitiklyje Kitas: Kaip sukurti paprastą saulės keitiklio grandinę