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简易三个元件的逆变器

发布时间:2024-05-29 10:40:19 人气:

简单的逆变器电路分析

       这里介绍的逆变器(见图)主要由MOS场效应管,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS场效应管和电源变压器的功率,免除了烦琐的变压器绕制,适合电子爱好者业余制作中采用。下面介绍该逆变器的工作原理及制作过程。

电路图

       工作原理

这里我们将详细介绍这个逆变器的工作原理。

       方波信号发生器(见图3)

       这里采用六反相器CD4069构成方波信号发生器。电路中R1是补偿电阻,用于改善由于电源电压的变化而引起的振荡频率不稳。电路的振荡是通过电容C1充放电完成的。其振荡频率为f=1/2.2RC。图示电路的最大频率为:fmax=1/2.2×3.3×103×2.2×10-6=62.6Hz;最小频率fmin=1/2.2×4.3×103×2.2×10-6=48.0Hz。由于元件的误差,实际值会略有差异。其它多余的反相器,输入端接地避免影响其它电路。

       场效应管驱动电路

这里采用六反相器CD4069构成方波信号发生器。电路中R1是补偿电阻,用于改善由于电源电压的变化而引起的振荡频率不稳。电路的振荡是通过电容C1充放电完成的。其振荡频率为f=1/2.2RC。图示电路的最大频率为:fmax=1/2.2×3.3×103×2.2×10-6=62.6Hz;最小频率fmin=1/2.2×4.3×103×2.2×10-6=48.0Hz。由于元件的误差,实际值会略有差异。其它多余的反相器,输入端接地避免影响其它电路。

       场效应管驱动电路

       由于方波信号发生器输出的振荡信号电压最大振幅为0~5V,为充分驱动电源开关电路,这里用TR1、TR2将振荡信号电压放大至0~12V。如图4所示。

       MOS场效应管电源开关电路。

       这是该装置的核心,在介绍该部分工作原理之前,先简单解释一下MOS场效应管的工作原理。

       图5

MOS场效应管也被称为MOSFET,既MetalOxideSemiconductorFieldEffectTransistor(金属氧化物半导体场效应管)的缩写。它一般有耗尽型和增强型两种。本文使用的为增强型MOS场效应管,其内部结构见图5。它可分为NPN型PNP型。NPN型通常称为N沟道型,PNP型也叫P沟道型。由图可看出,对于N沟道的场效应管其源极和漏极接在N型半导体上,同样对于P沟道的场效应管其源极和漏极则接在P型半导体上。我们知道一般三极管是由输入的电流控制输出的电流。但对于场效应管,其输出电流是由输入的电压(或称电场)控制,可以认为输入电流极小或没有输入电流,这使得该器件有很高的输入阻抗,同时这也是我们称之为场效应管的原因。

       图6

       为解释MOS场效应管的工作原理,我们先了解一下仅含有一个P—N结的二极管的工作过程。如图6所示,我们知道在二极管加上正向电压(P端接正极,N端接负极)时,二极管导通,其PN结有电流通过。这是因为在P型半导体端为正电压时,N型半导体内的负电子被吸引而涌向加有正电压的P型半导体端,而P型半导体端内的正电子则朝N型半导体端运动,从而形成导通电流。同理,当二极管加上反向电压(P端接负极,N端接正极)时,这时在P型半导体端为负电压,正电子被聚集在P型半导体端,负电子则聚集在N型半导体端,电子不移动,其PN结没有电流通过,二极管截止。

       图7a图7b

       对于场效应管(见图7),在栅极没有电压时,由前面分析可知,在源极与漏极之间不会有电流流过,此时场效应管处与截止状态(图7a)。当有一个正电压加在N沟道的MOS场效应管栅极上时,由于电场的作用,此时N型半导体的源极和漏极的负电子被吸引出来而涌向栅极,但由于氧化膜的阻挡,使得电子聚集在两个N沟道之间的P型半导体中(见图7b),从而形成电流,使源极和漏极之间导通。我们也可以想像为两个N型半导体之间为一条沟,栅极电压的建立相当于为它们之间搭了一座桥梁,该桥的大小由栅压的大小决定。图8给出了P沟道的MOS场效应管的工作过程,其工作原理类似这里不再重复。

       图8

下面简述一下用C-MOS场效应管(增强型MOS场效应管)组成的应用电路的工作过程(见图9)。电路将一个增强型P沟道MOS场效应管和一个增强型N沟道MOS场效应管组合在一起使用。当输入端为低电平时,P沟道MOS场效应管导通,输出端与电源正极接通。当输入端为高电平时,N沟道MOS场效应管导通,输出端与电源地接通。在该电路中,P沟道MOS场效应管和N沟道MOS场效应管总是在相反的状态下工作,其相位输入端和输出端相反。通过这种工作方式我们可以获得较大的电流输出。同时由于漏电流的影响,使得栅压在还没有到0V,通常在栅极电压小于1到2V时,MOS场效应管既被关断。不同场效应管其关断电压略有不同。也正因为如此,使得该电路不会因为两管同时导通而造成电源短路。

       由以上分析我们可以画出原理图中MOS场效应管电路部分的工作过程(见图10)。工作原理同前所述。这种低电压、大电流、频率为50Hz的交变信号通过变压器的低压绕组时,会在变压器的高压侧感应出高压交流电压,完成直流到交流的转换。这里需要注意的是,在某些情况下,如振荡部分停止工作时,变压器的低压侧有时会有很大的电流通过,所以该电路的保险丝不能省略或短接。

       制作要点

电路板见图11。所用元器件可参考图12。逆变器用的变压器采用次级为12V、电流为10A、初级电压为220V的成品电源变压器。P沟道MOS场效应管(2SJ471)最大漏极电流为30A,在场效应管导通时,漏-源极间电阻为25毫欧。此时如果通过10A电流时会有2.5W的功率消耗。N沟道MOS场效应管(2SK2956)最大漏极电流为50A,场效应管导通时,漏-源极间电阻为7毫欧,此时如果通过10A电流时消耗的功率为0.7W。由此我们也可知在同样的工作电流情况下,2SJ471的发热量约为2SK2956的4倍。所以在考虑散热器时应注意这点。图13展示本文介绍的逆变器场效应管在散热器(100mm×100mm×17mm)上的位置分布和接法。尽管场效应管工作于开关状态时发热量不会很大,出于安全考虑这里选用的散热器稍偏大。

       逆变器的性能测试

测试电路见图14。这里测试用的输入电源采用内阻低、放电电流大(一般大于100A)的12V汽车电瓶,可为电路提供充足的输入功率。测试用负载为普通的电灯泡。测试的方法是通过改变负载大小,并测量此时的输入电流、电压以及输出电压。其测试结果见电压、电流曲线关系图(图15a)。可以看出,输出电压随负荷的增大而下降,灯泡的消耗功率随电压变化而改变。我们也可以通过计算找出输出电压和功率的关系。但实际上由于电灯泡的电阻会随受加在两端电压变化而改变,并且输出电压、电流也不是正弦波,所以这种的计算只能看作是估算。以负载为60W的电灯泡为例:

假设灯泡的电阻不随电压变化而改变。因为R灯=V2/W=2102/60=735Ω,所以在电压为208V时,W=V2/R=2082/735=58.9W。由此可折算出电压和功率的关系。通过测试,我们发现当输出功率约为100W时,输入电流为10A。此时输出电压为200V。

逆变器的原理是什么构成和主要元器

       逆变器的原理构成和主要元器件

       逆变器是一种将直流电能转换成交流电能的设备。它的工作原理是利用晶体管或电感二极管等元器件对直流电压进行控制,从而改变直流电流的方向,从而产生交流电流。

       逆变器的主要元器件包括:

       整流模块,用于将交流电能转换成直流电能。

       变换器模块,用于将直流电能转换成交流电能。

       控制器模块,用于控制逆变器的工作状态和参数,以确保输出电压和频率的稳定性。

       主要元器件可以是晶体管或电感二极管或IGBT,取决于应用和实现方式。

三相逆变器的原理是如何

       逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220V,50Hz正弦波)的设备。

       逆变器是将Adapter输出的12V直流电压转变为高频的高压交流电;两个部分同样都采用了用得比较多的脉宽调制(PWM)技术。

       其核心部分都是一个PWM集成控制器,Adapter用的是UC3842,逆变器则采用TL5001芯片。TL5001的工作电压范围3.6~40V,其内部设一个误差放大器,一个调节器、振荡器、有死区控制的PWM发生器、低压保护回路及短路保护回路等。

       三相逆变就是转换出的交流电压为三相,即 AC380V,三相电是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成。

扩展资料

       功能特点:

       (1) 该逆变器使用CPU控制,高品质,智能化正弦波输出,属本产品特有的特点。

       (2) 智能开关机设计方便操作。

       (3) 抗干扰保护:浪涌保护

       (4) 当市电R相正常时,电池将能自动充电。

       (5)当市电少了一相或多相,以及三相插座有问题,逆变器将会在电池模式工作。

       (6)当逆变器在电池模式工作时,如果有一相或多个不行,逆变器将没有输出不能带载。

       百度百科-逆变器

       

       百度百科-三相逆变器

制作逆变器的最简单方法是什么?

       我们可以很清楚看出所使用元件有NPN型三极管BC548、PNP型三极管BD140,还有一个电阻R1和一个电容C1,还有每个逆变器中都必备的元件变压器,我们这个变压器在扎数上大概在1:50左右,输入电压低的时候扎数比可以适当高点,不过具体扎数会和输入电压还有输出电压有关,大家在做的时候可以实际测试一下,只要输出电压在220V左右就行,假设如果输出电压太低了,可以在一定范围内增大输入电压来改善,当然输出电压太高了也是如此道理。

       这两个三极管的价格也都不高,我们也能很容易就能买到,但是它也有个缺点,那就是输出功率太低,顶多能有几W的级别,但是想要驱动大负载似乎还不太现实,当然我们可以选用大功率三极管,我给大家说一对,大家可以参考选择,这里的NPN三极管2N3055,还有PNP三极管MJ2955,这两个三极管是对称的管子,输出功率可以达到100多瓦,可以说足够满足了我们的需要。

       这个逆变器的本质就是自身产生自激振荡产生交流信号,但是产生这个信号的功率大小是和我们所选择的三极管功率大小有关,如果想要产生大功率只需要选择大功率的三极管。

       其实选择大功率三极管这种方法之外,我们还可以选择功率放大电路来增大驱动负载能力,加的方法也有两种,一个是在升压之前一个是在升压之后,不过为了安全起见在升压之前处理较好,但是这样输出相同功率通过三极管的电流会较大,我们只要选择合适的管子就不会出现这种问题,但是这种方法也有缺点,那就是效率太低了,元件越多电路越复杂相应地电路的功率就会降低。

       逆变器制作成功对我们的作用还是挺大的,制作成功后我们可以用在太阳能发电上,现在夏天到了,空调是驱动不起来,但是驱动起来一个电灯泡还有风扇还是可以的,今天分享的这种电路很简单,所需要的原件也很少,很适合初学者学习还有电器要求不是很高的设备使用。

三相逆变桥原理是什么

       三相逆变器桥(也称为三相逆变器模块)是一种电力电子器件,可以将三相交流电转换成直流电,再将直流电转换成三相交流电。这种设备通常用于风力发电、光伏发电和太阳能发电等可再生能源系统中。

       三相逆变器桥通常由六个半导体晶体管组成,每个晶体管都有两个极性,即正极和负极。这些晶体管通过电路来控制它们的开关状态,从而实现对电流的调节。

       在三相逆变器桥的工作过程中,三相交流电输入到桥的一端,然后经过电路控制,转换成直流电,再由桥的另一端输出。这样,就可以将三相交流电转换成直流电。在反向工作过程中,直流电输入到桥的一端,经过电路控制,转换成三相交流电,再由桥的另一端输出。这样,就可以将直流电转换成三相交流电。

       三相逆变器桥的优点在于可以实现对电流的高效调节,并且具有较高的可靠性和耐久性。它的缺点在于成本较高,耗能较大,并且需要很高的技术水平才能制造和维护。但是,随着技术的发展,三相逆变器桥的成本和耗能都在不断降低,使得它在可再生能源领域得到广泛应用。

       三相逆变器桥的工作原理很复杂,具体的电路结构和控制方法可能因不同的型号和生产商而有所差异。通常来说,三相逆变器桥由多个电路模块组成,每个模块都有自己的功能和作用。

       在三相逆变器桥的工作过程中,需要使用到许多控制算法来实现对电流的调节。这些算法可以分为两类:频率跟踪算法和电压跟踪算法。频率跟踪算法是根据输入电压的频率来控制三相逆变器桥的工作,而电压跟踪算法则是根据输入电压的幅值来控制三相逆变器桥的工作。

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