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深奥逆变器

发布时间:2026-03-31 16:00:14 人气:



2200w的电器,需要用什么型号的逆变器

国标GB4706.1规定 1.0电源线的电器最大工作电流为10A,也就是2200瓦功率.

其实主要看电线的质量了,像国标电线的话,1.5平方铜线可以承受4.5千瓦的电器,但是这是最大承受值,一般不能算的这么紧,不过在工作距离100米以内长期使用3千瓦的电器是没问题的,如果是企标 厂标的电线的话 就没有准了,每个厂生产的标准不一样。

1.5平方--10A--220V 2200W

2.5平方--15A--220V 3300W

4 平方--20A--220V 4400W

6 平方--25A--220V 5500W

(注意:这是最小的容量,是在充分考虑了安全裕度给出的结果,实际上电线承载能力大大超出这个容量。如2.5平方的可以承载16A到25A,4平方的最大可以32A,6平方的最大可以40A)

直流电乘以0.816就变交流了吗?0.816是什么意思啊?谢谢!

直流电的概念是说电流保持固定的流动方向.从+到-.而交流电的电流方向是变化的.我国的标准是每秒钟50个周期.所以称为50HZ.

并不是直流电剩以多少就变交流电.你的概念没弄明白.直流变交流必须有一个振荡电路产生出交变的方波.然后用变压器变到你需要的电压.我们把它称为逆变.

交流变直流就简单一点.二极管整流.电容滤波就可以了.

0.816好象是一个什么什么的系数.我记不大清了.可以肯定的是.它不跟交直流的概念发生关系.

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基本信息

原价:29.00元

作者:(美)马克(Mack,R.A.) 著,谢运祥 等译

出版社:人民邮电出版社

ISBN:9787115164223

页码:202

版次:1

装帧:平装

开本:

出版时间:2007-9-1

印刷时间:2007-9-1

字 数:280000

商品标识:[ProductID]

内容简介

本书以开关电源实用设计为主线,介绍了常用开关电源的主电路和控制电路,并讨论了主电路元器件的参数计算与选择,然后通过应用实例对开关电源的设计和分析进行了剖析。书中主要内容包括:基本开关电路、控制电路、电源输入级、非隔离电路、变压器隔离型变换器、无源器件的选择、半导体的选择、电感的选择、变压器的选择、正弦波逆变器的设计举例、PC离线电源等。

本书结构合理,层次分明,内容深入浅出,通俗易懂。本书适用于开关电源初学者和开关电源从业者,也适合电气工程及其自动化专业、

目录

第1章 基本开关电路

1.1 储能基本原理

1.2 Buck变换器

1.3 Boost变换器

1.4 反相Boost变换器

1.5 Buck Boost变换器

1.6 变压器隔离型变换器

1.7 同步整流

1.8 电荷泵

第2章 控制电路

2.1 基本控制电路

2.2 误差放大器

2.3 误差放大器的补偿

2.4 测试次序

2.5 典型的电压模式PWM控制器

2.6 电流模式控制

2.7 典型的电流模式PWM控制器

2.8 电荷泵电路

2.9 多相PWM控制器

2.10 谐振模式控制器

第3章 电源输入级

3.1 离线运行

3.2 射频干扰抑制

3.3 安规事项

3.4 功率因数校正

3.5 浪涌电流

3.6 保持时间

3.7 输入整流

3.8 输入储能电容特性

第4章 非隔离电路

4.1 通用设计方法

4.2 Buck变换器设计

4.3 Boost变换器设计

4.4 反相变换器设计

4.5 升/降压电路设计

4.6 电荷泵设计

4.7 布线

第5章 变压器隔离型变换器

5.1 反馈原理

5.2 反激电路

5.3 实用反激电路设计

5.4 离线式反激电路设计范例

5.5 非隔离式反激电路设计范例

5.6 正激电路

5.7 实用正激变换器设计

5.8 离线式正激变换器设计范例

5.9 非隔离式正激变换器设计范例

5.10 推挽电路

5.11 实用推挽电路设计

5.12 半桥电路

5.13 实用半桥电路设计

5.14 全桥电路

第6章 无源器件的选择

6.1 电容的特性

6.2 铝电解电容

6.3 固体钽电容和铌电容

6.4 固体聚合物电解电容

6.5 多层陶瓷电容

6.6 薄膜电容

6.7 电阻的特性

6.8 碳膜电阻

6.9 薄膜电阻

6.10 绕线电阻

第7章 半导体的选择

7.1 二极管的特性

7.2 结型二极管

7.3 肖特基二极管

7.4 净化

7.5 双极型晶体管

7.6 功率场效应晶体管

7.7 栅极驱动

7.8 安全工作区和雪崩击穿额定值

7.9 同步整流

7.10 电流检测功率MOS场效应管

7.11 封装的选择

7.12 绝缘栅双极型晶体管

第8章 电感的选择

8.1 实际电感的特性

8.2 磁心的特性

8.3 环形扼流圈中磁粉心的设计

8.4 Boost变换器中磁心的选择

第9章 变压器的选择

9.1 变压器的特性

9.2 安全问题

9.3 实际制作的考虑

9.4 正激变压器磁心的选择

9.5 反激磁心的实际考虑

9.6 反激“变压器”磁心的选择

第10章 正弦波逆变器的设计举例

10.1 设计要求

10.2 设计描述

10.3 前置调节器的详细设计

10.4 输出变换器详细设计

10.5 H桥的详细设计

10.6 桥驱动的详细设计

第11章 PC离线式电源

11.1 规格要求

11.2 电源的输入部分

11.3 直流-直流变换器

11.4 二极管的选择

11.5 电感设计

11.6 电容设计

11.7 变压器设计

索引

最简单的逆变器电路

 最简单的逆变器电路:

下图是一个简单逆变器的电路图.其特点是共集电极电路,可将三极管的集电极直接安装在机壳上,便于散热.不易损坏三极管.,我的简单逆变器用了十多年了,没出现过一次烧管的事.现给大家介绍一下制作方法.

 

变压器的制作:

可根据自己的需要选用一个机床用的控制变压器.我用的是100W的控制变压器.将变压器铁芯拆开,再将次级线圈拆下来.并记录下每伏圈数.然后重新绕次级线圈.用1.35mm的漆包线,先绕一个22V的线圈,在中间抽头,这就是主线圈.再用0.47的漆包线线绕两个4V的线圈为反馈线圈,线圈的层间用较厚的牛皮纸绝缘.线圈绕好后插上铁芯.将两个4V次级分别和主线圈连在一起,注意头尾的别接反了.可通电测电压.如果4V线圈和主线圈连接后电压增加说明连接正确,反之就是错的.

可换一下接头.这样变压器就做好了. 电阻的选择.两个与4V线圈串联的电阻可用电阻丝制作.可根据输出功率大小选择电阻的大小,一般的几个欧姆.输出功率大时,电阻越小,偏流电阻用1W的300欧姆的电阻.不接这个电阻也能工作.但由

于管子的参数不一致有时不起振,最好接一个. 三极管的选择:每边用三只3DD15并联.共用六只管子.电路连接好后检查无错误,就可以通电调整了. 接上蓄电池,找一个100W的白炽灯做负载.打开开关,灯泡应该能正常发光.如果不能正常发光,可减小基极的电阻.直到能正常发光为止.再接上彩电看能否正常启动.不能正常启动也是减小基极的电阻.

调整完毕后就可以正常使用了. 我的逆变器和充电器做在了一个机壳内,输出并联在了家里的交流电源上.并安装上了继电器,停电时可自动切换为逆变器供电,并切断外电路,来电时自动接上交流电切断逆变器供电并转入充电状态.如果没有停电来电状态指示灯的话,停电来电时无感觉.

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