Hur man bygger en 100 Watt, ren sinusvågsomformare

Prova Vårt Instrument För Att Eliminera Problem





Kretsen som tillhandahålls i den här artikeln visar dig ett enkelt sätt att bygga en användbar liitle-omformare som är lätt att bygga och ändå ger funktionerna hos en ren sinusvågsomvandlare. Kretsen kan enkelt modifieras för att få högre utgångar.

Introduktion

Låt oss börja diskussionen om hur man bygger en 120 Volt, 100 watts sinusvågsomvandlare, genom att först lära oss om detaljerna i kretsfunktionen:



Kretsen kan i grunden delas in i två steg, nämligen oscillatorsteget och effektutgångssteget.

Oscillator Stage:

Se den detaljerade förklaringen om detta steg i denna rena sinusartikel.



Effektsteget:

När vi tittar på kretsschemat kan vi se att hela konfigurationen i grunden består av tre sektioner.

Ingångssteget som består av T1 och T2 bildar en diskret differentiell förstärkare, som är ansvarig för att öka insignalen med låg amplitud från sinusgeneratorn.

Förarsteget består av T4 som huvudkomponent vars samlare är ansluten till sändaren av T3.

Konfigurationen replikerar ganska en justerbar zenerdiod och används för att reglera kretsens vilande ström.

Ett fullfjädrat utgångssteg bestående av Darlington-transistorerna T7 och T8 utgör det sista steget i kretsen efter förarsteget.

Ovanstående tre steg är integrerade med varandra för att bilda en perfekt sinusomvandlare med hög effekt.

Det bästa med kretsen är dess höga ingångsimpedans, cirka 100K, vilket hjälper till att hålla ingångens sinusvågform intakt och distorsionsfri.

Designen är ganska enkel och kommer inte att utgöra några problem om den byggs korrekt enligt kretsschemat och de medföljande instruktionerna.

Batterikraft

Som vi alla vet är den största nackdelen med sinusvågsomformare dess RED HOT-utdataenheter, vilket drastiskt minskar systemets all effektivitet.

Detta kan undvikas genom att öka batteriets ingångsspänning till maximalt tolerabla gränser för enheterna.

Detta hjälper till att minska de nuvarande kraven i kretsen och därmed bidra till att hålla enheterna svalare. Tillvägagångssättet kommer också att bidra till att öka effektiviteten i systemet.

Här kan spänningen ökas upp till 48 volt plus / minus genom att ansluta åtta små 12-voltsbatterier i serie som visas i figuren.

Batterierna kan vara av 12 V, 7 AH-typ vardera och kan kopplas i serie för att få den nödvändiga matningen till växelriktarkretsen.

TRANSFORMATOREN är tillverkad på beställningstyp, med en ingångslindning på 48 - 0 - 48 V, 3 A, utgången är 120 V, 1 A.

När detta är gjort kan du vara säker på en ren, problemfri ren sinusvågsutgång som kan användas för att driva ALLA elektriska apparater, till och med din dator.

Justera förinställningen

Den förinställda Pl kan användas för att optimera sinusvågformen vid utgången och även för att öka uteffekten till optimala nivåer.

Ett annat effektutgångssteg visas nedan med användning av MOSFET, som kan användas tillsammans med den ovan diskuterade sinusgeneratorkretsen för att göra en ren sinusvågsomvandlare med 150 watt med hög effekt.

Dellista

R1 = 100K

R2 = 100K

R3 = 2K

R4,5,6,7 = 33 E

R8 = 3K3,

R9 = 1K PRESET,

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 WATT

R26 = 5E6, ½ WATT

C1 = 2.2uF, PPC,

C2 = 1n,

C3 = 330pF,

C6 = 0.1uF, mkt,

T1 = BC547B 2 nr. matchat par

T2 = BC557B 2nos. matchat par

T3 = BC557B,

T4 = BC547B,

T7,9 = TIP32,

T5,6,8 = TIP31,

T10 = IRF9540,

T11 = IRF540,

Oscillatordelar

R1 = 14K3 (12K1),

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

R5, R6 = 2K2 (1K9),

R9 = 20K

Cl, C2 = 1 uF, TANT.

C3 = 2 µF, TANT (TVÅ 1 µF I PARALLELL)

IC = 324




Tidigare: Beräkna batteri, transformator, MOSFET i inverter Nästa: Hur man skapar en enkel solcellsomvandlare