逆变器电路图

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300W车载逆变器电路图与原理分析.pptx

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KSP44为电话机中常用的高压三极管,当KSP44损坏而无法买到时,可用日光灯电路中常用的三极管 KSE13001进行彳弋换。KSE13001为FAlRCHl1.D公司产品,主要参数为BVCB。=400V,BVCE。 =400V,ICM=100mA,PCM=。.6W,hFE=40~80°KSE13001的封装形式虽然同样为T。-92,但其引脚电极的排序却与 KSP44不同,这一点在代换时要特殊留意。KSE13001引脚电极的识别方法是,当面对三极管的印字标识面时,其 引脚电极1为基极B、2为集电极C、3为放射极E。
SS8550为目前市场上较为常见、易购的三极管,价格也比较便宜,单只售价仅0.3元左右。
KSP44为T。・92形式封装的NPN型三极管。其引脚电极的识别方法是,当面对三极管的印字标识面时,其引 脚1为放射极E、2为基极B、3为集电极C。
KSP44的主要参数指标为:BVCB。=500V,BVCE。=400V,VCE(三)=。.5V,VBE(。N)=。 .75V,ICM=300mA,PCM=。.625W,TJ=150oC,hFE=40~2000
IRF740A为T。∙220形式封装的N沟道增加型MoS快速功率开关管。其引脚电极排序1为栅极G、2为漏极D、3为 源极S。
IRF740A的主要参数指标为:VDSS=400V,ID=I。A,Ptot=120W,RDS(。N)S55。m。
当IRF740A损坏无法买到时,可用封装形式和引脚电极排序完全相同的N沟道增加型M。S开关管IRF740B、 IRF740或IRF730进行代换。IRF740、IRF740B的主要参数与IRF740A完全相同。IRF730的主要参数为 VDSS=400V,ID=5.5A,RDS(。N)31。其中IRF730的参数虽然与IRF740系列的相比略差,但对于150W以下功率的逆 变器来说,其参数指标已经是绰绰有余了。

dc ac逆变器电路图

dc ac逆变器电路图

dc ac逆变器电路图dcac逆变器电路图这里介绍的逆变器(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5MOS 场效应管也被称为MOS FET,既Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor(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。

逆变器部分图纸

逆变器部分图纸
4 5
6 7
3E2 3G2 BSM300GA120GN2
infineon V3
4 5
6 7
+603 NC -603 NC U13 NC V13 380 NC NC 380 NC W13 NC -607 NC +607
-603 4
-605
U3 V2 W1
LEM42
LEM41
ZYA100-S 正远 定做(LEM)
Vout
25V/100u
1R18Байду номын сангаас
1C38 1L5
R12R13
CON1 1
C
U1
1
8
2
7
3
6
10K/1206
10K/1206
15Ω/1206
3R3K
GND 2
1C20
KA7815 1C28 1C16
D4
Vin
IGBT1
C1
C1
C
4
5
NC
2
NB
1D4 US1G
1
D8
E1
E1
1U1 TOP227YN
3
NA
6 2NB 19 2NA
7 NC 17 723
12 723
2WJ
1WJ
7 3ERY 20 3ERZ
8 FIN 18 KJFA
14 800
801
802
8 3PB 21 3PA
9 FOUT 19 M204
16 204f
FIN
NC
9 NC 22 NC
10 201 20 204f
18 NC
N1
N2
10 3NB 23 3NA

纯正弦波逆变器电路图大全(数字式-自举电容-光耦隔离反馈电路图详解)

纯正弦波逆变器电路图大全(数字式-自举电容-光耦隔离反馈电路图详解)

纯正弦波逆变器电路图大全(数字式/自举电容/光耦
隔离反馈电路图详解)
 纯正弦波逆变器电路图(一)
 基于高性能全数字式正弦波逆变电源的设计方案
 逆变电源硬件结构如图2所示。

主要包括直流推挽升压电路、正弦逆变电路、输出滤波电路、驱动电路、采样电路、主控制器和点阵液晶构成。

其中,直流升压部分将输入电压升高至输出正弦交流电的峰值以上的母线直流电压,正弦逆变部分将母线直流电压逆变后经输出滤波电路得到正弦式交流电,采样电路则对母线电压、母线电流、输出电压、输出电流、输入电压进行采样,以实现短路保护、过压欠压保护、过流保护、闭环稳压等功能。

驱动电路的功能是将驱动信号的逻辑电平进行匹配放大,以满足驱动功率管的要求。

控制电路的功能是产生驱动信号,并对采样信号进行处理,以实现复杂的系统功能。

点阵液晶的功能是显示系统工作信息,如果输出电压、电流以及保护信息等。

 图2
 1)主控制器。

逆变器作业原理及电路图

逆变器作业原理及电路图

逆变器作业原理及电路图逆变器作业原理
逆变器的作业原理:
1.直流电能够经过哆嗦电路变为沟通电
2.得到的沟通电再经过线圈升压(这时得到的是方形波的沟通电)
3.对得到的沟通电进行整流得到正弦波
AC-DC就比照简略了咱们知道二极管有单导游电性
能够用二极管的这一特性连成一个电桥
让一端一贯是流入的另一端一贯是流出的这就得到了电压正弦改动的直流电假定需求滑润的直流电还需求进行整流简略的办法便是联接一个电容
一,经过三极管,等电子元件的开开关关,将直流电改动为方波沟通电。

二,将方波沟通电滤波变为正弦沟通电。

三,用变压器升压为220V的电压。

1。

tl494高频逆变器电路图(第1页)

tl494高频逆变器电路图(第1页)

tl494⾼频逆变器电路图(第1页)
图⽚集简介:tl494⾼频逆变器电路图 (第1页),该页⾯将为您提供关于
tl494⾼频逆变器电路图的图⽚集,涵盖的图⽚有逆变器电路图介绍
(tl494/555作逆变器/纯正弦波逆变器电路) 模拟技术正⽂下图为利⽤tl494组成的400w⼤功率稳压逆变器电路. 求助关于...
逆变器电路图介绍(tl494/555作逆变器/纯正弦波逆变器电路)
模拟技术正⽂下图为利⽤tl494组成的400w⼤功率稳压逆变器电路.
求助关于12到220v 100w以下的逆变器制作
逆变器电路21本⽂图⽚内容是:tl494⾼频逆变器电路图
tl494组成的逆变器(7.2v 转450v ac)电路图
tl494设计的逆变器电路。

三相电压逆变器原理图

三相电压逆变器原理图

三相电压逆变器原理图
三相电压逆变器原理图如下:
[原理图]
根据原理图中的电路连接,三相电压逆变器主要由三个部分组成:输入滤波电路、逆变桥电路和输出滤波电路。

输入滤波电路主要由电容器和电感器组成,用于滤除输入电压中的高频噪声和干扰信号,保证逆变器工作的稳定性和可靠性。

逆变桥电路是三相逆变器的核心部分,由六个可控开关管(如IGBT)组成,分别为上下桥臂。

通过控制开关管的导通和关断,可以实现三相电压的逆变。

输出滤波电路主要由电感器和电容器组成,用于滤除逆变后输出电压中的高频谐波,提高逆变器输出电压的纯度和稳定性。

逆变器工作过程中,输入三相电压经过输入滤波电路进入逆变桥电路,在逆变桥电路的控制下,经过逆变和开关操作,将输入的直流电压逆变为输出的交流电压。

最后,输出电压经过输出滤波电路进行滤波处理,得到稳定的三相交流电压输出。

通过以上电路连接和工作过程,三相电压逆变器能够将直流电压转换为交流电压,实现在三相系统中的能量传送和使用。

单相全桥逆变器电路图 单相桥式逆变器的工作原理和波形图详解

单相全桥逆变器电路图 单相桥式逆变器的工作原理和波形图详解

单相全桥逆变器电路图单相桥式逆变器的工作原理和波形图详解
一、单相全桥(逆变器)是什么?
单相全桥逆变器基本上是电压源逆变器,单相全桥逆变器的(电源电路)图下图所示。

为了简单,没有标出SCR触发电路和换向电路。

单相全桥逆变器采用2线直流(电源)、4个续流(二极管)和4个(可控硅)。

T1和可T2同时导通,其频率为f=1/T。

同样,T3 和T4同时开启。

(T1和T2 )和(T3和T4)的相位差有180℃。

单相全桥逆变器
二、单相全桥逆变器电路工作原理
单相全桥逆变器的工作分为4种模式:模式℃:(t1
模式℃(t1
模式II (T/2
模式III(t2
三、单相全桥逆变波形
这里S1、S2、S3、S4也就是T1、T2、T3、T4。

1、当负载为:负载为R、L、RL
1)纯(电感负载)L 负载:
电流Io 关于t 轴对称,因此直流分量= 0,并且电流从最小峰值电流(-Ip) 到最大峰值电流(+Ip) 呈线性。

在这种情况下:D1 和D2在0
负载为R、L、RL
2、当负载为纯阻性负载
输出电压(U0)和输出电流(I0)波形如下:
Ig1和Ig2为门脉冲,用于接通S1、S2和S3、S4。

对于阻性负载,在0
负载为纯阻性负载
3、任何负载的输出电压(U0)波形
负载的输出电压(U0)波形
对于任何类型的负载,输出电压波形将保持相同,但电流波形取决于负载的性质。

输出电压波形是半波对称的,因此不存在所有偶次谐波。

四、单相全桥逆变优点
电路中无电压波动
适合高输入电压
高效节能
功率器件的额定电流等于负载电流。

逆变器电路图介绍(TL494555作逆变器纯正弦波逆变器电路)

逆变器电路图介绍(TL494555作逆变器纯正弦波逆变器电路)

逆变器电路图介绍(TL494555作逆变器纯正弦波逆变器电路)逆变器电路图—最简单12v变220v逆变器以下是一款较为容易制作的逆变器电路图,可以将12V直流电源电压逆变为220V市电电压,电路由BG2和BG3组成的多谐振荡器推动,再通过BG1和BG4驱动,来控制BG6和BG7工作。

其中振荡电路由BG5与DW组的稳压电源供电,这样可以使输出频率比较稳定。

在制作时,变压器可选有常用双12V输出的市电变压器。

可根据需要,选择适当的12V蓄电池容量。

逆变器电路图—TL494逆变器电路TL494芯片400W逆变器电路图变压器功率为400VA,铁芯采用45&TImes;60mm2的硅钢片。

初级绕组采用直径1.2mm的漆包线,两根并绕2&TImes;20匝。

次级取样绕组采用0.41mm漆包线绕36匝,中心抽头。

次级绕组按230V 计算,采用0.8mm漆包线绕400匝。

开关管VT4~VT6可用60V/30A任何型号的N沟道MOS FET管代替。

VD7可用1N400X系列普通二极管。

该电路几乎不经调试即可正常工作。

当C9正极端电压为12V时,R1可在3.6~4.7kΩ之间选择,或用10kΩ电位器调整,使输出电压为额定值。

如将此逆变器输出功率增大为近600W,为了避免初级电流过大,增大电阻性损耗,宜将蓄电池改用24V,开关管可选用VDS为100V的大电流MOS FET管。

需注意的是,宁可选用多管并联,而不选用单只IDS大于50A的开关管,其原因是:一则价格较高,二则驱动太困难。

建议选用100V/32A的2SK564,或选用三只2SK906并联应用。

同时,变压器铁芯截面需达到50cm2,按普通电源变压器计算方式算出匝数和线径,或者采用废UPS-600中变压器代用。

如为电冰箱、电风扇供电,请勿忘记加入LC低通滤波器。

利用TL494组成的400W大功率稳压逆变器电路。

它激式变换部分采用TL494,VT1、VT2、VD3、VD4构成灌电流驱动电路,驱动两路各两只60V/30A的MOS FET开关管。

大神级别 1500W逆变器公布电路(简单可靠非常容易自制)

大神级别 1500W逆变器公布电路(简单可靠非常容易自制)

大神级别1500W逆变器公布电路(简单可靠非常容易自制)请大家注意一个问题:主板原理图风扇控制位置:C39和TIP22,那个地方是个错误的,C39的正极要接在+BAT 上,而不是接在TIP122的集电极上,特别注意了。

这个地方是我画原理图走神搞错的,幸好问题不大。

有个网友问过我这个问题,才发现,非常感谢他了。

这是一款12V/1500W 机器的全套资料,断断续续做了有一个月了,直到今天才全部完成,现在我已经离职在家里了,在家里做了全部的测试,可惜我家里的空调现在拆了,不然搞个空调试验了,如果有兄弟做了这个,一定要带个空调测试下,并将结果告诉我哦。

这个机器是我花了很多时间画图,因为这是一个单面PCB,直插元件,为何要搞成这样呢,因为现在大家弄贴片的,很不好弄到那么多规格的元件,因为一盘0805电阻就是5K,买一盘几乎很难用完,所以我弄了直插元件,这种对于一些自制的哥们就很合适了,随便在哪个板子上就能扒来元件装上去用了。

而且单面的PCB,对于很多人都能自行用热转印自己做好PCB。

废话不说,直接上图,先发图片,然后我在这一楼的最下面公布这些全部资料,包括Schematic和PCB。

关键的器件,如变压器会慢慢更新方式第一手资料,并且会放上带载试验,输出波形图表,短路测试等等。

顺便说一声,这个机器输出部分随便短路,随便碰,不会烧任何东西,而且短路保护的电路,是目前为止最简单,最可靠,网上至今没有公开的,是我辛苦试验出来的参数,我并不保证这些电路脱离了这个电路图整体本身之后,在别的地方应用能得出正确的结果。

Schematic文件:PDF格式版本:JPG格式版本:点击查看高清图片;这是主板的正面图,可以从上看到其实元件很少很少,这次主板由于采用的是单面PCB,对布线来说有许多挑战,我就花了几天时间布线,但是到调试的时候,还是有几个问题没有弄好,稍后我拍出底板的照片,就可以看到,其中就是地线的问题影响。

调试的时候非常麻烦,因为设计的参数往往要在实际验证的时候加以修正,这个板子是单面,但是PCB厂家只能用双面的工艺来做,造成了焊盘内沉铜了,很难拆下电阻这类元件,所以以后兄弟们要自行打样,不要在深圳打样这种单面PCB,一定要做成单面的工艺,否则相当麻烦。

三相逆变器电路原理和工作过程图文说明

三相逆变器电路原理和工作过程图文说明

三相逆变器电路原理和⼯作过程图⽂说明三相逆变器电路原理和⼯作过程图⽂说明单相逆变器电路由于受到功率开关器件的容量、零线(中性线)电流、电⽹负载平衡要求和⽤电负载性质等的限制,容量⼀般都在100kV A以下,⼤容量的逆变电路⼤多采⽤三相形式。

三相逆变器按照直流电源的性质不同分为三相电压型逆变器和三相电流型逆变器。

1.三相电压型逆变器。

电压型逆变器就是逆变电路中的输⼊直流能量由⼀个稳定的电压源提供,其特点是逆变器在脉宽调制时的输出电压的幅值等于电压源的幅值,⽽电流波形取决于实际的负载阻抗。

三相电压型逆变器的基本电路如图6-15所⽰。

该电路主要由6只功率开关器件和6只续流⼆板管以及带中性点的直流电源构成。

图中负载L和R表⽰三相负载的各路相电感和相电阻。

图6-15 三相电压型逆变器电路原理图图6-15三相电压型逆变器电路原理图功率开关器件VT1~VT6在控制电路的作⽤下,控制信号为三相互差1200的脉冲信号时,可以控制每个功率开关器件导通180度或120度,相邻两个开关器件的导通时间互差60度逆变器三个桥臂中上部和下部开关元件以180度间隔交替开通和关断,VT1~VT6以60度的电位差依次开通和关断,在逆变器输出端形成a、b、c三相电压。

控制电路输出的开关控制信号可以是⽅波、阶梯波、脉宽调制⽅波、脉宽调制三⾓波和锯齿波等,其中后三种脉宽调制的波形都是以基础波作为载波,正弦波作为调制波,最后输出正弦波波形。

普通⽅波和被正弦波调制的⽅波的区别如图6-16所⽰,与普通⽅波信号相⽐,被调制的⽅波信号是按照正弦波规律变化的系列⽅波信号,即普通⽅波信号是连续导通的,⽽被调制的⽅波信号要在正弦波调制的周期内导通和关断N次。

⽅波调制波形图6-16 ⽅波与被调制⽅波波形⽰意图2.三相电流型逆变器。

电流型逆变器的直流输⼊电源是⼀个恒定的直流电流源,需要调制的是电流,若⼀个矩形电流注⼊负载,电压波形则是在负载阻抗的作⽤下⽣成的。

逆变器原理图_框图

逆变器原理图_框图

车载逆变器的整个电路大体上可分为两大部分,每部分各采用一只TL494或KA7500芯片组成控制电路,其中第一部分电路的作用是将汽车电瓶等提供的12V直流电,通过高频PWM (脉宽调制)开关电源技术转换成30kHz-50kHz、220V左右的交流电;第二部分电路的作用则是利用桥式整流、滤波、脉宽调制及开关功率输出等技术,将30kHz~50kHz、220V左右的交流电转换成50Hz、220V的交流电。

图1电路中,由芯片IC1及其外围电路、三极管VT1、VT3、MOS功率管VT2、VT4以及变压器T1组成12V直流变换为220V/50kHz交流的逆变电路。

由芯片IC2及其外围电路、三极管VT5、VT8、MOS功率管VT6、VT7、VT9、VT10以及220V/50kHz整流、滤波电路VD5-VD8、C12等共同组成220V/50kHz高频交流电变换为220V/50Hz工频交流电的转换电路,最后通过XAC插座输出220V/50Hz交流电供各种便携式电器使用。

图1中IC1、IC2采用了TL494CN(或KA7500C)芯片,构成车载逆变器的核心控制电路。

TL494CN是专用的双端式开关电源控制芯片,其尾缀字母CN表示芯片的封装外形为双列直插式塑封结构,工作温度范围为0℃-70℃,极限工作电源电压为7V~40V,最高工作频率为300kHz。

TL494芯片内置有5V基准源,稳压精度为5 V±5%,负载能力为10mA,并通过其14脚进行输出供外部电路使用。

TL494芯片还内置2只NPN图二本逆变器输入端为汽车蓄电池(+12V,4.5Ah),输出端为工频方波电压(50Hz,220V)。

其系统主电路和控制电路框图如图1所示,采用了典型的二级变换,即DC/DC变换和DC/AC逆变。

12V直流电压通过推挽式变换逆变为高频方波,经高频升压变压器升压,再整流滤波得到一个稳定的约320V直流电压;然后再由桥式变换以方波逆变的方式,将稳定的直流电压逆变成有效值稍大于220V的方波电压,以驱动负载。

太阳能逆变器主电路方案电路图

太阳能逆变器主电路方案电路图

太阳能逆变器主电路方案电路图逆变器主电路该方案选用前级推挽电路和后级全桥逆变电路。

即操控器输出电压经推挽改换器变成沟通,经高频变压器升压,整流,滤波后变成高压直流,再经操控电路驱动逆变成工频沟通输出图太阳能逆变电源主电路推挽改换器的电路如上图所示,由开关管T1、T2、变压器、整流二极管D1、D2、滤波电感L和电容C构成。

推挽改换器中T1开关和T2开关替换注册,即彼此错开180℃相位,以一样脉冲宽度替换注册和关断。

电作业进程如下所述:①开关T1导通时,变压器上半侧的一次绕组上加有输入电压Us,电流从一次绕组反同名端方向流入,变压器二次绕组发作与匝数比成正比的电压,整流二极管D1截止、D2导通,经电感L向负载供电,电感电流和负载电压Uo上升。

②开关T1关断(T2未注册,死区时刻)时,由于电感L的电流还在续流,所以二极管D1和D2导通为电感续流,此刻变压器的两个二次绕组恰当于短路,绕组电压为零。

在此刻期,由电感L和电容C中的贮存能量向负载供电,电感电流和负载电压Uo降低。

③当T2注册时,变压器的下半侧的一次绕组上有输入电压Uo,电流从一次绕组同名端方向流入,变压器的二次绕组发作与匝数比成正比的电压,整流二极管D2截止、D1导通,经电感L向负载供电,电感电流和负载电压Uo上升。

④T1关断时,由于电感L的电流还在继续,所以二极管D1和D2导通为电感续流,电感电流和负载电压Uo降低。

⑤以一样动作重复进程①-④。

究竟在负载R端得到一个安稳的直流高压。

全桥逆变电路有开关管Q1,Q2,Q3,Q4和电感L等构成。

桥对角的功率管作为一组,每组一同注册关断,两组轮番作业,在一个周期很短的死区时刻内,四个功率管悉数封闭。

死区时刻是防止上下两个功率管一同导通构成短路。

电压Us经过电容C滤波后变成脉动较小的直流电。

这时给Ql和Q4一同以驱动信号G1,G4,功率管Q1和Q4导通。

电流转过Q1的漏极,经往后边的LC滤波器回到Q4的漏极。

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逆变器电路图
这是一种性能优良的家用逆变电源电路图,材料易取,输出功率150W。

本电路设计频率为300Hz左右,目的是缩小逆变变压器的体积、重量。

输出波形方波。

这款逆变电源可以用在停电时家庭照明,电子镇流器的日光灯,开关电源的家用电器等其他方面。

电容器 C1、C2用涤纶电容,三极管 BG1-BG5可以用9013:40V 0.1A 0.5W,BG6-BG7可以用场效应管IRF150:100V 40A 150W 0.055 欧姆。

变压器B的绕制请参考逆变器的设计计算方法,业余条件下的调试;先不接功率管,测 A点、B点对地的电压,调整R1或R2使A、B两个点的电压要相同,这样才能输出的方波对称,静态电流也最少。

安装时要注意下列事项:BG6、BG7的焊接,必须用接地良好的电烙铁或切断电源后再焊接。

大电流要用直径2.5MM以上的粗导线连接,并且连线尽量短,电瓶电压12V、容量12AH以上。

功率管要加适当的散热片,例如用100*100*3MM铝板散热。

如果你要增加功率,增加同型号的功率管并联使用,相应地增加变压器的功率。

晶体管的选择:考虑到安全因素,要具有一定的安全系素。

经验资料如下:
直流电源电压:晶体管集射极耐压BV CEO
6~8V≥20~30V
12~14V≥60~80V
24~28V≥80~100V
计算晶体管集电极电流:I CM(A)=输出功率P(W)÷ 输入电压V(V)× 效率。

式中输入电压即电源电压。

效率与选择的电路有关,一般在百分之60~80之间。

铁芯截面积:S(平方厘米)=k×变压器额定功率的平方根,k的选择见下表
P(VA) 5-10 10-50 50-100 100-500 500-1000 k 2-1.75 1.75-1.5 1.5-1.35 1.35-1.25 1.25-1
变压器铁芯的选择:业余制作对变压器铁心要求并不严格。

不过硅钢片最好选用薄而质地脆的,或者采用铁氧体磁心。

漆包线用高强度的,绕线需用绕线机紧密平绕。

安插硅钢片时要严格平整。

初级绕组两端电压与铁心截面积和工作频率等参数的
关系可以用公式表示如下:V=4.44×10-8SKFBN
式中 S --- 铁心截面积(平方厘米);
K --- 硅钢片间隙系数(0.9~0.95);
F --- 逆变器工作频率(赫兹);
B --- 饱和磁通密度(T);
N --- 线圈的匝数(圈);
V --- 初级绕组的电压(伏特)。

K的数值与硅钢片的厚度及片与片之间的间隙有关,铁心层迭越紧,K值越高
一般K取0.9即可。

逆变器的工作频率,主要由所选择的铁心决定。

采用硅钢片铁心,逆变器工作频率低于2KH Z。

采用不同的铁氧体磁心,工作频率在2KH Z~40KH Z之
间。

如果工作频率超出了磁心的固有频率,则高频损耗十分严重。

饱和磁通密度
B,对不同规格的硅钢片,其值不同,一般在0.5~1.4T之间。

硅钢片薄而质地脆,则磁性好,B可取大些;硅钢片厚而质地软,则磁性差,B可取小些。

铁氧体磁心的B取0.2~0.5T左右。

初级绕组双线并绕,绕制变压器时,人们习惯于使用每伏匝数,这可用下式表达:
每伏匝数 N =2500/SKFB;式中K为硅钢片间隙系数(0.9~0.95);
线径 D(mm)=0.715×I的平方根。

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