逆变器应用及一种简单的逆变器电路图

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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。

简单的dc12v转ac220v逆变器路图

简单的dc12v转ac220v逆变器路图

DC12V→AC220V逆变电路这里介绍的逆变器〔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,适宜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。

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〕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,输入端接地防止影响其它电路。

场效应管驱动电路。

图4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,其内部构造见图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那么接在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。

常用逆变电源电路图

常用逆变电源电路图

常用逆变电源电路图收藏此信息打印该信息添加:用户发布来源:未知双端工作的方波逆变变压器的铁心面积乘积公式为AeAc=Po(1+η)/(ηDKjfKeKcBm)(1)式中:Ae(m2)为铁心横截面积;Ac(m2)为铁心的窗口面积;Po为变压器的输出功率;η为转换效率;δ为占空比;K是波形系数;j(A/m2)为导线的平均电流密度;f为逆变频率;Ke为铁心截面的有效系数;Kc为铁心的窗口利用系数;Bm为最大磁通量。

图3变压器原边的开关管S1和S2各采用IRF32055只并联,之所以并联,主要是因为在逆变电源接入负载时,变压器原边的电流相对较大,并联可以分流,可有效地减少开关管的功耗,不至于造成损坏。

PWM控制电路芯片SG3524,是一种电压型开关电源集成控制器,具有输出限流,开关频率可调,误差放大,脉宽调制比较器和关断电路,其产生PWM方波所需的外围线路很简单。

当脚11与脚14并联使用时,输出脉冲的占空比为0~95%,脉冲频率等于振荡器频率的1/ 2。

当脚10(关断端)加高电平时,可实现对输出脉冲的封锁,与外电路适当连接,则可以实现欠压、过流保护功能。

利用SG3524内部自带的运算放大器调节其输出的驱动波形的占空比D,使D>50%,然后经过CD4011反向后,得到对管的驱动波形的D<50%,这样可以保证两组开关管驱动时,有共同的死区时间。

3DC/AC变换如图3所示,DC/AC变换采用单相输出,全桥逆变形式,为减小逆变电源的体积,降低成本,输出使用工频LC滤波。

由4个IRF740构成桥式逆变电路,IRF740最高耐压4 00V,电流10A,功耗125W,利用半桥驱动器IR2110提供驱动信号,其输入波形由SG3524提供,同理可调节该SG3524的输出驱动波形的D<50%,保证逆变的驱动方波有共同的死区时间。

图4IR2110是IR公司生产的大功率MOSFET和IGBT专用驱动集成电路,可以实现对MOSFET和IGBT的最优驱动,同时还具有快速完整的保护功能,因而它可以提高控制系统的可靠性,减少电路的复杂程度。

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。

在电流型逆变器中,有两种不同的方法控制基波电流的幅值,一种方法是直流电流源的幅值变化法,这种万法使得交流电输出侧的电流控制比较简单;另一种方法是用脉宽调制来控制基波电流。

逆变器及应用

逆变器及应用
(2)太阳能――电能转换,并以电能形式贮存 (3)太阳能――氢能转换,并以氢能形式贮存 (4)太阳能――生物质能转换,并贮存于生物 质 (5)太阳能--机械能转换,并以机械 能形式贮存
太阳能电池原理 太阳能电池的原理是基于半导体的光伏效应,将太阳辐射直接转换为电能。 所谓光电效应,就是指物体在吸收光能后,其内部能传导电流的载流子分布状态和 浓度发生变化,由此产生出电流和电动势的效应。在气体、液体和固体中均可 产生这种效应,而半导体光伏效应的效率最高。
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光伏系统的逆变器
• 光伏发电系统中的逆变器,包括无源逆变和有源逆变两种形式。 • 无源逆变:用于孤立型光伏发电站,通过逆变器将直流逆变为方波或
经SPWM调制为正弦波交流电,直接向交流负载供电。
• 有源逆变器:用于并网光伏发电,通过逆变器以SPWM的方式产生交流
调制正弦电源,并使输出正弦波的电压幅值、频率及相位等变量与公 共电网一致。

阶梯波逆变器
– 特点:此类逆变器输出的交流电压波形为阶梯波,逆变器实现阶梯波输出也有多种不同线路,输出波形的阶梯数 目差别很大。 – 优点是,输出波形比方波有明显改善,高次谐波含量减少,当阶梯达到 17个以上时输出波形可实现准正弦波。当 采用无变压器输出时,整机效率很高。 – 缺点是,阶梯波叠加线路使用的功率开关管较多,其中有些线路形式还要求有多组直流电源输入。这给太阳电池 方阵的分组与接线和蓄电池的均衡充电均带来麻烦。此外,阶梯波电压对收音机和某些通讯设备仍有一些高频干 扰。
控制监测系统大型风电场并网供电风能发电的分类独立运行和并网运行并网运行的水平轴式风力发电机组由风轮增速齿轮箱发电机偏航装置控制系统塔架等部件组成其结构如图所示风轮增速器交流发电机主继电器主开关变压器转速测量晶闸管熔断器风速测量控制系统功率测量电容补偿电网并网运行的风力发电机组并网运行的水平轴风力发电机组的原理框图大纲tektronix的测试方案逆变器电气测试需求风电技术高速发展新技术不断涌现恒速恒频型发展为变速恒频型定桨距发展为变桨距主流mw级风力发电机设计电气系统的新要求大容量四象限运行的变流器设计的测试与分析软并网过程的检测与分析直流母线电压波动的测试变流器spwm调制分析测试伺服驱动系统的测试变桨距偏航系统示波器在风电设备开发中的作用在高电压大电流的电力电子器件测试中示波器是不可缺少的必需设备此外在观测pwm调制规律测试电力电子器件损耗捕捉瞬态异常信号结合总线控制信号的模数联合调试的工作中示波器有着不可替代的作用如何选择示波器类测试工具足够的存储长度保证每个转换的边沿采集到810个样点至少完整采集半个工频周期的信号异常波形的发现和捕获能力偶然发生的异常波形的显示和捕获能力长存储条件下的异常自动查找能力完善的探头方案和探头偏差校准能力高压差分和电流探头探头的自校准和时间偏差校准功能结合常用工业总线的模数联合调试能力常用总线解码和触发功能模数混合信号调试能力示波器性能考虑因素

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。

什么是逆变器-逆变器原理图_逆变器工作原理

什么是逆变器-逆变器原理图_逆变器工作原理

什么是逆变器?逆变器原理图_逆变器工作原理逆变器(Inverter),又称为变流器、反流器,与整流器刚好相反,是一种可将直流电转变为220V沟通电的仪器。

可分为半桥逆变器、全桥逆变器等,现已广泛适用于电脑、电视、空调、冰箱、风扇等设备中。

一、逆变器原理图逆变器由逆变桥、掌握规律和滤波电路组成,其原理图如下图所示,包括输入接口、电压启动回路、MOS开关管、直流变换回路、PWM掌握器、反馈回路、LC振荡及输出回路、负载等几个部分。

二、逆变器原理首先,让我们先来看看逆变器的各个组成部分起到的都是什么作用吧1、输入接口:在输入部分有三个接口,分别输入12V直流电压VIN、工作使能电压ENB、Panel电流掌握DIM三种信号。

其中VIN 由Adapter(适配器)供应;ENB由MCU(单片机)供应,其值为0或3V,当ENB为0V时,表示逆变器未处于正常工作状态,当ENB为3V时,表示逆变器处于正常工作状态;DIM由主板供应,其值在0~5V间变化,反馈给PWM掌握器的DIM值越小,逆变器向负载供应的电流越大。

2、电压启动回路:接收工作使能电压ENB,当ENB为3V时,点亮Panel的背光灯灯管,表示逆变器处于正常工作状态。

3、PWM掌握器:接收Panel电流掌握DIM信号,完成过压爱护、欠压爱护、短路爱护、脉冲宽度调制等功能。

4、直流变换回路:由MOS开关管和储能电感构成,当接收到12V直流电压VIN后,MOS管便开头做开关动作,使得直流电压对电感进行循环的充电放电,从而得到沟通电压。

5、LC振荡及输出回路:用以保证灯管启动时需要的1600V电压,并在其启动后将电压降至800V。

6、反馈回路:当逆变器处于正常工作状态时,用以稳定其电压输出。

总而言之,逆变器的工作原理就是首先通过震荡电路将直流电变为沟通电,其次通过线圈升压得到方形波沟通电,最终通过整流得到正弦波沟通电的过程。

最简单的逆变器电路

最简单的逆变器电路

最简单的逆变器电路直流升压就是将电池提供的较低的直流电压,提升到需要的电压值,其基本的工作过程都是:高频振荡产生低压脉冲——脉冲变压器升压到预定电压值——脉冲整流获得高压直流电,因此直流升压电路属于DC/DC电路的一种类型。

在使用电池供电的便携设备中,都是通过直流升压电路获得电路中所需要的高电压,这些设备包括:手机、传呼机等无线通讯设备、照相机中的闪光灯、便携式视频显示装置、电蚊拍等电击设备等等。

一、几种简单的直流升压电路以下是几种简单的直流升压电路,主要优点:电路简单、低成本;缺点:转换效率较低、电池电压利用率低、输出功率小。

这些电路比较适合用在万用电表中,替代高压叠层电池。

阳极电压为+20kV,聚焦极电压为+3.2kV,加速极电压为+1000V,高压部件供电为直流24V。

以下电路是为替换维修这些显示器的高压部件而设计(电路选自网络文章,原作者不详)。

该电路的设计也可为其他升压电路设计提供参考。

基本原理:NE555构成脉冲发生器,调节电位器VR2可使之产生频率为20kHz左右的脉冲,电位器VR1调脉宽。

TR1为推动级,脉冲变压器T1采用反极性激励,即TR1导通时TR2截止,TR1截止时TR2导通,D3、C9、VR3、R7及D4、R6、TR3组成高压保护电路。

VR2用于调频率,调节VR2可调整高压大小。

VR2选用精密可调电阻。

T2可选用彩电行输出变压器变通使用。

笔者选用的是东洋SE-1438G系列35cm(14英寸)彩电的行输出变压器,采用此变压器阳极电压可达20kV,再适当选取R8的阻值使加速极电压为+1000V、R9的阻值使聚焦极电压为+3.2kV即可。

整个部件采用铝盒封装,铝壳接地,这样可减少对电路干扰。

5V升12V的电路图(IC:MC34063)5v升12v的ic有AIC1630A,LM2585-ADJ,MC34063,TCC1301,M AX232the boost converter,或者叫step-up converter,是一种开关直流升压电路,它可以是输出电压比输入电压高。

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。

简易逆变器的设计及应用

简易逆变器的设计及应用

毫子科学SI L I C o NL L E Y磁鍪简易逆变器的设计及应用郭静(中国石油大学信息与控制工程学院电气工程系山东东营257061)【摘要nQ述D c—D c的工作原理,介绍双路互补对称P硼的电路,高频变压器的设计方法和缓冲电路参数的选取方法。

【关键词]D c—D c脉宽调制缓冲电路中国分类号:T P223文献标识码:^文章编号:1671—7597(2008)0710016—02在实际应用中的大量负载是大功率直流负载,在市电正常时由市电供电,但是当市电断电后,往往由蓄电池供电,这时就迫切需要一个逆变电路来完成从蓄电池的低压直流到负载所需要的高压交流的转换,然后经变压器转化为高压直流。

在通常情况下,升压变压器采用工频变压器,控制电路采用方波逆变。

这种电路的缺点是工频变压器体积大,变换效率低,不适用一些简易装置的采用。

本文研究了一种采用高频链电路实现的简易逆变器用在大功率D c—D c中的电路实现。

本电路采用l片集成脉宽调制电路芯片sG l525”、一个高频变压器、两个I G B T和少许的电阻电容组成单相桥式电路。

具有体积小,成本低和实用的特点。

该Dc—D c电路的简化结构原理见图1。

工作过程如下:当输出电压高于参考电压vr时,PW M信号的占控比减小,使得D c/D c(D c—A c—D c)变换器的输出减小,反之亦然。

通过该闭环控制可以实现输出电压的调节。

图1系统电路图Fi g.1T he ci r cui t char t of t h e s ys t em一、PW M信号的产生嗍信号是由s G l525A J和少许的外围器件产生的。

有基准电源部分( R E FE R E N cE I c E G uL A T O R),震荡电路部分(0scI L I A T O R),误差放大和补偿电路(职R O R A肝,cO肝Es A Tl0N),P_i l『M信号输出电路四部分。

为保证电路的正常工作,该电路还有软启动功能(在8脚接如合适的电容),故障封锁的功能:当发生过电流、过电压和超温时,将故障信号高电平接入10脚,便可以封锁P州输出信号,达到保护的功能。

车载电源逆变器电路图

车载电源逆变器电路图

车载电源逆变器电路图一市场上常见款式车载逆变器产品的主要指标输入电压:DC 10V~14.5V;输出电压:AC 200V~220V±10%;输出频率:50Hz±5%;输出功率:7 0W ~150W;转换效率:大于85%;逆变工作频率:30kHz~50kHz。

二常见车载逆变器产品的电路图及工作原理目前市场上销售量最大、最常见的车载逆变器的输出功率为70W-150W,逆变器电路中主要采用TL49 4或KA7500芯片为主的脉宽调制电路。

一款最常见的车载逆变器电路原理图见图1。

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。

1.车载逆变器电路工作原理图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。

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。

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)

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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。

1)主控制器主控制器选用STM32F103VE增强型单片机,STM32系列单片机是意法半导体公司专门为高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用设计的产品。

此单片机采用哈佛结构,使处理器可以同时进行取址和数据读写操作,处理器的性能高达1.25 MIPS/MHz.支持单周期硬件乘除法,最高时钟频率72 M,最大可达512 kB片上Flash及64 kB片上RAM.同时具有多达30路PWM及3个12位精度的ADC等众多适合做逆变及电机驱动的外设。

在本系统中用于产生PWM、SPWM驱动信号,并对采样信号进行处理,以完成稳压反馈及保护功能,并驱动点阵液晶显示系统信息。

考虑实际的功率管及驱动芯片的速度,升压PWM波的频率为20 kHz,逆变SPWM波的频率为18 kHz.根据调制方法的不同,SPWM驱动信号形式可以分为:双极性、单极性和单极性倍频。

由于双极性调制失真度小,故本设计中SPWM 采用双极性驱动方式。

2)点阵液晶选用LPH7366型点阵液晶,具有超低功耗的特点。

用于显示系统当前的工作状态,如输出电压、输出电流、输入电压等信息。

逆变器电路图及原理简介

逆变器电路图及原理简介

逆变器是一种把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220伏50HZ正弦波或方波)的装置。

我们常见的应急电源,一般是把直流电瓶逆变成220V交流的。

简单来讲,逆变器就是一种将直流电转化为交流电的装置。

不管是在偏远家村,或是野外需要或是停电应急,逆变器都是一个非常不错的选择。

比较常见的是机房会用到的UPS电源,在突然停电时,UPS可将蓄电池里的直流电逆变为交流供计算机使用,从而防止因突然断电而导致的数据丢失问题。

本文将介绍两种比较简单的逆变器电路图。

并附以简单的逆变器电路图说明,有兴趣的朋友可以研究下,自已动手做一个逆变器也确实是一件非常有成就感的事。

以一就是一张较常见的逆变器电路图。

以上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BG2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。

以下是一款高效率的正弦波逆变器电器图,该电路用12V电池供电。

先用一片倍压模块倍压为运放供电。

可选取ICL7660或MAX1044。

运放1产生50Hz正弦波作为基准信号。

运放2作为反相器。

运放3和运放4作为迟滞比较器。

其实运放3和开关管1构成的是比例开关电源。

运放4和开关管2也同样。

它的开关频率不稳定。

在运放1输出信号为正相时,运放3和开关管工作。

这时运放2输出的是负相。

这时运放4的正输入端的电位(恒为0)总比负输入端的电位高,所以运放4输出恒为1,开关管关闭。

在运放1输出为负相时,则相反。

这就实现了两开关管交替工作。

当基准信号比检测信号,也即是运放3或4的负输入端的信号比正输入端的信号高一微小值时,比较器输出0,开关管开,随之检测信号迅速提高,当检测信号比基准信号高一微小值时,比较器输出1,开关管关。

三极管逆变器电路图

三极管逆变器电路图

三极管逆变器电路图:
电路特点介绍:
这是一个家用逆变器,其输出功率可以达到150W。

电路设计频率在300HZ左右,逆变器变压器体积小、重量轻等,广泛应用于家庭照明、电子镇流器的日光灯,开关电源的家用电器。

三极管逆变器电路图
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,R1或R2使A、B两个点的电压要,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,用接地的电烙铁或切断电源后再焊接。

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

功率管要加适当的散热片,例如用100*100*3MM铝板散热。

你要功率,同型号的功率管并联使用,相应地变压器的功率。

SG3525逆变器电路图大全

SG3525逆变器电路图大全

SG3525逆变器电路图大全(六款模拟电路工作原理详解)SG3525引脚功能及特点简介SG3525内部框图1.SG3525引脚功能介绍1.1.Inv.input(引脚1):误差放大器反向输入端.在闭环系统中,该引脚接反馈信号.在开环系统中,该端与补偿信号输入端(引脚9)相连,可构成跟随器.1.2.Noninv.input(引脚2):误差放大器同向输入端.在闭环系统和开环系统中,该端接给定信号.根据需要,在该端与补偿信号输入端(引脚9)之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型的调节器.1.3.Sync(引脚3):振荡器外接同步信号输入端.该端接外部同步脉冲信号可实现与外电路同步.1.4.OSC.Output(引脚4):振荡器输出端.1.5.CT(引脚5):振荡器定时电容接入端.1.6.RT(引脚6):振荡器定时电阻接入端.1.7.Discharge(引脚7):振荡器放电端.该端与引脚5之间外接一只放电电阻,构成放电回路.1.8.Soft-Start(引脚8):软启动电容接入端.该端通常接一只5的软启动电容.pensation(引脚9):PWM比较器补偿信号输入端.在该端与引脚2之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型调节器.1.10.Shutdown(引脚10):外部关断信号输入端.该端接高电平时控制器输出被禁止.该端可与保护电路相连,以实现故障保护.1.11.OutputA(引脚11):输出端A.引脚11和引脚14是两路互补输出端.1.12.Ground(引脚12):信号地.1.13.Vc(引脚13):输出级偏置电压接入端.1.14.OutputB(引脚14):输出端B.引脚14和引脚11是两路互补输出端.1.15.Vcc(引脚15):偏置电源接入端.1.16.Vref(引脚16):基准电源输出端.该端可输出一温度稳定性极好的基准电压.2.特点如下:2.1.工作电压范围宽:8—35V;2.2. 5.1(11.0%)V微调基准电源.2.3.振荡器工作频率范围宽:100Hz---400KHz.2.4.具有振荡器外部同步功能.2.5.死区时间可调.2.6.内置软启动电路.2.7.具有输入欠电压锁定功能.2.8.具有PWM琐存功能,禁止多脉冲.2.9.逐个脉冲关断.2.10.双路输出(灌电流/拉电流):mA(峰值)..3.SG3525逆变器电路图.逆变器(inverter)是把直流电能(电池/蓄电瓶)转变成交流电(一般为220V50HZ正弦或方波).应急电源,一般是把直流电瓶逆变成220V交流的.通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置.它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成.广泛适用于空调/家庭影院/电动砂轮/电动工具/缝纫机/DVD/VCD/电脑/电视/洗衣机/抽油烟机/冰箱/录像机/按摩器/风扇/照明等.逆变器(inverter)是把直流电能(电池/蓄电瓶)转变成交流电(一般为220V50HZ 正弦或方波).应急电源,一般是把直流电瓶逆变成220V交流的.通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置.它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成.广泛适用于空调/家庭影院/电动砂轮/电动工具/缝纫机/DVD/电脑/电视/洗衣机/抽油烟机/冰箱,录像机/按摩器/风扇/照明等.4.SG3525逆变器电路图(二)在中小容量变频电源的设计中,采用自关断器件的脉宽调制系统比非自关断器件的相控系统具有更多的优越性.第一代脉宽调制器SG3525A应用于交流电机调速/UPS电源以及其他需要PWM脉冲的领域.其外围电路可对串联谐振式逆变电源进行多功能控制,实现H桥式IGBT脉宽调制PWM信号的生成和逆变电源的保护功能,以及变频电源工作过程中谐振频率的跟踪控制.SG3525逆变器电路图控制电路的核心为PWM控制器SG3525A,用SG3525A发出的PWM脉冲,来控制逆变器VT1、VT4和VT2、VT3轮流导通,从而控制逆变电压和逆变频率。

12V至220V逆变器电路

12V至220V逆变器电路

12V至220V逆变器电路发布: 2011-8-19 | 作者: —— | 来源:luliangchao| 查看: 3335次| 用户关注:下面是[12V至220V逆变器电路]的电路图电路图PCB板:材料BOM表:R1 = 18k? R2 = 3k3 R3 = 1k R4,R5 = 1k?5 R6 = VDR S10K250 (or S07K250) P1 = 100 k potentiometer C1 = 330nF C2 = 1000 µF 25V T1,T2 = MJ3001 IC1 = 555 IC2 = 4013 LA1 = neon light 230 V F1 = fuse, 5A TR1 = mains transformer, 2x9V 40VA (see text) 4 solder pins(责任编辑:电路图)下面是[12V至220V逆变器电路]的电路图电路图PCB板:材料BOM表:R1 = 18k?R2 = 3k3R3 = 1kR4,R5 = 1k?5R6 = VDR S10K250 (or S07K250)P1 = 100 k potentiometerC1 = 330nFC2 = 1000 µF 25VT1,T2 = MJ3001IC1 = 555IC2 = 4013LA1 = neon light 230 VF1 = fuse, 5ATR1 = mains transformer, 2x9V 40VA (see text)4 solder pins下面是[烙铁逆变电路]的电路图元件BOM表:P1-P2 = 47K R1-R2 = 1K R3-R4 = 270R R5-R6 = 100R/1W R7-R8 = 22R/5W C1-C2 = 0.47uF Q1-Q2 = BC547 Q3-Q4 = BC558 Q5-Q6 = BD140 Q7-Q8 = 2N3055 SW1 = On-Off Switch T1 = 230V AC Primary 12-0-12V 4.5A Secondary Transformer B1 = 12V 7Ah(责任编辑:电路图)下面是[烙铁逆变电路]的电路图元件BOM表:P1-P2 = 47KR1-R2 = 1KR3-R4 = 270RR5-R6 = 100R/1WR7-R8 = 22R/5WC1-C2 = 0.47uFQ1-Q2 = BC547Q3-Q4 = BC558Q5-Q6 = BD140Q7-Q8 = 2N3055SW1 = On-Off SwitchT1 = 230V AC Primary 12-0-12V4.5A Secondary TransformerB1 = 12V 7Ah100W逆变器电路发布: 2011-8-19 | 作者: —— | 来源:dengzhiyu| 查看: 566次| 用户关注:下面是[100W逆变器电路]的电路图元件BOM表:P1 = 250K R1 = 4.7K R2 = 4.7K R3 =0.1R-5W R4 = 0.1R-5W R5 = 0.1R-5W R6 = 0.1R-5W C1 = 0.022uF C2 = 220uF-25V D1 = BY127 D2 = 9.1V Zener Q1 = TIP122 Q2 = TIP122 Q3 = 2N3055 Q4 = 2N3055 Q5 = 2N3055 Q6 = 2N3055 F1 = 10A Fuse IC1 = CD4047 T1 = 12-0-12V Transformr Connected in Reverse(责任编辑:电路图) 下面是[100W逆变器电路]的电路图元件BOM表:P1 = 250KR1 = 4.7KR2 = 4.7KR3 = 0.1R-5WR4 = 0.1R-5WR5 = 0.1R-5WR6 = 0.1R-5WC1 = 0.022uFC2 = 220uF-25VD1 = BY127D2 = 9.1V ZenerQ1 = TIP122Q2 = TIP122Q3 = 2N3055Q4 = 2N3055Q5 = 2N3055Q6 = 2N3055F1 = 10A FuseIC1 = CD4047T1 = 12-0-12V下面是[低成本的500W/12V至220V逆变器电路]的电路图本电路将12V直流转换到220V交流。

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。

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逆变器应用及一种简单的逆变器电路图随着科技的快速发展,逆变器已经越来越多的出现在人们的生活中。

目前,逆变器的已经在很多领域应用到,比如电脑、电视、洗衣机、空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、录像机、按摩器、风扇、照明等等。

逆变器是一种能够进行电能转换的器件,当输入的是直流电是,输出就会变成交流电,而且一般是为220v50HZ正弦或方波。

它与应急电源的工作原理是相反的,逆变器一般由控制逻辑、滤波电路和逆变桥组成。

本文将首先介绍二极管在逆变器中的应用,然后结合一种简单的逆变器电路图,具体分析PWM逆变器的工作原理。

二极管在逆变器中的应用
在家电应用中,最主要的就是高效率和节能,三相无刷直流电机正是因为具有效率高、尺寸小的优点,被广泛的应用在家电设备及其他很多应用中。

除此之外,由于还将机械换向装置替换成电子换向器,三相无刷电机进而被认为可靠性比原来更高了。

标准的三相功率级(power stage)被用来驱动一个三相无刷直流电机,如图1所示。

功率级产生一个电场,为了使电机很好地工作,这个电场必须保持与转子磁场之间的角度接近90°。

六步序列控制产生6个定子磁场向量,这些向量必须在一个指定的转子位置下改变。

霍尔效应传感器扫描转子的位置。

为了向转子提供6个步进电流,功率级利用6个可以按不同的特定序列切换的功率MOSFET。

下面解释一个常用的切换模式,可提供6个步进电流。

MOSFET Q1、Q3和Q5高频(HF)切换,Q2、Q4和Q6低频(LF)切换。

当一个低频MOSFET处于开状态,而且一个高频MOSFET 处于切换状态时,就会产生一个功率级。

步骤1) 功率级同时给两个相位供电,而对第三个相位未供电。

假设供电相位为L1、L2,L3未供电。

在这种情况下,MOSFET Q1和Q2处于导通状态,电流流经Q1、L1、L2和Q4。

步骤2)MOSFET Q1关断。

因为电感不能突然中断电流,它会产生额外电压,直到体二极管D2被直接偏置,并允许续流电流流过。

续流电流的路径为D2、L1、L2和Q4。

步骤3)Q1打开,体二极管D2突然反偏置。

Q1上总的电流为供电电流(如步骤1)与二极管D2上的恢复电流之和。

显示出其中的体-漏二极管。

在步骤2,电流流入到体-漏二极管D2(见图1),该二极管被正向偏置,少数载流子注入到二极管的区和P区。

当MOSFET Q1导通时,二极管D2被反向偏置,N区的少数载流子进入P+体区,反之亦然。

这种快速转移导致大量的电流流经二极管,从N-epi到P+区,即从漏极到源极。

电感L1对于流经Q2和Q1的尖峰电流表现出高阻抗。

Q1表现出额外的电流尖峰,增加了在导通期间的开关损耗。

图4a描述了MOSFET的导通过程。

为改善在这些特殊应用中体二极管的性能,研发人员开发出具有快速体二极管恢复特性MOSFET。

当二极管导通后被反向偏置,反向恢复峰值电流Irrm较小。

结合一种简单的逆变器电路图分析PWM逆变器电路的工作原理
电阻R2和电容C1套集成电路内部振荡器的频率。

预设R1可用于振荡器的频率进行微调。

14脚和11脚IC内部驱动晶体管的发射极终端。

的驱动晶体管(引脚13和12)的集电极终端连接在一起,并连接到8 V轨(7808输出)。

可在IC的引脚14和15两个180度,淘汰50赫兹脉冲列车。

这些信号驱动器在随后的晶体管阶段。

当14脚的信号为高电平,晶体管Q2接通,就这反过来又使晶体管Q4,Q5,Q6点从目前的+12 V电源(电池)连接流一个通过的上半部分(与标签的标记)变压器(T1)中,小学通过晶体管Q4,Q5和Q6汇到地面。

因此诱导变压器二次电压(由于电磁感应),这个电压220V输出波形的上半周期。

在此期间,11脚低,其成功的阶段将处于非活动状态。

当IC引脚11云高的第三季度结果Q7的获取和交换,Q8和Q9将被打开。

从+12 V电源通过变压器的初级下半部和汇到地面通过晶体管的Q7,Q8,Q9,以及由此产生的电压,在T2次级诱导有助于的下半部周期(标签上标明)电流流220V输出波形。

逆变电路的输出电压调节部分的工作原理
逆变器输出(T2的输出)挖掘点的标记为B,C,并提供给变压器T2的主。

在变压器T2的下降这个高电压的步骤,桥梁D5整流它和这个电压(将逆变器的输出电压成正比)是提供的PIN1通过奥迪R8,R9,R16和(该IC的内部错误放大器的反相输入)这个电压与内部参考电压比较。

此误差电压成正比的输出电压所需的值和IC调节占空比的驱动信号(引脚14和12)为了使输出电压为所需的值的变化。

R9的预设,可用于调节逆变器输出电压,因为它直接控制变频器的输出电压误差放大器部分的反馈量。

二极管D3和D4续流二极管,保护驱动级晶体管的开关变压器(T2)初选时产生的电压尖峰。

R14和R15限制基地的第四季度和Q7。

R12和R13为第四季度和Q7防止意外的开
关ON下拉电阻。

C10和C11是绕过从变频器的输出噪声。

C8是一个滤波电容的稳压IC 7805。

R11的限制限制了电流通过LED指示灯D2的。

关于逆变器的相关知识小编就为您暂时介绍到这里,通过上述讲解,相信大家对二极管在逆变器中的应用及PWM逆变器的工作原理都有所了解了吧。

在上述文章中,我们具体分析了一种简单的逆变器电路图设计,希望对大家逆变器的学习能够有所帮助。

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