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时间:2024-06-28 13:59 评论
然后再利用变压器原理就可以将220V交流电转变成12V直流电,以及我们手机充电器的5V直流输出电压。然后我们看一下整个过程的电路图:12V直流→高频升压→220V直流→全桥整流→220V直流→逆变桥逆变→220V交流1×220)KHZ=50HZ控制Q10、Q11、Q13、Q14工作在50HZ的频率下,将220V直流电逆变为220V/50HZ的交流电,上图将完成这部分功能。...

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逆变器工作原理简单逆变电路

本逆变器采用功率场效应晶体管作为逆变器件。 由汽车电池供电。 因此,输入电压为 12 Vdc。 输出电压为100V AC。 然而,输入和输出电压不限于此。 您可以使用任何电压。 他们依靠变压器来使用。 波形输出为方波。 根据经验,该电路的功率约为100W。

该电路必须熔断,因为当输入电流过大时振荡器会停止。

逆变器原理电路:将12V DC转换为220V AC

将220V交流电转换成24V、36V、48V比较简单,只需要用到变压器的原理。 电磁互感,可以得到不同的电压。

假设闭合电路是n匝线圈,通过线圈每一匝的磁通量变化率相同,则相当于n个单匝线圈串联,则感应电动势变为

根据公式,E是电动势,也就是电压。因为

不变,只要铁块两端的线圈数n不同,就可以达到变压的效果。

将交流电转换为直流电,只需加一个二极管即可达到所需的效果。 二极管是一种具有两个电极的器件,只允许电流沿一个方向流动。 许多应用程序都使用它的整流功能。 然后利用变压器原理将220V交流电转换成12V直流电,以及我们手机充电器的5V直流输出电压。

那么如何将12V DC转换为220V AC呢? 首先,我们来了解一下逆变器。 什么是逆变器?

逆变器将直流电(蓄电池、蓄电池)转换成交流电(一般为220V、50Hz正弦波)。 它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。 它是直流转交流的变压器,实际上是与转换器的电压逆变过程。 变流器将电网的交流电压转换为稳定的12V直流输出,而逆变器则将Adapter输出的12V直流电压转换为高频高压交流电。

那么我们来看整个过程的电路图:12V直流→高频升压→220V直流→全桥整流→220V直流→逆变桥逆变→220V交流

高频升压逆变控制电路:

(1)脚 第一组放大器的同相输入端检测输出电流,用三个0.33R电阻分压。 当电流过大时全桥逆变电路图,分压电阻上的电压超过(2)脚的参考电压,而(3)脚放大器的输出端输出高电平,当(3)脚为高电平时,电路进入保护状态。 (2)pin为比较器的反相输入端,接(14)pin reference,作为比较器的参考电压,外部输入端的控制信号可以输入到pin的截止时间控制端(4)(也叫dead time Control),和引脚(1)、(2)、(15)、(16)误差放大器的输入端,输入端失调电压为120mV,可以限制输出截止时间达到最小值,也就是初始锯齿波周期时间的4%左右。 当13脚输出模式控制端接地时,可以获得96%的最大占空比,当(13)脚接系统参考电压时,可以获得48%的最大占空比。 如果我们在引脚 4 的关断时间控制输入端设置一个固定电压,范围从 0V 到 3.3V,则额外的关断时间必须出现在输出端。 (5)、(6)脚为固定频率脉宽调制电路,内置线性锯齿波振荡器。 振荡频率可以通过外部电阻和电容来调节。 振荡频率如下:

输出脉冲的宽度是通过比较电容CT上的正极性锯齿波电压与另外两个控制信号来实现的。 功率输出晶体管Q1和Q2由或非门控制。 当触发器的时钟信号为低电平时,它会被门控,即只有当锯齿波电压大于控制信号时才会被门控。 当控制信号增加时,输出脉冲宽度将减小。 (7)引脚接地端,(8)、(11)引脚为Q1、Q2内部开关管的集电极,接本电路电源,(9)、(10)引脚为Q1的发射极,Q2,作为开关管驱动输出端,接在下图中Q1和Q2的外接放大电路。 驱动后置推挽电路。 (12)脚电源端,(13)脚为输出控制端,当接(14)脚参考电压时,两路输出脉冲有180个方向之差,每路输出约200MA驱动一个推-拉或半桥电路。 (15)第二组放大器的反相输入端接参考电压,(16)引脚的同相输入端用于检测电源电压。 当电压过高超过(15)脚参考电压时,(3)脚输出高电平,电路进入保护状态。

高频升压逆变电路及整流:

逆变桥逆变器:

最后,脉冲宽度和频率由TL494CN芯片的5脚外接触点电容C3和6脚外接电阻R15决定。 将220V直流电转换成220V/50HZ交流电,上图就完成了这部分功能。 TL494导通时,IC2控制Q3处于饱和导通状态,Q4处于截止状态。 由于Q3处于饱和导通状态,Q10也处于饱和导通状态。 由于Q4处于截止状态全桥逆变电路图,Q11由于栅极无正偏压而处于截止状态,Q14由于栅极无正偏压而处于截止状态,Q13处于饱和导通状态。 此时220V直流电经VT6沿XAC插座到达负载再经VT10接地形成正半周电流; 反之,IC2控制Q3处于截止状态,Q4处于饱和导通状态。 由于Q3处于截止状态,Q10和Q13由于栅极没有正偏压,所以处于截止状态。 由于Q4处于饱和导通状态,Q11也处于饱和导通状态。 同时Q14处于饱和导通状态,Q11由于栅极无正偏压而处于截止状态。 此时220V直流通过VT9沿XAC插座接到负载,再通过VT7接地,形成负半周电流; 这样就成功地将220V直流电转换为220V/50HZ交流电输出给负载使用。

电路中的保护电路:

电路中采用双运放比较放大器LM358控制输出过流保护和输出电压过低保护电路。 TL431在此设置2.5V的参考电压,作为比较器同相输入的参考电压。 第一组运放的同相输入端接输出电流检测,反相输入端接参考电压。 当电流过大时,比较器的输入电压升高。 当超过2.5V时,输出端输出高电平,送至IC1的3脚,IC关断输出。 . 第二组运算放大器的同相输入端接参考电压,反相输入端接输出电压。 当电压过低,检测到分压后电压低于2.5V时,输出端输出高电平,Q1导通,蜂鸣器报警。