Basit 200 VA, Ev Yapımı Güç Çevirici Devresi Nasıl Yapılır - Kare Dalga Kavramı

Sorunları Ortadan Kaldırmak Için Enstrümanımızı Deneyin





% 85 civarında bir verimlilik ve 200 watt'ın üzerinde bir güç çıkışı, bir güç invertörünün (ev yapımı) mevcut tasarımından elde edeceğiniz şeydir. Tam devre şeması ve yapım prosedürü burada açıklanmıştır.

Giriş

Güç invertörleri ile ilgili birçok makaleye rastlamış olabilirsiniz, ancak yine de bir güç invertörü yapmak konusunda kafanız karışıyor olabilir mi? Mevcut içerik, ev yapımı bir güç invertörünün eksiksiz bir bina eğitimini sağlar.



Kendi düşük maliyetli ve basit ev yapımı güç invertörünüzü yapmayı planlıyorsanız, muhtemelen mevcut devreden daha iyi bir devre bulamayacaksınız.



Bu ağır hizmet tipi, yapımı kolay tasarım, herhangi bir elektronik perakendeci mağazasında kolayca bulunabilen çok az sayıda bileşen içerir.

İnvertörün çıkışı açıkça bir kare dalga ve aynı zamanda yüke bağlı olacaktır. Ancak bu dezavantajlar, sofistike elektronik ekipman onunla çalıştırılmadığı ve çıktı aşırı yüklenmediği sürece önemli olmayacaktır.

Mevcut tasarımın en büyük yararı basitliği, çok düşük maliyeti, yüksek güç çıkışı, 12 voltluk çalışması ve az bakım gerektirmesidir. Ayrıca, bir kez inşa edildiğinde, anında bir başlangıç ​​oldukça garantidir.

Herhangi bir sorunla karşılaşılırsa, sorun giderme bir baş ağrısı olmaz ve dakikalar içinde izlenebilir. Sistemin verimliliği de% 85 civarında oldukça yüksektir ve çıkış gücü 200 watt'ın üzerindedir.

Basit bir iki transistör kararsız multivibratör, ana kare dalga üretecini oluşturur. Sinyal, iki akım amplifikatörü orta güçlü Darlington transistörleri tarafından uygun şekilde yükseltilir.

Bu güçlendirilmiş kare dalga sinyali ayrıca paralel bağlanmış yüksek güçlü transistörlerden oluşan çıkış aşamasına beslenir. Bu transistörler, bu sinyali, güç trafosunun sekonder sargılarına boşaltılan yüksek akım alternatif darbelerine dönüştürür.

İkincilden birincil sargıya indüklenen voltaj, transformatör özelliklerine göre büyük bir 230 veya 120 volt dönüşümle sonuçlanır.

Devrenin nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak inceleyelim.

Devre Çalışması

Bu ev yapımı güç çeviricinin devre şeması açıklaması aşağıdaki noktalarla basitçe anlaşılabilir:

Transistör T1 ve T2, C1 ve C2 ve diğer ilgili parçalarla birlikte gerekli kararsız multivibratörü ve devrenin kalbini oluşturur.

T1 ve T2 kollektöründe üretilen nispeten zayıf kare dalga sinyalleri, sırasıyla sürücü transistörleri T2 ve T3'ün tabanına uygulanır. Bunlar Darlington çiftleri olarak belirtilir ve bu nedenle sinyalleri yüksek güçlü çıkış transistör konfigürasyonuna beslenebilmeleri için uygun seviyelere çok etkili bir şekilde yükseltir.

T2 ve T3'ten sinyal alındığında, tüm paralel çıkış transistörleri, değişen sinyale göre yeterince iyi doyurulur ve güç transformatörü üzerindeki ikincil sargılarda büyük bir itme çekme etkisi yaratır. Tüm akü voltajının sargılar boyunca bu alternatif anahtarlaması, istenen AC çıkışını üreten transformatörün birincil sargılarına büyük güç artışı sağlar.

2N3055 transistörlerinin vericisine yerleştirilen dirençlerin tümü 1 Ohm, 5 Watt'tır ve herhangi bir transistörde termal kaçak durumları önlemek için tanıtılmıştır.

PARÇA LİSTESİ

DİRENÇLER ¼ WATT, CFR

R1, R4 = 470 Ω,

R2, R3 = 39 K,

DİRENÇLER, 10 WATT, TEL YARA

R5, R6 = 100 Ω,

R7 ----- R14 = 15 Ω,

R15 ---- R22 = 0,22 Ohm, 5 watt (tüm paralel transistörler her kanal için ayrı ortak bir soğutucuya monte edilmişse doğrudan bağlanabilir)

Kapasitörler

C1, C2 = 0.33 µF, 50 VOLTS, TANTALLUM,

Yarı iletkenler

D1, D2 = 1N5408,

T1, T2 = BC547B,

T3, T4 = TIP 127,

T5 ----- T12 = 2N 3055 GÜÇ TRANSİSTÖRLERİ,

Misc.

TRANSFORMATÖR = 10 ila 20 AMPS, 9-09 VOLTS,

HEATSINKS = BÜYÜK KANATLI TİP,

AKÜ = 12 VOLT, 100 AH

Inverter Bina Eğitimi

Aşağıda verilen tartışma, kendi güç invertörünüzü nasıl inşa edeceğinize dair ayrıntılı bir adım adım açıklama sağlamalıdır:

UYARI: Mevcut devre tehlikeli Alternatif Akımlar içerir, çok Dikkat edilmesi önerilir.

Devrenin muhtemelen temin edilmesi zor olan tek parçası trafodur, çünkü piyasada 10 Amperlik bir transformatör kolayca bulunmaz. Bu durumda, iki adet 5 Amperlik transformatör (kolayca temin edilebilir) alabilir ve ikincil kademe bağlantılarını paralel olarak bağlayabilirsiniz.

Primerlerini paralel olarak bağlamayın, onları iki ayrı çıkış olarak ayırın (Bkz. Resme ve Büyütmek için Tıklayın).

Yapım prosedüründeki bir sonraki zor aşama, ısı alıcılarının yapılmasıdır. Görev oldukça sıkıcı ve zaman alıcı olabileceğinden bunları kendi başınıza üretmenizi tavsiye etmeyeceğim. Onları hazır hale getirmek daha iyi bir fikir olur. Piyasada farklı boyutlarda çeşitlerini bulacaksınız.

2N3055 Pinout Diyagramı

Uygun olanları seçin, deliklerin şekilde gösterildiği gibi TO-3 paketi için uygun şekilde açıldığından emin olun. TO-3, tipik olarak mevcut devrede kullanılan tipte, yani 2N3055 için kategorize edilen güç transistörlerinin boyutlarını tanıyan koddur.

1/8 * 1/2 vidalar, somunlar ve yaylı rondelalar kullanarak T5 ---- T8'i ısı alıcılarının üzerine sıkıca sabitleyin. İki transistör seti için iki ayrı ısı emici veya tek bir büyük ısı emici kullanabilirsiniz. Mika izolasyon kiti yardımıyla transistörleri soğutucudan izole etmeyi unutmayınız.

TIP127 Pinout Diyagramı

PCB'yi oluşturmak sadece tüm bileşenleri yerine koymak ve verilen devre şemasına göre kablolarını birbirine bağlamaktan ibarettir. Bir parça genel PCB üzerinden basitçe yapılabilir.

Transistörler T3 ve T4 ayrıca ısı emicilere de ihtiyaç duyar, “C” kanal tipi bir alüminyum ısı emici işi mükemmel bir şekilde yapar. Bu da verilen ölçüye göre hazır olarak temin edilebilir.

Artık, monte edilmiş karttan ilgili noktaları, ısı alıcılarının üzerine takılan güç transistörlerine bağlayabiliriz. Tabanına, yayıcıya ve toplayıcıya dikkat edin, yanlış bir bağlantı belirli bir cihazın anında hasar görmesi anlamına gelir.

Tüm teller gerekli noktalara uygun şekilde bağlandıktan sonra, tüm düzeneği yavaşça kaldırın ve güçlü ve sağlam bir metal kutunun tabanına yerleştirin. Kutunun boyutu, montajın sıkışmayacağı şekilde olmalıdır.

Harici bağlantıları kolaylaştırmak için devre çıkışlarının ve girişlerinin uygun soket tipi çıkışlara sonlandırılması gerektiğini söylemeye gerek yok. Harici bağlantı parçaları ayrıca bir sigorta yuvası, LED'ler ve bir geçiş anahtarı içermelidir.

Nasıl Test Edilir

  • Bu ev yapımı invertörü test etmek çok basittir. Aşağıdaki şekillerde yapılabilir:
  • Belirtilen sigortayı sigorta yuvasına takın.
  • Çıkış soketine 120/230 volt 100 Watt akkor lamba bağlayın,
  • Şimdi tamamen şarj edilmiş bir 12V / 100Ah kurşun asit akü alın ve kutuplarını inverter besleme terminallerine bağlayın.
  • Her şey verilen şemaya göre bağlanırsa, inverter anında ampulü çok parlak bir şekilde aydınlatarak çalışmaya başlamalıdır.
  • Memnuniyetiniz için basit adımları izleyerek ünitenin akım tüketimini kontrol edebilirsiniz:
  • Bir dijital multimetre (DMM) alın, içindeki 20A akım aralığını seçin.
  • İnvertör sigortasını sigorta yuvasından çıkarın,
  • DMM’nin prodlarını sigorta terminallerine, DMM’nin pozitif ucu pil ile pozitif bağlantı oluşturacak şekilde klipsleyin.
  • İnverteri açın, tüketilen akım anında DMM üzerinden görüntülenecektir. Bu akımı akü voltajıyla, yani 12 ile çarparsanız, sonuç size tüketilen giriş gücünü verecektir.
  • Benzer şekilde, tüketilen çıkış gücünü yukarıdaki prosedürle bulabilirsiniz (AC aralığında DMM ayarı). Burada çıkış akımını çıkış voltajıyla (120 veya 230) çarpmanız gerekecektir.
  • Çıkış gücünü giriş gücüne bölerek ve sonucu 100 ile çarparak, size anında inverterin verimini verecektir.
  • Kendi güç invertörünüzü nasıl yapacağınızla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, yorum yapmaktan çekinmeyin (yorumların denetlenmesi gerekir, görünmesi zaman alabilir).



Önceki: 400 Watt Yüksek Güç Çevirici Devresi Nasıl Yapılır Sonraki: İnvertörde Pil, Trafo, MOSFET'i Hesaplayın