Hjemmelaget 2000 VA Power Inverter Circuit

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer





Å lage en strømomformer krets rangert over 2000 VA er alltid vanskelig, hovedsakelig på grunn av den involverte transformatordimensjonen som blir ganske stor, uhåndterlig og vanskelig å konfigurere riktig.

Introduksjon

Kraftomformere i området KVA krever enorm strømoverføringsfunksjoner for å implementere de nødvendige operasjonene i henhold til de ønskede spesifikasjonene for enheten.



Transformator som er hovedkraftkomponenten til en slik inverter, krever sekundærvikling med høy strømhåndtering hvis den brukte batterispenningen er på undersiden, for eksempel 12 eller 24 volt.

For å optimaliser transformatoren ved lavere strømmer må spenningen skyves på høyere nivåer, noe som igjen blir et problematisk problem, fordi høyere spenning betyr å sette batterier i serie.



Ovennevnte problemer kan definitivt demoralisere nye elektroniske hobbyister eller noen som planlegger å lage et ganske stort inverterdesign, kan være for å kontrollere hele huset elektrisk.

En innovativ tilnærming for å gjøre ting enklere, selv med store effektomformere, har blitt diskutert i denne artikkelen, som bruker mindre diskrete transformatorer med individuelle drivere for implementering av en 2000 VA inverterkrets.

Hvordan det fungerer

La oss studere kretsskjemaet, og det fungerer med følgende punkter:

I utgangspunktet er ideen å dele strømmen i mange forskjellige mindre transformatorer hvis utganger kan mates til individuelle stikkontakter for å betjene de aktuelle elektriske apparater.

Denne metoden hjelper oss med å unngå behovet for heftige og kompliserte transformatorer, og den foreslåtte designen blir mulig, selv for en elektronisk nybegynner å forstå og konstruere.

Fire IC4049-er har vært ansatt i denne designen. En enkelt 4049 består av 6 IKKE porter eller omformere , så i alt 24 av dem har blitt brukt her.

To av portene er koblet til for å generere de grunnleggende nødvendige firkantbølgepulser, og resten av portene holdes ganske enkelt som buffere for å kjøre de neste relevante trinnene.

Hver transformator bruker et par porter og den respektive høye strømmen Darlington transistorer som fungerer som drivertransistorer. De tilhørende portene leder vekselvis og driver transistorene i samsvar.

Mosfetene som er koblet til drivertransistorer reagerer på de ovennevnte høyspenningssignalene og begynner å pumpe batterispenningen direkte inn i viklingen til de respektive transformatorene.

På grunn av dette begynner en indusert høyspenningsstrøm å strømme gjennom den komplementære utgangsspolingen til alle involverte transformatorer, og generere den nødvendige AC 220 V eller 120 V ved de respektive utgangene.

Denne spenningen blir tilgjengelig i små lommer, så bare den aktuelle størrelsen på strømmen kan forventes fra hver av transformatorene.

555-seksjonen tar seg av kvadratbølgeoutputen generert fra oscillatortrinnet slik at disse blir brutt i seksjoner og optimalisert for å replikere en modifisert sinusbølgeutgang.

Alle delene etter POINT X skal gjentas for å anskaffe diskrete kraftutgangsseksjoner, den vanlige inngangen til alle disse trinnene må kobles til POINT X.

Hver av transformatorene kan bli vurdert til 200 VA, så sammen vil 11 trinn (etter pointX) gi omtrent utganger opp til 2000 VA.

Selv om bruk av mange transformatorer i stedet for en enkelt kan se ut som en liten ulempe, blir det faktiske behovet for å utlede 2000 VA med vanlige deler og konsepter endelig oppnåelig fra ovennevnte design.




Forrige: 5 Easy 1 Watt LED Driver Circuits Neste: Hvordan bruke en Op-amp som en Comparator Circuit