Sơ đồ mạch inverter sin chuẩn – Mobitool 2024

Xem Sơ đồ mạch inverter sin chuẩn chỉnh – Mobitool 2024

Sơ đồ mạch inverter sin chuẩn : Hãy tưởng tượng bạn hy vọng đi vào một khu rừng mà đang không có nguồn điện xoay chiều bình thường. Nhưng đôi khi bạn muốn sử dụng TV hoặc laptop. Một chiến thuật thay thế sửa chữa phù hợp là sử dụng mạch inverter 200W này .Đầu tiên, tôi trình làng Nguyên lý thao tác làm việc đơn thuần của biến tần. nếu như bạn đã hiểu rõ. Bây giờ, tất cả bọn họ sẽ hướng về và khám phá chuyển động giải trí của sơ đồ biến tần 200 watt, một cách liên tục .Mạch này khá đơn thuần vì tất cả bọn họ sử dụng IC và MOSFET .

Sơ đồ khối Inverter đơn giản

Trong sơ đồ khối tiếp dưới đây, Khởi động từ mạch tạo tần số hoặc mạch dao động.

Bạn đang đọc: Sơ đồ mạch inverter sin chuẩn – Mobitool

Chúng hoạt động và hoạt động và sinh hoạt giải trí với IC2-SG3526. Nó là một IC điều chế độ rộng xung như hình bên .Và, Nó sẽ tạo nên tín hiệu xung vuông trên tần số đầu ra là 50H z cho cả Đầu ra A và B .Mà cả hai tín hiệu đầu ra này đều có độ lệch pha 180 độ mọi lúc .

Đó là nếu trạng thái của đầu ra A cao thì Đầu ra B sẽ thấp.
Hoặc là, Nếu Đầu ra A thấp, Đầu ra B sẽ Cao thay thế luân phiên. Hai tín hiệu này được gửi để điều khiển các bóng bán dẫn đầu ra quận 1 và Q.2

Cả hai bóng bán dẫn Q.1 và Q.2 đều là dòng MOSFET kênh N. chính vì như thế, chúng không dẫn dòng điện đồng thời. Nó để cho dòng điện chạy trong cuộn sơ cấp của dòng dòng mặt hàng biến áp T1 .Trường Điện từ sẽ sụp đổ và Nó cung cấp cho đầu ra điện áp AC 220 volt ở tần số 50H z .

Bảo vệ nhiệt độ của biến tần 200W

sau khoản thời hạn mạch vận động giải trí sẽ gây nóng bóng bán dẫn. công năng đầu ra ( quận 1 và Q.2 ), nếu chúng quá nóng. Chúng hoàn toàn có thể gây nguy nan cho bóng bán dẫn .Đặc biệt là khi nó đòi hỏi nhiều điện hơn cho tải. chính vì thế tất cả họ cần check nhiệt độ của tản nhiệt. Có quá nóng cho cả hai bóng bán dẫn không ?Thiết bị có khả năng này là PTC ( Điều khiển nhiệt độ dương ). Nếu nhiệt độ tăng không bình thường, PTC sẽ gửi hiệu quả đến IC1. Sau đó, nó sẽ gửi đến IC2 .chính vì như thế, IC2 dừng phát tần số. Kết quả sau cuối là cả hai bóng bán dẫn đầu ra cũng dừng lại. Để tránh làm hỏng bóng bán dẫn .

buổi giao lưu của sơ đồ mạch inverter sin chuẩn

Sau đó, Cửa Hàng chúng tôi thấy mạch sử dụng thực sự, như hình dưới đây. Trong đó có nguyên tắc thao tác của mạch được tạo thành 3 phần, xấp xỉ, đầu ra và bảo vệ .

Khởi động khi công tắc nguồn S1. Điện áp + 12V sẽ được gửi đến diode-D3 với điều kiện đi đi đi kèm IC2 ở chân 14, đi qua điện trở-R12 là 33 ohms. Có C1 như tách dòng dự trữ đến IC2 .

Giữ điện áp không đổi cho IC

Xem trong mạch. Chúng tôi đưa một điện áp dương ( điện áp phân phối của IC2 ) qua diode-D3 trước đó. Bởi vì tất cả họ muốn tạo cho IC2 có được điện áp cung cấp không đổi tại mọi thời gian .tiếp theo, xem nguồn điện áp của pin sẽ được gửi trực sau đó mạch đầu ra .chức năng của đầu ra là các đặc tính của chuyển mạch. Để xuất phát, công tắc nguồn đang ở trạng thái bật. Nó hoàn toàn có thể gây ra sụt áp nguồn phân phối .Mà điện áp giảm này sẽ gây ra sự cố IC2. họ nên đặt D3 giữa nguồn điện áp và điện áp phân phối của ICKhi nguồn không không biến đổi. Vì đầu ra mở màn dẫn dòng. Nhưng điện áp ở cực dương ( A ) của D3 thấp hơn so với cực âm ( K ). Và nó có điện áp trên trạng thái Phân cực ngược .Nó không hề dẫn dòng điện. sẽ khiến cho cho điện áp từ tụ k xả về nguồn 12V .Do đó, điện áp phân phối của IC2 vẫn sống sót không đổi mới .

Bảo vệ điện áp ngược cho Sơ đồ mạch inverter sin chuẩn

bên cạnh đó, D3 bảo vệ sự hư hỏng của IC2 ( mạch xê dịch ) khỏi các dây link từ các cực pin sai. Nếu các dây xoay chiều từ dương sang âm và từ âm sang dương .Điều kiện D3 ở trạng thái Đảo. Nó không dẫn dòng điện. Mạch sẽ hoàn thành chuyển động giải trí mà không bị hỏng .

Bộ tạo dao động

Khi có điện áp cung cấp, do đó IC2 bắt đầu tạo thành tần số. Tần số này được xác lập giá trị của R11 và C4 được link với chân 9 ( RT ) và 10 ( CT ) tương ứng .Tần số này là 50H z của nguồn điện xoay chiều trong một tín hiệu dạng sóng hình chữ nhật. Tại, chân ra 13 ( OUT A ) và chân 16 ( OUT B ) .

công năng đầu ra MOSFET của Sơ đồ mạch inverter sin chuẩn

Như hình dưới đây, khi IC2 tạo thành một sóng vuông tần số 50H z ở chân ra 13 và chân 16. Cả hai tín hiệu đều có độ lệch pha 180 độ. Sau đó, nó sẽ gửi đến R13 và R15, Để phân cực cho 2 bóng bán dẫn Q.1 và quận 2, IRFP054. Chúng là MOSFET loại N, nằm trong Bộ hạn chế diode .Cả hai MOSFET luân phiên dẫn dòng điện. Nếu được phân cực nó sẽ dẫn dòng điện ( ON ). Nhưng nếu nó nhận được tín hiệu thấp, nó sẽ xong dẫn dòng ( OFF ) .

Sau đó, dòng điện chạy trong cuộn sơ cấp của máy biến áp T1 vào cực ( D ) thoát ra nguồn ( S ) của quận 1 và quận 2. Và nối đất qua R8Mà điện trở này sẽ check lượng dòng điện trong mạch đầu ra. bọn họ sẽ khám phá tiếp theo .

Phần Snubber 

Cả MOSFET ( Q.1 và Q2 ) đều chuyển động giải trí giống tựa giống như các công tắc nguồn. Nó có một điện áp tăng cường đột biến tại cống. Điều này đã xảy ra Hình như đổi khác trạng thái, BẬT thành TẮT. Điện áp tăng vọt này rất to lớn hơn điện áp phân phối nhiều lần .

Điều này cực kỳ mất an toàn đối với các bóng bán dẫn đầu ra điện. bởi vậy, nó là cần thiết để loại bỏ điện áp tăng mức đột biến này ra ngoài. Chúng tôi gọi đây là mạch snubber.

bài viết liên quan: hệ thống Thư Điện Tử Công Vụ Tỉnh Bắc Giang, Mail An Giang – Chia Sẻ kiến thức và kiến thức và kỹ năng Điện Máy nước ta – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy việt nam

Mạch snubber gồm có D4, D5 ( BY299 ), D6, R14, C9 và C10. Đối với D5 và D6 là diode vận động giải trí nhanh hơn hoặc được gọi là Fast Revovery Diode, BY299 .Trong điều kiện kèm theo bình thường, D5 và D6 sẽ không còn dẫn dòng điện. Mà nó sẽ dẫn dòng khi điện áp tại chân D Q1 hoặc Q2 tăng thêm. cho đến khi có nguồn cung cấp giá trị lớn hơn ( + 12 volt ) .Dòng điện sẽ chạy qua cả hai điốt sẽ sạc C9 và C10. Và, nếu điện áp tại D ( cống ) của Q1 ( IRFP054 ) và Q2 ( IRFP054 ) cao hơn 18 volt. Nó sẽ khiến cho diode Zener 18V, D4 dẫn dòng qua R14 ( 18 ohms ) .Và nó giảm điện áp tăng cường mức đột biến. Có kĩ năng cả hai bóng bán dẫn nguồn sẽ ít bị hỏng hơn .

Bảo vệ Biến tần

họ thấy mạch bảo vệ. Được chia thành 3 phần :

  1. Bảo vệ dòng điện đầu ra quá tải
  2. Bảo vệ nhiệt độ quá nhiệt đầu ra
  3. check pin

Nếu có sự cố xảy ra. Bảo vệ sẽ dừng chuyển động giải trí của IC2. Bộ tạo tần số dừng những bóng bán dẫn đầu ra. Để bảo vệ khỏi thiệt hại hoàn toàn có thể xảy ra .Hình như, còn là công cụ check điện áp nguồn cấp cho mạch biến tần. Tất cả những lần check sẽ dừng mạch, chỉ báo bằng D1 ( LED ) .

Bảo vệ dòng điện đầu ra quá tải

R8 đóng vai trò chính trong hoạt động và sinh hoạt giải trí. Nó là điện trở rất thấp, 0,01 ohms. Nó hoạt động giải trí với chân 7 của IC2 ( pin + CS ) .bình thường, điện áp ở chân 7 hiếm hoi giá trị ( gần 0 vôn ). Nhưng điện áp ở chân 7 là dương lên, để cho bộ tạo tần số-IC2 tạm ngưng, và dừng hoạt động giải trí của mạch đầu ra .Dòng điện luôn luôn chạy trong cả hai bóng bán dẫn đầu ra với rất đầy đủ mạch qua R8 trước. Trong điều kiện kèm theo bình thường, điện áp trên R8 là rất nhỏ ( milivôn ) hoặc trọn vẹn có thể gọi là 0 .Điện áp rơi trên R8 được chia thành hai phần, với R16 và R17. Trong R17 sẽ gửi trực sau đó chân 7 của IC2 .Khi điện áp nguồn ( trên R8 ) không có điện áp và chân 7 của IC2 cũng như thế. tạo cho IC2 trọn vẹn có thể tạo tần số lệch Q1 và Q2 như bình thường .

Nhưng khi dòng điện chạy trong mạch đầu ra không ít và cả R8 nữa. Hình như, điện áp giảm qua vì thế gia tăng. Kết quả là chân 7 của IC2 có điện áp dương được tạo thêm vôn dương, và IC2 dừng lại .

Bảo vệ nhiệt độ quá nhiệt đầu ra

Điều cần thiết là phải check nhiệt trong những bóng bán dẫn đầu ra. Là quá cao ? Nếu phát hiện thấy nhiệt quá cao, nó được xem làm đóng cửa giải trí của mạch giao động và cả mạch đầu ra .Điều này nhờ điện trở đo lường và thống kê nhiệt độ là R9. Mà một điện trở đổi khác giá trị theo nhiệt độ. R9 hoàn toàn có thể được gắn vào bộ tản nhiệt của những bóng bán dẫn đầu ra. Điều này dẫn đến nhiều rối loạn nhiệt. phiên bản lĩnh chống chịu của R9 sẽ tạo thêm .IC1B ( op-amp ) Ship hàng mạch đối chiếu. Có những mạch điều hành và kiểm soát và điều chỉnh tham chiếu + 5V ở chân 2. Nó là chân hòn đảo. Điện áp này đến từ chân 18 của IC2 .Nếu tất cả bọn họ quay lại để xem cấu trúc bên phía trong của IC2. Tại chân 18 links với mạch kiểm soát và điều chỉnh tham chiếu hoặc VREF + 5V. Nó đến từ điện áp cung ứng điện tại chân 17. Điện áp VREF này là không đổi mọi lúc .R9 bận rộn tiếp liền đuôi nhau với R6 nối đất thành mạch phân áp. Điện áp rơi trên R6 đi đến chân không hòn đảo của IC1B thường lớn hơn 5V .Kết quả là, điện áp tại chân đầu ra ( chân 7 ) của IC1B cao. D2 không dẫn dòng điện. tạo cho chân 8 ( tắt ) và chân 5 ( đặt lại ) cũng ở “ mức cao ”. Sau đó, IC2 hoàn toàn có thể tạo nên tần số đầu ra là 50 Hz bình thường .Hiện tại là D1-LED sẽ bị mờ vì có hiếm hoi điện áp trên .tuy vậy, nếu những bóng bán dẫn đầu ra có nhiệt độ cao lên. R9 là giá trị điện trở nên tăng. giảm điện áp trên R6 bé thêm hơn .Nếu điện áp này có thấp hơn 5V. Tại chân đầu ra của IC1 B, sẽ là THẤP. Diode D2 dẫn dòng điện ở chân 8 và chân 5 của IC2 nên là LOW. Kết quả là IC2 dừng tần số. Mạch đầu ra dừng .Hiện tại, D1-LED sẽ sáng toàn vẹn. Bởi vì đầu ra của điều kiện kèm theo IC1A và IC1B thấp. Điện áp giảm trên LED và R3, nhiều hơn thế thế nữa nữa. Dòng điện chạy qua. Đèn LED nhiều hơn là một trong trong tín hiệu cho biết mạch đang ở trạng thái bảo vệ .

check pin

Phần này cũng có chức năng giống như mạch bảo vệ quá nhiệt. Các thiết bị thao tác trong phần này là R5, R6 được liên kết với mạch chia .Do đó, IC1A là bộ so sánh sử dụng mạch Điều chỉnh tham chiếu + 5 V từ chân 18 của IC2. Đó là Bộ kiểm soát và điều chỉnh tham chiếu với mạch bảo vệ quá nhiệt .bình thường, nếu ắc quy đầy điện hơn 12V danh định. Mà khiến cho điện áp trên R5 hơn 5V đầu ra của IC1A cao, IC2 vì thế tạo ra tần số 50 Hz là bình thường .Khi pin yếu. Làm giảm điện áp. Giảm điện áp trên R5 cũng ít hơn. Nếu bé thêm hơn 5V được xem làm cho ngõ ra của IC1A thấp dẫn đến IC2 và ngõ ra đóng cửa giải trí .

Thận trọng với Sơ đồ mạch inverter sin chuẩn

những nguyên do cần thiết hơn là Hãy cẩn trọng không phải sử dụng điện áp đầu vào không nhỏ hơn 12 volt. Vì áp suất cao, điện áp đầu ra cũng cao. Điều này hoàn toàn có thể dẫn đến hư hỏng Thiết bị và Nguồn cung ứng. Nhưng nếu ắc quy xe hơi là nguồn điện. Tôi không hẳn sợ hãi về yếu tố này .

thường thì, vì điện áp của pin chỉ là 12 đến 13,5 vôn. Điện áp cỡ này thì điện áp đầu ra nào cũng không thể làm tăng điện áp đầu ra gây hại cho bất kỳ thiết bị điện nào của các bạn. Công suất đầu ra điện áp nào. Sẽ đổi mới theo điện áp đầu vào được chỉ định trong Bảng 1.
(tải sử dụng toàn bộ công suất 200 W).

Pin đầu vào và điện áp đầu ra AC

Điện áp đầu vào (DCV)Điện áp đầu ra (ACV)
11,5V182.4V
12V194V
12,5V205.4V
13V214.3V
13,5V223.0V
14V231,5V

Danh sách các bộ phận

Điện trở ( Tất cả những kích cỡ 0,25 W 1 % Trừ khi được chỉ định )

R1: 15K
R2: 22K
R3: 2,7K
R4: 10K
R5: 12K
R6: 4,7K
R7: 47K
R8: 0,01 ohms 5W
R9: 1K (PTC)
R10: 8,2 ohms
R11: 16,9K
R12: 33 ohms
R13, R15: 22 ohms
R14: 18 ohms
R16: 1K
R17: 470 ohms

xem thêm: chỉ dẫn setup và sử dụng phần mềm khẩu trang điện tử “Bluezone”

Tụ điện
C1, C2: 220uF 16V, Điện phân
C3, C7, C9, C10: 0,22uF 50V, Polyester
C4: 1uF 50V, Điện phân
C5, C6: 0,033uF 50V, Polyester
C8: 2,2uF 50V, Polyester

Chất bán dẫn
D2: 1N4148, 75V 150mA Điốt
D3: 1N4002, 100V 1A Điốt
D4: 18V 1W Điốt Zener
D5, D6: BY299, Điốt
IC1: LM393N, Op-amp
IC2: SG3526N,
Q1, Q2: IRF540,MOSFET
D1 : LED, 3 mm

Khác
T1: Biến áp 220V / 12V-0-12V; 200 watt
PCB, hộp kim loại, dây, phích cắm 220V, v.v.

Source: https://trumgiadung.vn
Category : Điện Tử Bách Khoa

thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Tòa nhà 7A, Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Hỗ trợ tư vấn: 0968.688.076 – 0769.159.159
  • Email: trumgiadungvn@gmail.com
  • trang webhttps://trumgiadung.việt nam