Have a Question?

如果您有任务问题都可以在下方输入,以寻找您想要的最佳答案

逆变器制作(制作逆变器所需的材料?)

逆变器制作(制作逆变器所需的材料?)

题图来自Unsplash,基于CC0协议

本文目录

  • 1、制作逆变器所需的材料?
  • 2、利用2N3055,如何做一个逆变器?
  • 3、制作逆变器的最简单方法是什么?
  • 4、怎样做个220伏逆变器?
  • 正文

    1、制作逆变器所需的材料?

    逆变器的工作原理:

    1. 直流电可以通过震荡电路变为交流电

    2. 得到的交流电再通过线圈升压(这时得到的是方形波的交流电)

    3. 对得到的交流电进行整流得到正弦波

    AC-DC就比较简单了 我们知道二极管有单向导电性

    可以用二极管的这一特性连成一个电桥

    让一端始终是流入的 另一端始终是流出的这就得到了电压正弦变化的直流电 如果需要平滑的直流电还需要进行整流 简单的方法就是连接一个电容

    逆变器的制作全过程 :

    http://www.elecfans.com/article/83/147/2010/20100803221312.html

    电路图:

    2、利用2N3055,如何做一个逆变器?

    2N3055是一款大功率的NPN三极管,集电极所能通过的最大电流Ic为15A,集电极和发射极之间的最大耐压为60V,铁壳封装,安装方式为底座安装。该三极管目前仍在销售。使用一个NPN三极管可以搭建一个比较简单的逆变电路,但是不推荐使用,当做小实验来练练手满足一下好奇心、培养一下兴趣还是可以的。用2N3055所实现的逆变电路如下图所示。

    上图中,按键KEY13按下后,输出端有逆变波形输出。需要注意的是,要合理的设计电阻R146和R147的参数,确保初始条件下三极管基极端的对地电位是一致的,这样可以保证方波的对称性。所使用的变压器,输入侧有中间抽头,接至直流电压。逆变波形的频率由电容和变压器共同决定。

    三极管2N3055的电气符号和3D图如下图所示。

    下图是铁壳底座安装的2N3055的实物图,生产厂家为ST。

    如果对逆变后的波形要求非常高建议选用现成逆变器或者使用桥式电路搭建。

    以上就是这个问题的回答,感谢留言、评论、转发。更多精彩内容请关注本头条号:玩转嵌入式。感谢大家。

    3、制作逆变器的最简单方法是什么?

    我们可以很清楚看出所使用元件有NPN型三极管BC548、PNP型三极管BD140,还有一个电阻R1和一个电容C1,还有每个逆变器中都必备的元件变压器,我们这个变压器在扎数上大概在1:50左右,输入电压低的时候扎数比可以适当高点,不过具体扎数会和输入电压还有输出电压有关,大家在做的时候可以实际测试一下,只要输出电压在220V左右就行,假设如果输出电压太低了,可以在一定范围内增大输入电压来改善,当然输出电压太高了也是如此道理。这两个三极管的价格也都不高,我们也能很容易就能买到,但是它也有个缺点,那就是输出功率太低,顶多能有几W的级别,但是想要驱动大负载似乎还不太现实,当然我们可以选用大功率三极管,我给大家说一对,大家可以参考选择,这里的NPN三极管2N3055,还有PNP三极管MJ2955,这两个三极管是对称的管子,输出功率可以达到100多瓦,可以说足够满足了我们的需要。这个逆变器的本质就是自身产生自激振荡产生交流信号,但是产生这个信号的功率大小是和我们所选择的三极管功率大小有关,如果想要产生大功率只需要选择大功率的三极管。其实选择大功率三极管这种方法之外,我们还可以选择功率放大电路来增大驱动负载能力,加的方法也有两种,一个是在升压之前一个是在升压之后,不过为了安全起见在升压之前处理较好,但是这样输出相同功率通过三极管的电流会较大,我们只要选择合适的管子就不会出现这种问题,但是这种方法也有缺点,那就是效率太低了,元件越多电路越复杂相应地电路的功率就会降低。逆变器制作成功对我们的作用还是挺大的,制作成功后我们可以用在太阳能发电上,现在夏天到了,空调是驱动不起来,但是驱动起来一个电灯泡还有风扇还是可以的,今天分享的这种电路很简单,所需要的原件也很少,很适合初学者学习还有电器要求不是很高的设备使用。

    4、怎样做个220伏逆变器?

    谢邀,你要做着玩我倒是借了两个图来给你参考,初级电压要求是多少也不知道,铁芯的思路上简单点,但体积和绕线浸漆工艺漏磁谐振处理上要做好,推挽的体积小点,效率高。其实某宝有成品。

    制作一:

    变压器可选用一个100W机床控制变压器,将变压器铁芯拆开,再将次级线圈拆下来,并记录匝数,以便于计算每伏圈数。然后用φ1.35mm的漆包线重新绕次级线圈,先绕一个22V的主线圈,在中间抽头,再用φ0.47的漆包线绕两个4V的反馈线圈,线圈的层间用较厚的牛皮纸绝缘。线圈绕好后插上铁芯,将两个4V次级分别和主线圈连在一起,注意头尾的别接反了。可通电测电压,如果4V线圈和主线圈连接后电压增加说明连接正确,反之就是错的,可换一下接头就可以了。

    与4V线圈串联的两个电阻R2、R3可用电阻丝制作,可根据输出功率大小选择电阻的大小,一般为几欧姆,输出功率大时,电阻越小,偏流电阻用1W300Ω的电阻,不接这个电阻也能工作,但由于管子的参数不一致有时不起振,最好接一个。三极管的选择:每边用三只3DD15并联,共用六只管子,电路连接好后检查无错误,就可以通电调整了,接上蓄电池,找一个100W的白炽灯做负载,打开开关,灯泡应该能正常发光,如果不能正常发光,可减小基极的电阻,直到能正常发光为止,再接上彩电看能否正常启动,不能正常启动也是减小基极的电阻,调整完毕后就可以正常使用了。

    制作二:

    只用4个元件的逆变器,制作简单,用于普通照明不错。R1、

    R 2根据三极管和变压器的不同在1.2k~4.7k之间选用;三极管无特殊要求根据变压器的容量选择,容量大就用功率大点的;变压器可用普通控制变压器,只要有两组12V就行。选用500W机床控制变压器0v-12V-24V,三极管用的达林顿管MJ11032,电阻4.7k。(输出的是方波,不适合要求较高的场合)。