Domácí obvod střídače s výkonem 2 000 VA

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů





Vytvoření obvodu výkonového měniče s výkonem vyšším než 2 000 VA je vždy obtížné, zejména kvůli dimenzi zapojeného transformátoru, která se stává poměrně velkou, neovladatelnou a obtížně správně konfigurovatelnou.

Úvod

Výkonové měniče v rozsahu KVA vyžadují obrovské možnosti přenosu proudu pro provádění požadovaných operací podle požadovaných specifikací jednotky.



Transformátor, který je hlavní výkonovou součástí takového střídače, vyžaduje sekundární vinutí pro manipulaci s vysokým proudem, pokud je použité napětí baterie na spodní straně, například 12 nebo 24 voltů.

V následujících situacích optimalizovat transformátor při nižších proudech je třeba napětí tlačit na vyšší úrovně, což se opět stává problematickým problémem, protože vyšší napětí znamená vkládání baterií do série.



Výše uvedené problémy mohou rozhodně demoralizovat všechny nové elektronické nadšence nebo kohokoli, kdo by mohl plánovat vytvoření poměrně velkého designu střídače, může být pro ovládání celého domu.

V tomto článku je diskutován inovativní přístup, který usnadňuje práci iu velkých návrhů výkonových měničů, který používá menší diskrétní transformátory s individuálními ovladači pro implementaci obvodu invertoru 2000 VA.

Jak to funguje

Pojďme si prostudovat schéma zapojení a jeho operace s následujícími body:

Základní myšlenkou je rozdělit energii na mnoho různých menších transformátorů, jejichž výstupy mohou být napájeny do jednotlivých zásuvek pro provoz příslušných elektrických spotřebičů.

Tato metoda nám pomáhá vyhnout se potřebě statných a komplikovaných transformátorů a navrhovaný design se stává proveditelným i pro pochopení a konstrukci elektronického nováčka.

V tomto designu byly použity čtyři IC4049. Jeden 4049 se skládá z 6 NENÍ brány nebo střídače , takže u všech 24 z nich zde bylo použito.

Dvě brány jsou zapojeny pro generování základních požadovaných pulzů obdélníkového průběhu a zbytek bran je jednoduše držen jako vyrovnávací paměť pro řízení dalších příslušných stupňů.

Každý transformátor využívá několik hradel a příslušný vysoký proud Darlingtonovy tranzistory které fungují jako řidičské tranzistory. Přidružené brány vedou střídavě a řídí tranzistory v souladu.

Mechfety, které jsou připojeny k budicím tranzistorům, reagují na výše uvedené signály vysokého proudu a začnou pumpovat napětí baterie přímo do vinutí příslušných transformátorů.

Z tohoto důvodu indukované vysokonapěťové střídavé napětí začne protékat doplňkovým výstupním vinutím všech zapojených transformátorů a generuje požadované střídavé napětí 220 V nebo 120 V na příslušných výstupech.

Tato napětí jsou k dispozici v malých kapsách, takže u každého z transformátorů lze očekávat pouze příslušnou velikost výkonu.

Sekce 555 se stará o výstup čtvercové vlny generovaný z oscilátorového stupně tak, že jsou rozděleny na sekce a optimalizovány pro replikaci výstupu modifikované sinusové vlny.

Všechny části po POINT X by se měly opakovat pro získání diskrétních výstupních výkonových sekcí, společný vstup všech těchto stupňů musí být spojen s POINT X.

Každý z transformátorů může být dimenzován na 200 VA, takže dohromady 11 stupňů (po pointX) poskytne zhruba výstupy až do 2000 VA.

Ačkoli použití mnoha transformátorů namísto jediného může vypadat jako malá nevýhoda, skutečná potřeba odvození 2 000 VA pomocí běžných částí a konceptů se konečně stane snadno dosažitelnou z výše uvedeného návrhu.




Předchozí: 5 jednoduchých 1 W LED obvodů ovladače Další: Jak používat operační zesilovač jako obvod komparátoru