逆变器原理图讲解(逆变器电路图,各图对应讲解齐全)
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逆变器电路图,各图对应讲解齐全
逆变器是一种把直流电能(电池、蓄电池)转变成交流电(一般为220伏50HZ正弦波或方波)的装置。我们常见的应急电源,一般都是把直流电瓶逆变成220V交流的。简单来讲,逆变器就是一种将直流电转化为交流电的装置。下面让我们来看看逆变器电路图及相关介绍。 一、逆变器电路图及介绍 1、性能优良的家用逆变电源电路图 这种设计,材料易取,输出功率150W,本电路设计频率为300HZ左右,目的是缩小逆变变压器的体积、重量、输出波形方波。这款逆变电源可以用在停电时家庭照明,电子镇流器的日光灯,开关电源的家用电器等其他方面。这款逆变器较为容易制作,可以将12V直流电源电压逆变为220V市电电压,电路由BG2和BG3组成的多谐振荡器推动,再通过BG1和BG2驱动,来控制BG6和BG7工作。其中振荡电路由BG5与DW组的稳压电源供电,这样可以使输出频率比较稳定。在制作时,变压器可选有常用双12V输出的市电变压器。可根据需要,选择适当的12V蓄电池容量。 2、高效率的正弦波逆变器电器图 该电路用12V电池供电。先用一片倍压模块倍压为运放供电。可选取ICL7660或MAX1044。运放1产生50Hz正弦波作为基准信号。运放2作为反相器。运放3和运放4作为迟滞比较器。其实运放3和开关管1构成的是比例开关电源。运放4和开关管2也同样。它的开关频率不稳定。在运放1输出信号为正相时,运放3和开关管工作。这时运放2输出的是负相。这时运放4的正输入端的电位(恒为0)总比负输入端的电位高,所以运放4输出恒为1,开关管关闭。在运放1输出为负相时,则相反。这就实现了两开关管交替工作。 当基准信号比检测信号,也即是运放3或4的负输入端的信号比正输入端的信号高一微小值时,比较器输出0,开关管开,随之检测信号迅速提高,当检测信号比基准信号高一微小值时,比较器输出1,开关管关。这里要注意的是,在电路翻转时比较器有个正反馈过程,这是迟滞比较器的特点。比如说在基准信号比检测信号低的前提下,随着它们的差值不断地靠近,在它们相等的瞬间,基准信号马上比检测信号高出一定值。这个“一定值”影响开关频率。它越大频率越低。这里选它为0.1~0.2V。 C3,**的作用是为了让频率较高的开关续流电流通过,而对频率较低的50Hz信号产生较大的阻抗。C5由公式:50=算出。L一般为70H,制作时最好测一下。这样C为0.15μ左右。R4与R3的比值要严格等于0.5,大了波形失真明显,小了不能起振,但是宁可大一些,不可小。开关管的最大电流为:I==25A。 现有的逆变器,有方波输出和正弦波输出两种。方波输出的逆变器效率高,对于采用正弦波电源设计的电器来说,除少数电器不适用外大多数电器都可适用,正弦波输出的逆变器就没有这方面的缺点,却存在效率低的缺点,如何选择这就需要根据自己的需求了。 二、逆变器电路图大全 以上对两种比较简单的逆变器图对应做了介绍和各种逆变器电路图片大全的展示,希望对您能有所参考价值。更多请关注。
汽车逆变器的功能及工作原理(新能源逆变器工作原理详解)
随着新能源汽车的发展,消费者 对新能源汽车的认可度越来越高。与传统燃油汽车的关键部件不同,新能源汽车的关键部件是 quot三电 quot系统,即电池、电子控制和电机。其中,电控作为连接电池和电机的桥梁,负责将电池的直流电转化为电机所需的交流电。电控的技术名称是逆变器,在电动车行业俗称电机***。承担控制电机驱动和电气制动的任务。众所周知,直流电是恒定的,而交流电是交变的。DC和AC之间的转换是如何完成的?DC波形和交流波形DC和交流电之间的转换需要控制两个特性,一个是电流的方向,一个是电流的大小。电动车逆变电路等效电路如下图所示。我们把动力电池等效为电池,把电机简化为负载。等效电路从下图可以看出,电流方向的改变可以通过闭合和打开开关的组合来实现。从而实现改变交流电方向的目的。电流方向电流方向交流电有频率。如果电机要求的交流电频率为50Hz,则意味着上述开关需要在1秒钟内完成50次周期性变化。然而,实际上没有这样的开关。实际上,我们用MOSET管代替开关。MOSET管的最高频率可以达到1000KHz,可以满足实际工艺中的频率要求。Moset管Moset管电路解决了电流方向和频率的问题后,直流电的大小如何与交流电等效?通过 quot在 quot和 quot关闭 quotMOSET管的,可以实现有无电流,从而输出方波。开关闭合时输出恒定值,开关断开时输出值为0。如下图所示,绿色波形为方波。直流方波上图中的红框显示的是一段方波。可以看出,周期的平均值随着高电平和低电平的比例而变化。青色波形是一个周期内方波的平均值。可以看出,一个周期内的常数时间越长,平均值越高。最后,上部方波的平均波形成为下部波形。通过开关的组合改变电流方向,整个周期中的波形如下可以看到,通过开关的组合和开关时间的变化,由方波组合出一个类似正弦波的波形。如果减少每个方波的周期时间,曲线会越来越平滑,平均方波会无限接近正弦波。这个处方波的平均波形的效果相当于正弦波的效果,完成了从DC到交流的逆变。最后,还有一个问题。在实际的逆变过程中,我们如何知道一个方波周期中高电平和低电平各占多少?在实际的波形调制过程中,需要一个叫做比较器的电子元件,利用比较器的输出信号来控制MOSET管的开关。等效电路图见下图。图中大三角是比较器,小三角是二极管。二极管的作用是防止同一支路的开关同时导通而造成短路。调制电路将三角波和正弦波两种波形输入比较器进行比较。见下图。比较波形当正弦波小于三角波时,比较器输出0,当正弦波大于三角波时,比较器输出1。这样,匹配正弦波特性的方波控制信号可以被输出和输入到MOSET管。输出为1时控制其导通,输出为0时控制其关断,这样就可以根据信号控制开关输出想要的等效逆变波形,最终控制电机旋转,从而完成整个逆变过程。01王者之心2点击试玩
逆变器原理图讲解
逆变器原理如下:1、当逆变器电路接上直流电源后,先由Q11、Q14导通,Q1、Q13截止;2、电流由直流电源正极输出,经Q11、L或感、变压器初级线圈到Q14回到电源负极;3、当Q11、Q14截止后,Q12、Q13导通,电流从电源正极经Q13、变压器初级线圈电感到Q12回到电源负极;4、此时,在变压器初级线圈上,已形成正负交变方波,利用高频PWM控制,两对IGBT管交替重复,在变压器上产生交流电压;5、由于LC交流滤波器作用,使输出端形成正弦波交流电压。当Q11、Q14关断时,为了释放储存能量,在IGBT处并联二级管D11、D12,使能量返回到直流电源中去。
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