逆变器电路大全(一)

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简单实用的三极管逆变器电路设计
  这是一种性能优良的家用逆变电源电路图,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。   电容器C1、C2用涤纶电容,三极管BG1-BG5可以用9013:40V 0.1A 0.5W;BG6-BG7可以用场效应管IRF150:100V 40A 150W 0.055欧姆。先不接功率管,测A点、B点对地的电压,调整R1或R2使A、B两个点的电压要相同,这样才能输出的方波对称,静态电流也最少。安装时要注意下列事项:BG6、BG7的焊接,必须用接地良好的电烙铁或切断电源后再焊接。大电流要用直
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三电平逆变器IGBT驱动电路电磁兼容研究
0 引言 近年来,二极管箝位型三电平逆变器在高压大功率场合的应用得到广泛的研究。与普通两电平逆变器相比,三电平逆变器改善了输出电压波形,降低了系统的电磁干扰,并且可用耐压较低的器件实现高压输出。电路拓扑如图1所示。    三电平逆变器系统结构如图2所示,主要有不控整流电路、三电平逆变器、滤波器以及驱动电路、采样电路和DSP数字控制电路等。设计时使用了6个带有两路驱动信号输出的IGBT驱动电路。   从系统结构图可以看到,IGBT的驱动电路连接着数字控制电路与逆变器主功率电路,是逆变器能否正常工作的关键所在。由于驱动电路靠近IGBT器件,而且其中强电信号与弱电信号共存,可能受到的电磁干扰更为严重,因
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高频脉冲交流环节逆变器电路拓扑族及其双极性移相控制策略研究
0    引言     传统的逆变技术虽然成熟可靠、应用广泛,但存在体积大且笨重、音频噪音大、系统动态特性差等缺点 。用高频变压器替代传统逆变器中的工频变压器,克服了传统逆变器的缺点,显著提高了逆变器的特性。高频脉冲交流环节逆变器 具有双向功率流、两级功率变换(DC/HFAC/LFAC)、变换效率和可靠性高等特点,但存在周波变换器器件换流时的电压过冲现象等缺点,通常需要采用缓冲电路或有源电压箝位电路来吸收存储在漏感中的能量,从而降低了变换效率或增添了电路的复杂性。     因此,在不增加电路拓扑复杂性的前提下,如何解决高频脉冲交流环节逆变器固有的电压过冲现象和实现周波变换器的软换流,是这类逆变器的研究重点。 1 高频脉
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利用CPLD设计逆变器的控制电路
现代逆变器的控制电路多采用电机控制专用微处理器作为控制系统的核心,如INTEL公司的80C196MC,TI公司的TMS320F240等。随着逆变器性能的不断提高和功能的不断完善,当微处理器的片内资源无法满足要求时,就需要进行外围电路的扩展。与采用分立元件相比,采用具有ISP(在系统可编程)功能的CPLD(复杂可编程逻辑器件)进行外围电路扩展的方案在电路的体积、灵活性和可靠性等方面具有明显的优势。本文在分析逆变器控制电路的典型结构的基础上,设计了以TMS320F240为核心、用CPLD进行外围电路扩展的逆变器控制电路方案,说明CPLD的采用可以极大地改善逆变器控制电路的设计。 1. XC9500系列CPLD简介
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逆变器也疯狂!场效应电源制作过程及电路分析
本文介绍的逆变器(见图1)主要由MOS 场效应管,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS 场效应管和电源变压器的功率,免除了烦琐的变压器绕制,适合电子爱好者业余制作中采用。下面介绍该 逆变器 的工作原理及制作过程。 1.电路图 图1 逆变器系统电路图 2.工作原理 这里我们将详细介绍这个逆变器的工作原理。 2.1. 方波信号发生器 图2 方波信号发生器 这里采用六反相器CD4069构成方波信号发生器。电路中R1是补偿电阻,用于改善由于电源电压的变化而引起的振荡频率不稳。电路的振荡是通过电容C1充放电完成的。其振荡频率为f=1/2.2RC。图示电路的最大频率为:fmax=1/2.2×3.3×103×2.2
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车载逆变器电路及维修
车载逆变器电路图及故障维修经验 一 市场上常见款式车载逆变器产品的主要指标 输入电压:DC 10V~14.5V;输出电压:AC 200V~220V±10%;输出频率:50Hz±5%;输出功率:70W ~150W;转换效率:大于85%;逆变工作频率:30kHz~50kHz。 二 常见车载逆变器产品的电路图及工作原理 目前市场上销售量最大、最常见的车载逆变器的输出功率为70W-150W,逆变器电路中主要采用TL494或KA7500芯片为主的脉宽调制电路。一款最 常见的车载逆变器电路原理图见图1。                                                车载逆变器的整个电路大体上可分为两大部分,
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