DC/AC逆变器的制作

最新更新时间:2011-09-21来源: 互联网关键字:逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

这里介绍的逆变器(见图)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。--拓普电子
             1.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。
            方波信号发生器(见图3)

            MOS场效应管电源开关电路。
            这是该装置的核心,在介绍该部分工作原理之前,先简单解释一下MOS 场效应管的工作原理。

            MOS 场效应管也被称为MOS FET, 既Metal Oxide Semiconductor Field Effect
            Transistor(金属氧化物半导体场效应管)的缩写。它一般有耗尽型和增强型两种。本文使用的为增强型MOS
            场效应管,其内部结构见图5。它可分为NPN型PNP型。NPN型通常称为N沟道型,PNP型也叫P沟道型。由图可看出,对于N沟道的场效应管其源极和漏极接在N型半导体上,同样对于P沟道的场效应管其源极和漏极则接在P型半导体上。我们知道一般三极管是由输入的电流控制输出的电流。但对于场效应管,其输出电流是由输入的电压(或称电场)控制,可以认为输入电流极小或没有输入电流,这使得该器件有很高的输入阻抗,同时这也是我们称之为场效应管的原因。

            为解释MOS
            场效应管的工作原理,我们先了解一下仅含有一个P—N结的二极管的工作过程。如图6所示,我们知道在二极管加上正向电压(P端接正极,N端接负极)时,二极管导通,其PN结有电流通过。这是因为在P型半导体端为正电压时,N型半导体内的负电子被吸引而涌向加有正电压的P型半导体端,而P型半导体端内的正电子则朝N型半导体端运动,从而形成导通电流。同理,当二极管加上反向电压(P端接负极,N端接正极)时,这时在P型半导体端为负电压,正电子被聚集在P型半导体端,负电子则聚集在N型半导体端,电子不移动,其PN结没有电流通过,二极管截止。

            对于场效应管(见图7),在栅极没有电压时,由前面分析可知,在源极与漏极之间不会有电流流过,此时场效应管处与截止状态(图7a)。当有一个正电压加在N沟道的MOS
            场效应管栅极上时,由于电场的作用,此时N型半导体的源极和漏极的负电子被吸引出来而涌向栅极,但由于氧化膜的阻挡,使得电子聚集在两个N沟道之间的P型半导体中(见图7b),从而形成电流,使源极和漏极之间导通。我们也可以想像为两个N型半导体之间为一条沟,栅极电压的建立相当于为它们之间搭了一座桥梁,该桥的大小由栅压的大小决定。图8给出了P沟道的MOS
            场效应管的工作过程,其工作原理类似这里不再重复。

            下面简述一下用C-MOS场效应管(增强型MOS
            场效应管)组成的应用电路的工作过程(见图9)。电路将一个增强型P沟道MOS场效应管和一个增强型N沟道MOS场效应管组合在一起使用。当输入端为低电平时,P沟道MOS场效应管导通,输出端与电源正极接通。当输入端为高电平时,N沟道MOS场效应管导通,输出端与电源地接通。在该电路中,P沟道MOS场效应管和N沟道MOS场效应管总是在相反的状态下工作,其相位输入端和输出端相反。通过这种工作方式我们可以获得较大的电流输出。同时由于漏电流的影响,使得栅压在还没有到0V,通常在栅极电压小于1到2V时,MOS场效应管既被关断。不同场效应管其关断电压略有不同。也正因为如此,使得该电路不会因为两管同时导通而造成电源短路。

            由以上分析我们可以画出原理图中MOS场效应管电路部分的工作过程(见图10)。工作原理同前所述。这种低电压、大电流、频率为50Hz的交变信号通过变压器的低压绕组时,会在变压器的高压侧感应出高压交流电压,完成直流到交流的转换。这里需要注意的是,在某些情况下,如振荡部分停止工作时,变压器的低压侧有时会有很大的电流通过,所以该电路的保险丝不能省略或短接。

             3.制作要点
              电路板见图11。所用元器件可参考图12。逆变器用的变压器采用次级为12V、电流为10A、初级电压为220V的成品电源变压器。P沟道MOS场效应管(2SJ471)最大漏极电流为30A,在场效应管导通时,漏-源极间电阻为25毫欧。此时如果通过10A电流时会有2.5W的功率消耗。N沟道MOS场效应管(2SK2956)最大漏极电流为50A,场效应管导通时,漏-源极间电阻为7毫欧,此时如果通过10A电流时消耗的功率为0.7W。由此我们也可知在同样的工作电流情况下,2SJ471的发热量约为2SK2956的4倍。所以在考虑散热器时应注意这点。图13展示本文介绍的逆变器场效应管在散热器(100mm×100mm×17mm)上的位置分布和接法。尽管场效应管工作于开关状态时发热量不会很大,出于安全考虑这里选用的散热器稍偏大。

4.逆变器的性能测试
              测试电路见图14。这里测试用的输入电源采用内阻低、放电电流大(一般大于100A)的12V汽车电瓶,可为电路提供充足的输入功率。测试用负载为普通的电灯泡。测试的方法是通过改变负载大小,并测量此时的输入电流、电压以及输出电压。其测试结果见电压、电流曲线关系图(图15a)。可以看出,输出电压随负荷的增大而下降,灯泡的消耗功率随电压变化而改变。我们也可以通过计算找出输出电压和功率的关系。但实际上由于电灯泡的电阻会随受加在两端电压变化而改变,并且输出电压、电流也不是正弦波,所以这种的计算只能看作是估算。以负载为60W的电灯泡为例:

              假设灯泡的电阻不随电压变化而改变。因为R灯=V2/W=2102/60=735Ω,所以在电压为208V时,W=V2/R=2082/735=58.9W。由此可折算出电压和功率的关系。通过测试,我们发现当输出功率约为100W时,输入电流为10A。此时输出电压为200V。逆变器电源效率特性见图15b。图16为逆变器连续100W负载时,场效应管的温升曲线图。图17为不同负载时输出波形图,供大家制作是参考。

关键字:逆变器 编辑:冰封 引用地址:DC/AC逆变器的制作

上一篇:双BUCK半桥逆变器研究
下一篇:高压逆变电源负载阻抗特性分析

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:46

一批新企业入局 2108组串逆变器市场争夺战难免
   1、弦外之音     曾经麦当劳的CEO说过这样一句话,“如果我们从事啤酒和葡萄酒的行业,我们最终会100%地拥有食品服务市场!”     此语一出,引起不小轰动。麦当劳作为是全球大型跨国连锁餐厅,在餐饮行业领跑多年,有野心,有实力,也有豪言壮语!但是要想拥有某个市场100%的份额还是不可能的。提到麦当劳人们总会想到汉堡包,薯条、炸鸡、汽水、冰品、沙拉、水果等快餐食品。     有些品类确实味道不错,但是当你有人拿给你一瓶“麦当劳”品牌的红酒或者啤酒的时候是不是会有中诧异?     这种诧异是正常反应,从品牌定律来讲,当品牌进行扩张的时候,无形之中就削弱了这一品牌,做到100%的市场份额也是不现实的。      2、适者生
[新能源]
一种改善的UPWM在变频逆变器中的应用
1、引言   SPWM正弦脉宽调制技术是工业领域应用最为广泛的一种变频电源控制方式。这种技术的特点是原理简单,通用性好,控制和调节性能好,是一种比较好的波形改善法。正弦脉宽调制可以分为双极性控制方式(BPWM)和单极性控制方式(UPWM)两种。   传统的UPWM控制方式如图1(a)所示,与双极性控制方式相比,其开关频率在“实效上”增加了一倍.同时,由于每次开关输出电压的变化从双极性的 降到 ,其输出电压波形的频谱会有所改善。但由于其功率管均工作在高频状态下,开关损耗较高。本文将在传统UPWM的基础上对UPWM加以改善。使其在满足THD要求的情况下开关损耗更低。并给出了在此种工作方式下制作的样机的实验波形。 2、改善的UPW
[电源管理]
一种改善的UPWM在变频<font color='red'>逆变器</font>中的应用
Q2逆变器销售额暴增284%,供应商份额生变
  据市场调研公司IMSResearch(英国)的最新报告,2010年第二季度太阳能光伏逆变器的出货量为4.9GW,达到最高纪录。报告称,随着市场扩张,领先供应商的份额发生变化。      IMF报告指出,第二季度逆变器销售额比第一季度暴增284%,其中一半以上销往德国。2010年上半年,太阳能逆变器销售额达到8GW,是2009年同期的三倍。      在价格下跌30%的情况下,第二季度逆变器供应商实现约19.2亿美元的营业收入。IMF把价格下降归因于市场持续转向更大的逆变器,这类逆变器的每瓦价格更低。      IMF估计,市场领导厂商SMASolarTechnology的市场份额在第二季度萎缩了5个百分点。上述报告称,Power
[半导体设计/制造]
因Advanced Energy退出 逆变器市场再现竞争空间
GTM Research日前指出,本周透露将最终退出逆变器业务的Advanced Energy,是去年美国的第三大供应商,该公司留下巨大的市场份额给竞争对手去争夺。 该分析公司昨天发布一份声明指出,Advanced Energy从逆变器领域的退出留给竞争对手希望利用的空间。根据GTM,2014年Advanced Energy在美国的出货量占所有逆变器的17%。 GTM分析师斯科特 莫斯科维茨(Scott Moskowitz)写道,2015和2016年期待可能的结果,美国逆变器市场在这两年总计有望高达11.7GWdc,为竞争对手留下重要机会参与Advanced Energy腾出的空间。 去年美国最大的卖家SMA最近必须接受重组,裁员
[新能源]
混合动力电动汽车中电力电子技术应用综述
1、   引言 电 力电子技术是研究电力半导体器件实现电能变换和控制的学科,它是一门电子、电力半导体器件和控制三者相互交叉而出现的新兴缘学科。它研究的内容非常广泛, 主要包括电力半导体器件、磁性材料、电力电子电路、控制集成电路以及由其组成的电力变换装置。目前,电力电子学研究的主要方向是: (1)        电力半导体器件的设计、测试、模型分析、工艺及仿真等; (2)        电力开关变换器的电路拓扑、建模、仿真、控制和应用; (3)        电力逆变技术及其在电气传动、电力系统等工业领域中的应用等。 电动汽车( EV )作为清洁、高效和可持续发展的交通工具,既对改善空气质量、
[嵌入式]
7家中国公司入围印度屋顶光伏逆变器年度TOP10
根据Bridge To India发布的最新报告,截止2018年9月,在过去的12个月里,印度新增了创纪录的1.538GW屋顶光伏装机,屋顶光伏累计装机达到3.399GW。   在2017年10月至2018年09月印度市场新增的1.538GW屋顶光伏装机中,进入屋顶光伏逆变器市占比前10的中国公司多达7家。   市场预测: 图片来源:Bridege to India
[新能源]
新型逆变器优化光伏系统设计
  近年来光伏发电在各国的普及和应用取得可观的进展。作为电能转换的关键环节,电力电子变换器对于光伏系统的整体性能与可靠性占有举足轻重的地位。本文在简要回顾了太阳能市场近年来的发展之后,着重分析了逆变器" 太阳能逆变器 的设计需要并由此阐述了功率半导体器件与电路拓扑方面的优选原则。   随着对绿色能源不断增长的需求, 太阳能发电近年来的迅猛发展引起了各方面的广泛关注。2009年度以美国为例,太阳能工业总产值在整体经济低迷的形势下仍增长了百分之三十六,并吸引了高达14亿美元的风险投资。据有关方面的可靠报导,在未来三年里,全世界对光伏发电系统的年需求将保持百分之三十的速度递增。这样的高增长率预测是基于以下几个因素:目前过剩的生产能
[电源管理]
新型<font color='red'>逆变器</font>优化光伏系统设计
三峡集团4GW逆变器框架集采:禾望、中建材、阳光电源、上能、科华5家企业入围!
国际能源网/光伏头条(PV-2005)获悉,9月4日,三峡集团2023年光伏逆变器框架集中采购中标候选人公示。深圳市禾望科技有限公司、中建材信云智联科技有限公司、阳光电源股份有限公司、上能电气股份有限公司、科华数据股份有限公司5家企业入围。 根据招标公告,本项目不划分标段,招标范围为三峡集团所属光伏项目所需的300kW及以上的组串式逆变器及其附属设备,预估采购总容量为4GW。 投标人应提供满足要求的组串式逆变器及其设备正常运行所必需的附属装置、备品备件、专用工具以及现场指导安装调试等技术服务工作等,具体如下: 组串式逆变器及其设备正常运行所必需的附属装置、备品备件及专用工具的设计、制造、试验、包装、运输、交货和指导现场安装、提供
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved