本人在论坛上见到钟工老寿等各位大师做的各种正弦波逆变器心里痒痒的,在他们的杰作中也学了些小小的皮毛,老是想仿制一台,也没有做线路板的条件,之前有马马虎虎做过台修正波的,所以就有那么一点思路,都是用洞洞板做的,小弟对逆变没什么经验,希望各位大师能多加指点下,小弟先谢了。用两个EE4215(pc40)磁芯串连,两个变压器分别是初级4T+4T次三层级60T两层,即是初次初次初排列,8个irf1404,4个英飞凌20n60,
这是正面图
这是空载的波型图,把原来滤波电感换了,将线径加大到1.2,原来是0.8的,电感也用洞洞板加固了。
这是带载一个电吹风的波型,电池是60安的磷酸铁锂四块,220v输出电流上到4.5安,大概1000瓦左右吧,电池的引线有点小带两三分钟就很热了,但机机还感觉不到什么温度,驱动板本身设计在0.1欧的取样电阻上保护点电流是5安,如果减小取样电阻的阻值来改变保护点的话显示的电流就不准啦,不知各位大师怎改的请指教下,本身我的要求有1000瓦就差不多满足家用照明和台750瓦的抽水机供电啦,但还不知道能不能连续工作1000瓦,现在还没大的电池去试,温度感温器还没有装,散热风扇已装好但还没接线。
最上面那块小的洞洞板是34063升压板,供电电压保持在16伏,白色并在一起的是陶瓷无感电阻两0.2欧姆并在一起,分布排列很乱敬请各位大师笑纳。
关键字:洞洞板 12伏 正弦波逆变器
编辑:探路者 引用地址:洞洞板1000瓦12伏正弦波逆变器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:34
单相正弦波逆变器容错控制研究
1 引言 单相正弦波逆变器在工业生产中得到广泛应用,一旦发生故障,不但影响生产的正常进行,而且造成严重的经济损失。采用故障诊断和容错控制技术是提高系统可靠性的有力措施。容错控制的基本思想是:当系统中某些部件发生故障时,这些部件在系统中的功能可由其他部件完全或部分代替,使系统在故障的情况下仍能维持规定的性能,或不丧失基本性能。目前容错控制主要可分为两大类:基于硬件冗余的方法和基于软件冗余的方法。硬件冗余是对容易失效的部件设置一定的备份。此方法简单易行,但易使系统成本增加,结构变得复杂。软件冗余的方法充分利用系统中不同部件在功能上的重叠,为提高控制系统的可靠性设计提供了较经济的途径。 2 容错控制策略 容错控制目的在于针
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基于600W正弦波逆变器制作
一、电路原理 该 逆变器 分为四大部分,每一部分做一块PCB板。分别是“功率主板”;“SPWM驱动板”;“DC-DC驱动板”;“保护板”。 1.功率主板: 功率主板包括了DC-DC推挽升压和H桥 逆变 两大部分。 该机的BT电压为12V,满功率时,前级工作电流可以达到55A以上,DC-DC升压部分用了一对190N08,这种247封装的牛管,只要散热做到位,一对就可以输出600W,也可以用IRFP2907Z,输出能力差不多,价格也差不多。主变压器用了EE55的磁芯,其实,就600W而言,用EE42也足够了,为了绕制方便,加上EE55是现存有的,就用了EE55。关于主变压器的绕制,下面再详细介绍。前级推挽部分的供电采用对称
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基于滑模控制的正弦波逆变器控制方案介绍
1引言
DC/AC变换技术发展迅速,并已经在越来越多的领域中得到应用。传统的DC/AC变换器主电路的拓扑多采用推挽式、半桥式和全桥式等。控制方法上一般采用PWM控制并在输出端加LC滤波,另一种常用的方法是采用SPWM控制。与之相比,建立在谐波消除技术上的最优PWM控制能获得更好的正弦波输出电压。但是在负载变化的情况下,这些PWM方法无法保证输出电压的理想特性。瞬时反馈控制被提出来解决这个问题 ,但是这种控制方法对系统参变量的扰动比较敏感。在一些关键的应用场合中,往往要求DC/AC变换器的输出电压具有理想的正弦波特性。本文提出了一种新的正弦波逆变器电路拓扑,它由两组对称的Buck电路组成,并采用滑模控制方案,从而获得平滑的正弦波
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基于PIC单片机的正弦波逆变器设计与实现
目前,SPWM信号主要有3种生成方式: 1)使用比较器、振荡器等模拟电路产生三角波和方波进行比较,产生SPWM波,但是此种方法电路复杂,受元器件精度影响大,且不易控制; 2)利用专用SPWM集成芯片,其优点是电路简单,集成度高,缺点是无法全面实现对系统的反馈控制、监视管理和保护工作,故一般也要配合单片机实现; 3)利用单片机等微处理器产生SPWM波,此方法控制电路简单,调节灵活,硬件成本低。本文介绍一种利用PIC16F877A单片机实现SPWM波形的方法,并将其应用到全桥逆变电路中,验证了利用PIC单片机调制SPWM波的可行性。 1、系统总体设计 本系统从结构上看主要由单片机控制电路、驱动及逆变主电路组成。 1.1、单片机控制
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抑制单相及三相正弦波逆变器偏磁的有效方法
摘要:分析了SPWM逆变电源中直流偏磁产生的原因,对目前所采用的抗偏磁方法进行了比较,提出了以各桥臂中点电压作为反馈来抑制直流偏磁的新方法。可适用于单、三相逆变电源抗偏磁设计。
关键词:正弦波脉宽调逆变器;偏磁;抑制
1 引言
在SPWM开关型变换器中,主变压器的偏磁可以说是一种通病。只是在各种应用场合中,表现的程度不同而已。偏磁的后果是十分严重的,轻则会使变压器和功率半导体模块的功耗增加,温升加剧,变压器的机械噪声增大(当开关频率或调制频率在听觉范围内时),严重时还会损坏功率器件,使逆变器不能正常工作。因此,抗偏磁是开关型逆变电源的的关键问题之一。
本文在比较分析了PW
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24V1000W纯硬件纯正弦波逆变器设计
本 逆变器 有如下特点: 1、单极性倍频调制,载波设定为14.7K,实际后级LC工作在倍频29.4K; 2、加入了软启动; 3、直流反馈提高了稳定性和稳压精度; 4、基准正弦波和三角波采用了相同的电路结构,即均由方波再滤波为基准正弦波和三角波,在温度变化时,虽然基准正弦波和三角波的幅值会有细微的变化,但调制后互相抵消了,因而温度稳定性极好; 5、电路简洁,成本低廉,大大低于单片机; 6、性能优越,反应速度快,稳压精度高。 电路原理图: 在24V1000W方波板上搭建的实物电路: 前级功率管:RU75N08*4 变压器:EC42-20,初级4+4,次级64 整流二极管:RHRP860 后级功率管:FQA24N50 对基准正弦
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600W纯正弦波逆变器制作日记
此板有一部分是老寿师傅的版本,还有一部分是我自己画的做了改动。电路板尺寸:223x159(mm) 此板具有过载保护、短路保护、欠压提醒、过温保护(75度)、温控风扇(45度)等功能。 今天去做板了,4片100元。 这个是SPWM驱动板PCB图 SPWM驱动板 以下是配件: 这个是主变,EE55-21的磁芯。 刚绕好的电感,磁环型号:A60399 采用直径40的铁硅铝磁环,用1.24的线绕制。电感量0.8mH。 这个是散热风扇,尺寸:60X60X10(mm) 这个是散热器,规格:高62mm、宽100mm、厚18mm,还有一种规格是:高62mm、宽150mm、厚18mm 这个是
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