您想更多地了解這個簡單的逆變器電路嗎?只需幾個組件即可輸出 50 瓦的總功率。
這是IC 555逆變器電路。因為主要使用555定時器和MOSFET。我嘗試過它效果很好。
當(dāng)使用12V電池作為電源時,將輸出220V AC 50Hz
電路基本原理
我們認(rèn)為大多數(shù)人不喜歡閱讀冗長乏味的解釋。所以為了簡單起見,我們推薦:簡單原理逆變器
最初,來自電池的直流電壓進(jìn)入方波振蕩器電路(50Hz 振蕩器),產(chǎn)生 50Hz 交流電壓。但電流太低了。
怎樣做才能提高電流?
在這種情況下,功率晶體管或 MOSFET 等功率開關(guān)(AB 開關(guān))是一個不錯的選擇。
但交流電壓仍然是12V?變壓器電感會將電壓升高至
220V AC 50Hz,準(zhǔn)備施加到負(fù)載。
555逆變電路的工作原理
下面的電路是該項目的完整電路圖。我使用的定時器IC-NE555是一個輸出50Hz的方波頻率發(fā)生器。
555的輸出頻率計算
如果你的 R2 是 150K,那么輸出就是 47Hz。您可以添加一個電位器,稍后將其微調(diào)至 50Hz。
MF4Me 說: 通過計算(結(jié)果將根據(jù)組件公差而變化),通用零件的良好組合將是:
0.2 μF(2 x 0.1 并聯(lián))
R1 為 100Ω
R2 為 72K(39K 和 33K 系列)。
計算結(jié)果為 50.069 Hz,占空比為 50.03。這就是智能準(zhǔn)確性。如果其公差較低。
更?
我們使用 N 型 MOSFET IRF540(Q2、Q3)來驅(qū)動變壓器線圈(初級繞組)。
IC1 引腳 3 的輸出電流將以兩種方式流動。
首先,通過R3到達(dá)Q2的柵極。
其次,流向 Q1 晶體管 BC549 作為反相器邏輯形式,以反轉(zhuǎn)第一路信號差值。
接下來,電流流向 Q3 的柵極,也驅(qū)動變壓器。
它感應(yīng)低電壓到高電壓,從大約 220V 到 250V,具體取決于電池(12V 到 14.4V)。
MOSFET逆變器電路圖
對于變壓器,如果輸入電壓為 12V,我使用 2A 電流。導(dǎo)致輸出功率超過100瓦。
為什么使用MOSFET?
在電路中,我們使用IRF540 MOSFET。使用它們的理由有很多。
它很容易使用。它們不需要達(dá)林頓中的預(yù)驅(qū)動晶體管,與普通晶體管相同,如TIP41、2SC1061等。
它可以驅(qū)動高電流負(fù)載,最大 27A。而TIP41晶體管只能驅(qū)動4A負(fù)載。
它價格便宜,每片只需 0.8 美元。
主體類似于 TIP41 晶體管,因此很容易安裝到散熱器上。
由于它們的熱量輸出較低,因此可以安裝到比晶體管更小的散熱器上。
組件清單
IC1:NE555定時器IC = 1個。
Q1:BC549-NPN 40V 0.5A 晶體管 = 1 個。
Q2、Q3:IRF540-N溝道功率MOSFET,100V,27A,TO-220; 2個。
C1、C2:0.1uF 100V 聚酯薄膜電容 = 2 個。
0.5W電阻
R1:4.7K=1個
R2:120K = 1 個。
R3、R4:1K = 2 個。
R5:5.6K = 1 個
T1:2A 12V CT 12V變壓器=1個
散熱器
使用 MOSFET 的555逆變器電路的構(gòu)建和測試
在這個項目中,我在通用 PCB 板上組裝組件。如圖2,運行時會有點熱。所以一定要使用足夠的散熱器。
圖2
然后,檢查電路是否有錯誤。
檢查一切都沒有錯誤
我們將使用輸出為 100 瓦的燈、使用 12V 電池作為電源對其進(jìn)行測試。您會看到燈發(fā)光。但電池電壓稍低,所以交流電壓輸出為190V。
之后,我們檢查波形是否為方波,如示波器上所示。
注意:
有些人對某些事情感到好奇。我將與您分享。
我放了470uF 50V電解電容來過濾電流。
如果使用12V 10Ah電池則不需要。因為它是一個穩(wěn)定的電源電流源。
理想情況下,如果您需要 100 瓦的完整輸出。您需要使用8A變壓器。因為輸入瓦數(shù)=輸出瓦數(shù)=100瓦。
100瓦時變壓器初級線圈電壓為12V時。
輸出電流輸入=100W/12V=8A(約)
如果它不起作用,
如果你構(gòu)建了這個項目但它不起作用,我會感到很難過。
首先,您需要檢查 IC 的引腳、電阻器和
電容器。重要的是如何連接 MOSFET。
使用 IRF540 支持查看。
其次,不要將電源線連接到變壓器和MOSFET上。
第三,首先檢查555定時器是否工作,以及引腳3處的頻率發(fā)生器。您可以使用電壓表測量引腳 3 和接地之間的電壓。你肯定用示波器來觀察波形。
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