2 Mạch Biến tần 50 Watt mát cho sinh viên và người yêu thích

Hãy Thử Công Cụ CủA Chúng Tôi Để LoạI Bỏ Các VấN Đề





Mạch biến tần 50 watt có thể trông khá tầm thường, nhưng nó có thể phục vụ một số mục đích hữu ích cho bạn. Khi ở ngoài trời, ngôi nhà công suất nhỏ này có thể được sử dụng để vận hành các thiết bị điện tử nhỏ, mỏ hàn, radio trên bàn, đèn sợi đốt, quạt, v.v. Hãy cùng tìm hiểu 2 thiết kế mạch biến tần 50 watt tự chế, bắt đầu bằng mô tả ngắn gọn về sơ đồ mạch và nó hoạt động:

Thiết kế # 1: Cách hoạt động

Mạch 50 W đầu tiên có thể được hiểu như sau:

Theo hình vẽ, các bóng bán dẫn T1 và T2 cùng với các bóng bán dẫn khác R1, R2, R3 R4, C1 và C2 cùng tạo thành a mạch multivibrator (AMV) đơn giản.



Một mạch đa vi mạch bóng bán dẫn về cơ bản bao gồm hai nửa giai đoạn đối xứng, ở đây nó được hình thành bởi các giai đoạn bóng bán dẫn bên trái và bên phải dẫn điện song song hay nói cách đơn giản là các giai đoạn bên trái và bên phải tiến hành luân phiên theo kiểu “chuyển động vĩnh viễn ”, Tạo ra một hành động lật úp liên tục.

Hành động trên có trách nhiệm tạo ra dao động cho mạch biến tần của chúng tôi . Tần số của dao động tỷ lệ thuận với giá trị của tụ điện hoặc / và điện trở ở chân của mỗi bóng bán dẫn.



Hạ thấp giá trị của tụ điện tăng tần số trong khi tăng giá trị của các điện trở giảm tần số và ngược lại. Ở đây các giá trị được chọn để tạo ra tần số ổn định là 50 Hz.

Độc giả, những người muốn thay đổi tần số thành 60 Hz, có thể dễ dàng thực hiện bằng cách thay đổi các giá trị tụ điện một cách thích hợp.

Các bóng bán dẫn T3 và T4 được đặt ở hai nhánh đầu ra của đoạn mạch AMV. Đây là những lợi ích cao hiện tại Darlington ghép đôi bóng bán dẫn , được sử dụng làm thiết bị đầu ra cho cấu hình hiện tại.

Tần số từ AMV được đưa đến gốc T3 và T4 luân phiên, lần lượt chuyển đổi cuộn dây thứ cấp của máy biến áp, đổ toàn bộ năng lượng pin trong cuộn dây máy biến áp.

Điều này dẫn đến việc chuyển mạch cảm ứng từ nhanh qua các cuộn dây của máy biến áp, dẫn đến yêu cầu điện áp nguồn ở đầu ra của máy biến áp.

Bộ phận bắt buộc

Bạn sẽ yêu cầu các thành phần sau để tạo mạch biến tần tự chế 50 watt này: R1, R2 = 100K, R3, R4 = 330 Ohms, R5, R6 = 470 Ohms, 2 Watt,
R7, R8 = 22 Ohms, 5 Watt C1, C2 = 0,22 uF, Đĩa gốm,
D1, D2 = 1N5402 hoặc 1N5408 T1, T2 = 8050, T3, T4 = TIP142, Mạch biến tần 50 watt sử dụng BJTMục đích chung PCB = cắt thành kích thước mong muốn, khoảng 5 x 4 inch là đủ. Pin: 12 volt, Dòng điện không nhỏ hơn 10 AH. Máy biến áp = 9 - 0 - 9 vôn, 5 Amps, cuộn dây đầu ra có thể là 220 V hoặc 120 vôn theo thông số kỹ thuật quốc gia của bạn

Đồ đạc: Hộp kim loại, giá đỡ cầu chì, dây kết nối, ổ cắm, v.v.

Kiểm tra và thiết lập mạch

Sau khi bạn hoàn thành việc tạo mạch biến tần đơn giản được giải thích ở trên, bạn có thể thực hiện kiểm tra thiết bị theo cách sau:

Ban đầu không kết nối máy biến áp hoặc pin với mạch.

Sử dụng một Nguồn điện một chiều cấp nguồn cho mạch.
Nếu mọi thứ được thực hiện đúng, mạch sẽ bắt đầu dao động ở tần số định mức là 50 Hz.

Bạn có thể kiểm tra điều này bằng cách kết nối các đầu của máy đo tần số qua bộ thu của T3 hoặc T4 và mặt đất. Tích cực của sản phẩm sẽ đi đến bộ thu của bóng bán dẫn.

Đừng bận tâm nếu bạn không sở hữu máy đo tần số, bạn hãy kiểm tra sơ bộ bằng cách kết nối chân cắm tai nghe qua các đầu cuối được giải thích ở trên của mạch. Nếu bạn nghe thấy âm thanh vo ve lớn, chứng tỏ rằng mạch của bạn đang tạo ra tần số đầu ra cần thiết.

Bây giờ đã đến lúc tích hợp pin và máy biến áp đến đoạn mạch trên.

Kết nối mọi thứ như thể hiện trong hình.

Kết nối đèn sợi đốt 40 watt ở đầu ra của máy biến áp. Và BẬT pin vào mạch.

Bóng đèn sẽ ngay lập tức BẬT sáng… .. bộ biến tần 50 watt tự chế của bạn đã sẵn sàng và có thể được sử dụng như mong muốn để cấp nguồn cho nhiều thiết bị nhỏ bất cứ khi nào cần.

Thiết kế # 2: Mạch biến tần Mosfet 50 Watt

Mạch được giải thích ở trên liên quan đến bóng bán dẫn công suất bây giờ chúng ta hãy xem khái niệm tương tự có thể được sử dụng như thế nào với các mosfet làm cho cấu hình dễ dàng và đơn giản hơn nhiều, nhưng mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn.

Phần còn lại của các giai đoạn là khá giống nhau, trong mạch trước đó, chúng tôi đã thấy sự tham gia của một bộ điều khiển đa năng đáng kinh ngạc dựa trên bóng bán dẫn để tạo ra các dao động 50 Hz cần thiết, ở đây chúng tôi cũng đã kết hợp một bóng bán dẫn AMV hoạt động.

Mạch trước đó có một vài bóng bán dẫn 2N3055 ở đầu ra và như chúng ta đều biết để điều khiển các bóng bán dẫn công suất một cách hiệu quả đòi hỏi số lượng ổ đĩa cơ bản tương ứng, liên quan đến dòng tải, vì các bóng bán dẫn phụ thuộc vào ổ đĩa hiện tại chứ không phải ổ đĩa điện áp, ngược lại với mosfet.

Có nghĩa là, khi tải đề xuất trở nên cao hơn, điện trở cơ bản của bóng bán dẫn đầu ra có liên quan cũng được xác định kích thước tương ứng để cho phép lượng dòng điện tối ưu đến cơ sở của bóng bán dẫn,

Do nghĩa vụ này, trong thiết kế trước đây, một giai đoạn trình điều khiển bổ sung phải được kết hợp để tạo điều kiện cho dòng điện truyền động tốt hơn đến các bóng bán dẫn 2N3055.

Tuy nhiên, khi nói đến mosfet, sự cần thiết này trở nên hoàn toàn không đáng kể.

Như có thể thấy trong sơ đồ đã cho, giai đoạn AMV ngay trước các cổng liên quan của các mosfet, bởi vì các mosfet có điện trở đầu vào rất cao, có nghĩa là các bóng bán dẫn AMV sẽ không được tải không cần thiết và do đó tần số từ AMV sẽ không ' t bị bóp méo do sự tích hợp của các thiết bị nguồn.

Các mosfet được chuyển đổi luân phiên, lần lượt chuyển đổi điện áp / dòng điện của pin bên trong cuộn dây thứ cấp của máy biến áp.

Đầu ra của máy biến áp được bão hòa cung cấp 220V dự kiến ​​cho các tải được kết nối.

Danh sách các bộ phận

R1, R2 = 27K,
R3, R4 = 220 Ohms,
C1, C2 = 0,47uF / 100V kim loại hóa
T1, T2 = BC547,
T3, T4 = bất kỳ 30V, 10amp mosfet, kênh N hoặc một vài IRF540
Điốt = 1N5402, hoặc bất kỳ điốt chỉnh lưu 3 amp nào

Mosfet: IRF540

Biến áp = 9-0-9V, 8 amp
Ắc quy = 12V, 10AH

Video giới thiệu quá trình Thử nghiệm mạch nghịch lưu 50 watt:




Trước: Sạc pin trong 15 phút Tiếp theo: Mạch đèn LED PIR đơn giản