鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:3198次 | 2020年02月12日
逆變器介紹_全硬件純正弦波逆變器電路圖
你有沒(méi)有想過(guò)自己手工DIY一個(gè)全硬件純正弦波逆變器呢?本文介紹全硬件純正弦波逆變器的電路圖,你看完可以試試自己制作一個(gè)全硬件純正弦波逆變器。
全硬件純正弦波逆變器前級(jí)電路圖
下圖為前級(jí)電路圖,此電路采用了光藕隔離反饋,工作在準(zhǔn)閉環(huán)模式。輕載或者空載時(shí),由于變壓器漏感,輸出可能超壓,容易穿后級(jí)和電容。此時(shí)占空比減小輸出降低,當(dāng)負(fù)載變大后,電路逐漸進(jìn)入開(kāi)環(huán)模式,以確保足夠的電壓和功率輸出。
全硬件純正弦波逆變器后級(jí)電路圖
下圖為后級(jí)電路圖
本電路優(yōu)點(diǎn):
1.電路極簡(jiǎn)單,可能為世界上最簡(jiǎn)單的分立SpWM電路
2.單電源寬電壓供電(10V-30V)
3.輸出最大占空比高,仿真時(shí)最大占空比已經(jīng)接近100%.這將導(dǎo)致母線電壓利用率高,母線電壓340V就足夠產(chǎn)生230V的工頻正弦交流電。
4.隔離輸出,受外圍電路干擾少。
如圖,LM7809將電池電壓降為穩(wěn)定的9V,這使得電路可以在寬電源(10V-30V)情況下工作,左上角紅圈里的2N5551和2N5401等元件組成了虛擬雙電源,將正9V變成正負(fù)4.5V的雙電源。
NE555及周邊元件組成頻率約為20KHz的高線形度三角波振蕩器,如圖,在NE555的2和6腳可以得到在3V和6V之間運(yùn)動(dòng)的三角波。
IC1為L(zhǎng)M324,IC1A及周邊元件組成50Hz工頻正弦振蕩器,產(chǎn)生幅度4.5V的正弦波(對(duì)于產(chǎn)生的虛地),圈一電位器將這個(gè)正弦波幅度分壓到3.5V.IC1B和IC1C及周邊元件組成精密整流電路,將正弦波變成3V幅值的饅頭波。這個(gè)饅頭波要去和NE555的三角波比較,三角波和饅頭波的幅值雖然向同,都是3V,但是這個(gè)饅頭波的最低電位比三角波的高1.5V.因此,IC1D及周邊元件組成減法電路,將饅頭波整體下調(diào)1.5V,這樣三角波和饅頭波就可以比較了.LM393B進(jìn)行比較工作,產(chǎn)生同相位的SpWM波,此波與LM393A組成的正弦波-方波轉(zhuǎn)換器輸出的同步方波送入CD4081等組成的編碼電路進(jìn)行編碼,產(chǎn)生最終驅(qū)動(dòng)功率管的SpWM信號(hào)。兩個(gè)20K電阻和47p電容用于產(chǎn)生死區(qū)于高頻臂.SpWM1和SpWM2用于驅(qū)動(dòng)高頻臂,50HZ1和50HZ2用于驅(qū)動(dòng)工頻臂。
本電路設(shè)計(jì)巧妙的地方之一就是虛地和實(shí)地的轉(zhuǎn)換.LM393A之前電路是工作在虛地狀態(tài)的,而LM393之后的電路卻變成了實(shí)地。因?yàn)?.5V的交流(對(duì)于虛地)對(duì)于實(shí)地來(lái)說(shuō)是個(gè)9V的脈沖.LM393B周邊電路也是類似原理。
全硬件純正弦波逆變器H橋電路圖
下圖就是全硬件純正弦波逆變器的H橋電路圖。
下臂的IRFp460采用光藕直接驅(qū)動(dòng),上臂的IRFp460采用自舉電容+光藕驅(qū)動(dòng)。工作原理簡(jiǎn)述:當(dāng)下臂導(dǎo)通時(shí),高頻橋的功率管的中點(diǎn)相當(dāng)于接地,此時(shí)220uF的自舉電容通過(guò)FR107和下臂管充電,當(dāng)下臂管關(guān)斷上臂導(dǎo)通時(shí),220uF電容與地隔離,當(dāng)TLp250內(nèi)部三極管導(dǎo)通后,相當(dāng)于給上臂管的GS之間施加一個(gè)電壓,因此上臂管可以在與之對(duì)應(yīng)TLp250的控制下導(dǎo)通和關(guān)斷。
1mH電感和一個(gè)400V1uF電容用來(lái)完成高頻濾波的任務(wù),把高頻SpWM方波變成50Hz的正弦波。
技術(shù)專區(qū)可用于高電壓測(cè)試的有源負(fù)載直流二倍壓升壓電路圖(CD4069/LTC3786/電容式倍壓升壓電路)直流二倍壓整流電路圖(多諧振蕩電路/時(shí)基電路NE555/變壓器)交流轉(zhuǎn)直流電路圖大全(逆變電源/升壓電源/交流直流轉(zhuǎn)換器)48v轉(zhuǎn)12v轉(zhuǎn)換器電路圖(五款48v轉(zhuǎn)12v轉(zhuǎn)換器電路原理圖詳解)
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