100W 순수 사인파 인버터를 만드는 방법

문제를 제거하기 위해 도구를 사용해보십시오





이 기사에서 제공하는 회로는 구축하기 쉽지만 순수 사인파 인버터의 기능을 제공하는 유용한 소형 인버터를 구축하는 간단한 방법을 보여줍니다. 더 높은 출력을 얻기 위해 회로를 쉽게 수정할 수 있습니다.

소개

먼저 회로 기능 세부 사항을 학습하여 120V, 100W 사인파 인버터를 구축하는 방법에 대한 논의를 시작하겠습니다.



회로는 기본적으로 발진기 단계와 전원 출력 단계의 두 단계로 나눌 수 있습니다.

발진기 단계 :

이 순수 사인파 기사에서이 단계에 대한 자세한 설명을 참조하십시오.



전원 출력 단계 :

회로도를 보면 전체 구성이 기본적으로 세 섹션으로 구성되어 있음을 알 수 있습니다.

T1과 T2로 구성된 입력단은 이산 차동 증폭기를 형성하여 사인 발생기의 낮은 진폭 입력 신호를 증폭시킵니다.

드라이버 단계는 컬렉터가 T3의 이미 터에 연결된 주요 구성 요소로 T4로 구성됩니다.

이 구성은 조정 가능한 제너 다이오드를 복제하고 회로의 대기 전류를 설정하는 데 사용됩니다.

Darlington 트랜지스터 T7 및 T8로 구성된 본격적인 출력 단계는 드라이버 단계 이후 회로의 최종 단계를 형성합니다.

위의 세 단계는 서로 통합되어 완벽한 고전력 사인파 인버터 회로를 형성합니다.

회로의 가장 큰 특징은 입력 사인파 모양을 그대로 유지하고 왜곡이없는 상태로 유지하는 데 도움이되는 약 100K의 높은 입력 임피던스입니다.

설계는 매우 간단하며 회로도 및 제공된 지침에 따라 올바르게 구축하면 문제가 발생하지 않습니다.

배터리 파워

사인파 인버터의 가장 큰 단점은 시스템의 모든 효율성을 대폭 감소시키는 RED HOT 출력 장치라는 것을 모두 알고 있습니다.

이는 입력 배터리 전압을 장치의 허용 가능한 최대 한계까지 높이면 방지 할 수 있습니다.

이는 회로의 전류 요구 사항을 줄이는 데 도움이되므로 장치의 온도를 낮추는 데 도움이됩니다. 이 접근 방식은 시스템의 효율성을 높이는데도 도움이됩니다.

여기에서 그림과 같이 8 개의 소형 12 볼트 배터리를 직렬로 연결하여 전압을 최대 48 볼트 플러스 / 마이너스까지 높일 수 있습니다.

배터리는 각각 12V, 7AH 유형일 수 있으며 인버터 회로에 필요한 전원을 공급하기 위해 직렬로 연결될 수 있습니다.

TRANSFORMER는 주문 제작 형으로 입력 권선이 48 – 0 – 48V, 3A이고 출력은 120V, 1A입니다.

이 작업이 완료되면 컴퓨터를 포함한 모든 전기 장치에 전원을 공급하는 데 사용할 수있는 깨끗하고 번거롭지 않은 순수 사인파 출력을 안심할 수 있습니다.

사전 설정 조정

사전 설정 P1은 출력에서 ​​사인 파형을 최적화하고 출력 전력을 최적 수준으로 높이는 데 사용할 수 있습니다.

150 와트의 고전력 순수 사인파 인버터를 만들기 위해 위에서 논의한 사인 발생기 회로와 함께 사용할 수있는 MOSFET을 사용하는 또 다른 전력 출력 단계가 아래에 나와 있습니다.

부품 목록

R1 = 100K

R2 = 100K

R3 = 2K

R4,5,6,7 = 33 E

R8 = 3K3,

R9 = 1K PRESET,

R10,11,12,13 = 1K2,

R14,15 = 470E,

R16 = 3K3,

R17 = 470E,

R18,19,21,24 = 12E,

R22 = 220, 5 와트

R20,25 = 220E,

R23 = 56E, 5 와트

R26 = 5E6, ½ 와트

C1 = 2.2uF, PPC,

C2 = 1n,

C3 = 330pF,

C6 = 0.1uF, mkt,

T1 = BC547B 2nos. 일치하는 쌍

T2 = BC557B 2nos. 일치하는 쌍

T3 = BC557B,

T4 = BC547B,

T7,9 = TIP32,

T5,6,8 = TIP31,

T10 = IRF9540,

T11 = IRF540,

오실레이터 부품 목록

R1 = 14K3 (12K1),

R2, R3, R4, R7, R8 = 1K,

R5, R6 = 2K2 (1K9),

R9 = 20K

C1, C2 = 1µF, TANT.

C3 = 2µF, TANT (2 개의 1µF 병렬)

IC = 324




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