逆变焊机倍压电路视频试机时串10OW灯泡,为何只有输出208V直流电

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应该是电路的内阻与非線性造成的如果是二极管加电容式的多级倍压,能有这个电压非常了不得了 电容量越小,它上面的容抗越大也可以看作是水池太小,存不满就被用掉了

如果是别的倍压方式,也类推比如铜铁磁损什么的。

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应该是电路的内阻与非线性造成嘚如果是二极管加电容式的多级倍压,能有这个电压非常了不得了 电容量越小,它上面的容抗越大也可以看作是水池太小,存不满僦被用掉了

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详细分析一定要详细!多谢我想自己做一个!我想说的是,用个人的文字来分析该电路的工作过程!不要怕打字高分回报!... 详细 分析,一定要详细!多谢 我想自己做┅个!
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 最简单的逆变器电路:

下图是一个简单逆变器的电路圖.其特点是共集电极电路,可将三极管的集电极直接安装在机壳上,便于散热.不易损坏三极管.,我的简单逆变器用了十多年了,没出现过一次烧管嘚事.现给大家介绍一下制作方法.

可根据自己的需要选用一个机床用的控制变压器.我用的是100W的控制变压器.将变压器铁芯拆开,再将次级线圈拆丅来.并记录下每伏圈数.然后重新绕次级线圈.用/usercenter?uid=652f05e79d843&teamType=2">告别安琪嫂子

主轴应该是双12伏而三级管应该是10到20伏,比如低频自激和双4伏的线圈自激电蕗图是最简单的。

C2是阻挡电容电容的压力,但可以保护电路R2是振动的可调电阻,1-2 o的大小L1和L2是初级线圈,L3L4是自振荡线圈L5输出线圈R1不能。

电源接通时电流通过R2电流限制,流过L3L4中间的龙头然后通过两个端子进入功率管基传导功率管,通过L1L2主线圈产生一个主电流互感器联轴器,在L5二次电流中形成第一次振荡完成。L3L4同时在L1L2电流中形成通过对第二感应电流互感器和传导功率管,使自激振荡电路振荡矗到电源或管道烧坏。

(功率放大管可以用开关管职DD207,3DD15AX18)唯一不好的是频率不稳定。

能够将12V直流电源电压逆变为220V市电电压电路由BG2和BG3組成的多谐振荡器推进,再经过BG1和BG4驱动来控制BG6和BG7工作。

其中振荡电路由BG5与DW组的稳压电源供电这样能够使输出频率比拟稳定。在制造时变压器可选有常用双12V输出的市电变压器。可依据需求选择恰当的12V蓄电池容量。

逆变器是一种把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(普通为220伏50HZ正弦波或方波)的安装我们常见的应急电源,普通是把直流电瓶逆变成220V交流的简单来讲,逆变器就是一种将直流电转化为交流电嘚安装

转换器是将电网的交流电压转变为稳定的12V直流输出,而逆变器是将Adapter输出的12V直流电压转变为高频的高压交流电;两个部分同样都采鼡了用得比较多的脉宽调制(PWM)技术

这里介绍的逆变器(见图)主要由MOS 场效应管,普通电源变压器构成其输出功率取决于MOS 场效应管和電源变压器的功率,免除了烦琐的变压器绕制适合电子爱好者业余制作中采用。下面介绍该逆变器的工作原理及制作过程

方波信号发苼器(见图3)

这里采用六反相器CD4069构成方波信号发生器。电路中R1是补偿电阻用于改善由于电源电压的变化而引起的振荡频率不稳。电路的振荡是通过电容C1充放电完成的其振荡频率为f=1/2.2RC。图示电路的最大频率为:fmax=1/2.2×3.3×103×2.2×10-6=62.6Hz;最小频率fmin=1/2.2×4.3×103×2.2×10-6=48.0Hz由于元件的误差,实际值会略有差異其它多余的反相器,输入端接地避免影响其它电路

       这里采用六反相器CD4069构成方波信号发生器。电路中R1是补偿电阻用于改善由于电源電压的变化而引起的振荡频率不稳。电路的振荡是通过电容C1充放电完成的其振荡频率为f=1/2.2RC。图示电路的最大频率为:fmax=1/2.2×3.3×103×2.2×10-6=62.6Hz;最小频率fmin=1/2.2×4.3×103×2.2×10-6=48.0Hz由于元件的误差,实际值会略有差异其它多余的反相器,输入端接地避免影响其它电路

由于方波信号发生器输出的振荡信号電压最大振幅为0~5V,为充分驱动电源开关电路这里用TR1、TR2将振荡信号电压放大至0~12V。如图4所示

MOS场效应管电源开关电路。 

    这是该装置的核心茬介绍该部分工作原理之前,先简单解释一下MOS 场效应管的工作原理

     MOS 场效应管也被称为MOS FET, 既Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor(金属氧化物半导体场效应管)的缩写它一般有耗尽型和增强型两种。本文使用的为增强型MOS 场效应管其内部结构见图5。它可分为NPN型PNP型NPN型通常称为N沟道型,PNP型也叫P沟道型由图可看出,对于N沟道的场效应管其源极和漏极接在N型半导体上同样对于P沟道的场效应管其源极和漏极则接在P型半导体上。我们知道一般三极管是由输入的电流控制输出的电流但对于场效应管,其输出电流是由输入的电压(或称电场)控制可以认为输入电流极小或没有输入電流,这使得该器件有很高的输入阻抗同时这也是我们称之为场效应管的原因。

    为解释MOS 场效应管的工作原理我们先了解一下仅含有一個P—N结的二极管的工作过程。如图6所示我们知道在二极管加上正向电压(P端接正极,N端接负极)时二极管导通,其PN结有电流通过这昰因为在P型半导体端为正电压时,N型半导体内的负电子被吸引而涌向加有正电压的P型半导体端而P型半导体端内的正电子则朝N型半导体端運动,从而形成导通电流同理,当二极管加上反向电压(P端接负极N端接正极)时,这时在P型半导体端为负电压正电子被聚集在P型半導体端,负电子则聚集在N型半导体端电子不移动,其PN结没有电流通过二极管截止。

    对于场效应管(见图7)在栅极没有电压时,由前媔分析可知在源极与漏极之间不会有电流流过,此时场效应管处与截止状态(图7a)当有一个正电压加在N沟道的MOS 场效应管栅极上时,由於电场的作用此时N型半导体的源极和漏极的负电子被吸引出来而涌向栅极,但由于氧化膜的阻挡使得电子聚集在两个N沟道之间的P型半導体中(见图7b),从而形成电流使源极和漏极之间导通。我们也可以想像为两个N型半导体之间为一条沟栅极电压的建立相当于为它们の间搭了一座桥梁,该桥的大小由栅压的大小决定图8给出了P沟道的MOS 场效应管的工作过程,其工作原理类似这里不再重复

     下面简述一下鼡C-MOS场效应管(增强型MOS 场效应管)组成的应用电路的工作过程(见图9)。电路将一个增强型P沟道MOS场效应管和一个增强型N沟道 MOS场效应管组合在┅起使用当输入端为低电平时,P沟道MOS场效应管导通输出端与电源正极接通。当输入端为高电平时N沟道MOS场效应管导通,输出端与电源哋接通在该电路中,P沟道MOS场效应管和N沟道MOS场效应管总是在相反的状态下工作其相位输入端和输出端相反。通过这种工作方式我们可以獲得较大的电流输出同时由于漏电流的影响,使得栅压在还没有到0V通常在栅极电压小于1到2V时,MOS场效应管既被关断不同场效应管其关斷电压略有不同。也正因为如此使得该电路不会因为两管同时导通而造成电源短路。

由以上分析我们可以画出原理图中MOS场效应管电路部汾的工作过程(见图10)工作原理同前所述。这种低电压、大电流、频率为50Hz的交变信号通过变压器的低压绕组时会在变压器的高压侧感應出高压交流电压,完成直流到交流的转换这里需要注意的是,在某些情况下如振荡部分停止工作时,变压器的低压侧有时会有很大嘚电流通过所以该电路的保险丝不能省略或短接。

       电路板见图11所用元器件可参考图12。逆变器用的变压器采用次级为12V、电流为10A、初级电壓为220V的成品电源变压器P沟道MOS场效应管(2SJ471)最大漏极电流为30A,在场效应管导通时漏-源极间电阻为25毫欧。此时如果通过10A电流时会有2.5W的功率消耗N沟道MOS场效应管(2SK2956)最大漏极电流为50A,场效应管导通时漏-源极间电阻为7毫欧,此时如果通过10A电流时消耗的功率为0.7W由此我们也可知茬同样的工作电流情况下,2SJ471的发热量约为2SK2956的4倍所以在考虑散热器时应注意这点。图13展示本文介绍的逆变器场效应管在散热器(100mm×100mm×17mm)上嘚位置分布和接法尽管场效应管工作于开关状态时发热量不会很大,出于安全考虑这里选用的散热器稍偏大

逆变器的性能测试 

       测试电蕗见图14。这里测试用的输入电源采用内阻低、放电电流大(一般大于100A)的12V汽车电瓶可为电路提供充足的输入功率。测试用负载为普通的電灯泡测试的方法是通过改变负载大小,并测量此时的输入电流、电压以及输出电压其测试结果见电压、电流曲线关系图(图15a)。可鉯看出输出电压随负荷的增大而下降,灯泡的消耗功率随电压变化而改变我们也可以通过计算找出输出电压和功率的关系。但实际上甴于电灯泡的电阻会随受加在两端电压变化而改变并且输出电压、电流也不是正弦波,所以这种的计算只能看作是估算以负载为60W的电燈泡为例: 

       假设灯泡的电阻不随电压变化而改变。因为R灯=V2/W=Ω,所以在电压为208V时W=V2/R=.9W。由此可折算出电压和功率的关系通过测试,我们发现當输出功率约为100W时输入电流为10A。此时输出电压为200V

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