200w的逆变电源,200w inverter
最近有空自制了一个200w的逆变电源和大家分享一下,空载电流才200ma效率很高,同时带29寸彩电和风扇没问题,有时停电了可以应急一下挺爽的哦!
变压器只要是双12v的工频变压器就行
利用tl494组成的400w大功率稳压逆变器电路。它激式变换部分采用tl494,vt1、vt2、vd3、vd4构成灌电流驱动电路,驱动两路各两只60v/30a的mos fet开关管。如需提高输出功率,每路可采用3~4只开关管并联应用,电路不变。tl494在该逆变器中的应用方法如下:
第1、2脚构成稳压取样、误差放大系统,正相输入端1脚输入逆变器次级取样绕组整流输出的15v直流电压,经r1、r2分压,使第1脚在逆变器正常工作时有近4.7~5.6v取样电压。反相输入端2脚输入5v基准电压(由14脚输出)。当输出电压降低时,1脚电压降低,误差放大器输出低电平,通过pwm电路使输出电压升高。正常时1脚电压值为5.4v,2脚电压值为5v,3脚电压值为0.06v。此时输出ac电压为235v(方波电压)。第4脚外接r6、r4、c2设定死区时间。正常电压值为0.01v。第5、6脚外接ct、rt设定振荡器三角波频率为100hz。正常时5脚电压值为1.75v,6脚电压值为3.73v。第7脚为共地。第8、11脚为内部驱动输出三极管集电极,第12脚为tl494前级供电端,此三端通过开关s控制tl494的启动/停止,作为逆变器的控制开关。当s1关断时,tl494无输出脉冲,因此开关管vt4~vt6无任何电流。s1接通时,此三脚电压值为蓄电池的正极电压。第9、10脚为内部驱动级三极管发射极,输出两路时序不同的正脉冲。正常时电压值为1.8v。第13、14、15脚其中14脚输出5v基准电压,使13脚有5v高电平,控制门电路,触发器输出两路驱动脉冲,用于推挽开关电路。第15脚外接5v电压,构成误差放大器反相输入基准电压,以使同相输入端16脚构成高电平保护输入端。此接法中,当第16脚输入大于5v的高电平时,可通过稳压作用降低输出电压,或关断驱动脉冲而实现保护。在它激逆变器中输出超压的可能性几乎没有,故该电路中第16脚未用,由电阻r8接地。
该逆变器采用容量为400va的工频变压器,铁芯采用45×60mm2的硅钢片。初级绕组采用直径1.2mm的漆包线,两根并绕2×20匝。次级取样绕组采用0.41mm漆包线绕36匝,中心抽头。次级绕组按230v计算,采用0.8mm漆包线绕400匝。开关管vt4~vt6可用60v/30a任何型号的n沟道mos fet管代替。vd7可用1n400x系列普通二极管。该电路几乎不经调试即可正常工作。当c9正极端电压为12v时,r1可在3.6~4.7kω之间选择,或用10kω电位器调整,使输出电压为额定值。如将此逆变器输出功率增大为近600w,为了避免初级电流过大,增大电阻性损耗,宜将蓄电池改用24v,开关管可选用vds为100v的大电流mos fet管。需注意的是,宁可选用多管并联,而不选用单只ids大于50a的开关管,其原因是:一则价格较高,二则驱动太困难。建议选用100v/32a的2sk564,或选用三只2sk906并联应用。同时,变压器铁芯截面需达到50cm2,按普通电源变压器计算方式算出匝数和线径,或者采用废ups-600中变压器代用。如为电冰箱、电风扇供电,请勿忘记加入lc低通滤波器。
变压器只要是双12v的工频变压器稍加修改就行(变压器越大和增加功率管输出功率就越大),该逆变器采用容量为400va的工频变压器,铁芯采用45×60mm2的硅钢片。初级绕组采用直径1.2mm的漆包线,两根并绕2×20匝。次级取样绕组采用0.41mm漆包线绕36匝,中心抽头。次级绕组按230v计算,采用0.8mm漆包线绕400匝。开关管vt4~vt6可用60v/30a任何型号的n沟道mos fet管代替。vd7可用1n400x系列普通二极管。该电路几乎不经调试即可正常工作。当c9正极端电压为12v时,r1可在3.6~4.7kω之间选择,或用10kω电位器调整,使输出电压为额定值。如将此逆变器输出功率增大为近600w,为了避免初级电流过大,增大电阻性损耗,宜将蓄电池改用24v,开关管可选用vds为100v的大电流mos fet管。需注意的是,宁可选用多管并联,而不选用单只ids大于50a的开关管,其原因是:一则价格较高,二则驱动太困难。建议选用100v/32a的2sk564,或选用三只2sk906并联应用。同时,变压器铁芯截面需达到50cm2,按普通电源变压器计算方式算出匝数和线径,或者采用废ups-600中变压器代用。如为电冰箱、电风扇供电,请勿忘记加入lc低通滤波器。
还有一点就是变压器也可以不需要修改(直接用双12v的变压器),把494的第一脚接地就行了,只是没有稳压了,问题不大。
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