Преобразователь на квк: Преобразователь на квк — Генераторы

Преобразователь на квк — Генераторы

При использовании маломощных бытовых приборов часто возникает потребность в преобразователе напряжения с 12 на 220 вольт. Это может быть ноутбук, зарядное устройство для мобильного телефона или планшета, и даже телевизор на LED элементах.

Содержание статьи:

В каких случаях необходим преобразователь напряжения

  1. Продолжительная авария централизованного энергоснабжения.
  2. Аварийное энергоснабжение электроники газового котла.
  3. Отсутствие бытовой сети 220 вольт (удаленный садовый участок, гаражный кооператив).
  4. Автомобиль.
  5. Туристическая стоянка (при наличии возможности взять с собой 12 вольтовой аккумулятор).

Во всех этих случаях, достаточно иметь заряженный аккумулятор, и вы сможете полноценно использовать сетевое электрооборудования.

Обратите внимание

Важно! Потребляемая мощность прибора не должна превышать несколько сотен ватт. Более мощные устройства быстро посадят аккумулятор, используемый в качестве донора.

Справедливости ради отметим, что для использования в автомобиле существуют блоки питания и зарядные устройства, подключаемые у бортовой сети 12 вольт. Выполнены они в виде разъема, соединяемого с розеткой прикуривателя.

Преобразователь тока с 12 на 220

Однако, если у вас несколько гаджетов, вам придется разориться на покупку такого же количества зарядок. А имея один преобразователь с 12 на 220 — вы обеспечите полную универсальность подключения.

В продаже имеется большой ассортимент готовых преобразователей. Мощность варьируется от 150 Вт до нескольких киловатт. Разумеется, для каждой мощности потребителя необходимо подбирать соответствующий аккумулятор.

Также необходимо внимательно читать технические характеристики — часто, в рекламных целях, производители указывают на упаковке пиковую мощность, которую преобразователь выдерживает всего несколько секунд. Рабочая мощность, как правило, на 25% — 30% ниже.

Разновидности преобразователей 12 на 220 вольт

Для правильного выбора, ознакомьтесь с основными видами преобразователей напряжения, представленными на рынке электротоваров:

По форме сигнала выходного напряжения

Устройства делятся на чистый синус и модифицированный синус. Разницу в форме сигнала видно на иллюстрации.

график изменения сигнала

Дело в том, что преобразователи работают не так, как генераторы переменного тока. На входе в устройство подается постоянный ток определенной величины.

Сначала он преобразуется в импульсный (для обеспечения работы повышающего трансформатора), затем из полученного пульсирующего тока формируется синусоидальная кривая, привычная для большинства потребителей переменного напряжения 220 вольт.

Для получения гладкой кривой необходима дорогостоящая схема, а большинство производителей стараются предложить покупателю экономную цену.

Зарядным устройствам и блокам питания ноутбуков подойдет и модифицированная кривая. А звуковоспроизводящая аппаратура может работать с перебоями и сильными помехами. Некоторые блоки питания, например, в LED телевизорах, сильно греются при таком входном сигнале.

Имеются случаи выхода из строя блоков питания. Устройства с электродвигателями (например, компрессор холодильника или насос газового котла) также может работать со сбоями при подключении к преобразователю с модифицированным синусом.

По реализации повышающей функции. Способов получить переменное напряжение из постоянного достаточно много. Рассмотрим основные из них:

Трансформаторные преобразователи с 12 на 220

Имеют достаточно примитивную, но при этом эффективную конструкцию. Это самый простой преобразователь, который можно собрать своими руками.

преобразователь из трансформатора

Преобразователь на 220 из трансформатора

При помощи мультивибратора постоянный ток преобразуется в импульсный, с частотой 50 Гц. Затем повышающий трансформатор преобразует напряжение до уровня 220 вольт, на выходе монтируется стабилизатор.

Недостатком такой компоновки является большой размер и невозможность получить чистый синус. Но для простейших задач (работа зарядного устройства или паяльника) вполне сгодится.

Главная задача, которую нужно решить – как намотать трансформатор для преобразователя. Подойдет тороидальный сердечник (для компактности) от любого ненужного блока питания.

намотка трансформатора

Понятное дело, во вторичной обмотке витков должно быть больше в соответствие с коэффициентом повышения. Мощность подобных устройств обычно не превышает 200 Вт.

Преобразователи на задающем генераторе

Обычно для этих целей используется микросхема КР1211ЕУ1. Главная деталь преобразователя отечественного производства, поэтому ее стоимость невысокая.

После того, как генератор задаст переменное напряжение – сигнал уходит на ключи, выполненные на транзисторах IRL2505.

схема преобразователя с 12 на 220

Схема преобразователя с 12 на 220

Далее подключается повышающий трансформатор, на выходе которого сформировано переменное напряжение 220 вольт. Для снижения влияния высокочастотных импульсов, которые многократно усиливаются на вторичной обмотке – установлен подавляющий конденсатор.

Мощность преобразователя может достигать 500 Вт, в зависимости от трансформатора. Его подбирают с запасом, превышающим номинал в 2,5 раза.

Нагрузка на остальные элементы не такая высокая. Например, при выходной мощности, не превышающей значение 200 Вт, ключевые транзисторы работают без радиаторов.

Схема настолько удачная, что ее применяют многие производители в промышленных преобразователях. А доступность элементной базы позволяет собрать преобразователь с 12 на 220 своими руками.

Более совершенными с технической точки зрения являются преобразователи на ШИМ контроллерах. Такие устройства на выходе дают чистый синус, а также имеют высокий КПД.

схема преобразователя на ШИМ контроллерах

Схема преобразователя на ШИМ контроллерах

Совершенная схема позволяет создать мощные устройства (1-2 кВт) при относительно компактных размерах. Габариты определяют радиаторы охлаждения и система вентиляции. Высокая стоимость элементной базы выводит прибор из разряда бюджетных.

Однако в сравнении с промышленными образцами, экономия при самостоятельной сборке существенная. Такой преобразователь осилит и питание холодильника.

А качественная форма выходного сигнала позволит подключать требовательные потребители – телевизоры и музыкальные центры.

Важно! Не стоит забывать, что высокая выходная мощность преобразователя потребует емкого первичного источника электроэнергии. Для продолжительной работы при нагрузке 800-1000Ви, аккумуляторная батарея должна быть не менее 100 а/ч.

Однако наибольшим спросом все же пользуются компактные устройства, предназначенные для питания гаджетов поменьше. Схема преобразователя 12 220 на транзисторах доступна каждому радиолюбителю, умеющему держать в руках паяльник.

Схема преобразователя 12 220 на транзисторах

Схема преобразователя 12 220 на транзисторах

Собрав такую схему в аккуратном корпусе, можно установить ее в автомобиле, и у вас будет настоящая бортовая розетка 220 вольт.

Лучший самодельный преобразователь

Если у вас в компьютерном блоке бесперебойного питания приказала долго жить аккумуляторная батарея, у вас появляется прекрасный донор для создания автономного источника 220 вольт. Преобразователь из бесперебойника практически не требует вмешательства со стороны.

Достаточно подключить более мощную батарею (например, автомобильную) и преобразователь готов.
Изучив наш материал – вы сможете не только выбрать подходящий инвертор в магазине, но и сделать его самостоятельно.

Смотрите видео: Преобразователь с 12 на 220 — видео, схема, подробная инструкция



Source: obinstrumente.ru

Почитайте еще:

Преобразователь 12 В в 220 В

Николай Яковлев
main (at) masterkit.ru

Эта статья продолжает знакомить читателей с новинками МАСТЕР КИТ. Она адресована тем, кто имеет опыт сборки и применения преобразователей напряжения, а также тем, кто захочет повторить данное устройство и использовать его для получения переменного напряжения 220 Вольт от стандартного автомобильного аккумулятора 12 Вольт. В статье приведены технические характеристики преобразователя, подробно описана принципиальная схема, изложены особенности работы устройства, Вы найдете рисунок печатной платы, перечень компонентов и особенности настройки устройства. Для желающих приобрести данное устройство в виде комплекта для самостоятельной сборки МАСТЕР КИТ предлагает набор NM1032.

Описываемое устройство позволяет получить переменное напряжение 220 В частотой 50 Гц от источника постоянного напряжения 10,5–14 В. Форма генерируемых колебаний – прямоугольная. Предлагаемый преобразователь найдет применение в быту, на даче или в квартире при аварии электросети. В качестве источника питания преобразователя используется автомобильный аккумулятор. При пользовании бытовыми электроприборами мощностью до 100 Вт его энергии хватит на несколько часов. Преобразователь имеет защиту от перегрузки.

Технические характеристики

Напряжение питания ————— 10,5 – 14 В

Напряжение выходного сигнала —- 190 — 240 В

Частота переменного напряжения — 48 — 52 Гц

Мощность подключаемой нагрузки — до 100 Вт

Размер печатной платы ———— 32,5х57,5 мм

Рис.1 Схема преобразователя (щелкните мышью для увеличения) Описание принципиальной схемы

Принципиальная схема преобразователя показана на рис. 1. В качестве задающего генератора DA1 в данном преобразователе используется специализированная микросхема КР1211ЕУ1. Микросхема содержит внутренний тактовый генератор, частота генерации которого определяется постоянной времени цепи, подключаемой к выводу 7 микросхемы. На выводах 4 и 6 формируются выходные импульсы в соответствии с диаграммой, приведённой на рис. 2.

Из диаграммы видно, что частота выходных импульсов в К раз меньше частоты внутреннего тактового генератора. Значение К зависит от уровня напряжения на выводе 3: при высоком уровне — К=18, а при низком – К=14. Из диаграммы также видно, что выходные сигналы имеют защитный интервал, равный одному периоду тактовой частоты, в течение которого оба выходных сигнала имеют низкий уровень напряжения. Для работы системы защиты используется вывод 1 микросхемы. При подаче на него высокого уровня напряжения работа микросхемы блокируется и на выходах устанавливается низкий уровень напряжения. В рабочий режим микросхема переводится либо выключением и включением питания, либо кратковременной подачей низкого уровня напряжения на вывод 3 микросхемы. Выходные импульсы DA1 поочерёдно открывают полевые транзисторы VT4, VT5, которые создают в первичной обмотке трансформатора T1 переменный электрический ток. При этом на выводах вторичной обмотки T1 формируется выходное переменное напряжение.

Питание микросхемы DA1 осуществляется от маломощного интегрального стабилизатора DA2. Наличие напряжения питания индицируется светодиодом VD3. Частота формируемого переменного напряжения определяется номиналами R1, C1. Датчиком перегрузки служат параллельно соединённые резисторы R9 и R10. Протекающий по ним ток создаёт падение напряжения между базой и эмиттером транзистора VT2 через делитель R8, R11. При перегрузке транзистор VT2 открывается и через делитель R6, R5 на вывод 1 микросхемы поступает напряжение высокого уровня. Пороговая величина тока срабатывания защиты определяется номиналами R8, R11 и для данной схемы составляет 10 А. При пониженном напряжении питания открывается транзистор VT1. Ток, протекающий через открытый транзистор VT1 и резисторы R4, R5 создаёт на выводе 1 микросхемы DA1 напряжение высокого уровня.

Пороговое напряжение перехода в режим защиты определяется номиналами R2, R3 и для данной схемы составляет 10 В. Диоды VD1, VD2, VD4, резисторы R13, R16, R17, транзистор VT3 и конденсатор C5 образуют узел индикации режима блокировки. При наличии колебаний на выходе микросхемы DA1 конденсатор C5 заряжается через диоды VD1, VD2 напряжением высокого уровня, транзистор VT3 открывается и шунтирует светодиод VD4. При отсутствии колебаний на выходе микросхемы DA1 транзистор VT3 закрыт и светодиод VD4 горит. Защитная блокировка снимается после отключения преобразователя и повторного включения спустя 10 – 15 секунд, необходимых для разрядки конденсатора C8 через резистор R19. Защиту можно отключить замыканием вывода 10 платы на «минус» источника питания с помощью тумблера SW1.

Рис. 2 Диаграмма работы микросхемы КР1211ЕУ1 Детали и конструкция

Перечень элементов преобразователя приведён в табл.1. Топология и схема расположения радиоэлементов рекомендуемой печатной платы приведены соответственно на рис. 3 и рис. 4.

Табл. 1 Перечень элементов
Позиция Наименование Примечание Кол.
DA1 КР1211ЕУ1 - 1
DA2 78L06 Интегральный стабилизатор 2
VT1,VT2 КТ3107А - 1
VT3 KT3102A - 1
VT4,VT5 IRZ44 Полевой транзистор 2
VD1,VD2 КД522А - 2
VD3 LED 5мм,G Светодиод зелёный 1
VD4 LED 5мм,R Светодиод красный 1
R1 1,1MОм; 1,2МОм; 1,3МОм Требуется подбор 3
R2,R4 3,9 кОм Оранж., белый, красный 1
R3,R13 6,2 кОм Голубой, красный, красный 1
R5 10 кОм Коричн., чёрный, оранж. 1
R6 9,1 кОм Белый, коричн., красный 1
R7 100 кОм Коричн., чёрный, жёлтый 1
R8 2,2 кОм Красный, красный, красный 1
R16 1,8 кОм Коричн, серый, красный 2
R9,R10 0,1 Ом 5 Вт 2
R11 1,0 кОм Коричн., чёрный ., красный 1
R12,R17 620 Ом Голубой, красный , коричн. 2
R18 82 кОм 2 Вт серый, красный, оранжевый 1
R14,R15 100 Ом Коричн., чёрный, коричн. 2
R19 1,2 кОм коричневый, красный, красный 1
C1 1000 пФ - 1
C2,C3 0,1 мкФ - 2
C4 1000мкФ 16В - 1
C5 10 мкФ 16В - 1
C6,C7 0,047 мкФ - 2
C8 10000 мкФ 16В - 1
C9 0,047 мкФ 400В - 1

Транзисторы VT4, VT5 должны быть установлены на радиаторы площадью 30-50 кв. см. каждый. При этом необходимо обеспечить электрическую изоляцию между радиатором и корпусом транзистора. Рекомендуется использовать прокладки из слюды или керамики, а также диэлектрические шайбы под винты и теплопроводящую пасту. В качестве Т1 подойдёт понижающий трансформатор 220/(10,5+10,5)В мощностью не менее 150 Вт. Рекомендуется использовать трансформатор ТП-190 после его несложной доработки. Доработка трансформатора заключается в том, чтобы, не прибегая к его разборке, отмотать 10 витков каждой секции вторичной обмотки. Для самостоятельного изготовления трансформатора можно рекомендовать сердечник ПЛМ27-40-58. Первичная обмотка должна содержать две секции по 32 витка провода диаметром 2 мм, а вторичная (повышающая) – 700 витков провода диаметром 0,6 мм.

Соединения в цепях истоков транзисторов VT4, VT5 первичной обмотки трансформатора Т1, а также конденсатора С8 должны быть выполнены проводом сечением не менее 1,5 кв. мм. Провода, соединяющие преобразователь с источником питания должны иметь сечение не менее 2,5 кв. мм. Резистор R19 устанавливается непосредственно на выводах конденсатора С8, а элементы R19, C9 устанавливаются на клеммах трансформатора Т1. В качестве выключателя SW1 рекомендуется использовать рубильник-автомат на ток 10-16 А. Элементы преобразователя, включая печатную плату, рекомендуется закрепить на металлическом шасси, которое следует соединить с «минусом» источника питания

Используемые в преобразователе полевые транзисторы имеют сопротивление открытого канала около 25 МОм, они рассчитаны на довольно большой допустимый ток стока 40 А, поэтому мощность преобразователя может быть увеличена до 250 Вт путем изменения номиналов схемы блокировки и использования соответствующего трансформатора.

Настройка

Настройка сводится к подбору частотозадающего резистора R1. При отсутствии измерительных приборов частоту формируемого напряжения можно оценить с помощью простого устройства оценки частоты, схема которого приведена на рис. 5. Разъём XР1 подключается к выходу преобразователя, а разъём XР2 – в электросеть 220 В 50 Гц. При этом частота мигания светодиода VD2 соответствует разности частот напряжений преобразователя и электросети. Подбирая резистор R1, следует добиться наиболее редких миганий светодиода.

Заключение

Чтобы сэкономить Ваше время и избавить Вас от рутинной работы по поиску необходимых компонентов и изготовлению печатной платы МАСТЕР КИТ предлагает набор NM1032. Набор состоит из заводской печатной платы, всех необходимых компонентов, двух радиаторов и руководства по сборке и эксплуатации устройства.

Более подробно ознакомиться с ассортиментом и техническими характеристиками можно с помощью каталога «МАСТЕР КИТ» и на сайте www.masterkit.ru.

На сайте www.masterkit.ru. представлено много полезной информации по электронным наборам и модулям МАСТЕР КИТ, приведены адреса магазинов, где можно купить электронные наборы и модули, работает конференция и электронная подписка на рассылку новостей, в разделе «КИТы в журналах» предложены радиотехнические статьи, в других разделах сайта содержится много интересной информации для радиолюбителей. Наш ассортимент постоянно расширяется и дополняется новинками, созданными с использованием новейших достижений современной электроники.

Рис. 3 Топология печатной платы Рис. 4 Расположение элементов Рис. 5 Схема устройства оценки частоты
К-Инженеринг квант пн 12,0в/3,0а преобразователь напряжения: преобразователи напряжения

Преобразователь напряжения с входного 13…30 В на стабилизированное выходное напряжение 12 В (плавная рег.10…14 В), макс. ток 3А; защита от перегрузки и КЗ на вых., переполюсовки на вх., 70х70х40 мм; 0,25 кг

Основные особенности Квант ПН 12,0В/3,0А:

  • Универсальность (понижающий/повышающий)
  • Плавная регулировка выходного напряжения от 10 до 15В
  • Защита от переполюсовки входного напряжения
  • Световая индикация наличия выходного напряжения

Технические характеристики:

Входное напряжение, В

8,0-30,0

Выходное напряжение, В

12,0

Номинальный ток нагрузки, А при напряжении 8-10В

2,5

Номинальный ток нагрузки, А при напряжении 10-30В

3,0

Пульсации выходного напряжения при номинальных выходных параметрах, мВ, не более

18

Потребляемая мощность, Вт, не более

40

Габаритные размеры , мм

70*70*40

Масса, г, не более

250

Сертификат официального дилера К-Инженеринг Характеристики КВАНТ ПН 12,0В/3,0А:
  • Производитель: К-Инженеринг
  • Напряжение на выходе (В) 10
  • Напряжение на выходе (В) >: 15
  • Напряжение на входе (В) 8
  • Напряжение на входе (В) >: 30
  • Место установки: В помещении
  • Тип напряжения на входе: DC
  • Тип напряжения на выходе: DC
  • Ток на выходе (А) >: 3
Консультации по оборудованию Новый вопрос

Задайте вопрос специалисту о Квант ПН 12,0В/3,0А Преобразователь напряжения

Самовывоз из офиса: Пункт выдачи:* Доставка курьером:* Транспортные компании: Почта России:*

* Срок доставки указан для товара в наличии на складе в Москве

Отзывы покупателей: Оставить отзыв

Ваш отзыв может быть первым!

Маломощные бестранформаторные преобразователи напряжения на конденсаторах (18 схем)

Здесь будут рассмотрены бестрансформаторные преобразователи напряжения, как правило, состоящие из генератора прямоугольных импульсов и умножителя напряжения.

Обычно таким образом удается повысить без заметных потерь напряжение не более чем в несколько раз, а также получить на выходе преобразователя напряжение другого знака. Ток нагрузки подобных преобразователей крайне невелик — обычно единицы, реже десятки мА.

Задающий генератор

Задающий генератор бестрансформаторных преобразователей напряжения может быть выполнен по типовой схеме, базовый элемент 1 которой (рис. 1) выполнен на основе симметричного мультивибратора.

В качестве примера элементы блока могут иметь следующие параметры: R1=R4=1 кОм; R2=R3=10 кОм С1=С2=0,01 мкФ. Транзисторы — маломощные, например, КТ315. Для повышения мощности выходного сигнала использован типовой блок усилителя 2.

 

схемы задающих генераторов

 

Рис. 1. Схемы базовых элементов бестрансформаторных преобразователей: 1 — задающий генератор; 2 — типовой блок усилителя.

Бестрансформаторный преобразователь напряжения

Бестрансформаторный преобразователь напряжения состоит из двух типовых элементов (рис. 2): задающего генератора 1 и двухтактного ключа-усилителя 2, а также умножителя напряжения (рис. 2).

Преобразователь работает на частоте 400 Гц и обеспечивает при напряжении питания 12,5 В выходное напряжение 22В при токе нагрузки до 100 мА (параметры элементов: R1=R4=390 Ом. R2- R3=5,6 кОм, C1=C2=0,47 мкФ). В блоке 1 использованы транзисторы КТ603А — б; в блоке 2 — ГТ402В(Г) и ГТ404В(Г).

 

Схема преобразователя с удвоением напряжения

Рис. 2. Схема бестрансформаторного преобразователя с удвоением напряжения.

принципиальная схемы преобразователей напряжения

Рис. 3. Схемы преобразователей напряжения на основе типового блока.

Преобразователь напряжения построенный на основе типового блока, описанного выше (рис. 1), можно применить для получения выходных напряжений разчой полярности так, как это показано на рис. 3.

Для первого варианта на выходе формируются напряжения +10 В и -10 В; для второго — +20 В и -10 В при питании устройства от источника напряжением 12В.

Схема преобразователя для питания тиратронов 90В

Для питания тиратронов напряжением примерно 90 В применена схема преобразователя напряжения по рис. 4 с задающим генератором 1 и параметрами элементов: R1=R4=-1 кОм, R2=R3=10 кОм, С1 =С2=0,01 мкФ.

Здесь могут быть использованы широко распространенные маломощные транзисторы. Умножитель имеет коэффициент умножения 12 и при имеющемся напряжении питания можно было бы ожидать на выходе примерно 200В, однако реально из-за потерь это напряжение составляет всего 90 В, и величина его быстро падает с увеличением тока нагрузки.

принципиальная схема преобразователя напряжения с многокаскадным умножителем

Рис. 4. Схема преобразователя напряжения с многокаскадным умножителем.

Инвертор полярности напряжения из (+) в (-)

Для получения инвертированного выходного напряжения также может быть использован преобразователь на основе типового узла (рис. 1). На выходе устройства (рис. 5) образуется напряжение, противоположное по знаку напряжению питания.

принципиальная схема инвертора напряжения

Рис. 5. Схема инвертора напряжения.

По абсолютной величине это напряжение несколько ниже напряжения питания, что обусловлено падением напряжения (потерями напряжения) на полупроводниковых элементах. Чем ниже напряжение питания схемы и чем выше ток нагрузки, тем больше эта разница.

Преобразователь (удвоитель) напряжения

Преобразователь (удвоитель) напряжения (рис. 6) содержит задающий генератор 1 (1 на рис. 1.1), два усилителя 2 (2 на рис. 1.1) и выпрямитель по мостовой схеме (VD1 — VD4).

принципиальная схема удвоителя напряжения повышенной мощности

Рис. 6. Схема удвоителя напряжения повышенной мощности.

Блок 1: R1 =R4=100 Ом; R2=R3=10 кОм; C1=C2=0,015 мкФ, транзисторы КТ315.

Блок 2: транзисторы ГТ402, ГТ404.

Известно, что мощность, передаваемая из первичной цепи во вторичную, пропорциональна рабочей частоте преобразования, поэтому одновременно с ее ростом уменьшаются емкости конденсаторов и, следовательно, габариты и стоимость устройства.

Данный преобразователь обеспечивает выходное напряжение 12В (на холостом ходу). При сопротивлении нагрузки 100 Ом выходное напряжение снижается до 11 В; при 50 Ом — до 10 В; а при 10 Ом — до 7 В.

Двуполярный преобразователь со средней точкой

Преобразователь напряжения (рис. 7) позволяет получить на выходе два разнополярных напряжения с общей средней точкой. Такие напряжения часто используют для питания операционных усилителей. Выходные напряжения близки по абсолютной величине напряжению питания устройства и при изменении его величины изменяются одновременно.

принципиальная схема преобразователя для разнополярных выходных напряжений

Рис. 7. Схема преобразователя для получения разнополярных выходных напряжений.

Транзистор VT1 — КТ315, диоды VD1 и VD2—Д226.

Блок 1: R1=R4=1,2 кОм; R2=R3=22 кОм; С1=С2=0,022 мкФ, транзисторы КТ315.

Блок 2: транзисторы ГТ402, ГТ404.

Выходное сопротивление удвоителя — 10 Ом. В режиме холостого хода суммарное выходное напряжение на конденсаторах С1 и С2 равно 19,25 В при токе потребления 33 мА. При увеличении т

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 12-220В

   Недавно один знакомый попросил собрать ему преобразователь для автоаккумулятора, чтоб можно к нему было подключать сетевые приборы на 220 В. Для этого нам понадобится трансформатор от нерабочего источника бесперебойного питания компьютера и корпус от БП ATX. Затем пробежался по сети и нашел интересную схемку, по которой успешно и собрал девайс.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 12-220

    Этот автомобильный преобразователь относительно небольшой мощности, но он вырабатывает напряжение частотой около 50 Гц и по форме близкой к синусоидальной, что позволяет подключать к нему бытовые приборы с трансформаторами на входе, а не только резистивную нагрузку (лампы, паяльники, кипятильники). Положительные черты данного преобразователя — это малые габариты тепло отводного радиатора для ключевых транзисторов и использование готового сетевого силового трансформатора. Схема состоит из генератора противофазных импульсов на микросхеме D1, и двух МДП-транзисторов VT1 и VТ2, работающих в двухтактном выходном каскаде, и выходного трансформатора, служащего для получения высокого напряжения. На элементах D1.1 — D1.3 собран мультивибратор, вырабатывающий симметричные прямоугольные импульсы частотой около 50 Гц. Частота импульсов зависит от параметров цепи С1-R2.

   С целью получения хорошей формы импульсов, перед подачей на затворы полевых транзисторов они поступают на буферные каскады, выполненные на элементах D1.4 и D1.6. Элемент D1.6 дополнительно инвертирует импульсы, поступающие на VТ1, чтобы получить импульсы, противофазные тем импульсам, которые поступают на VТ2. Мощные стабилитроны VD1 и VD2 ограничивают выбросы самоиндукции на стоках транзисторов на допустимом для них уровне. Цепь С5-R5 подавляет высокочастотные помехи. В стоковых цепях транзисторов VТ1 и VТ2 включены обмотки трансформатора Т1. Это обычный низкочастотный силовой трансформатор с одной первичной обмоткой на 220 В (обмотка 3) и вторичной обмоткой на 18V с отводом от середины (получается две вторичные обмотки по 9V, включенные последовательно). Здесь этот трансформатор включен наоборот, — на его вторичные низковольтные обмотки подается напряжение от генератора, а первичная сетевая обмотка служит вторичной повышающей. Выходная мощность нагрузки соответствует мощности трансформатора. В данном случае используется 60-ваттный трансформатор. С учетом потерь, максимальная мощность нагрузки принята 50 ватт. Трансформатор, стандартный, на Ш-образном железном сердечнике из пермаллоевых пластин. 

   Микросхема D1 (74НС04) питается напряжением 5V от стабилизатора А1. Светодиод НL1 служит индикатором включения преобразователя. S1 — выключатель питания. Дроссель L1 служит для подавления помех от преобразователя, попадающих в электросеть автомобиля. Источник питания собран в металлическом корпусе. Размеры корпуса в основном определяются габаритными размерами используемого трансформатора, а так же конденсаторов С2 иСЗ. Дроссель L1 намотан на ферритовом кольце внешним диаметром около 30 мм. Намоточным проводом служит монтажный провод сечением 0,6 мм. Намотка выполнена равномерно виток к витку до заполнения в один слой. Часть деталей смонтирована в корпусе объемным способом. Детали генератора и транзисторы вместе с радиатором расположены на печатной плате из стеклотекстолита с односторонней разводкой печатных дорожек. 

   Плата располагается в корпусе возле трансформатора и крепится с помощью винтов и стоек, через отверстия, просверленные в уголках платы. Соединение с источником питания нужно выполнить монтажным проводом сечением не менее 1,5 мм2. Провод минуса паяется непосредственно к фольге печатной платы возле полевых транзисторов. Положительный провод от конденсатора СЗ идет сначала на отвод низковольтной обмотки трансформатора. Этот провод наикратчайшей длины. К стабилизатору А1 от СЗ идет отдельный более тонкий провод. 

   Полевые транзисторы IRF530 обладают очень низким сопротивлением открытых каналов. Несмотря на достаточно большой импульсный ток, протекающий через них, тепловая мощность, рассеиваемая транзисторами очень мала (так как очень мало падение напряжение на открытых каналах). Поэтому, для отвода тепла от транзисторов достаточно простого пластинчатого радиатора размерами 40×35 мм. Радиатор общий для обоих транзисторов. Но устанавливать через прокладки. При мощности нагрузки до 50 ватт транзисторы вообще холодные, так что наличие радиатора нужно воспринимать скорее как страховку от возможного перегрева транзисторов в каких-то экстремальных условиях. При выборе трансформатора желательно остановиться на таком, низковольтная обмотка которого выполнена для работы в двух-полярном источнике питания. Если приобрести трансформатор с двойной низковольтной обмоткой нет возможности, можно взять трансформатор с одной обмоткой на 17-20 В переменного напряжения. Затем разобрать его и аккуратно смотать низковольтную обмотку, считая витки. После этого обмотку нужно вернуть на место, но при намотке сделать отвод от середины. При условиях исправности деталей и безошибочности монтажа налаживания практически не требуется. При необходимости можно более точно установить частоту выходного переменного тока подбором сопротивления R2. Так как трансформатор у меня помощней, где то 300 Ватт, то были взяты другие транзисторы — IRF540N, они в три раза мощней чем на схеме. Ну и далее приступил к упаковке всего этого в корпус от компьютерного блока питания. 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 12-220 В своими руками

    Делаем разметки под трансформатор и плату, сверлим отверстия и приступаем к закреплению всего в нем. Закрепили трансформатор винтами.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 12-220 В - установка платы

   Потом устанавливаем плату с деталями. Затем уже вентилятор.

сделал и подключил низковольтную часть преобразователя

   Потом сделал и подключил низковольтную часть преобразователя. Поставил лицевую панель и подключил высоковольтный блок.

Поставил лицевую панель и подключил высоковольтный блок преобразователя

   И вот что в итоге получилось.

Работа преобразователя напряжения бортовой сети автомобиля

   Работают от него любые лампочки, а так же зарядка для телефонов. Еще подключил для эксперимента электродрель 500 ватт. Не сразу, но раскрутил ее, правда тестировал аккумулятором 12 В 1.3 А. Работой устройства доволен, схема показала свою работоспособность и простоту в настройке.

   Форум по преобразователям

   Обсудить статью АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 12-220В


Автомобильный преобразователь из 12В в 19В на UC3845

Данный повышающий dc-dc преобразователь предназначен для повышения напряжения бортовой сети автомобиля (+12В) до 19В, получая возможность подключения ноутбука к бортовой кабельной сети автомобиля. С учетом того, что ноутбук в наше время не редкость, то представленная в этой статье схема преобразователя очень даже актуальна для автомобилистов.

Данный автомобильный преобразователь на UC3845 построен по принципу однотактного повышающего преобразователя с накопительным дросселем. Схема имеет защиту по току.

Схема автомобильного преобразователя из 12В в 19В на UC3845

Работа схемы подробно описана в статье “Повышающий dc-dc преобразователь на UC3843”. В этой же статье вы прочтете о том, как работает защита по току, а также другую интересную информацию по данной схеме.

Микросхема UC3845 является ШИМ контроллером и по своей работе аналогична ШИМ UC3843.

Микросхемы UC3845 и UC3843 одинаковы по расположению выводов и могут быть заменены друг с другом в данной схеме. При замене этих ШИМ контроллеров стоит учесть тот факт, что при одинаковых времязадающих элементах (R2, C6) частота на выходах этих ШИМ (6 вывод) будет отличаться почти вдвое.

Дело в том, что в UC3845 есть триггер, который делит частоту пополам, а также ограничивает ширину импульса до 50% (речь пойдет ниже). И если настроить на одинаковую частоту генераторы микросхем UC3845 и UC3843 (встаем осциллографом на 4 вывод), то на самом выходе UC3845 (вывод 6) частота будет вдвое меньше выходной частоты UC3843. Не путайте выходную частоту, с частотой генератора ШИМ, она не всегда одинаковая (как в нашем случае).

К примеру, я установил в качестве R2 = 10кОм, а C6 = 1нФ, частота генератора UC3845 составила примерно 160кГц, а у UC3843 135кГц. На выходе UC3845 частота составила  примерно 80кГц (то есть уменьшилась вдвое), а у UC3843 частота равнялась частоте генератора (135кГц).

Поэтому для UC3845 конденсатор C6 необходимо устанавливать емкостью не более 500пФ, а резистор R2 на 10кОм, чтобы на выходе получить частоту примерно 160кГц. Я установил 1нФ и все испытания проводил на этой емкости.

Еще одно отличие этих микросхем в том, что коэффициент заполнения импульса у ШИМ UC3845 равен 50%, в отличие от UC3843, коэффициент которой равен 100%.

Короче, при регулировке скважности у UC3843 ширина импульса может быть настолько большой, что займет почти весь период, а у UC3845 только половину периода. Как это можно пощупать, да легко! Собрав, этот автомобильный повышающий преобразователь из 12В в 19В на UC3845, при регулировке напряжения под нагрузкой 3А,  напряжение на выходе преобразователя не сможет подняться больше 21В-22В (напряжение зависит от параметров дросселя), то есть напряжение будет “просаживаться”.

Казалось бы беда! Но нет, наш преобразователь должен выдавать напряжение 19В постоянного тока, и он со своей задачей справляется отлично при нагрузке 3А и 5А. Не зря эта микросхема является одной из лидеров в схемах преобразования 12-19 Вольт.

Некоторые параметры микросхемы UC3845

Максимальное входное напряжение не более………. 30В

Выходной ток………. 1А

Ток сигнала ошибки……… 10мА

Мощность рассеивания (корпус DIP)………. 1Вт

Максимальная частота генератора………. 500кГц

Коэффициент заполнения………. 50%

Рабочий ток………. 11мА

Другие параметры и графики найдете в даташите.

Элементы схемы

Резисторы схемы нужно выбирать на четверть Ватта (0,25Вт), за исключением R4 = 0,5Вт и R6 = 2Вт.

Конденсаторы C1, C2, C8, C9 должны быть рассчитаны на напряжение 25В. На выходе схемы достаточно одного электролита на 1000мкФ (C8 или C9).

Диоды VD1 и VD2 – Шоттки, или другие супербыстрые диоды. У меня установлена сборка Шоттки SB2040CT (20А, 40В), меньше 40В лучше не устанавливать. Можно на плату установить одиночный диод, но к сборке легче прикрепить радиатор.

R9 — многооборотный подстроечный резистор типа 3296. Многооборотные резисторы позволяют производить настройку плавно.

Самое интересное это дроссель L1. Индуктивность его должна быть в пределах 40-50мкГн. Хотя и при индуктивности 20мкГн преобразователь будет работать, только КПД будет ниже желаемого. Для его изготовления необходимо найти кольцо из порошкового железа желто-белого цвета. Чем больше диаметр кольца, тем лучше. У меня наружный диаметр кольца составляет 27мм, внутренний 14мм и толщина 11мм.  Мотаем 20-22 витка двойным медным, лакированным проводом. Диаметр жилы 1мм. У меня диаметр жилы 1,4мм, я мотал одиночным проводом. Такой дроссель долговременно держит ток 3А при выходном напряжении +19В.

При намотке двойным (тройным) проводом обмотка может не уместится в один слой, тогда обмотку необходимо выполнять в два слоя, можно без изоляции (если эмаль провода не повреждена).

Пару слов о защите

От короткого замыкания (КЗ) будет спасать предохранитель FU1. Схема КЗ выдерживает, это показали мои опыты, главное чтобы источник напряжения +12В, подключенный к входу преобразователя, имел защиту и был достаточно мощным, а лучше чтобы это был автомобильный аккумулятор.

Работа защиты по току подробно описана в статье про UC3843 (смотри ссылку выше), здесь все работает аналогичным образом. Единственное добавлю, для работы преобразователя на UC3845 на выходной ток до 5А, необходимо сопротивление резистора R6 (датчик тока) уменьшить вдвое, или подключить в параллель два резистора по 0,1 Ома. Если не сделать данные манипуляции, Выходная мощность (напряжение и ток) будут ограничены защитой.

Два разных по габаритам дросселя…

Преобразователь с параметрами дросселя, описанными чуть выше,  я эксплуатировал на нагрузку сопротивлением 6,2 Ома. Ток нагрузки составил 3А, при выходном напряжении 19В. В течение тридцатиминутной работы дроссель нагрелся до 45 градусов Цельсия, и рост температуры прекратился, это очень даже неплохо. Кстати КПД при такой нагрузке составил 82%.

После чего я установил второй дроссель, который намотан на кольце с наружным диаметром 18мм, внутренним 8мм и шириной 7мм. Провод одиночный, диаметр провода 1,4мм, 20 витков (40мкГн). При работе на выходной ток 3А в течение 30 мин, дроссель нагрелся до температуры 50 градусов Цельсия.

Теперь вам немного понятно, какие габариты сердечника выбрать. Конечно, если бы я мотал двумя жилами, нагрев бы снизился немного, но даже 55 градусов это вполне нормально.

Также обязательно пролудите силовые дорожки платы, а лучше по ним пропаять медный провод, иначе дорожки будут значительно нагреваться, и греть электролитические конденсаторы, вследствие чего надежность и долговечность устройства будет значительно снижена.

Если в бортовую сеть автомобиля будут проникать высокочастотные наводки, то на входе преобразователя (на плюсовой шине необходимо установить дроссель. Дроссель мотается на аналогичном желто-белом кольце из порошкового железа. Он должен содержать 9 витков двойным проводом, диаметр которого должен составлять 1мм.

В заключение хочку сказать, что для автомобильного преобразователя из 12В в 19В на UC3845 данная схема очень даже неплоха. Имеет достаточно высокий КПД, не имеет сложных узлов, дроссель очень прост в изготовлении и имеет запас по допуску индуктивности. Также, микросхема очень даже доступная и недорогая.

Печатная плата автомобильного преобразователя из 12В в 19В на UC3845 СКАЧАТЬ

Даташит на UC3845 СКАЧАТЬ


Похожие статьи

Преобразователь напряжения

Служит для преобразования одного значения и формы напряжения в другое. Могут быть понижающими, повышающими, DC->AC (инверторы), AC->DC (выпрямители)

2007 г.

Стабилизированный преобразователь 12/220 В

Устройство предназначено для питания аппаратуры, рассчитанной на переменное напряжение 220 В частотой 50 Гц, от бортовой сети автомобиля или от аккумуляторной батареи напряжением 12 В.

Автор: Озолин М.

6 0 [0]
Похожие статьи: 2008 г.

Сверхнизковольтный преобразователь напряжения

Ниже приведена схема сверхнизковольтного автогенераторного преобразователя напряжения всего на одном транзистор. КПД где-то 80% и зависит от тока нагрузки и может доходить до 94%.

Автор: neitronnaia burya

54 5 [1]
Похожие статьи: 2008 г.

Задающий генератор для преобразования 1 фазной сети в 3-х фазную

Перемещаясь по сайтам и форумам довольно часто встречаю одну и ту же проблему: есть трех фазные асинхронные двигатели, но нет трех фазной питающей сети. Народ ухищряется как может, двигатели подключают к одно фазной сети с помощью фазосдвигающего конденсатора, как результат потеря мощности в лучшем случае около 60% + затрудненный старт двигателя даже под небольшими нагрузками.

Автор: Левша

3 0 [0] 1999 г.

Устройство аварийного электропитания

Преобразователь напряжения, описание которого приведено ниже, позволяет осуществлять питание электроприборов от аккумулятора напряжением 12В. Продолжительность питания в аварийном режиме определяется емкостью аккумуляторной батареи и может достигать нескольких часов. Суммарная мощность потребителей не должна превышать 200 Вт. Форма напряжения — прямоугольные импульсы, частота — 50 Гц.

Автор: none

0 0 [0]
Похожие статьи: 2010 г.

Мощный преобразователь напряжения для автомобильного усилителя

Многие радиолюбители изготавливают усилители мощности своими руками. Самая сложная часть в автомобильном усилителе — это преобразователь напряжения (ПН). В данной статье мы рассмотрим принцип построения стабилизированных ПНов на основе ставшей уже «народной» микросхемы TL494 (наш аналог КР1114ЕУ4).

Автор: qwert390

15 0 [0]
Похожие статьи: 2011 г.

Импульсный преобразователь напряжения 24В в 13В

Устройство предназначено для преобразования напряжения питания бортовой сети автомобиля 24 вольта, в напряжение 13/2 вольта. Преобразователь используется для питания радиостанции СИ-БИ, установленной на грузовом автомобиле. Конструктивно устройство выполнено в пластмассовой коробке. Благодаря импульсной схеме преобразования, устройство имеет малые габариты, не требует больших теплорассеивающих радиаторов и высокий КПД.

Автор: Мигачёв В.Г.

0 0 [0]
Похожие статьи: 2012 г.

Повышающий преобразователь напряжения 12В в 18В

При установке навигационного оборудования с датчиками (GPS и Глонасс) на автомобили с питанием от бортовой сети 12В, часто возникает проблема с питанием дополнительных датчиков. При провалах и скачках напряжения датчики выдают не совсем корректные данные, вызывая справедливое возмущение у пользователей. Решение этой проблемы напрашивается однозначное – стабилизация питающего напряжения в пределах от 8 до 15 вольт.

Автор: Мигачёв В.Г.

21 0 [0]
Похожие статьи: 2012 г.

Преобразователь напряжения 12В в 220В

Данный преобразователь напряжения предназначен для получения сетевого напряжения 220 вольт от постоянного напряжения 12 вольт, хотя преобразователь прекрасно работает и от пониженного источника напряжения до 8 вольт. Мощность можно поднять до 100 Ватт, если использовать полевой транзистор обратной проводимости типа IRF3205. Источником питания служит автомобильный аккумулятор.

Автор: АКА

32 0 [0]
Похожие статьи: 2012 г.

Простой линейный преобразователь

Преобразователь напряжения предназначен для питания оборудования с питанием 12 вольт от автомобильной бортовой сети 24 вольта. Собран преобразователь на одностороннем фольгированном гетинаксе, c монтажом деталей с обоих сторон. Плата крепится тремя винтами к радиатору охлаждения.

Автор: Мигачёв В.Г.

5 0 [0]
Похожие статьи: 2012 г.

Простой инвертор 12-220В

Предлагаю схему преобразователя напряжения (инвертора) 12/220В (мощность до 500 Ватт), питающегося от аккумулятора напряжением 12В, который может пригодиться в автомобиле и быту для освещения, для питания телевизора, небольшого холодильника и т.п. Схема собрана на двух микросхемах 155-ой серии и шести транзисторах.

Автор: Гильванов Альберт

126 0 [0] Весь список тегов
Преобразование лошадиных сил в кВт — Перевод единиц измерения

›› Перевести лошадиные силы [электрические] в киловатты

Пожалуйста, включите Javascript использовать конвертер


›› Больше информации от конвертера

Сколько л.с. в 1 кВт? Ответ 1.3404825737265.
Мы предполагаем, что вы переводите между лошадиных сил [электрический] и киловатт .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
л.с. или кВт
Единица производная СИ для мощности — это ватт.
1 ватт равен 0,0013404825737265 л.с. или 0,001 кВт.
Обратите внимание, что могут возникнуть ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как переводить лошадиные силы в киловатты.
Введите свои числа в форме для преобразования единиц!


›› Таблица быстрых конверсий лошадиных сил в кВт

1 л.с. до кВт = 0,746 кВт

5 л.с. до кВт = 3,73 кВт

10 л.с. до кВт = 7,46 кВт

20 л.с. до 14,92 кВт

30 л.с. до кВт = 22.38 кВт

40 л.с. до кВт = 29,84 кВт

50 л.с. до кВт = 37,3 кВт

75 л.с. до кВт = 55,95 кВт

100 л.с. до кВт = 74,6 кВт


›› Хотите другие юниты?

Вы можете сделать обратное преобразование единиц из квт в лс или введите любые две единицы ниже:


›› Общие преобразования мощности

От

л.с. до килопонд-метра / минута
л.с. до килопонд-метра / час
л.с. до микроватта
л.с. до килограмм-силы-секунды в килопонд-метр / секунду
л.с. до килограмм-сила-метр / минуту


›› Определение: Лошадиная сила

Электрическая мощность, используемая в электротехнической промышленности для электрических машин, составляет 746 Вт (при КПД 100%).


›› Определение: киловатт

Приставка СИ «кило» представляет собой фактор 10 3 , или в экспоненциальной записи, 1E3.

Итак, 1 киловатт = 10 3 Вт.

Определение ватта выглядит следующим образом:

Ватт (символ: W) — это производная единица СИ для мощности. Это эквивалентно одному джоулю в секунду (1 Дж / с), или в электрических единицах — одному вольт-амперу (1 ВА).


›› Метрические преобразования и многое другое

ConvertUnits.ком обеспечивает онлайн калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения. Вы можете найти таблицы преобразования метрик для единиц СИ, а также как английские единицы, валюта и другие данные. Введите в единицу символы, сокращения или полные имена для единиц длины, площадь, масса, давление и др. типы. Примеры включают в себя мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6’3 «, 10 камень 4, куб. см, метров в квадрате, граммы, родинки, футы в секунду и многое другое!

,
Преобразование кВт в л.с. — Перевод единиц измерения

›› Перевести киловатты в лошадиные силы [электрический]

Пожалуйста, включите Javascript использовать конвертер


›› Больше информации от конвертера

Сколько кВт в 1 л.с.? Ответ 0,746.
Мы предполагаем, что вы переводите между киловатт и лошадиных сил [электрический] .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
кВт или л.с.
Единица производная СИ для мощности — это ватт.
1 ватт равен 0,001 кВт или 0,0013404825737265 л.с.
Обратите внимание, что могут возникнуть ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как переводить киловатты в лошадиные силы.
Введите свои числа в форме для преобразования единиц!


›› Таблица быстрых конверсий кВт в л.с.

л.с. до л.с. = 1.34048 л.с.

л.с. до 6,70241 л.с.

от 10 кВт до л.с. = 13.40483 л.с.

от 15 кВт до л.с. = 20.10724 л.с.

20 кВт до hp = 26.80965 л.с.

от 25 кВт до л.с. = 33,51206 л.с.

от 30 кВт до л.с. = 40,21448 л.с.

от 40 кВт до л.с. = 53,6193 л.с.

50 кВт до л.с. = 67.02413 л.с.


›› Хотите другие юниты?

Вы можете сделать обратное преобразование единиц из от hp до kw или введите любые две единицы ниже:


›› Общие преобразования мощности

кВт в килопонд-метр / секунда
кВт в микроватт
кВт в БТЕ / минуту
кВт в килограмм-сил / сек
кВт в понселе
кВт в калории / минуту


›› Определение: киловатт

Приставка СИ «кило» представляет собой фактор 10 3 , или в экспоненциальной записи, 1E3.

Итак, 1 киловатт = 10 3 Вт.

Определение ватта выглядит следующим образом:

Ватт (символ: W) — это производная единица СИ для мощности. Это эквивалентно одному джоулю в секунду (1 Дж / с), или в электрических единицах — одному вольт-амперу (1 ВА).


›› Определение: Лошадиная сила

Электрическая мощность, используемая в электротехнической промышленности для электрических машин, составляет 746 Вт (при КПД 100%).


›› Метрические преобразования и многое другое

ConvertUnits.ком обеспечивает онлайн калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения. Вы можете найти таблицы преобразования метрик для единиц СИ, а также как английские единицы, валюта и другие данные. Введите в единицу символы, сокращения или полные имена для единиц длины, площадь, масса, давление и др. типы. Примеры включают в себя мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6’3 «, 10 камень 4, куб. см, метров в квадрате, граммы, родинки, футы в секунду и многое другое!

,

Киловатт (кВт) в BHP калькулятор преобразования

киловатт (кВт) в тормозную мощность (л.с.) калькулятор преобразования энергии и как конвертировать.

кВт в BHP калькулятор преобразования

Введите мощность в киловаттах и ​​нажмите кнопку Convert :

Перевод

л.с. в кВт ►

Как перевести кВт в л.с.

Мощность одного механического тормоза равна 0,745699872 кВт:

1 л.с. = 745,699872 W = 0.745699872 кВт

Таким образом, преобразование мощности в киловаттах в л.с. дается:

P (л.с.) = P (кВт) / 0.745699872

Пример

Конвертировать 100 кВт в л.с.:

P (л.с.) = 100 кВт / 0,745699872 = 134.102 л.с.

Таблица перевода

л.с. в кВт

киловатт (кВт) Тормозная мощность (л.с.)
0.1 кВт 0,134 л.с.
1 кВт 1,341 л.с.
2 кВт 2,682 л.с.
3 кВт 4,023 л.с.
4 кВт 5,364 л.с.
5 кВт 6,705 л.с.
6 кВт 8.046 л.с.
7 кВт 9,387 л.с.
8 кВт 10,728 л.с.
9 кВт 12.069 л.с.
10 кВт 13,410 л.с.
20 кВт 26,820 л.с.
30 кВт 40.231 л.с.
40 кВт 53,641 л.с.
50 кВт 67,051 л.с.
60 кВт 80,461 л.с.
70 кВт 93,872 л.с.
80 кВт 107,282 л.с.
90 кВт 120.692 л.с.
100 кВт 134,102 л.с.
200 кВт 268,204 л.с.
300 кВт 402,307 л.с.
400 кВт 536,409 л.с.
500 кВт 670,511 л.с.
600 кВт 804.613 л.с.
700 кВт 938,715 л.с.
800 кВт 1072,818 л.с.
900 кВт 1206,920 л.с.
1000 кВт 1341.022 л.с.

Перевод

л.с. в кВт ►


См. Также

,

Преобразование весов и показателей

Мы работаем с convert-me.com с 1996 года, чтобы обеспечить быструю надежную и бесплатную услугу преобразования единиц измерения для всех желающих. Более 2000 единиц в различных преобразователях, как правило, от дюйма до метра или как экзотические, как римские цифры на тайские числа все мгновенно доступны для вас. Попытайся!

Кто создал такой беспорядок с различными единицами и мерами?

Каждый задавал этот вопрос хотя бы один раз, когда боролся с некоторыми задача преобразования единиц.Почему не существует одной измерительной системы, которую используют все? Увы, мир не идеален, и есть много мер и единицы, которые сводят людей с ума во всех частях света.

Хотя есть хороший момент. Наш измерительный преобразователь был специально разработан, чтобы сделать преобразование единиц намного проще. Здесь вы найдете мгновенные преобразования для тысяч различных единиц и измерения, как общие (например, США или метрические), так и довольно экзотические, как древнегреческие и римские.

Попробуйте совершить конверсию и почувствуйте разницу.И когда ты Готово, не забудьте в закладки convert-me.com, так когда у вас снова будет задача по конвертации единиц, вы будете знать, куда идти.

◀ Начните с выбора меры, которую нужно конвертировать.

Пожалуйста, выберите, что вы конвертируете. Это самые распространенные измерения:

Если вы не знаете, к какому измерению относится ваша единица измерения, попробуйте найти ее в нашем алфавитном списке всех поддерживаемых единиц. Вы также можете попробовать поискать свое устройство, используя форму в верхней части страницы.

Не пропустите специальные преобразования, которые могут быть чрезвычайно полезны:

  • Уникальная конверсия рецептов приготовления.Это позволяет мгновенно преобразовывать значения рецептов из единиц веса в объем для более чем 100 различных ингредиентов.
  • Преобразование веса в объем дает вам такую ​​же опцию для длинного списка различных веществ.
  • Экономия топлива будет интересна тем, кто сравнивает параметры импортируемой машины. Там вы можете легко узнать, что лучше — 10 литров на 100 км или 20 миль на галлон.

Все еще не можете найти ответ?

Посетите наш форум по конвертации единиц.К сожалению, нам пришлось закрыть его для любых новых сообщений, но вы все равно можете использовать наш архив, чтобы найти ответ на свой вопрос.

Support Measurement Converter, распространяя информацию о Convert-Me.Com

Наш сайт представляет собой усилия двух человек — моей жены и Я, кто работает над этим в наше свободное время. Самый простой и, возможно, лучший способ поддержка Convert-Me.Com позволяет вашим друзьям знать об этом. Отличный способ сделать это с помощью кнопок общего доступа в верхней части страница. Мы очень ценим вашу поддержку!

Как предложить другие единицы измерения и измерения?

Мы ценим ваши предложения.К сожалению, мы не всегда можем найти все коэффициенты пересчета, особенно для экзотических единиц. Если вам известна таблица переходов или вы можете предоставить нам веб-страницу, где мы можем получить график переходов, это будет наилучшим вариантом.

Пожалуйста, опубликуйте свои идеи на нашей странице в Facebook. Размещая предложение, вы даете нам разрешение на использование всей информации, предоставленной вами на нашем сайте. Обратите внимание, что мы не можем гарантировать принятие вашего предложения, мы только обещаем, что оно будет принято во внимание.Мы стараемся отвечать на все полученные сообщения, однако это может занять некоторое время.

Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *