Преобразователь напряжения 12 220 В своими руками
Чтобы подключить к бортовой электросистеме автомобиля бытовые устройства требуется инвертор, который сможет повысить напряжение с 12 В до 220 В. На полках магазинов они имеются в достаточном количестве, но не радует их цена. Для тех, кто немного знаком с электротехникой есть возможность собрать преобразователь напряжения 12 220 вольт своими руками. Две простые схемы мы разберем.
Преобразователи и их типы
Содержание статьи
Есть три типа преобразователей 12-220 В. Первый — из 12 В получают 220 В. Такие инверторы популярный у автомобилистов: через них можно подключать стандартные устройства — телевизоры, пылесосы и т.д. Обратное преобразование — из 220 В в 12 — требуется нечасто, обычно в помещениях с тяжелыми условиями эксплуатации (повышенная влажность) для обеспечения электробезопасности. Например, в парилках, бассейнах или ванных. Чтобы не рисковать, стандартное напряжение в 220 В понижают до 12, используя соответствующее оборудование.
![Преобразователи напряжения есть в достаточном количестве в магазинах](/800/600/https/stroychik.ru/wp-content/uploads/2016/10/preobrazovatel-5-600x399.jpg)
Преобразователи напряжения есть в достаточном количестве в магазинах
Третий вариант — это, скорее, стабилизатор на базе двух преобразователей. Сначала стандартные 220 В преобразуются в 12 В, затем обратно в 220 В. Такое двойное преобразование позволяет иметь на выходе идеальную синусоиду. Такие устройства необходимы для нормальной работы большинства бытовой техники с электронным управлением. Во всяком случае, при установке газового котла настоятельно советуют запитать его именно через такой преобразователь — его электроника очень чувствительная к качеству питания, а замена платы управления стоит примерно как половина котла.
Импульсный преобразователь 12-220В на 300 Вт
Эта схема проста, детали доступны, большинство из них можно извлечь из блока питания для компьютера или купить в любом радиотехническом магазине. Достоинство схемы — простота реализации, недостаток — неидеальная синусоида на выходе и частота выше стандартных 50 Гц. То есть, к данному преобразователю нельзя подключать устройства, требовательные к электропитанию. К выходу напрямую можно подключать не особ чувствительные приборы — лампы накаливания, утюг, паяльник, зарядку от телефона и т.п.
Представленная схема в нормальном режиме выдает 1,5 А или тянет нагрузку 300 Вт, по максимуму — 2,5 А, но в таком режиме будут ощутимо греться транзисторы.
![Преобразователь напряжения 12 220 В: схема преобразователя на основе ШИМ-контролллера](/800/600/https/stroychik.ru/wp-content/uploads/2016/10/preobrazovatel-2-600x247.jpg)
Преобразователь напряжения 12 220 В: схема преобразователя на основе ШИМ-контролллера
Построена схема на популярном ШИМ-контроллере TLT494. Полевые транзисторы Q1 Q2 надо размещать на радиаторах, желательно — раздельных. При установке на одном радиаторе, под транзисторы уложить изолирующую прокладку. Вместо указанных на схеме IRFZ244 можно использовать близкие по характеристикам IRFZ46 или RFZ48.
Частота в данном преобразователе 12 В в 220 В задается резистором R1 и конденсатором C2. Номиналы могут немного отличаться от указанных на схеме. Если у вас есть старый нерабочий беспербойник для компьютера, а в нем — рабочий выходной трансформатор, в схему можно поставить его. Если трансформатор нерабочий, из него извлечь ферритовое кольцо и намотать обмотки медным проводом диаметром 0,6 мм. Сначала мотается первичная обмотка — 10 витков с выводом от середины, затем, поверх — 80 витков вторичной.
Как уже говорили, такой преобразователь напряжения 12-220 В может работать только с нагрузкой, нечувствительной к качеству питания. Чтобы была возможность подключать более требовательные устройства, на выходе устанавливают выпрямитель, на выходе которого напряжение близко к нормальному (схема ниже).
![Для улучшения выходных характеристик добавляют выпрямитель](/800/600/https/stroychik.ru/wp-content/uploads/2016/10/preobrazovatel-1-600x195.jpg)
Для улучшения выходных характеристик добавляют выпрямитель
В схеме указаны высокочастотные диоды типа HER307, но их можно заменить на серии FR207 или FR107. Емкости желательно подобрать указанной величины.
Инвертор на микросхеме
Этот преобразователь напряжения 12 220 В собирается на основе специализированной микросхемы КР1211ЕУ1. Это генератор импульсов, которые снимаются с выходов 6 и 4. Импульсы противофазные, между ними небольшой временной промежуток — для исключения одновременного открытия обоих ключей. Питается микросхема напряжением 9,5 В, который задается параметрическим стабилизатором на стабилитроне Д814В.
Также в схеме присутствуют два полевых транзистора повышенной мощности — IRL2505 (VT1 и VT2). Они имеют очень низкое сопротивление открытого выходного канала — около 0,008 Ом, что сравнимо с сопротивлением механического ключа. Допустимый постоянный ток — до 104 А, импульсный — до 360 А. Подобные характеристики реально позволяют получить 220 В при нагрузке до 400 Вт. Устанавливать транзисторы необходимо на радиаторы (при мощности до 200 Вт можно и без них).
![Схема повышающего преобразователя напряжения 12-220 В](/800/600/https/stroychik.ru/wp-content/uploads/2016/10/preobrazovatel-3-600x287.jpg)
Схема повышающего преобразователя напряжения 12-220 В
Частота импульсов зависит от параметров резистора R1 и конденсатора C1, на выходе установлен конденсатор C6 для подавления высокочастотных выбросов.
Трансформатор лучше брать готовый. В схеме он включается наоборот — низковольтная вторичная обмотка служит как первичная, а напряжение снимается с высоковольтной вторичной.
Возможные замены в элементной базе:
- Указанный в схеме стабилитрон Д814В можно заменить любым, выдающим 8-10 V. Например, КС 182, КС 191, КС 210.
- Если нет конденсаторов C4 и C5 типа К50-35 на 1000 мкФ, можно взять четыре 5000 мкФ или 4700 мкФ и включить их параллельно,
- Вместо импортного конденсатора C3 220m можно поставить отечественный любого типа на 100-500 мкФ и напряжение не ниже 10 В.
- Трансформатор — любой с мощностью от 10 W до 1000 W, но его мощность должна быть минимум в два раза выше планируемой нагрузки.
При монтаже цепей подключения трансформатора, транзисторов и подключения к источнику 12 В надо использовать провода большого сечения — ток тут может достигать высоких значений (при мощности в 400 Вт до 40 А).
Инвертор с чистым синусом а выходе
Схемы денных преобразователей сложны даже для опытных радиолюбителей, так что сделать их своими руками совсем непросто. Пример самой простой схемы ниже.
![Схема инвертора 12 200 с чистым синусом на выходе](/800/600/https/stroychik.ru/wp-content/uploads/2016/10/preobrazovatel-4-600x362.jpg)
Схема инвертора 12 200 с чистым синусом на выходе
В данном случае проще собрать подобный преобразователь из готовых плат. Как — смотрите в видео.
В следующем ролике рассказано как собирать преобразователь на 220 вольт с чистым синусом. Только входное напряжение не 12 В, а 24 В.
А в этом видео как раз рассказано, как можно менять входное напряжение, но получать на выходе требуемые 220 В.
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 12-220
Представляем двухтактный импульсный преобразователь, собранный на ШИМ-контроллере TL494. Это позволяет сделать схему довольно простой и доступной для повторения многим радиолюбителям. На выходе стоят высокоэффективные выпрямительные диоды удваивающие напряжение. Также можно использовать преобразователь напряжения и без диодов — получая переменное напряжение. Например для электронных балластов (при питании ЛДС) постоянное напряжение и полярность включения не актуальна, так как в схеме балласта на входе стоит диодный мост. Принципиальная схема показана на рисунке — кликните для увеличения.
В преобразователе 12-220 В используется готовый высокочастотный понижающий трансформатор из блока питания AT или ATX компьютера, но в нашем преобразователе он станет наоборот повышающим. Обычно эти трансформаторы отличаются только габаритами, а расположение выводов идентично. Нерабочий блок питания от ПК можно найти в любой мастерской по ремонту компьютеров.
Работа схемы. Резистор R1 задает ширину импульсов на выходе, R2 (совместно с C1) задаёт рабочую частоту. Уменьшаем сопротивление R1 – увеличиваем частоту. Увеличиваем емкость C1 – уменьшаем частоту. Транзисторы в преобразователь напряжения ставим мощные МОП полевые, которые характеризуются меньшим временем срабатывания и более простыми схемами управления. Здесь одинаково хорошо работают IRFZ44N, IRFZ46N, IRFZ48N.
Радиатор не нужен, так как продолжительная работа не вызывает ощутимый нагрев транзисторов. А если всё-же возникнет желание поставить их на радиатор — фланцы корпусов транзисторов не закорачивать через радиатор! Используйте изоляционные прокладки и шайбы втулки от компьютерного БП. Однако для первого запуска радиатор не помешает; по крайней мере транзисторы сразу не сгорят в случае ошибок монтажа или КЗ на выходе.
Правильно собранная схема преобразователя в наладке не нуждается. Корпус желательно использовать неметаллический, чтоб исключить пробой высокого напряжения на корпус. Соблюдайте осторожность при работе со схемой, так как напряжение 220 В опасно!
Форум по импульсным преобразователям
Обсудить статью ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 12-220
Простой инвертор 12-220 до 400 ватт, схема
Сегодня покажу процесс постройки компактного преобразователи напряжением 12 на 220 вольт со стабилизацией выходного напряжения. Сразу скажу, что этот преобразователи выдаёт на выходе постоянное напряжение к нему можно подключать всё кроме устройств содержащих в своем составе сетевые железные трансформаторы или двигатель переменного тока.
Наш преобразователь может обеспечить выходную мощность в 120 ватт, хотя при желании с некоторыми изменениями можно получить и до 400 ватт об этом расскажу походу.
Из недостатков; отсутствует защита от коротких замыканий, поэтому по входу и по выходу стоит добавить предохранителей. Возможно в дальнейшем доработаю схему и присобачу сюда электронную защиту.
Ноутбуки, телевизоры и прочие устройства смело можно подключать и даже компьютер, если слегка увеличить мощность преобразователя, фишка имена в стабильно выходном напряжении. Тут имеется обратная связь и микросхема шим следит за напряжением.
Теперь о конструкции;
Это повышающий двухтактный DС-DС преобразователь, основой служит шим контроллер SG3525, в отличие от старой доброй TL494 эта микросхема имеет мощный выход и способна управлять полевыми транзисторами с большой ёмкостью затвора без дополнительного драйвера.
Выходы микросхемы нагружены затворами полевых ключей, ключи в свою очередь управляют импульсным трансформатором, обратная связь то напряжение организовано на паре стабилитронов и оптроне, стабилитроны задают нужное значение выходного напряжения,
в этом варианте 2 стабилитрона подключены последовательно.
Желательно использовать стабилитроны с одинаковым напряжением стабилизации,например 2 по 110 вольт.
Оптопара — любая в моём случае выдрана из компьютерного блока питания, на корпусе подобных оптронов имеется ключ в виде точки, он также нарисован на печатной плате чтобы начинающие не перепутали подключения.
Полевые транзисторы в этом образце стоять IFRZ44, хотя можно и более мощные. Ключи устанавливаются на общий радиатор, притом их нужно изолировать от радиатора с помощью слюдяных прокладок.
Рабочая частота микросхема шим с таким раскладом составляет от 47 до 50 кГц в зависимости от погрешности компонентов. На плате предусмотрен контроль, то есть схема запустится при подачи слаботочного плюса на схему контроллера или же добавлением маломощного выключателя.
Это сделано для того, чтобы вам не пришлось каждый раз отключать силовые провода от аккумулятора, в бесперебойниках довольно пригодная функция.
Так же имеется индикаторный светодиод и функция защиты от обратной полярности, организована эта функция на базе обыкновенного диода, который попросту запирается в случае если вы перепутайте полярность питания.
Трансформатор… — его намоточные данные;
В этом варианте использован сердечник от компьютерного блока питания с реальной габаритной мощностью не более 130 ватт.
Первичная обмотка намотана жгутом из 4 проводов по 0.6 миллиметров, в каждом плече пять веков.
Затем обмотки сфазированы следующим образом для образования средней точки.
Поверх поставил изоляцию из термостойкого скотча.
Вторичная обмотка намотана проводом 0,5 миллиметров содержит 105 витков, через каждые 30 витков также поставил изоляцию.
В выходной части использован двухполупериодный выпрямитель на базе импульсных диодов FR107, подойдут любые импульсные или быстродействующие диоды с током не менее 1 Ампера и с обратным напряжением не менее 400 вольт.
Правильно собранный инвертор почти что не нуждаются в настройке, перед сборкой нужно проверить все компоненты на работоспособность.
До пайки трансформатора стоит проверить наличие импульсов на затворах полевых ключей, лишь после этого подключается импульсный трансформатор.
Ток холостого хода всего в 50-60 ма, это очень хорошо даже для такого маленького инвертора. Всё это благодаря обратной связи и шин управления.
Минимальное напряжение питания 8-9 вольт, следовательно такой инвертор может сильно разрядить ваш АКБ, поэтому советую отслеживать напряжение на последнем или дополнить схему простой функцией защиты от пониженного напряжения.
Для увеличения выходной мощности полевики нужно заменить на более мощные, скажем на IRF3205, добавить вторую пару, заменить силовой трансформатор, также выходной выпрямитель, электролитический конденсатор и естественно предохранитель. В итоге схема будет выглядеть следующим образом.
С таким раскладом инвертор может развивать мощность в 300-400 Ватт.
Плата в формате lay. скачать…
Автор: АКА КАСЬЯН
РадиоКот :: Преобразователь напряжения 12-220В
РадиоКот >Схемы >Питание >Преобразователи и UPS >Преобразователь напряжения 12-220В
Устройство, описанное ниже, преобразует постоянное автомобильное напряжение 12В в переменное 220В, с частотой 50Гц. Выходная мощность около 200Вт. За основу взята схема преобразователя напряжения, опубликованная в журнале Радио,№11,1989.,с.69.
Преобразователь содержит задающий генератор на частоту 100Гц на триггере DD1.1, делитель частоты на 2 на триггере DD1.2 и усилитель мощности на транзисторах VT1,VT2, нагруженный трансформатором Т1.
Задающий генератор обладает высокой стабильностью частоты (не хуже 5% при изменении питающего напряжения от 6 до 15В). Вторичная обмотка трансформатора Т1 с конденсатором С7 и нагрузкой образуют колебательный контур с резонансной частотой около 50Гц.
Микросхему К561ТМ2 можно заменить на К564ТМ2. Конденсаторы С1 и С2-КМБП, С7-МБГО на напряжениене ниже 400В. Транзисторы VT1 и VT2 необходимо разместить на теплоотводах с большой площадью охлаждения. Предохранитель FU1 при выходной мощности ближе 200Вт должен быть расчитан на ток около 16А.
Трансформатор используется ТС-180-2. Сетевая обмотка остается, будет служить обмоткой II. Затем наматывают обмотки Iа и Iб. Толщину провода выбирают из расчета выходной мощности преобразователя. При выходной мощности близкой к 180Вт, выходные транзисторы желательно «усилить» параллельным включением дополнительных транзисторов аналогичной марки. В устройстве также можно применить транзисторы полевые IRFZ44N, IRF3205.
Собранный преобразователь в настройке не нуждается, кроме подбора конденсатора С7 из условия получения максимального выходного напряжения при подключенной нагрузке.
Файлы:
Печатная плата устройства
Все вопросы в Форум.
Как вам эта статья? | Заработало ли это устройство у вас? |
Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц
![Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц](/800/600/https/img.usamodelkina.ru/uploads/posts/2016-06/1466695913_invertor-1.jpg)
Схема данного устройства достаточно простая .
![Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц](/800/600/https/img.usamodelkina.ru/uploads/posts/2016-06/medium/1466695896_invertor-2.png)
Данная схема работает по принципу преобразователей типа Push-Pull. Сердцем устройства будет служить плата CD-4047 работающая как задающий генератор, а также осуществляет управление полевыми транзисторами, которые работают в режиме ключей. Всего один транзистор может быть открыт, в случае если будут открыты два транзистора в одно время, то случится замыкание, в результате которого транзисторы сгорят, также это может произойти в случае неправильного управления.
![Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц](/800/600/https/img.usamodelkina.ru/uploads/posts/2016-06/1466695890_invertor-3.jpg)
Плата CD-4047 не рассчитана на высокоточное управление полевыми транзисторами, но с данным заданием справляется отлично. Также для работы устройства потребуется трансформатор из старого ИБП на 250 или 300Вт с первичной обмоткой и средней точкой подключения плюса от источника питания.
![Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц](/800/600/https/img.usamodelkina.ru/uploads/posts/2016-06/1466695877_invertor-4.jpg)
Трансформатор имеет достаточно большое количество вторичных обмоток, вам будет нужно с помощью вольтомметра измерять все отводы и найти сетевую обмотку на 220В. Нужные нам провода будут выдавать наибольшее электросопротивление приблизительно 17 Ом, лишние отводки можете удалить.
![Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц](/800/600/https/img.usamodelkina.ru/uploads/posts/2016-06/1466695927_invertor-5.jpg)
Перед тем как начать паять желательно все еще раз перепроверить. Рекомендуется выбирать транзисторы с одной партии и одинаковыми характеристиками, конденсатор часто задающей цепи иметь небольшую утечку и узкий допуск. Такие характеристики определяются тестером для транзисторов.
![Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц](/800/600/https/img.usamodelkina.ru/uploads/posts/2016-06/1466695941_invertor-6.jpg)
Так как у платы CD-4047 нет аналогов, необходимо приобрести именно ее, а вот полевые транзисторы если есть необходимость можете поменять на n-канальные с напряжением от 60В и током минимум 35А. Подходят из серии IRFZ.
Также схема может работать с использованием биполярных транзисторов на выходе, но следует учесть, что мощность устройства станет намного меньше, если сравнивать с схемой, на которой используются «полевики».
![Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц](/800/600/https/img.usamodelkina.ru/uploads/posts/2016-06/1466697320_invertor-7.jpg)
Ограничительно затворные резисторы должны обладать сопротивлением 10-100 Ом, но предпочтительнее использовать резисторы на 22-47 Ом мощность которых составляет 250 мВт.
![Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц](/800/600/https/img.usamodelkina.ru/uploads/posts/2016-06/1466697291_invertor-8.jpg)
Часто задающая цепь собирается исключительно из элементов указанных на схеме, которая имеет точные настройки на 50Гц.
![Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц](/800/600/https/img.usamodelkina.ru/uploads/posts/2016-06/1466696047_invertor-9.jpg)
Если вы правильно соберете прибор, он будет работать с первых секунд, но при первом запуске важно подстраховаться. Для этого вместо предохранителя (смотреть схему) нужно установить резистор номинал которого составляет 5-10 Ом или лампочку на 12В, для того чтоб избежать взрыва транзисторов если были допущены ошибки.
![Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц](/800/600/https/img.usamodelkina.ru/uploads/posts/2016-06/1466696059_invertor-10.jpg)
Если устройство работает стабильно, то трансформатор буде издавать звук, но ключи не будут греться. Если все работает правильно резистор (лампочку) нужно убрать, а питание подается через предохранитель.
В среднем инвертором потребляет энергии при роботе на холостых от 150 до 300 мА в зависимости, какой источник питания и тип трансформатора.
Затем нужно замерить выдаваемое напряжение, на выходе должно быть около 210-260В, это считается нормальным показателем, поскольку инвертор не имеет стабилизации. Далее нужно проверить устройство, под нагрузкой подключив лампочку на 60 Ватт и дать поработать 10-15 секунд, ключи за это время немного нагреются, так как на них нет теплоотводов. Ключи должны греться равномерно, в случае не равномерного нагрева, нужно искать, где допущены ошибки.
Снабжаем инвертор функцией Remote Control
Главный плюсовой провод следует подключить к средней точке трансформатора, но чтобы устройство начало работать, к плате нужно подключить слаботочный плюс. Благодаря этому запустится генератор импульсов.
![Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц](/800/600/https/img.usamodelkina.ru/uploads/posts/2016-06/1466696082_invertor-12.jpg)
Пару предложений про монтаж. Все устанавливается в корпус блока питания для компьютеров, транзисторы следует установить на раздельные радиаторы.
![Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц](/800/600/https/img.usamodelkina.ru/uploads/posts/2016-06/1466696129_invertor-15.jpg)
Если будет установлен общий теплоотвод, обязательно изолируйте корпус транзисторов от радиатора. Кулер подключается к шине на 12В.
![Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц](/800/600/https/img.usamodelkina.ru/uploads/posts/2016-06/1466696204_invertor-16.jpg)
Одним из существенных недостатков данного инвертора считается отсутствие защиты от замыкания и если оно произойдет, то все транзисторы сгорят. Для того чтоб этого не допустить, на выходе обязательно нужно установить предохранитель на 1А.
![Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц](/800/600/https/img.usamodelkina.ru/uploads/posts/2016-06/1466696159_invertor-17.jpg)
Для запуска инвертора используется кнопка не большой мощности, через которую будет подаваться плюс на плату. Силовые шины трансформатора следует закрепить прямо к радиаторам транзисторов.
![Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц](/800/600/https/img.usamodelkina.ru/uploads/posts/2016-06/1466696247_invertor-18.jpg)
Если подключить к выходу преобразователя энергометр, то на нем сможете увидеть, что исходящая частота и напряжение в рамках допустимого. Если у вас получилась значение больше или меньше 50Гц ее нужно настроить, используя многооборотный переменный резистор, он установлен на плате.
![Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц](/800/600/https/img.usamodelkina.ru/uploads/posts/2016-06/1466696257_invertor-19.jpg)
![Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц](/800/600/https/img.usamodelkina.ru/uploads/posts/2016-06/1466696203_invertor-20.jpg)
Без нагрузки устройство издает достаточно сильный шум, который с нагрузкой существенно уменьшается, это считается нормой.
![Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц](/800/600/https/img.usamodelkina.ru/uploads/posts/2016-06/1466696224_invertor-21.jpg)
Получившееся устройство не стабилизировано, но практически все бытовые приборы могут работать с напряжением 90-280В. В случае если на выходе у вас получается больше 300В необходимо на выход в дополнение к основной нагрузке подключать лампочку на 25Вт, чтобы снизить напряжений до необходимого предела.
![Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц](/800/600/https/img.usamodelkina.ru/uploads/posts/2016-06/1466696234_invertor-22.jpg)
![Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц](/800/600/https/img.usamodelkina.ru/uploads/posts/2016-06/1466696218_invertor-23.jpg)
К инвертору автор не рекомендует подключать асинхронные двигатели.
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Простой преобразователь напряжение 12 — 220 схема
Наш инвертор или преобразователь предназначен для получения переменного тока 220 вольт с частотой 50 герц с автомобильного аккумулятора или любой батареи 12 вольт. Мощность инвертора составляет 150 Ватт и может быть увеличена до 300, но об этом поговорим попозже.
Схема крайне проста, я уверен, что справится любой, работает схема точно так, как любой двухтактный преобразователь типа «push pull», сердцем инвертора является микросхема CD4047, которая служит в качестве задающего генератора и одновременно управляет полевыми транзисторами.
Транзисторы работают в ключевом режиме, переключаясь, то есть в каждый момент времени открыт только один из транзисторов.
Если вдруг по каким-то причинам оба ключа откроются одновременно, то образуется короткое замыкание и оба транзистора сгорят моментально, это может случиться из-за неверного управления.
Микросхема CD4047 разумеется не заточена для высокоточного управления полевиками, но справляется с этой задачей достаточно неплохо.
Трансформатор в моем случае был взят от старого бесперебойника, если честно от этого бесперебойника уцелел только один трансформатор, он как раз для таких целей, поэтому домотывать или перематывать ничего не нужно.
Трансформатор в моём случае на 250-300 Ватт, имеет первичную обмотку со средней точкой, куда подключается плюс от источника питания.
Вторичных обмоток много и нам нужно найти именно сетевую обмотку на 220 вольт, с помощью мультиметра измеряем сопротивление всех отводов, которые имеются на вторичной цепи и находим отводы или контакты между которыми самое большое сопротивление.
В моём случае это около 17 Ом, как раз эти два контакта и есть выводы вторичной или сетевой обмотки, все остальные выводы можно откусить.
После того, как разобрались с трансформатором переходим к сборки схемы, это занимает очень малое время, особенно когда есть печатная плата. (скачать её можно в конце статьи)
Настоятельно рекомендую проверять все компоненты перед пайкой, подберите транзисторы аналогичных параметров из одной партии. Конденсатор в частотно-задающей цепи должен иметь малую утечку и узкий допуск.
Теперь собираем и паяем саму схему.
Пару слов о возможных заменах в схеме…
К сожалению микросхема CD4047 советских аналогов не имеет, поэтому нужно купить именно её. Полевые транзисторы можно заменить на любые -м- канальные с напряжением от 60 вольт и с током от 35 Ампер.
Если использовать ключи типа IRF 3205, то с инвертора можно стянуть 250-300 ватт чистой выходной мощности.
Кстати схема прекрасно работает также с биполярным транзисторами на выходе, правда мощность будет в разы меньше, чем с полевыми транзисторами.
Затворные, ограничительные резисторы могут иметь сопротивление от 10 до 100 Ом, советую ставить от 22 до 47 Ом, мощность 0,25 ватт.
Частотно-задающую цепь лучше не трогать, она настроена на частоту в 50 герц.
Несколько слов насчёт настройки…. В принципе правильно собранный инвертор заработает сразу, но первый запуск обязательно нужно делать со страховкой, то есть вместо предохранителя на схеме подключить резистор Ом на 5-10 или лампочку на 12 вольт 5 Ватт, чтобы в случае проблем не взорвать транзисторы.
Если инвертор работает нормально, то трансформатор издает своеобразный звук, при этом ключи не должны нагреваться вообще.
Если это так, то можно убрать резистор и питание уже подаём напрямую, но разумеется через предохранитель.
Среднее потребление инвертора может составлять от 150 до 300 миллиампер, но это будет зависеть конкретно от источника питания и от вашего трансформатора, это разумеется холостой ход без выходной нагрузки.
Дальше, нам нужно измерить выходное напряжение предварительно поставив мультиметр в режиме замера переменки на уровне 750 вольт.
В моём случае получилось 220-250 вольт, это в пределах нормы поскольку инвестор не стабилизированной и выходное напряжение может гулять в этом пределе.
Дальше уже можно подключать нагрузку, в моем случае это сетевая лампочка на 60 ватт.
Гоняем инвертор с такой нагрузкой примерно 10 секунд, при этом ключи чуток должны нагреваться, они без теплоотводов и нагрев на обеих ключах должен быть равномерным. Если один ключ нагревается гораздо сильнее ищите свой косяк.
Несколько слов о монтаже…
Корпус был позаимствован у компьютерного блока питания, вся начинка просто отлично в него влезла.
Транзисторы в моем случае были установлены на отдельные радиаторы
В случае использования общего теплоотвода не забываем изолировать корпуса транзисторов от радиатора.
Кулер был подключен непосредственно к шине 12 вольт.
Самый большой недостаток нашего инвертора — это отсутствие защиты в случае короткого замыкания на выходе, транзисторы сгорят,.. поэтому чтобы такого не случилось, на выход я поставил предохранитель на 1 Ампер.
Мало мощная кнопка подаёт плюс от источника питания на плату, то есть запускает инвертор в целом.
Силовые шины от трансформатора цепляются непосредственно к радиатором транзисторов, поэтому радиаторы нужно изолировать от общего корпуса.
Частота в пределах нормы, если же частота отличается от пятидесяти герц, то ее можно подстроить с помощью оборотного, переменного резистора R4, который присутствует на плате.
Отлично всё работает…
Архив к статье; скачать…
Автор; АКА КАСЬЯН
cxema.org — Стабилизированный преобразователь 12-220В
С развитием альтернативных систем получения электроэнергии преобразователи напряжения получают широкую популярность. С их помощью в полевых условиях от аккумулятора можно получить сетевое напряжение и питать любые сетевые приборы.В данной статье представлен вариант преобразователя напряжения 12-220 с постоянным и стабилизированным выходным напряжением, что даст возможность подключать к нему любые сетевые потребители кроме асинхронных двигателей и приборов в состав которых входит железный сетевой трансформатор. К такому преобразователю можно подключать любые разновидности осветительных приборов, адаптеры питания современной электроники, компьютеры и прочие потребители.
У инвертора отсутствует защита от коротких замыканий и разряда аккумулятора. Единственной защитой от коротких замыканий является входной предохранитель.
Характеристики преобразователя следующие:
- Диапазон входных напряжений — от 10 до 14,5-15 вольт, больше подавать не стоит;
- Выходное напряжение 220 вольт постоянное, стабилизированное;
- Выходная мощность около 300 ватт, можно снять и 400, но не долго, т. к. трансформатор будет нагреваться;
- Ток холостого хода преобразователя при питании 12 Вольт всего 80-100мА.
Схема и принцип работы
Преобразователь напряжения построен на основе ШИМ контроллера SG3525, которая управляет мощными силовыми ключами IRF3205.
Благодаря тому, что микросхема ШИМ имеет мощный выходной каскад, нет необходимости в применении дополнительных повторителей для управления силовых ключей.
Стабилизация выходного напряжения организована следующим образом: В составе микросхемы SG3525 имеется усилитель ошибки, который и был задействован в схеме обратной связи по напряжению. На неинвертирующий вход усилителя ошибки через делитель поступает опорное напряжение, которое сформировано внутренним опорным источником микросхемы. На инверсный вход усилителя ошибки также поступает напряжение с вывода опорного источника, но не напрямую, а через транзистор оптопары. Светодиод оптопары подключен последовательно через стабилитроны и подстроечный резистор к выходу преобразователя.
Работает это следующим образом: Если на выходном конденсаторе С8 напряжение больше 220 вольт, то откроются стабилитроны, т.к. в сумме их напряжение стабилизации составляет 220 вольт, начнёт светиться светодиод оптопары и сработает внутренний транзистор, по его переходу на первый вход усилителя ошибки поступет опорное напряжение, оно больше того значения, которое на втором выводе усилителя ошибки. В этом случае микросхема будет уменьшать длительность импульсов до тех пор, пока напряжение на выходном конденсаторе не будет снижено до уровня 220 Вольт.
Если же выходное напряжение по причине снижения входного напряжения или же подключения мощной нагрузки просело ниже 220 вольт, микросхема шим будет увеличивать длительность импульсов пока напряжение на конденсаторе С8 не будет в пределах ранее указанного значения.
Преобразователь снабжен системой плавного пуска. То есть после подачи питания выходное напряжение появляется не мгновенно, а плавно нарастает.
Для того, чтобы микросхема шим смога разрядить емкость затворов силовых ключей, а это нужно для того, чтобы ключи успели полностью закрылись, иначе будет их перегрев, введено так называемое мертвое время или dead time. Когда транзисторы верхнего плеча закрылись идет пауза, в это время все ключи закрыты, лишь после этой небольшой паузы сработают ключи нижнего плеча.
Длительность dead-time зависит от резистора R6, в даташите на микросхему можно посмотреть сколько будет длиться мертвое время при определенном сопротивлении резистора.
Силовой трансформатор, его намоточные данные зависит от рабочей частоты преобразователя (которая задаётся резистором R5 и конденсатором C4), а так же характеристик сердечника. Расчет трансформатора делается по специализированным программам.
Сердечник взят от штатного блока питания АТХ450. Чтобы разобрать трансформатор, его необходимо прокипятить, чтобы клей ослабил. После остывания убираем все заводские обмотки.
Первичная обмотка содержит 4+4 витка, намотана так называемы литцендратом (жгутом из большого количества параллельных проводков, притом каждый провод имеет лаковую изоляцию). Делается это для минимизации влияния скин эффекта т.е увеличения добротности обмотки при работе на высоких частотах, а также для удобности намотки, такой провод гораздо удобнее уложить чем более толстый.
После намотки ставим изоляцию в несколько слоев, например каптоновым скотчем, и мотаем вторичную обмотку.
Вторичная обмотка намотана проводом 0,71мм, 100 витков.
Силовые транзисторы устанавливают на общий радиатор, не забываем изолировать ключи теплопроводящими прокладками и пластиковыми втулками.
Первое включение желательно сделать через ограничительную лампу, чтобы не спалить ключи в случае ошибок в монтаже.
Небольшое видео о сборке преобразователя
Печатная плата тут
Особенности
• Диапазон входного переменного тока выбирается переключателем
• Защита: короткое замыкание / перегрузка / перенапряжение / перегрев
• Принудительное воздушное охлаждение встроенным вентилятором постоянного тока
• 100% испытание при полной нагрузке
• Фиксированная частота переключения на 60 кГц
Модель | S-250-5 | S-250-12 | S-250-15 | S-250-24 | S-250-48 | |
Вывод | Напряжение постоянного тока | 5V | 12V | 15V | 24V | 48В |
номинальный ток | 40А | 20А | 16.5A | 10А | 5.2A | |
Диапазон тока | 0 ~ 40A | 0 ~ 20A | 0 ~ 16.5A | 0 ~ 10A | 0 ~ 5,2А | |
номинальная мощность | 200W | 250W | 250W | 250W | 250W | |
Пульсация & шум (макс.) | 80mVp-р | 120mVp-р | 120mVp-р | 120mVp-р | 200mVp-р | |
Напряжение Adj. Ассортимент | 4,75 ~ 5.5V | 10.8 ~ 13.2V | 13,5 ~ 16,5 | 21,6 ~ 26.4V | 43,2 ~ 52.8V | |
Допустимое отклонение напряжения | ± 2.0% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | |
Положение линии | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | |
Регулирование нагрузки | ± 1,0% | ± 0,5% | ± 0.5% | ± 0,5% | ± 0,5% | |
Настройка, Время нарастания | 800 мс, 50 мс при полной нагрузке | |||||
Время удержания | 19 мс при полной нагрузке | |||||
вход | Диапазон напряжения | 90 ~ 132 В переменного тока / 176 ~ 264 В переменного тока Выбирается переключателем 248 ~ 370 В постоянного тока | ||||
Частотный диапазон | 47 ~ 63Hz | |||||
Эффективность (Typ.) | 74% | 79% | 80% | 81,5% | 82% | |
Переменный ток (тип.) | 4.8A / 115VAC 2.8A / 230VAC | |||||
Пусковой ток (тип.) | ХОЛОДНЫЙ СТАРТ 45A / 230VAC | |||||
Ток утечки | <2 мА / 240 В переменного тока | |||||
защита | За нагрузки | 105 ~ 150% номинальной выходной мощности | ||||
Тип защиты: режим сбоя, восстанавливается автоматически после устранения неисправности | ||||||
Перенапряжения | 5.75 ~ 6,75 В | 13,8 ~ 16,2 В | 17,25 ~ 20,25 В | 27,6 ~ 32,4 В | 55.2-64.8v | |
Тип защиты: режим сбоя, восстанавливается автоматически после устранения неисправности | ||||||
Окружающая среда | Рабочая температура | -10 ~ + 60 ° C (см. «Кривая снижения характеристик») | ||||
Рабочая влажность | 20 ~ 90% относительной влажности без конденсации | |||||
Температура хранения.& влажности | -20 ~ + 85 ° C, 10 ~ 95% относительной влажности | |||||
Температура коэффициент | ± 0,03% / ° С (0 ~ 50 ° С) | |||||
вибрация | 10 ~ 500 Гц, 2G 10 минут. / 1 цикл, период 60 минут. каждый по осям X, Y, Z | |||||
другие | Среднее время безотказной работы | 271,9 тыс. Часов мин. MIL-HDBK-217F (25 ° C) | ||||
измерение | 215 * 115 * 50 мм (Д * Ш * В) | |||||
упаковка | 0.95кг; 20 шт. / 22 кг / 0,92CUFT |
Мы все время сталкиваемся с перебоями в питании в наших домах или офисах. В то время мы обычно используем генератор или инвертор . Электрогенераторы используют бензин или дизельное топливо в качестве топлива, и они шумят. Мы не будем обсуждать генераторы здесь. Здесь речь пойдет об инверторе. Инверторы управляют питанием от батарей постоянного тока , например, от свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Эти инверторы сейчас повсеместно используются.Этот тип может использоваться для приложений средней мощности. Но для приборов большой мощности наиболее предпочтительны генераторы.
Наиболее распространенный тип инвертора, который мы видим в повседневной жизни, — это ИБП (источник бесперебойного питания) . Мы используем ИБП для поддержания работы ПК (персонального компьютера) в случае отключения электроэнергии. ИБП поддерживает подачу энергии до тех пор, пока не разрядится батарея.
ИБП— это система, которая преобразует постоянный ток в переменный. Таким образом, ИБП принимает мощность постоянного тока батареи в качестве входа и дает мощность переменного тока в качестве выхода.Сегодня мы собираемся построить 100 Вт 12 В постоянного тока в 220 В переменного тока . Эта схема проста и очень полезна.
Необходимые компоненты:
- +12 В аккумулятор
- 47 кОм резистор
- конденсатор 1000 мкФ (2 шт.)
- 4700 мкФ конденсатор
- горшок 10 кОм, резистор 1 кОм (2 шт.)
- резистор 10к (2шт)
- диоды In5408 (2 шт.)
- CD4047 IC
- 4,7 мкФ конденсатор
- Понижающий трансформатор (220 В — 12 В — 0-12 В (центральный отвод)) (10 А)
- IRF540N MOSFET (2 шт.)
- Провода
12v-0-12v 10Amp Понижающий трансформатор:
IRF540N MOSFET следует использовать с радиатором, не используйте MOSFET без надлежащего радиатора, без них MOSFET не может стоять.MOSFET здесь — это n-канальное расширение MOSFET.
Также используйте хороший провод. Если вы используете проволоку малого сечения, у вас будут потери, а при больших нагрузках они станут очень горячими и сгорят.
Объяснение схемы:
Схема 100-ваттного преобразователя постоянного тока в переменный приведена ниже. Мы использовали EasyEDA для рисования этой принципиальной схемы и рассмотрели учебное пособие «Как использовать EasyEDA для рисования и моделирования контуров».Вы также можете преобразовать эту принципиальную схему в схему печатной платы, как мы объяснили в руководстве EasyEDA, и построить этот проект на печатной плате.
Рабочее объяснение:
Ядром схемы является CD4047, чип ; этот чип здесь работает как нестабильный мультивибратор . Таким образом, чип генерирует тактовые импульсы с частотой 50 Гц. Эта частота выбирается конденсатором C2 и резистором R1. Период времени для сигнала дается как:
Т = 4.71 R1 * C2.
Теперь, чтобы получить частоту (1 / T) 50 Гц, нам нужно поиграть с указанными выше числами. Мы можем выбрать емкость в качестве постоянной и играть с сопротивлением для соответствующей частоты. Но если у вас нет осциллографа, чтобы настроить горшок на точное сопротивление, выберите ёмкость как 4.7 мкФ и сопротивление как 1 кОм. Это дает частоту 47 Гц, которая отлично подойдет для простых нагрузок. Если вы хотите получить точную частоту, вам нужно точно выбрать сопротивление.
Таким образом, микросхема генерирует тактовые импульсы, эти импульсы передаются в N-MOSFET для управления трансформатором.Трансформатор увеличивает напряжение от 12 до 230 В. Таким образом, каждый раз, когда импульс достигает логического элемента MOSFET, мы будем иметь полупериод 220 В на выходе. В следующем импульсе второй MOSFET срабатывает для второго полупериода 220В. Таким образом, при включении и выключении двух полевых МОП-транзисторов на частоте 50 Гц мы будем иметь выходной цикл 50 Гц с напряжением 220 В на стороне трансформатора.
Итак, мы сделали схему инвертора переменного тока напряжением от 12 В до 220 В .
,