
Tartalomjegyzék:
2025 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2025-01-23 14:48


Ebben az oktatóanyagban megmutatjuk, hogyan lehet egyszerű IC -alapú inverter áramkört készíteni. Megtekintheti az ebben a lépésben beépített videót az építéshez, az alkatrészlistához, az áramköri rajzhoz és a teszteléshez, vagy folytathatja a bejegyzés olvasását további részletekért.
Az általunk használt IC az IR2153, amely önállóan oszcilláló félhíd -meghajtó, és az áramkör építéséhez MOSFET -eket is használunk
1. lépés: Alkatrészlista
Itt található a projekt létrehozásához szükséges alkatrészek listája
- 2 * IRFZ44 -
- 2 * Hűtőborda -
- 1 * IR2153 -
- 1 * Transformer 12-0-12v to 220v, 3amp-https://amzn.to/2HWjsZW
- 1 * Ólomsavas akkumulátor -
- 1 * 10k vágó -
- 1 * 1N4007 -
- 1 * PIROS LED -
- 2 * Férfi és női banáncsatlakozó -
- 2 * Crimp csatlakozó -
- 1 * 2 és 3 tűs sorkapocs -
- 1 * 8 tűs IC alap -
- 1 * Fali és női fali csatlakozó
- 1 * Nagy és kis kapcsoló -
- 1 * Izzótartó
- 3 * 1K Ohm
- 2 * 22, 22 k Ohm
- 1 * 470uF/25V, 47uF/25v
- 1 * 0,22uF, 0,01uF kerámia kondenzátor
- vezetékek
2. lépés: NYÁK gyártása


Most hozza létre a NYÁK -t a megosztott kapcsolási rajz segítségével
Létrehozhat egy nyomtatott áramköri lapot a perf táblán, vagy megrendelhet egy professzionális NYÁK -t. Mindkettőhöz megosztottam a kapcsolási rajzot.
Ha professzionális NYÁK -ot szeretne rendelni, akkor ide kattintva letöltheti a Gerber -fájlokat, vagy létrehozhat saját elrendezést. A letöltés céljából megosztott Gerber -fájlok a KiCAD használatával jönnek létre, és ide kattintva megrendelheti a PCB -jét a JLCPCB -n keresztül. itt rendeltem a NYÁK -t ugyanazokkal a Gerber fájlokkal az inverterhez.
3. lépés: A burkolat létrehozása

Most vegyen egy tartályt, és készítsen minden lyukat, amely szükséges a bemeneti és kimeneti alkatrészek felszereléséhez. Ügyeljen arra, hogy nagy és erős tartályt válasszon az áramkör és a transzformátor tartására.
Az akkumulátor bemenetekhez banáncsatlakozókat használok
Az inverteres kimenethez 3 tűs fali csatlakozót használok
Tehát a csatlakozók szerint készítse el a lyukakat
4. lépés: Összeszerelés és tesztelés




Most szerelje össze az összes alkatrészt a megosztott tömbvázlat szerint. Miután mindent összeszerelt, csatlakoztassa az akkumulátorhoz, és kapcsolja be a kapcsolót, hogy az izzót az inverter segítségével táplálja.
A videó teszteléséhez nézze meg az első lépésben beágyazott videót.
Dolgozó:
Ez a projekt az IC IR2153 -on alapul, amely egy önállóan oszcilláló félhíd -meghajtó, amelynek elülső oszcillátora hasonló az 555 -ös időzítőhöz. Az oszcillációt az IC PIN -kódjához 2 csatlakoztatott trimmer vagy edény segítségével is szabályozhatja. Ennek az IC -nek az egyik előnye, hogy megvédi az akkumulátort a lemerüléstől. Ez akkor érhető el, ha az IC 3. érintkezőjét alacsony feszültséggel látják el, és letiltja az akkumulátort védő kapukimeneteket. A minimális tápfeszültség 9 és 10 volt között van, az alatta lévők nem kapnak kimenetet.
A MOSFET -eket a kimeneti teljesítmény meghajtására használják. A transzformátort fordított konfigurációban használják 220-240 V kimenet eléréséhez.
Az inverter kimenete három tényezőtől függ
1. Transzformátor: Magasabb névleges teljesítmény, de ez nagyban függ a következő tényezőtől
2. Tápegység: A kimenet nagymértékben függ a tápellátástól. Kérjük, ne várjon magas kimenetet az alacsony kínálatból. Kérjük, vegye figyelembe azt is, hogy a tápegység amper névleges értékének egyenlőnek vagy kisebbnek kell lennie, mint a transzformátor névleges értéke, különben sült transzformátort kap.
3. MOSFET: További MOSFET -ek hozzáadásával erőteljes invertert kap
Két MOSFET, 12-0-12v, 3 amperes transzformátor és 12v, 1,3 Ah akkumulátor használatával körülbelül 30-50 wattos teljesítményt érhet el
Ajánlott:
A gyorsulás felügyelete a Raspberry Pi és az AIS328DQTR használatával Python használatával: 6 lépés

A gyorsulás nyomon követése a Raspberry Pi és az AIS328DQTR használatával Python használatával: A gyorsulás véges, azt hiszem, a fizika egyes törvényei szerint.- Terry Riley A gepárd elképesztő gyorsulást és gyors sebességváltozásokat használ üldözés közben. A leggyorsabb lény a parton időnként kihasználja csúcssebességét a zsákmány elkapására. Az
12v/5v UPS a napelem -vezérlő „helytelen használatával”: 5 lépés

12v/5v UPS a napelem -vezérlő „rossz felhasználásával”: valaha is akart UPS -t egy projekthez? Néztem a hálózati UPS őrült árait, és azt gondoltam, hogy csak valami alacsony feszültséget akarok táplálni. Nos, ez az oktatható az Ön számára! Megmutatom, hogy „rosszul kell használni” egy napelem vezérlőt az SM létrehozásához
220 V -os inverter készítése 3055 fém kettős tranzisztor használatával: 9 lépés

Hogyan készítsünk 220 V -os invertert 3055 fém kettős tranzisztor használatával: Hi, barátom, ma egy inverter áramkört fogok készíteni 3055 fém kettős tranzisztor segítségével. Ez az inverter nagyon jól működik. Kezdjük
Neopixel Ws2812 Rainbow LED izzás M5stick-C - Szivárvány futtatása a Neopixel Ws2812 készüléken az M5stack M5stick C használatával Arduino IDE használatával: 5 lépés

Neopixel Ws2812 Rainbow LED izzás M5stick-C | Szivárvány futása a Neopixel Ws2812-en az M5stack M5stick C használatával Arduino IDE használatával: Sziasztok, srácok, ebben az oktatási útmutatóban megtanuljuk, hogyan kell használni a neopixel ws2812 LED-eket, vagy led szalagot vagy led mátrixot vagy led gyűrűt m5stack m5stick-C fejlesztőtáblával Arduino IDE-vel, és elkészítjük szivárványos mintát vele
RF 433MHZ rádióvezérlés HT12D HT12E használatával - Rf távirányító készítése HT12E és HT12D használatával 433 MHz -en: 5 lépés

RF 433MHZ rádióvezérlés HT12D HT12E használatával | Rf távirányító létrehozása HT12E és HT12D használatával 433 MHz -en: Ebben az oktatóanyagban megmutatom, hogyan készítsünk RADIO távirányítót a 433 MHz -es adó vevőmodul használatával HT12E kódolással & HT12D dekódoló IC. Ebben az utasításban nagyon olcsó komponenseket küldhet és fogadhat, mint például: HT