Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Alkatrészlista
- 2. lépés: NYÁK gyártása
- 3. lépés: A burkolat létrehozása
- 4. lépés: Összeszerelés és tesztelés
Videó: 12V - 220V inverter IR2153 használatával, burkolattal: 4 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:43
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
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
Vezeték nélküli távirányító 2,4 GHz -es NRF24L01 modul használatával Arduino - Nrf24l01 4 csatorna / 6 csatornás adó vevő négykópás - Rc Helikopter - Rc sík az Arduino használatával: 5 lépés (képekkel)
Vezeték nélküli távirányító 2,4 GHz -es NRF24L01 modul használatával Arduino | Nrf24l01 4 csatorna / 6 csatornás adó vevő négykópás | Rc Helikopter | Rc sík Arduino használatával: Rc autó működtetése | Quadcopter | Drone | RC sík | RC csónak, mindig szükségünk van vevőre és adóra, tegyük fel, hogy az RC QUADCOPTER esetében szükségünk van egy 6 csatornás adóra és vevőre, és az ilyen típusú TX és RX túl költséges, ezért készítünk egyet