Tartalomjegyzék:

Hogyan készítsünk invertert otthon a MOSFET segítségével: 7 lépés (képekkel)
Hogyan készítsünk invertert otthon a MOSFET segítségével: 7 lépés (képekkel)

Videó: Hogyan készítsünk invertert otthon a MOSFET segítségével: 7 lépés (képekkel)

Videó: Hogyan készítsünk invertert otthon a MOSFET segítségével: 7 lépés (képekkel)
Videó: Zero to Hero ControlNet Tutorial: Stable Diffusion Web UI Extension | Complete Feature Guide 2024, Szeptember
Anonim
Hogyan készítsünk invertert otthon a MOSFET segítségével
Hogyan készítsünk invertert otthon a MOSFET segítségével

Sziasztok, barátaim, ma otthon készítünk egy invertert Mosfet tranzisztorral és egy speciális oszcillátor táblával.

A teljesítményátalakító vagy inverter olyan elektronikus eszköz vagy áramkör, amely az egyenáramot (DC) váltakozó árammá (AC) változtatja.

1. lépés: 12V - 220V inverter

12-220 V -os inverter
12-220 V -os inverter

Egy tipikus inverteres eszköz vagy áramkör viszonylag stabil egyenáramú áramforrást igényel, amely elegendő áramot tud szolgáltatni a rendszer tervezett energiaigényéhez. A bemeneti feszültség az inverter kialakításától és céljától függ. Például:

12 V DC, kisebb fogyasztói és kereskedelmi inverterekhez, amelyek általában újratölthető 12 V -os ólomakkumulátorról vagy autóipari elektromos aljzatról működnek. 24, 36 és 48 V DC, amelyek az otthoni energiarendszerek általános szabványai. 200–400 V DC, amikor A tápegység a fotovoltaikus napelemekből származik. 300–450 V egyenáram, ha a jármű elektromos hálózatából származó elektromos akkumulátorokból származik. Százezer volt, ahol az inverter egy nagyfeszültségű egyenáramú erőátviteli rendszer része.

2. lépés: Házi inverter Mosfet -el

Házi inverter Mosfet -el
Házi inverter Mosfet -el

A MOSFET fő előnye, hogy szinte semmilyen bemeneti áramot nem igényel a terhelési áram szabályozásához, összehasonlítva a bipoláris tranzisztorokkal. A "javítási mód" MOSFET -ben a kapu termináljára adott feszültség növeli az eszköz vezetőképességét. A "kimerülési mód" tranzisztorokban a kapun alkalmazott feszültség csökkenti a vezetőképességet.

3. lépés: Inverter oszcillátor

Inverter oszcillátor
Inverter oszcillátor

Az elektronikus oszcillátor egy elektronikus áramkör, amely periodikus, oszcilláló elektronikus jelet állít elő, gyakran szinusz- vagy négyszöghullámot. Az oszcillátorok az egyenáramot (DC) áramforrásból váltóáramú (AC) jellé alakítják. Széles körben használják sok elektronikus eszközben.

Ennek ellenére folytassuk a házi inverter összeszerelését.

4. lépés: Készítsen inverteres alkatrészeket

Készítsen inverter alkatrészeket
Készítsen inverter alkatrészeket
Készítsen inverter alkatrészeket
Készítsen inverter alkatrészeket

Ahhoz, hogy ezt a házi 12V -220V invertert elkészíthessük, a következő alkatrészekre lesz szükségünk:

Az oszcillátor tábla

A mosfet tranzisztor: IRFZ44N

Elektromos transzformátor, nincs középső csap (régi rádióból, autós töltőből)

És egyenáramú tápegység (akkumulátor, akkumulátor 18650 -től, autóautó akkumulátor)

5. lépés: További információ erről a tábláról

További információ erről a tábláról
További információ erről a tábláról
További információ erről a tábláról
További információ erről a tábláról

Ez az inverter legfontosabb része, egy megfelelő inverterben, ezt egy szinkronhullámú oszcillátor váltja fel. Ez a kártya 3 tűvel rendelkezik: VCC. GND. ezt a táblát, és csak 4V kell ahhoz, hogy működjön. Tehát az akkumulátor + terminálja vcc -re megy, a - terminál pedig GND -re, és a kimenet a + és egy közös föld (-) lesz. Most a kimenet (+) terminálhoz csatlakozunk a mosfet G termináljához (a bal oldali) és a GND -hez a mosfet (S) jobb termináljához.

6. lépés: A transzformátor

A transzformátor
A transzformátor

A transzformátor olyan elektromos eszköz, amely elektromágneses indukció útján továbbítja az elektromos energiát két vagy több áramkör között. A változó áram a transzformátor egyik tekercsében változó mágneses teret hoz létre, ami viszont feszültséget indukál egy második tekercsben. A teljesítmény a két tekercs között átvihető a mágneses mezőn keresztül, a két áramkör közötti fémkapcsolat nélkül. Faraday 1831 -ben felfedezett indukciós törvénye ezt a hatást írta le.

Esetünkben fordítva fogjuk használni a transzformátort, vagyis áramot szolgáltatunk a normál kimenetére, és 220 V -os (vagy közel) feszültséget kapunk a normál bemeneti csatlakozóihoz, csak keressünk vastag vezetékeket, amelyek a normál kimenet (ebben az esetben a bemenetünket). A bemeneti csatlakozókat a tápegység + és a D (a mosfet középső csapja) közé fogjuk csatlakoztatni

7. lépés: Fényt kapunk az akkumulátorokból

Image
Image
Fényt kapunk az akkumulátorokból
Fényt kapunk az akkumulátorokból

Most, ha minden kapcsolat létrejött, és pontosan a leírás szerint, zümmögő hangot kell hallanunk, és ez az

annak jele, hogy a mosfetünk az oszcillátor tábla mellett dolgozik, és a transzformátor segítségével 12 V -ról 220 V -ra növeli a feszültséget.

Ha meg szeretné tekinteni a projekt videó bemutatását, kattintson ide

És ne legyen idegen, iratkozzon fel a NoSkillsRequired szolgáltatásra

Köszönöm, hogy minden jót néztél!

Ajánlott: