逆變器是把直流電能轉變成交流電(正弦波或方波)。例如應急電源,是把直流電瓶逆變成220v交流的。逆變器一種將直流電(DC)轉化為交流電(AC)的裝置。它由逆變橋、控制邏輯和濾波電路組成.
TL494組成的400W大功率穩壓逆變器電路。它激式變換部分采用TL494,VT1、VT2、VD3、VD4構成灌電流驅動電路,驅動兩路各兩只
60V/30A的MOS FET開關管。如需提高輸出功率,每路可采用3~4只開關管并聯應用,電路不變。TL494在該逆變器中的應用方法如下:
第1、2腳構成穩壓取樣、誤差放大系統,正相輸入端1腳輸入逆變器次級取樣繞組整流輸出的15V直流電壓,經R1、R2分壓,使第1腳在逆變器正常工作時有近4.7~5.6V取樣電壓。反相輸入端2腳輸入5V基準電壓(由14腳輸出)。當輸出電壓降低時,1腳電壓降低,誤差放大器輸出低電平,通過PWM電路使輸出電壓升高。正常時1腳電壓值為5.4V,2腳電壓值為5V,3腳電壓值為0.06V。輸出AC電壓為235V(方波電壓)。第4腳外接R6、R4、C2設定死區時間。正常電壓值為0.01V。第5、6腳外接CT、RT設定振蕩器三角波頻率為100Hz。正常時5腳電壓值為1.75V,6腳電壓值為3.73V。第7腳為共地。第8、11腳為內部驅動輸出三極管集電極,第12腳為TL494前級供電端,此三端通過開關S控制TL494的啟動/停止,逆變器的控制開關。當S1關斷時,TL494無輸出脈沖,開關管VT4~VT6無電流。S1接通時,此三腳電壓值為蓄電池的正極電壓。第9、10腳為內部驅動級三極管發射極,輸出兩路時序不同的正脈沖。正常時電壓值為1.8V。第13、14、15腳其中14腳輸出5V基準電壓,使13腳有5V高電平,控制門電路,觸發器輸出兩路驅動脈沖,用于推挽開關電路。第15腳外接5V電壓,構成誤差放大器反相輸入基準電壓,以使同相輸入端16腳構成高電平保護輸入端。此接法中,當第16腳輸入大于5V的高電平時,可通過穩壓作用降低輸出電壓,或關斷驅動脈沖而實現保護。在它激逆變器中輸出超壓的性幾乎沒有,故該電路中第16腳未用,由電阻R8接地。
我們通常是將220V交流電源整流變成直流電來使用,而逆變器的作用與此相反,因此而得名。逆變器的作用是將蓄電池的直流電轉變為市電用的交流電以供生產生活用電。
逆變器可以買到的,自己做一來是技術上沒那么好實現,二來自己制作也存在隱患。
而且……如果熄燈后要用到很多電器,可能要很大一個蓄電池,現在蓄電池的價格可不低。
我在學校也熄燈的,熄燈后基本上就用到燈和風扇,燈基本上就用買的應急燈,夏天自己做了個小吊扇,12V的一個不大的蓄電池供電(能吹一晚上,還涼快得要蓋毛巾被),那塊蓄電池價格是200,松下的。
要看電機的工作特性,一般電機的啟動電流是它的額定電流的3-7倍,逆變器的峰值功率是它的額定功率的2倍,就是說如果電機功率是100W,就要選150-350W的逆變器。
逆變器是一種DC to AC的變壓器,它其實與轉化器是一種電壓逆變的過程。轉換器是將電網的交流電壓轉變為穩定的12V直流輸出,而逆變器是將Adapter輸出的12V直流電壓轉變為高頻的高壓交流電;兩個部分同樣都采用了用得比較多的脈寬調制(PWM)技術。其核心部分都是一個PWM集成控制器,Adapter用的是UC3842,逆變器則采用TL5001芯片。TL5001的工作電壓范圍3.6~40V,其內部設有一個誤差放大器,一個調節器、振蕩器、有死區控制的PWM發生器、低壓保護回路及短路保護回路等。
輸入接口部分:輸入部分有3個信號,12V直流輸入VIN、工作使能電壓ENB及Panel電流控制信號DIM。VIN由Adapter提供,ENB電壓由主板上的MCU提供,其值為0或3V,當ENB=0時,逆變器不工作,而ENB=3V時,逆變器處于正常工作狀態;而DIM電壓由主板提供,其變化范圍在0~5V之間,將不同的DIM值反饋給PWM控制器反饋端,逆變器向負載提供的電流也將不同,DIM值越小,逆變器輸出的電流就越大。電壓啟動回路:ENB為高電平時,輸出高壓去點亮Panel的背光燈燈管。
PWM控制器:有以下幾個功能組成:內部參考電壓、誤差放大器、振蕩器和PWM、過壓保護、欠壓保護、短路保護、輸出晶體管。
直流變換:由MOS開關管和儲能電感組成電壓變換電路,輸入的脈沖經過推挽放大器放大后驅動MOS管做開關動作,使得直流電壓對電感進行充放電,這樣電感的另一端就能得到交流電壓。
LC振蕩及輸出回路:保證燈管啟動需要的1600V電壓,并在燈管啟動以后將電壓降至800V。
輸出電壓反饋:當負載工作時,反饋采樣電壓,起到穩定I逆變器電壓輸出的作用