Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να φτιάξετε έναν μετατροπέα στο σπίτι με το MOSFET: 7 βήματα (με εικόνες)
Πώς να φτιάξετε έναν μετατροπέα στο σπίτι με το MOSFET: 7 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Πώς να φτιάξετε έναν μετατροπέα στο σπίτι με το MOSFET: 7 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Πώς να φτιάξετε έναν μετατροπέα στο σπίτι με το MOSFET: 7 βήματα (με εικόνες)
Βίντεο: Trottinette Electrique 100km/h Dualtron Mini Double Moteur 2024, Νοέμβριος
Anonim
Πώς να φτιάξετε έναν μετατροπέα στο σπίτι με το MOSFET
Πώς να φτιάξετε έναν μετατροπέα στο σπίτι με το MOSFET

Γεια σας, εκεί φίλοι σήμερα θα φτιάξουμε ένα inverter στο σπίτι με τρανζίστορ Mosfet και έναν ειδικό πίνακα ταλαντωτών.

Ένας μετατροπέας ισχύος ή μετατροπέας, είναι μια ηλεκτρονική συσκευή ή κύκλωμα που αλλάζει το συνεχές ρεύμα (DC) σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).

Βήμα 1: Μετατροπέας 12v έως 220v

Μετατροπέας 12v έως 220v
Μετατροπέας 12v έως 220v

Μια τυπική συσκευή μετατροπέα ισχύος ή κύκλωμα απαιτεί μια σχετικά σταθερή πηγή ισχύος DC που μπορεί να παρέχει αρκετό ρεύμα για τις επιδιωκόμενες απαιτήσεις ισχύος του συστήματος. Η τάση εισόδου εξαρτάται από το σχεδιασμό και τον σκοπό του μετατροπέα. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν:

12 V DC, για μικρότερους καταναλωτικούς και εμπορικούς μετατροπείς που συνήθως λειτουργούν από επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου 12 V ή ηλεκτρική πρίζα αυτοκινήτου. 24, 36 και 48 V DC, τα οποία είναι κοινά πρότυπα για οικιακά ενεργειακά συστήματα. 200 έως 400 V DC, όταν Η ισχύς προέρχεται από φωτοβολταϊκά ηλιακά πάνελ. 300 έως 450 V DC, όταν η ισχύς προέρχεται από μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων σε συστήματα οχήματος σε δίκτυο. Εκατοντάδες χιλιάδες βολτ, όπου ο μετατροπέας είναι μέρος ενός συστήματος μετάδοσης ισχύος συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης Ε

Βήμα 2: Σπιτικός μετατροπέας με Mosfet

Σπιτικός μετατροπέας με Mosfet
Σπιτικός μετατροπέας με Mosfet

Το κύριο πλεονέκτημα ενός MOSFET είναι ότι δεν απαιτεί σχεδόν κανένα ρεύμα εισόδου για τον έλεγχο του ρεύματος φορτίου, σε σύγκριση με τα διπολικά τρανζίστορ. Σε ένα MOSFET "βελτιωτικής λειτουργίας", η τάση που εφαρμόζεται στον ακροδέκτη της πύλης αυξάνει την αγωγιμότητα της συσκευής. Στα τρανζίστορ "λειτουργίας εξάντλησης", η τάση που εφαρμόζεται στην πύλη μειώνει την αγωγιμότητα.

Βήμα 3: Ταλαντωτής Inverter

Ταλαντωτής Inverter
Ταλαντωτής Inverter

Ένας ηλεκτρονικός ταλαντωτής είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που παράγει ένα περιοδικό, ταλαντευόμενο ηλεκτρονικό σήμα, συχνά ημιτονοειδές ή τετραγωνικό κύμα. Οι ταλαντωτές μετατρέπουν το συνεχές ρεύμα (DC) από τροφοδοτικό σε σήμα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC). Χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλές ηλεκτρονικές συσκευές.

Με αυτά που λέγονται, ας προχωρήσουμε στη συναρμολόγηση του σπιτικού μετατροπέα.

Βήμα 4: Κάντε τα εξαρτήματα Inverter Required

Κάντε Απαιτούμενα μέρη μετατροπέα
Κάντε Απαιτούμενα μέρη μετατροπέα
Κάντε Απαιτούμενα μέρη μετατροπέα
Κάντε Απαιτούμενα μέρη μετατροπέα

Για να φτιάξουμε αυτόν τον σπιτικό μετατροπέα 12v έως 220v θα χρειαστούμε τα ακόλουθα μέρη:

Ο πίνακας ταλαντωτών

Το τρανζίστορ mosfet: IRFZ44N

Ηλεκτρικός μετασχηματιστής χωρίς κεντρική βρύση (από παλιό ραδιόφωνο, φορτιστή αυτοκινήτου)

Και τροφοδοτικό DC (μπαταρία, μπαταρία από 18650, μπαταρία αυτοκινήτου αυτοκινήτου)

Βήμα 5: Περισσότερα για αυτόν τον πίνακα

Περισσότερα για αυτόν τον πίνακα
Περισσότερα για αυτόν τον πίνακα
Περισσότερα για αυτόν τον πίνακα
Περισσότερα για αυτόν τον πίνακα

Αυτό είναι το πιο σημαντικό μέρος του μετατροπέα, σε έναν κατάλληλο μετατροπέα, αυτό αντικαθίσταται από έναν ταλαντωτή syn wave. Αυτός ο πίνακας έχει 3 ακίδες: VCC. GND. Out Όπως βλέπετε στην παραπάνω εικόνα, πρέπει να τροφοδοτούμε χωριστά Αυτός ο πίνακας, και χρειάζομαι μόνο 4v για να λειτουργήσει. Έτσι, το + τερματικό από την μπαταρία πηγαίνει στο vcc και το - τερματικό στο GND, και η έξοδος εξόδου θα είναι το + και μια κοινή βάση (-). Τώρα η έξοδος (+) τερματικό θα συνδεθούμε στο τερματικό G του mosfet (αυτό στην αριστερή πλευρά) και το GND στο δεξιό τερματικό του mosfet (S).

Βήμα 6: Ο μετασχηματιστής

Ο μετασχηματιστής
Ο μετασχηματιστής

Ο μετασχηματιστής είναι μια ηλεκτρική συσκευή που μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κυκλωμάτων μέσω ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Ένα μεταβαλλόμενο ρεύμα σε ένα πηνίο του μετασχηματιστή παράγει ένα διαφορετικό μαγνητικό πεδίο, το οποίο με τη σειρά του προκαλεί μια τάση σε ένα δεύτερο πηνίο. Η ισχύς μπορεί να μεταφερθεί μεταξύ των δύο πηνίων μέσω του μαγνητικού πεδίου, χωρίς μεταλλική σύνδεση μεταξύ των δύο κυκλωμάτων. Ο νόμος της επαγωγής του Faraday που ανακαλύφθηκε το 1831 περιέγραψε αυτό το αποτέλεσμα.

Στην περίπτωσή μας, θα χρησιμοποιήσουμε τον μετασχηματιστή αντίστροφα, δηλαδή θα τροφοδοτήσουμε ισχύ στην κανονική του έξοδο και θα πάρουμε τάση 220v (ή κοντά) στους κανονικούς ακροδέκτες εισόδου του, απλά αναζητήστε παχιά σύρματα που θα είναι η κανονική έξοδος (σε αυτή η περίπτωση η είσοδός μας). Θα συνδέσουμε τους ακροδέκτες εισόδου μεταξύ του + του τροφοδοτικού και του D (μεσαίο πείρο mosfet)

Βήμα 7: Έχουμε φως από μπαταρίες

Image
Image
Έχουμε φως από μπαταρίες
Έχουμε φως από μπαταρίες

Τώρα αν γίνει όλη η σύνδεση και ακριβώς με την περιγραφή θα πρέπει να ακούσουμε έναν βουητό και αυτό είναι

ένα σημάδι ότι το mosfet μας λειτουργεί με διακόπτη από τον πίνακα ταλαντωτών και αυξάνει την τάση από 12v σε 220v με τη βοήθεια μετασχηματιστή.

Αν θέλετε να δείτε την αναπαράσταση βίντεο αυτού του έργου, κάντε κλικ εδώ

Και μην είστε ξένος εγγραφείτε στο NoSkillsRequired

Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τα καλύτερα!

Συνιστάται: