Преобразователь напряжения (инвертор) 12 220
Автомобильный преобразователь с 12-220 Вольт (инвертор) мощностью 600 Ватт — это розетка, которая так необходима в различных условиях, где нет источника питания (на даче, в гараже, в автомобильных путешествиях и т.д.)
Он создан специально для питания различных устройств мощностью не более 600 Вт (мобильный телефон, фотоаппарат, ноутбук, электроинструмент и др.) от бортовой сети автомобиля 12В.
Важно заметить, что преобразователи напряжения мощностью более 300 Вт снабжаются специальными толстыми проводами для подключение напрямую к клеммам аккумулятора. Так как гнездо прикуривателя не рассчитано на подключение мощностей более 300 Вт.
Автомобильный преобразователь напряжения, представляет собой бестрансформаторное устройство (реализованное на полупроводниках).
Устройство имеет многоуровневую защиту — предохранитель на входе, внутренние плавкие элементы схемы (термозащита, защита от перегрузки и короткого замыкания).
А Ваш аккумулятор всегда под защитой от полного разряда, так как при снижении ниже 12В преобразователь автоматически отключится.
Преобразователь имеет элемент принудительного охлаждения, что защищает его от перегрева.
Особенностью преобразователя является то, что он способен работать в течение 10-15 часов без завода двигателя. А с заведенным двигателем время работы практически не ограничено.
Проведенные исследования показали, что при заглушенном двигателе Телевизор «Самсунг» работает непрерывно около 23 часов!
Данная модель инвертора снабжена электронной защитой от перегрузок.
Если мощность подключенного прибора превышает допустимую – то инвертер не включится и издаст звуковой сигнал, сигнализирующий о превышении нагрузки.
Кроме того предлагаемый инвертер рассчитан на кратковременное двухкратное превышение мощности подключаемого прибора, это важно для тех приборов у которых пусковой ток превышает рабочий.
С Автомобильным преобразователем Вы больше не будете зависть от источников питания 220В.
Модель 600 Вт:
Входное напряжение 12V
Выходное напряжение 220V
Постоянная мощность 600 Вт
Пиковая мощность 1200W
Вес 1,1 кг
Частота тока 50Hz or 60Hz
Ток без нагрузки 0.6A
Форма выходного сигнала — модифицированная синусоида
КПД 90 %
Предохранители 30A x 2
Размеры 197х105×57 мм (LxWxH)
Инверторы с чистой синусоидой (Россия)
Преобразователи напряжения российского производства, представленные а нашем ассортименте — это изделия с «чистым синусом» и напряжением 12-220, 24-220 и 48-220 Вольт.
Инверторы российского производства адаптированы к климатическим условиям нашей страны: имеют широкий диапазон рабочих температур и устойчивы к высокой влажности.
Высокотехнологичные изделия предназначены для систем питания от аккумуляторов с выходным напряжением 12/24/48 Вольт и представлены широкой линейкой мощностей, от 300 Ватт до 6кВт.
Преобразователи напряжения, типа DC/AC с чистой синусоидой используются для автономного и резервного питания от сети 220 Вольт и идеально подходят для систем альтернативного энергоснабжения на основе солнечных батарей.
Преимущества преобразователей серий ИС, ИС2, ИС3, СибВольт и СибВатт от завода СибКонтакт:
- Чистый синус;
- Высокий КПД изделий, не менее 90%;
- Широкий диапазон рабочих температур, от — 40 до +40 С;
- Доступная цена;
- Гарантия на все изделия до 3х лет;
- Наличие сервисного центра в России.
Показано 1 — 39 из 39
ИС-12-1500У инвертор DC-AC, 12В/1500Вт
Номинальное значение входного напряжения, В — 13,8
Повышенное входное напряжение выключения преобразователя, В* — 16,5
Пониженное входное напряжение «медленного» вык. времени 1 мин, В* — 10,5
подробнее…
ИС-12-3000М4 инвертор DC-AC 12В/3000Вт
Отличительно особенностью модели ИС-12-3000М4 являются габаритные размеры. Инвертор толщиной всего 135мм предназначен для настенного монтажа или монтажа на вертикальную поверхность.
подробнее…
ИС-12-3000У инвертор DC-AC, 12В/3000Вт
Номинальное значение входного напряжения, В — 13,8
Повышенное входное напряжение выключения преобразователя, В* — 16,5
Пониженное входное напряжение «медленного» выключения с выдержкой времени 1 мин, В* — 10,5
подробнее…
ИС-12-4500У инвертор DC-AC, 12В/4500Вт
Номинальное значение входного напряжения, В — 13,8
Повышенное входное напряжение выключения преобразователя, В* — 16,5
Пониженное входное напряжение «медленного» выключения с выдержкой времени 1 мин, В* — 10,5
подробнее…
ИС-24-1500У инвертор DC-AC, 24В/1500Вт
Номинальное значение входного напряжения, В — 27
Повышенное входное напряжение выключения преобразователя, В* — 30
Пониженное входное напряжение «медленного» выключения преобразователя с выдержкой времени 1 мин, В* — 21
подробнее…
ИС-24-3000У инвертор DC-AC, 24В/3000Вт
Номинальное значение входного напряжения, В — 27Повышенное входное напряжение выключения преобразователя, В* — 30
Пониженное входное напряжение «медленного» выключения преобразователя с выдержкой времени 1 мин, В* — 21
подробнее…
ИС1-24-2000Р инвертор DC-AC 24В/2000Вт
DC/AC инвертор (преобразователь напряжения) ИС1-24-2000 Р специально разработан для работы на водном транспорте — на пассажирских судах, теплоходах, катерах, яхтах. Каждое изделие имеет Сертификат Речного Регистра.
подробнее…
ИС1-24-2000У инвертор DC-AC, 24В/2000Вт
Номинальное значение входного напряжения, В — 27
Повышенное входное напряжение выключения преобразователя, В* — 29,8
Пониженное входное напряжение «медленного» выключения преобразователя с выдержкой времени 1 мин, В* — 21
подробнее…
ИС1-24-4000Р инвертор DC-AC 24В/4000Вт
Инвертор ИС1-24-4000 Р предназначен для использования на водном транспорте — катерах, лодках, пассажирских и грузовых судах. В комплект поставки входит сертификат Соответствия Речному Регистру.
подробнее…
ИС1-24-6000Р инвертор DC-AC 24В/6000Вт
Инвертор ИС1-24-6000Р предназначен для использования на водном транспорте — катерах, лодках, пассажирских и грузовых судах. В комплект поставки входит сертификат Соответствия Речному Регистру.
подробнее…
ИС1-24-6000У инвертор DC-AC, 24В/6000Вт
Номинальное значение входного напряжения, В — 27
Повышенное входное напряжение выключения преобразователя, В* — 29,8
Пониженное входное напряжение «медленного» выключения преобразователя с выдержкой времени 1 мин, В* — 21
подробнее…
ИС1-24-6000У1 инвертор DC-AC, 24В/6000Вт
Преобразователь напряжения для солнечных батарей ИС1-24-6000У1 самый мощный DC/AC инвертор в линейке ИС. Особенность данной модели — клеммы на выходе 220В и в управлении Вкл./Выкл. инвертора.
ИС2-12-300 инвертор DC-AC 12В/300Вт
Инвертор ИС2-12-300 предназначен для работы от аккумуляторов с напряжением 12 Вольт и используется в небольших электростанциях, состоящих из 1-2 солнечных модулей или резервных системах, питающихся из сети.
подробнее…
ИС2-12-300Г инвертор DC-AC, 12В/300Вт
ИС2-12-300Г это преобразователь напряжения (инвертор)12 — 220Вольт с чистой синусоидой и в герметичном корпусе. Предназначен для подключения любых бытовых приборов, мощность которых не превышает номинальной мощности устройства.
ИС2-12-300ГЗ инвертор DC-AC 12В/300Вт
Преобразователь напряжения ИС2-12-300ГЗ выпускается в герметичном исполнении с металлическим основанием и пластиковой крышкой. Режим энергосбережения и защита от переполюсовки в данной модели не реализованы.
подробнее…
ИС2-12-300ГМ инвертор DC-AC, 12В/300Вт
ИС2-12-300ГМ это преобразователь напряжения в герметичном корпусе обладающий функцией энергосбережения (спящий режим), которую пользователь может выключить или выключить при помощи тумблера, расположенного на корпусе.
ИС2-12-300П инвертор DC-AC,12В/300Вт
Преобразователи напряжения ИС2-12-300П оснащены защитой от «переполюсовки». Защита поможет избежать неприятных последствий при перепутывании полярности питающего напряжения. При не корректном подключении инвертор ИС2-12-300П просто не включится.
подробнее…
ИС2-24-300 инвертор DC-AC 24В/300Вт
Преобразователь напряжения ИС2-24-300 предназначен для работы от систем аккумуляторов с напряжением 24 Вольт и используется в небольших электростанциях, состоящих из 1-2 солнечных модулей или резервных системах, питающихся из сети.
ИС2-24-300Г инвертор DC-AC, 24В/300Вт
Инвертор ИС2-24-300Г — это преобразователь 12-220Вольт в герметичном исполнении, предназначенный для подключения приборов номинальной мощностью не более 300 Ватт.
подробнее…
ИС2-24-300ГЗ инвертор DC-AC 24В/300Вт
Преобразователь напряжения ИС2-24-300ГЗ выпускается в герметичном исполнении с металлическим основанием и пластиковой крышкой. Режим энергосбережения и защита от переполюсовки в данной модели не реализованы.
ИС2-24-300ГМ инвертор DC-AC, 24В/300Вт
Модель ИС2-24-300ГМ это DC-AC преобразователь напряжения 24/220В в герметичном исполнении корпуса и с тумблером включения и выключения режима энергосбережения («спящий режим»).
подробнее…
ИС2-24-300П инвертор DC-AC,24В/300Вт
ИС2-24-300П это инвертор с защитой от перепутывания полярности питающего напряжения. Если произошла ошибка, то преобразователь напряжения не включится. При восстановлении правильной полярности работа инвертора возобновится.
подробнее…
ИС3-12-600М3 инвертор DC-AC 12В/600Вт
Преобразователь напряжения (инвертор) ИС3-12-600 российского завода СибКонтакт предназначен для маломощных систем энергоснабжения, в том числе с солнечными батареями.
подробнее…
ИС3-24-600M3 инвертор DC-AC 24В/600Вт
Экономичный и надежный инвертор ИС3-24-600 обладает компактными габаритными размерами и «чистой синусоидой». Инвертор предназначен для работы в системах энергоснабжения небольшой мощности.
подробнее…
ИС3-48-600М3 инвертор DC-AC 48В/600Вт
В обновленной линейке преобразователей ИС3 появилась модель с напряжением 48Вольт. Она оказалась крайне полезной как в домашних системах энергоснабжения, так и для других сфер применения. Инвертор максимальной мощностью 600 Ватт и пиковой до 1.0кВт оснащен спящим, энерго-экономичным режимом.
подробнее…
Конвертер ПН1-35 24-12В DC-DC
Компактный преобразователь напряжения DC-DC 24-12В предназначен для нагрузки мощностью до 480 Ватт. Использование конвертера ПН1-35 актуально в системах энергоснабжения, например автономных солнечных электростанциях, где необходимо подключение низковольтной нагрузки 12Вольт.
подробнее…
СибВатт 312 инвертор DC-AC, 12В/300Вт
Новые инверторы СибВатт оснащены USB разъемом на корпусе (1000мА), возможностью выноса кнопки «вкл.-выкл.», улучшенным ЭМС-фильтром и защитой от переплюсовки. Возможность выбора диапазона работы по напряжению значительно расширяет сферу применения инверторов СибВатт.
подробнее…
СибВатт 324, инвертор DC-AC, 24В/300Вт
Новый инвертор СибВатт 324 имеет радиатор и позволяет устанавливать прибор в любом удобном месте. Прибор оснащен улучшенными ЭМС-фильтрами и позволяет вручную выбирать диапазон работы по напряжению. На корпусе прибора имеется USB зарядка 1000мА, а управление режимами «вкл./выкл» можно осуществить дистанционно, установив кнопку в любом, удобном для пользователя месте.
подробнее…
СибВольт 1512У инвертор DC-AC 12В/1500Вт
Новая модель инвертора СибВольт1512У, кроме преимуществ своего предшественника, оснащена индикатором отображения напряжения подключаемой аккумуляторной батареи и контактами для организации удалённого запуска/отключения прибора.
подробнее…
СибВольт 1524У инвертор DC-AC, 24В/1500Вт
DC-AC преобразователь напряжения с «чистым синусом» и пиковой мощностью до 3000Ватт, а также с «сухими контактами» для удалённого управления и экраном индикации напряжения — всё это СибВольт 1524У.
подробнее…
СибВольт 1548 Li-ion инвертор DC-AC, 48В/1500Вт
Номинальное значение входного напряжения, В — 48
Выключение преобразователя при входном напряжении выше, В* — 64,9
«Медленное» выключение преобразователя в течение 1 мин при входном напряжении ниже, В* — 39,2
подробнее…
СибВольт 3012У инвертор DC-AC 12В/3000 Ватт
Преобразователь напряжения 12 Вольт 3000 Ватт является пожалуй самым востребованным на рынке альтернативной энергетики. Такая мощность инвертора позволяет подключать в систему почти полный набор самых важных потребителей «дачника», и даже учитывает запас на возможный рост электроприборов.
подробнее…
СибВольт 3024У инвертор DC-AC 24В/3000Ватт
Если инвертор для дачи, то несомненно СибВольт 3024. Демократичная цена на устройство с «чистым синусом» в купе с проверенным качеством не оставят вас равнодушными. К тому же в устройстве уже есть все возможные защиты, гарантирующие стабильную работу в любых условиях.
подробнее…
СибВольт 3048 Li-ion инвертор DC-AC, 48В/3000Вт
Номинальное значение входного напряжения, В — 48
Выключение преобразователя при входном напряжении выше, В* — 63,5
«Медленное» выключение преобразователя в течение 1 мин при входном напряжении ниже, В* — 41,5
подробнее…
СибВольт 4048 Li-ion инвертор DC-AC, 48В/4000Вт
Специально для альтернативной энергетики СибКонтакт разработал серию СибВольт ХХХХ li-ion, включающую модели инверторов от 1,5 до 6,0кВт предназначенные для использования с li-ion аккумуляторами.
подробнее…
СибВольт 6048 Li-ion инвертор DC-AC, 48В/6000Вт
СибВольт 6048 li-ion — это DC-AC преобразователь напряжения, разработанный для применения в объектах автономного и резервного энергоснабжения с использованием альтернативных источников энергии.
подробнее…
3 киловаттный инвертор с 12В в 220В
Здравствуйте. Сегодня я расскажу про достаточно мощный преобразователь (инвертор) с 12 вольт постоянного тока в 220 вольт переменного. Заявленная мощность этого преобразователя составляет аж 3000 Вт. Так это или нет попробую показать в обзоре.Также в обзоре будет разборка, подробное рассмотрение всех внутренностей, тестирование.
Покупался сабж за $55.38 + $19.57 доставка, всего $74.95. Сейчас получается слегка дороже.
Заинтересовавшихся прошу…
Мотивация:
Для чего мне понадобился этот инвертор? Дело в том, что машина у меня стоит во дворе многоквартирного дома без гаража и банально пропылесосить я её не могу. Пробовал использовать автомобильный 12 вольтовый пылесос, но по большому счёту это игрушка. Вот и решил посмотреть в сторону подобных преобразователей. Пылесос у меня 1500 ваттный, поэтому решил взять инвертор с 2 запасом по мощности.Упаковка и комплектация:
Посылка пришла почтой EMS, однако это не спасло её от «профессиональных» действий работников Почты России. Такое ощущение, что посылку не просто кидали, а по ней ходили ногами. Но металлической корпус инвертора почти не пострадал.Комплектация самая аскетичная: инвертор, 2 коротеньких кабеля, инструкция на английском и китайском языках.Инвертор:
Габаритные размеры инвертора составляют: 28х15х7 см;Вес около 2 кг.
Инвертор выполнен в алюминиевом корпусе, на одном торце которого находятся силовые клеммы для подключения 12 вольт, а также 2 вентилятора. На втором торце розетка для подключения нагрузки, выключатель питания, 2 светодиода (зелёный и красный), гнездо USB. Зеленый светодиод светится при нормальном режиме работы инвертора, красный при срабатывании одной из защит. Также, вместе со свечением красного светодиода, инвертор издаёт достаточно громкий и противный писк.
Защита срабатывает в следующих случаях:
— выход питающего напряжения из диапазона 10-15В;
— перегрев инвертора;
— перегрузка инвертора.
Разборка:
Чтобы разобрать корпус инвертора, необходимо открутить 8 винтов с торцов (по 4 с каждого) и снять верхнюю часть корпуса.Поблочно внутреннюю начинку устройства можно представить следующим образом:Теперь опишу словами. На входе инвертора стоит 4 преобразователя с 12 вольт постоянного тока в 300 вольт постоянного тока. Все эти 4 преобразователя подключены параллельно. Каждый преобразователь состоит из 2 полевых транзисторов CMP1405, повышающего трансформатора и двухполупериодного выпрямителя на диодах UF2004. Транзисторы достаточно мощные (максимальный ток стока 140 ампер), а вот с диодами не так всё хорошо. Диоды всего 2 амперные. Но т.к. в диодном мосте они работают попеременно, то по идее максимальный выходной ток каждого из 4 преобразователей составляет 4 ампера. Т.е. 16 ампер с 4 преобразователей. Т.е. общая выходная мощность составляет аж 4800 Вт. Вроде бы тоже с запасом. Управляет работой полевых транзисторов всех преобразователей генератор на микросхеме TL494Итак, на выходе 4 описанных выше преобразователей, получается 300 вольт постоянного тока. Чтобы превратить его в переменный ток, используется ещё один преобразователь, с постоянного тока в переменный. Сделан он также на микросхемеTL494, к выходу которого подключен мостовой усилитель из 4 полевых транзисторов R6025ANZМаксимальный ток стока этих транзисторов составляет 25 ампер, а если учесть, что транзисторы работают тоже попеременно, то и здесь мы имеем очень большой запас по мощности.
Ну что же, основные части «начинки» разобраны, но ничего не сказано про USB разъём. Этот разъём может быть использован для зарядки различных USB устройств, однако 5 вольт для него вырабатывается обычным линейным стабилизатором 7805, на котором нет даже радиатора, поэтому подключать к этому гнезду что-либо мало мальски прожорливое, я бы не рекомендовал.
Тестирование:
Для начала продемонстрирую форму сигнала на выходе инвертораЭто так называемая «модифицированная синусоида». Большинство подобных преобразователей и различных источников бесперебойного питания на выходе выдают переменный ток именно с такой формой сигнала. Получить такой переменный ток гораздо проще и дешевле, чем «чистую синусоиду», и в качестве нагрузки можно использовать большинство современных электрических приборов. Исключение составляют различные нагрузки с индуктивной составляющей, например асинхронные электродвигатели, трансформаторы и др. Импульсные блоки питания и коллекторные двигатели прекрасно работают даже от постоянного тока, поэтому хорошо «переваривают» и «модифицированную синусоиду».Пора переходить к самому тестированию. Для этого инвертор был подключен непосредственно к аккумулятору автомобиля, правда через 4-х метровые удлинительные провода, т.к. штатные провода очень короткие и без «крокодилов» на концах. В качестве нагрузки использовался пылесос мощностью 1500 Вт.
При проверке работы с заглушенным двигателем, пылесос работал с перебоями, т.к. до входа инвертора доходило менее 10 вольт (остальное падало на проводах), и инвертор отключался по защите. При заведенном двигателе напряжение на входе инвертора держалось в районе 10,8 вольта, на выходе 207 вольт, пылесос работал отлично.
Видеообзор:
В видеообзоре распаковка, разборка, тестирование обозреваемого инвертора.Итог:
Инвертор вполне работоспособен, и может быть использован по своему прямому назначению. Мне не понравились входные провода, я их удлиню и оснащу «крокодилами».Удачи!
Как сделать инвертор из 12 в 220 из блока питания от компьютера. В каких случаях необходим преобразователь напряжения
Чтобы подключить к бортовой электросистеме автомобиля бытовые устройства требуется инвертор, который сможет повысить напряжение с 12 В до 220 В. На полках магазинов они имеются в достаточном количестве, но не радует их цена. Для тех, кто немного знаком с электротехникой есть возможность собрать преобразователь напряжения 12 220 вольт своими руками. Две простые схемы мы разберем.
Преобразователи и их типы
Есть три типа преобразователей 12-220 В. Первый — из 12 В получают 220 В. Такие инверторы популярный у автомобилистов: через них можно подключать стандартные устройства — телевизоры, пылесосы и т.д. Обратное преобразование — из 220 В в 12 — требуется нечасто, обычно в помещениях с тяжелыми условиями эксплуатации (повышенная влажность) для обеспечения электробезопасности. Например, в парилках, бассейнах или ванных. Чтобы не рисковать, стандартное напряжение в 220 В понижают до 12, используя соответствующее оборудование.
Третий вариант — это, скорее, стабилизатор на базе двух преобразователей. Сначала стандартные 220 В преобразуются в 12 В, затем обратно в 220 В. Такое двойное преобразование позволяет иметь на выходе идеальную синусоиду. Такие устройства необходимы для нормальной работы большинства бытовой техники с электронным управлением. Во всяком случае, при установке настоятельно советуют запитать его именно через такой преобразователь — его электроника очень чувствительная к качеству питания, а замена платы управления стоит примерно как половина котла.
Импульсный преобразователь 12-220В на 300 Вт
Эта схема проста, детали доступны, большинство из них можно извлечь из блока питания для компьютера или купить в любом радиотехническом магазине. Достоинство схемы — простота реализации, недостаток — неидеальная синусоида на выходе и частота выше стандартных 50 Гц. То есть, к данному преобразователю нельзя подключать устройства, требовательные к электропитанию. К выходу напрямую можно подключать не особ чувствительные приборы — лампы накаливания, утюг, паяльник, зарядку от телефона и т.п.
Представленная схема в нормальном режиме выдает 1,5 А или тянет нагрузку 300 Вт, по максимуму — 2,5 А, но в таком режиме будут ощутимо греться транзисторы.
Построена схема на популярном ШИМ-контроллере TLT494. Полевые транзисторы Q1 Q2 надо размещать на радиаторах, желательно — раздельных. При установке на одном радиаторе, под транзисторы уложить изолирующую прокладку. Вместо указанных на схеме IRFZ244 можно использовать близкие по характеристикам IRFZ46 или RFZ48.
Частота в данном преобразователе 12 В в 220 В задается резистором R1 и конденсатором C2. Номиналы могут немного отличаться от указанных на схеме. Если у вас есть старый нерабочий беспербойник для компьютера, а в нем — рабочий выходной трансформатор, в схему можно поставить его. Если трансформатор нерабочий, из него извлечь ферритовое кольцо и намотать обмотки медным проводом диаметром 0,6 мм. Сначала мотается первичная обмотка — 10 витков с выводом от середины, затем, поверх — 80 витков вторичной.
Как уже говорили, такой преобразователь напряжения 12-220 В может работать только с нагрузкой, нечувствительной к качеству питания. Чтобы была возможность подключать более требовательные устройства, на выходе устанавливают выпрямитель, на выходе которого напряжение близко к нормальному (схема ниже).
В схеме указаны высокочастотные диоды типа HER307, но их можно заменить на серии FR207 или FR107. Емкости желательно подобрать указанной величины.
Инвертор на микросхеме
Этот преобразователь напряжения 12 220 В собирается на основе специализированной микросхемы КР1211ЕУ1. Это генератор импульсов, которые снимаются с выходов 6 и 4. Импульсы противофазные, между ними небольшой временной промежуток — для исключения одновременного открытия обоих ключей. Питается микросхема напряжением 9,5 В, который задается параметрическим стабилизатором на стабилитроне Д814В.
Также в схеме присутствуют два полевых транзистора повышенной мощности — IRL2505 (VT1 и VT2). Они имеют очень низкое сопротивление открытого выходного канала — около 0,008 Ом, что сравнимо с сопротивлением механического ключа. Допустимый постоянный ток — до 104 А, импульсный — до 360 А. Подобные характеристики реально позволяют получить 220 В при нагрузке до 400 Вт. Устанавливать транзисторы необходимо на радиаторы (при мощности до 200 Вт можно и без них).
Частота импульсов зависит от параметров резистора R1 и конденсатора C1, на выходе установлен конденсатор C6 для подавления высокочастотных выбросов.
Трансформатор лучше брать готовый. В схеме он включается наоборот — низковольтная вторичная обмотка служит как первичная, а напряжение снимается с высоковольтной вторичной.
Возможные замены в элементной базе:
- Указанный в схеме стабилитрон Д814В можно заменить любым, выдающим 8-10 V. Например, КС 182, КС 191, КС 210.
- Если нет конденсаторов C4 и C5 типа К50-35 на 1000 мкФ, можно взять четыре 5000 мкФ или 4700 мкФ и включить их параллельно,
- Вместо импортного конденсатора C3 220m можно поставить отечественный любого типа на 100-500 мкФ и напряжение не ниже 10 В.
- Трансформатор — любой с мощностью от 10 W до 1000 W, но его мощность должна быть минимум в два раза выше планируемой нагрузки.
При монтаже цепей подключения трансформатора, транзисторов и подключения к источнику 12 В надо использовать провода большого сечения — ток тут может достигать высоких значений (при мощности в 400 Вт до 40 А).
Инвертор с чистым синусом а выходе
Схемы денных преобразователей сложны даже для опытных радиолюбителей, так что сделать их своими руками совсем непросто. Пример самой простой схемы ниже.
В данном случае проще собрать подобный преобразователь из готовых плат. Как — смотрите в видео.
В следующем ролике рассказано как собирать преобразователь на 220 вольт с чистым синусом. Только входное напряжение не 12 В, а 24 В.
А в этом видео как раз рассказано, как можно менять входное напряжение, но получать на выходе требуемые 220 В.
Такой инвертор предназначается для получения переменного тока 220 В 50 Гц из автомобильного аккумулятора или любой батареи на 12 В. Мощность инвертора около 150 Вт и может быть увеличена до 300.
Работает схема как преобразователь типа Push-Pull. Сердцем инвертора является микросхема CD4047, которая выступает в роли задающего генератора и одновременно управляет полевыми транзисторами. Последние работают в режиме ключей. Открытым может быть лишь один из транзисторов. Если откроются оба транзистора одновременно, то произойдет короткое замыкание, и транзисторы сгорят моментально. Такое может произойти из-за неправильного управления.
Микросхема CD4047, разумеется, не заточена для высокоточного управления «полевиками», но справляется с этой задачей достаточно неплохо.
Трансформатор взят из нерабочего ИБП. Он на 250-300 Вт и имеет первичную обмотку со средней точкой, куда подключается плюс от источника питания.
Вторичных обмоток много, поэтому необходимо найти сетевую обмотку на 220 В. С помощью мультиметра измеряются сопротивления всех отводов, которые имеются на вторичной цепи. Искомые отводы должны иметь самое большое сопротивление (в примере около 17 Ом). Все остальные провода можно откусить.
Рекомендуется проверять все компоненты перед пайкой. Транзисторы лучше подбирать из одной партии с аналогичными характеристиками. У конденсатора в частотозадающей цепи должна быть малая утечка и узкий допуск. Эти параметры можно проверить транзисторным тестером.
Пару слов о возможных заменах в схеме. К сожалению, микросхема CD4047 советских аналогов не имеет, поэтому нужно купить именно ее. “Полевики” можно заменить на любые n-канальные транзисторы, которые имеют напряжение от 60 В и током от 35 А. Подойдут из линейки IRFZ.
Схема также прекрасно работает с биполярными транзисторами на выходе, правда, мощность будет гораздо ниже, чем при использовании полевых транзисторов.
Затворные ограничительные резисторы могут иметь сопротивление от 10 до 100 Ом. Лучше ставить от 22 до 47 Ом мощностью 250 мВт.
Частотозадающую цепь собирать только из тех элементов, которые указаны в схеме. Она будет точно настроена на 50 Гц.
Правильно собранный прибор должен работать сразу. Но первый запуск обязательно нужно делать со страховкой. То есть на место предохранителя по схеме установить резистор номиналом 5-10 Ом, или лампу на 12 В (5 Вт), чтобы не взорвать транзисторы, если возникнут проблемы.
Если преобразователь работает нормально, то трансформатор издает звук, при этом ключи не должны нагреваться вообще. Если все так, то резистор можно убрать и подавать питание напрямую через предохранитель.
Среднее потребление тока инвертором на холостом ходу может составлять от 150 до 300 мА, но это будет зависеть от источника питания и от используемого трансформатора.
Далее, измеряется выходное напряжение. В примере получились значения от 210 до 260 В. Это в пределах нормы, поскольку инвертор не стабилизирован. Теперь можно включить нагрузку, к примеру, лампу на 60 Вт. Нужно погонять инвертор около 10 секунд, ключи должны немного нагреваться, поскольку они пока без теплоотводов. Нагрев на обоих ключах должен быть равномерным. Если это не так, то ищите косяки.
Инвертор снабжен функцией Remote Control.
Основной силовой плюс подключается к средней точке трансформатора. Но чтобы инвертор заработал, необходимо подать слаботочный плюс к плате. Это запустит генератор импульсов.
Несколько слов о монтаже. Как всегда, все хорошо поместилось в корпусе от БП компьютера. Транзисторы установлены на раздельные радиаторы.
В случае использования общего теплоотвода нужно обязательно изолировать корпуса транзисторов от радиатора. Кулер был подключен непосредственно к шине 12 В.
Самый большой недостаток этого инвертора – это отсутствие защиты от короткого замыкания. В этом случае транзисторы сгорят. Чтобы такого не произошло, на выходе нужен предохранитель на 1 А.
Маломощная кнопка подает плюс от источника питания на плату, то есть запускает инвертор в целом.
Силовые шины от трансформатора крепятся прямо к радиаторам транзисторов.
Подключив на выход преобразователя прибор, который называется энергометром, можно убедиться в том, что напряжение и частота в пределах нормы. Если же частота отличается от 50 Гц, то ее необходимо подстроить с помощью многооборотного переменного резистора, который присутствует на плате.
Во время работы, когда на выход не подключена нагрузка, трансформатор достаточно шумный. При подключенной нагрузке шум незначителен. Это все нормально, поскольку на трансформатор подаются прямоугольные импульсы.
Получившийся инвертор является нестабилизированным, но почти все бытовые приборы приспособлены работать в диапазоне напряжений от 90 до 280 В.
Если же напряжение на выходе выше 300 В, то рекомендуется на выход помимо основной нагрузки подключать лампочку накаливания ватт на 25. Это снизит выходное напряжение в небольшом пределе.
Коллекторные двигатели питать от преобразователя, в принципе, можно, но они нагреваются раза в 2 больше, чем при питании от чистой синусоиды.
То же самое происходит и с потребителями, в которых имеется железный трансформатор. А вот асинхронные двигатели подключать не рекомендуется.
Вес прибора составляет около 2,7 кг. Это немало, если сравнивать с импульсными инверторами.
Прикрепленные файлы:
Как сделать простой Повер Банк своими руками: схема самодельного power bank
Многие радиолюбители являются и автолюбителями и любят отдохнуть с друзьями на природе, а от благ цивилизации отказываться совсем не хочется. Поэтому они собирают своими руками преобразователь напряжения 12 220 схема которого рассмотрена на рисунках ниже. В этой статье я расскажу и покажу различные варианты конструкций инверторов, который используются для получения сетевого напряжения 220 Вольт от автомобильного аккумулятора.
Устройство построено на двухтактном инверторе на двух мощных полевых транзисторах. К данной конструкции подойдут любые N-канальные полевые транзисторы с током 40 Ампер и более, я применил недорогие транзисторы IRFZ44/46/48, но если вам на выходе нужна большая мощность лучше используйте более мощные полевые транзисторы .
Трансформатор наматываем на ферритовом кольце или броневом сердечнике Е50, да можно и на любом другом. Первичную обмотку следует наматывать двух жильным проводом с сечением 0,8мм — 15 витков. Если применить броневой сердечник с двумя секциями на каркасе, первичная обмотка мотается в одной из секций, а вторичная состоит из 110-120 витков медного провода 0,3-0,4мм. На выходе трансформатора получаем переменное напряжение в диапазоне 190-260 Вольт, импульсов прямоугольной формы.
Преобразователь напряжения 12 220 схема которого была описана, может питать различную нагрузку, мощность которой не более 100 ватт
Форма выходных импульсов — Прямоугольная
Трансформатор в схеме с двумя первичными обмотки на 7 Вольт (каждое плечо) и сетевой обмоткой на 220 Вольт. Подходят практически любые трансформаторы от бесперебойников, но с мощностью от 300 Ватт. Диаметр провода первичной обмотки 2,5 мм.
Транзисторы IRFZ44 при их отсутствии можно легко заменить на IRFZ40,46,48 и даже на более мощные — IRF3205, IRL3705. Транзисторы в схеме мультивибратора TIP41 (КТ819) можно заменить на отечественные КТ805, КТ815, КТ817 и т.п.
Внимание, схема не имеет защиты на выходе и входе от короткого замыкания или перегрузки, ключи будут перегреваться или сгорят.
Два варианта конструкции печатной платы и фото готового преобразователя можно скачать по ссылке выше.
Этот преобразователь достаточно мощный и его можно применить для питания паяльника, болгарки, микроволновки и прочих устройств. Но не забываем о том, что рабочая частота его не 50 Герц.
Первичная обмотка трансформатора наматывается 7-ю жилами сразу, проводом диаметром 0,6мм и содержит 10 витков с отводом от середины растянутая по всему ферритовому кольцу. После намотки, обмотку изолируем и начинаем наматывать повышающую, тем же проводом, но уже 80 витков.
Силовые транзисторы желательно установить на теплоотводы. Если собрать схему преобразователя правильно, то она должна заработать сразу же и настройки не требует.
Как и в предыдущей конструкции, сердцем схемы является TL494.
Это готовое устройство двухтактного импульсного преобразователя, полным отечественный аналогом ее является 1114ЕУ4. На выходе схемы применены высокоэффективные выпрямительные диоды и С-фильтр.
В преобразователе я применил ферритовый Ш-образный сердечник от трансформатора ТПИ телевизора. Все родные обмотки были размотаны, т.к наматывал я заново вторичную обмотку 84 витка проводом 0,6 в эмалевой изоляции, потом слой изоляции и переходим к первичной обмотке: 4 витка косой из 8-ми поводов 0,6, после намотки обмотки были прозвонены и разделены пополам, получились 2 обмотки по 4 витка в 4 провода, начало одной соеденил с концом другой, т. о сделал отвод от середины, и в завершении намотал обмотку обратной связи пятью витками провода ПЭЛ 0,3.
Преобразователь напряжения 12 220 схема которую мы рассмотрели, включает в свой состав дроссель. Его можно изготовить своими руками намотав на ферритовом кольце от компьютерного блока питания диаметром 10мм и 20 витков проводом ПЭЛ 2.
Имеется также рисунок печатной платы схемы преобразователя напряжения 12 220 вольт:
И несколько фоток получившегося преобразователя 12-220 Вольт:
Опять понравившееся мне TL494 в паре с мосфетами (Эта такая современная разновидность полевых транзисторов), трансформатор на этот раз я позаимствовал из старого компьютерного блока питания. При разводке платы я учитывал выводы именно его, поэтому при своем варианте размещения будьте бдительны.
Для изготовлении корпуса я использовал банку 0,25L из под газировки, так удачно сныканную после перелета из Владивостока, острым ножем срезаем верхнее колечко и вырезаем у него середину, в него на эпоксидке вклеил кружок из стеклотекстолита с отверстиями под выключатель и разъем.
Для придания банке жесткости, вырезал из пластиковой бутылки полоску шириной с наш корпус, и обмазал его эпоксидным клеем поместил в банку, после высыхания клея банка стала достаточно жесткой и с изолированными стенками, дно банки оставил чистым, для лучшего теплового контакта с радиатором транзисторов.
В завершение сборки припаял провода к крышке я закрепил ее термоклеем, это позволит, если возникнет необходимость разобрать преобразователь напряжения, просто нагрев крышку феном.
Конструкция преобразователя предназначена для преобразования 12 вольтового напряжения от аккумулятора в 220 Вольт переменного с частотой 50 Гц. Идея схемы позаимствована из за ноябрь 1989 года.
Радиолюбительская конструкция содержит задающий генератор рассчитанный на частоту 100Гц на триггере К561ТМ2, делитель частоты на 2 на той же микросхеме, но на втором триггере и усилитель мощности на транзисторах, нагруженный трансформатором.
Транзисторы учитывая выходную мощность преобразователя напряжения следует установить на радиаторы с большой площадью охлаждения.
Трансформатор можно перемотать из старого сетевого трансформатора ТС-180. Сетевую обмотку можно использовать в качестве вторичной, а затем наматываются обмотки Ia и Ib.
Собранный из рабочих компонентов преобразователь напряжения не требует налаживания, за исключением подборки конденсатора С7 при подключенной нагрузке.
Если необходим чертеж печатной платы выполненный в , щелкните на рисунок ПП.
Сигналы с микроконтроллера PIC16F628A через сопротивления по 470 Ом управляют силовыми транзисторами, заставляя их поочередно открываться. В истоковые цепи полевых трпнзисторов подключены полуобмотки трансформатора мощность 500-1000 ВА. На его вторичных обмотках должно быть по 10 вольт. Если взять Провод сечением 3 мм.кв, то выходная мощность будет около 500 Вт.
Вся конструкция получается очень компактная, так что можно использовать макетную плату, без травления дорожек. Архив с прошивкой микроконтроллера ловите по зеленой ссылке чуть выше
Схема преобразователя 12-220 выполнена на генераторе, создающем симметричные импульсы, следующие противофазно и выходного блока реализованного на полевых ключах, в нагрузку которым подключен повышающим трансформатором. На элементах DD1.1 и DD1.2 собран по классической схеме мультивибратор, генерирующий импульсы с частотой следования 100 Гц.
Для формирования симметричных импульсов идущих в противофазе, в схеме использован D-триггер микросхемы CD4013. Он делит на два все импульсы, попадающие на его вход. Если имеем сигнал идущий на вход с частотой 100Гц, то на выходе триггера будет всего 50Гц.
Так как полевые транзисторы имеют изолированный затвор, то активное сопротивление между их каналом и затвором стремится к бесконечно большой величине. Для защиты выходов триггера от перегрузки в схеме имеется два буферных элемента DD1.3 и DD1.4, через которые импульсы следуют на полевые транзисторы.
В стоковые цепи транзисторов включен повышающий трансформатор. Для защиты от самоиндукции самоиндукции на стоках к ним подсоединены стабилитроны повышенной мощности. Подавление ВЧ помех осуществляется фильтром на R4, C3.
Обмотка дросселя L1 сделана своими руками на ферритовом кольце диаметром 28мм. Она намотана проводом ПЭЛ-2 0,6 мм одним слоем. Трансформатор самый обычный сетевой на 220 вольт, но мощностью не ниже 100Вт и имеющий две вторичные обмотки на 9В каждая.
Для повышения КПД преобразователя напряжения и предотвращения сильного перегрева, в выходном каскаде схемы инвертора применены полевые транзисторы с низким сопротивлением.
На DD1.1 – DD1.3, C1, R1, сделан генератор прямоугольных импульсов с частотой следования импульсов 200 Гц. Затем импульсы поступают на делитель частоты построенный на элементах DD2.1 – DD2.2. Поэтому на выходе делителя 6 выходе DD2.1 частота понижается до 100Гц, а уже на 8 выходе DD2.2. она составляет 50 Гц.
Сигнал с 8 вывода DD1 и с 6 вывода DD2 следует
на диоды VD1 и VD2. Для полного открытия полевых
транзисторов требуется увеличить амплитуду
сигнала, который проходит с диодов VD1 и VD2, для этого в схеме преобразователя напряжения применены VT1 и VT2. Посредством VT3 и VT4 осуществляется
управление полевыми выходными транзисторами. Если в процессе сборки инвертора не
было сделано ошибок, то он начинает работать сразу после подачи питания.
Единственное что рекомендуется сделать это подобрать номинал сопротивления R1, чтобы на выходе были привычные 50 Гц. VT5 и VT6. Когда на выходе Q1 (или Q2) появится низкий уровень, произойдет открытие транзисторов VT1 и VT3 (или VT2 и VT4), и затворные емкости начинают разряжаться, и закрываются транзисторы VT5 и VT6.
Собственно преобразователь собран по классической двухтактной схеме.
Если напряжение на выходе преобразователя превысит установленное значение, напряжение на резисторе R12 будет выше 2,5 В, и поэтому ток через стабилизатор DA3 резко увеличится и появится сигнал высокого уровня на входе FV микросхемы DA1.
Ее выходы Q1 и Q2 переключатся в нулевое состояние и полевые транзисторы VT5 и VT6 закроются, вызывая уменьшение выходного напряжения.
В схему преобразователя напряжения также добавлен узел защиты по току, на основе реле К1. Если ток, протекающий через обмотку, будет выше установленного значение, сработают контакты геркона К1.1. На входе FC микросхемы DA1 будет высокий уровень и ее выходы перейдут в состояние низкого уровня, вызывая закрытие транзисторов VT5 и VT6 и резкое снижение потребляемого тока.
После этого, DA1 останется
в заблокированном состоянии. Для запуска преобразователя потребуется перепад напряжения на входе IN DA1, чего можно добиться либо отключением питания, либо кратковременным замыканием емкости С1. Для этого можно ввести в схему кнопку без фиксации, контакты которой припаять параллельно конденсатору.
Т.к выходное напряжение — меандр, для его сглаживания предназначен конденсатор С8. Светодиод HL1 необходим для индикации наличия выходного напряжения.
Трансформатор Т1 сделан из ТС-180, его можно найти в блоках питания старых кинескопных телевизоров. Все его вторичные обмотки удаляют, а сетевую на напряжение 220 В оставляют. Она и служит выходной обмоткой преобразователя. Полуобмотки 1.1 и I.2 делают из провода ПЭВ-2 1,8 по 35 витков. Начало одной обмотки соединяют с концом другой.
Реле — самодельное. Его обмотка состоит из 1-2 витков изолированного провода, рассчитанного на ток до 20…30 А. Провод намотан на корпусе геркона с замыкающими контактами.
Подбором резистора R3 можно задать требуемую частоту выходного напряжения, а резистором R12 — амплитуду от 215…220 В.
При использовании маломощных бытовых приборов часто возникает потребность в преобразователе напряжения с 12 на 220 вольт. Это может быть ноутбук, зарядное устройство для мобильного телефона или планшета, и даже телевизор на LED элементах.
В каких случаях необходим преобразователь напряжения
- Продолжительная авария централизованного энергоснабжения.
- Аварийное энергоснабжение электроники газового котла.
- Отсутствие бытовой сети 220 вольт (удаленный садовый участок, гаражный кооператив).
- Автомобиль.
- Туристическая стоянка (при наличии возможности взять с собой 12 вольтовой аккумулятор).
Во всех этих случаях, достаточно иметь заряженный аккумулятор, и вы сможете полноценно использовать сетевое электрооборудования.
Обратите внимание
Важно! Потребляемая мощность прибора не должна превышать несколько сотен ватт. Более мощные устройства быстро посадят аккумулятор, используемый в качестве донора.
Справедливости ради отметим, что для использования в автомобиле существуют блоки питания и зарядные устройства, подключаемые у бортовой сети 12 вольт. Выполнены они в виде разъема, соединяемого с розеткой прикуривателя.
Однако, если у вас несколько гаджетов, вам придется разориться на покупку такого же количества зарядок. А имея один преобразователь с 12 на 220 — вы обеспечите полную универсальность подключения.
В продаже имеется большой ассортимент готовых преобразователей. Мощность варьируется от 150 Вт до нескольких киловатт. Разумеется, для каждой мощности потребителя необходимо подбирать соответствующий аккумулятор.
Также необходимо внимательно читать технические характеристики — часто, в рекламных целях, производители указывают на упаковке пиковую мощность, которую преобразователь выдерживает всего несколько секунд. Рабочая мощность, как правило, на 25% — 30% ниже.
Разновидности преобразователей 12 на 220 вольт
Для правильного выбора, ознакомьтесь с основными видами преобразователей напряжения, представленными на рынке электротоваров:
По форме сигнала выходного напряжения
Устройства делятся на чистый синус и модифицированный синус. Разницу в форме сигнала видно на иллюстрации.
Дело в том, что преобразователи работают не так, как генераторы переменного тока. На входе в устройство подается постоянный ток определенной величины.
Сначала он преобразуется в импульсный (для обеспечения работы повышающего трансформатора), затем из полученного пульсирующего тока формируется синусоидальная кривая, привычная для большинства потребителей переменного напряжения 220 вольт.
Можно буквально из подручных материалов. За основу можно взять даже блоки от простого источника бесперебойного питания — он, по сути, является двойным преобразователем — сначала происходит снижение напряжения до 12 В, чтобы обеспечить зарядку аккумулятора.
А после производится повышение напряжения до 220 В, преобразование тока из постоянного в переменный. Использоваться подобные устройства могут для питания бытовой аппаратуры вне дома — дрели, болгарки, телевизоры и т. д. Изготовить самостоятельно такое устройство несложно, да и выйдет себестоимость его меньше, чем у аналогичных приборов, которые продаются в магазинах.
Принцип работы инвертора
Второе название преобразователя — инвертор. По сути, это с модуляцией широтно-импульсного типа. Питание производится от источника постоянного напряжения 12 вольт (в данном случае — от аккумулятора). На выходе устройства появляются импульсы, у которых изменяется скважность. Зависит от соотношения времени, в течение которого имеется или отсутствует напряжение. При скважности, равной единице, на выходе максимальное значение тока. При уменьшении скважности ток снижается.
Напряжение в любой момент времени на выходе составляет 220 В. Даже самый простой преобразователь 12В в 220В может работать в широком диапазоне частот — 50 кГц…5 МГц. Все зависит от конкретной схемы и применяемых в ней элементов. Частота напряжения очень высокая, для питания бытовой аппаратуры она окажется губительной. Чтобы снизить ее до стандартных 50 Гц, необходимо использовать специальной конструкции трансформаторы. ШИМ-модулятор позволяет создать из постоянного напряжения переменное с необходимой частотой.
Система обратной связи
При отсутствии нагрузки у ШИМ-модулятора скважность импульсов на минимальном уровне, значение напряжения 220 В. Как только к устройству будет подключена нагрузка, то резко увеличится ток и напряжение упадет, оно окажется меньше 220 В. Если вы решили сделать преобразователь напряжения с 12 на 220 вольт своими руками, то обязательно учитывайте наличие обратной связи. Она позволяет сравнивать напряжение на выходе с эталонным значением.
Если есть разница в напряжениях, то на генератор подается сигнал, который позволяет увеличить скважность импульсов. С помощью этой системы получается добиться максимальной мощности на выходе и более стабильного напряжения. Как только нагрузка будет отключена, напряжение снова подпрыгивает выше 220 В — система обратной связи это фиксирует и уменьшает значение скважности импульсов. И так до того момента, пока не выровняется напряжение.
Работа с севшим АКБ
При изменении скважности и значения выходного тока происходит увеличение нагрузки на источник питания. Это приводит к его разряду и снижению напряжения. И если применяется система обратной связи, она как можно сильнее увеличивает скважность сигналов, порой до максимума — единицы. Изготовленные своими руками преобразователи напряжения 12/220 вольт без обратной связи очень сильно реагируют на севшие аккумуляторы. При работе обязательно снижается значение выходного напряжения.
Если планируется подключать такую технику, как болгарки, электролампы, кипятильники или чайники, то на их работу снижение напряжения не повлияет. Но в том случае, если преобразователь нужен для подключения телевизионной техники, ноутбуков, компьютеров, серверов, усилителей, обратная связь просто необходима. Она позволяет компенсировать все скачки напряжения, что обеспечит стабильную работу устройств.
Выбор схемы
Чтобы изготовить своими руками преобразователь напряжения 12/220 В, нужно выбрать конкретную схему. Причем обязательно учитывайте мощность приборов, которые планируете подключать к нему. Прикиньте примерно, какая нагрузка будет питаться от инвертора. Обязательно прибавьте к полученной мощности еще 25% про запас, лишней не будет. Исходя из полученных данных, можно выбирать конкретную схему. И, конечно, один из важных моментов — это
Оцените свои финансовые возможности, если планируете приобретать все компоненты. А вам потребуется немало дорогостоящих элементов. К счастью, они почти все встречаются в современной технике — в источниках бесперебойного питания, БП компьютеров и ноутбуков. Кстати, стандартный ИБП вполне можно использовать в качестве преобразователя напряжения, даже переделок не нужно. Подключаете более мощный аккумулятор к нему и все. Но придется АКБ заряжать от дополнительного источника питания — стандартный не сможет выработать нужное значение тока.
Элементы схемы преобразователя
Стандартная конструкция инвертора для преобразования постоянного тока напряжением 12 В в переменный 220 состоит из таких элементов, которые можно найти в любой современной технике:
- ШИМ-модулятор — специальной конструкции микроконтроллер.
- Ферритовые кольца для изготовления ВЧ-транформаторов.
- Силовые полевые транзисторы IGBT.
- Электролитические конденсаторы.
- Постоянные сопротивления различной мощности.
- Дроссели для фильтрации тока.
В том случае, если вы не уверены в собственных силах, можно самостоятельно собрать преобразователь по схеме мультивибратора. Трансформатор для такого устройства подойдет от ИБП или блока питания транзисторных телевизоров. У такого устройства один недостаток — внушительные габариты. Но настроить его оказывается намного проще, нежели сложные конструкции, работающие с высокочастотным током.
Эксплуатация инверторов
Если вы изготовить решили своими руками преобразователь напряжения 12/220 по простой схеме, то мощность у него может быть невысокой. Но ее вполне хватит для питания бытовой аппаратуры. Но если мощность выше 120 Вт, то ток потребления возрастает до 10 ампер как минимум. Следовательно, при использовании в автомобиле его включать в гнездо прикуривателя нельзя — все провода расплавятся и выйдут из строя предохранители.
Поэтому автомобильные инверторы, мощность которых свыше 120 Вт, обязательно нужно подключать к аккумуляторной батарее при помощи дополнительного предохранителя и реле. Обязательно проложите провод от АКБ к месту установки автомобильного инвертора. Для включения преобразователя можно использовать клавишный выключатель или кнопку в паре с электромагнитным реле — оно позволяет убрать высокий ток от органов управления.
Механический преобразователь 12 — 220 В
Всем привет! Речь пойдет о том, как сделать полностью механический преобразователь с 12 В постоянного до 220 В переменного напряжения. Мощность преобразователя 50 Вт, форма выходного сигнала — чистый синус. Фактически вся установка состоит из электродвигателя и мини генератора.
Понадобится
- Электродвигатель 775 серии — Али Экспресс.
- Трехфазный бесщеточный мини генератор — Али Экспресс.
- Два шкива и ремень — Али Экспресс.
- Аккумуляторная батарея 12 В.
- Розетка.
Изготовление преобразователя своими руками
Берем двигатель 775 серии. Он имеет питание 12 В и потребляет до 7,5 А
Берем шкив.
Одеваем шкив на двигатель и затягиваем специализированным ключом, идущим в комплекте.
Одеваем шкив на мини электрогенератор.
В качестве основания преобразователя будет использоваться деревянная дощечка.
Располагаем на ней двигатель и генератор параллельно друг другу.
Одеваем ремень и замечаем расстояние, которое нужно соблюсти между генератором и мотором, чтобы ремень был натянут.
Металлическими скобами фиксируем двигатель. Предварительно в доске были сделаны отверстия под саморезы.
Фиксируем генератор и одеваем ремень на шкивы.
Прикручиваем розетку. Из генератора выходит три провода. К колодке подключаем любые два, один будет не задействован.
Устанавливаем аккумуляторную батарею.
Подключаем к двигателю через выключатель.
Сам выключатель приклеим к батарее горячим клеем.
Вид готового преобразователя напряжения.
Испытания
Включаем устройство. Слышен шум работы мотора.
Хоть бесщеточный генератор выдает общую мощность 50 Вт, этого хватает чтобы зажечь лампу 40 Вт одной фазой.
Со светодиодной лампой справляется на раз-два.
Заряжать телефон возможно без труда.
Большим плюсом данной конструкции является то, что преобразователь выдает трехфазное напряжение частотой примерно 50 Гц с абсолютно чистым синусом. Возномно это вам где-нибудь может пригодится.
Смотрите видео
Работу преобразователя смотрите в видеоролике.
Преобразователь напряжения 12-220V 50Гц 300Ватт
Представляю вашему вниманию, самым простой преобразователь напряжения 12-220 вольт. Несмотря на простору схемы, преобразователь обладает довольна не плохими параметрами и благодаря этому, им можно запитать любой бытовой прибор мощностью не более 300 Ватт.
Вот сама схема преобразователя напряжения 12-220 Вольт
Характеристики схема преобразователя напряжения.
- Номинал входного напряжения — 3,5-18 Вольт
- Выходное напряжение 220Вольт +/-10%
- Частота на выходе — 57 Гц
- Форма выходных импульсов — Прямоугольная
- Максимальная мощность — 250-300 Ватт.
Компоненты схемы.
Трансформатор имеет две первичные обмотки на 7 Вольт (каждое плечо) и сетевую обмотку на 220 Вольт. Должны подойти любые трансформаторы от бесперебойников или ищите с примерными параметрами, но имейте ввиду, что мощность трансформатора должна быть около 300 Ватт. Диаметр провода первичной обмотки примерно 2,5 мм.
Транзисторы IRFZ44 можно заменить на IRFZ40,46,48 или на более мощные — IRF3205/IRL3705, они не критичны. Транзисторы мультивибратора TIP41 (КТ819) можно заменить на КТ805, КТ815, КТ817 и т.п.
[ads1]
Недостатки схемы.
КПД ниже подобный промышленных устройств на 5-10%. Схема преобразователь напряжения 12-220 вольт не имеет никакой защиты на входе и на выходе, при коротком замыкании или перегрузке, полевые ключи будут перегреваться до тех пор, пока не выйдут из строя.
Достоинства схемы.
Из достоинств хочется отметить дешевизну и доступность всех компонентов, простору схемы, довольно компактные размеры. Схему в принципе под силу собрать даже начинающему радиолюбителю и она будет достойным началом радиолюбительской деятельности.
Кстати практически все компоненты, можно купить на AliExpress за символические деньги, так как в обычных радио магазинах, они будут стоить в 5-10 раз дороже! Ссылки на компоненты, а так же печатную плату в формате lay, оставлю в конце статьи. Спасибо за внимание и не забудьте поделиться статьёй!
Файлы для скачивания
Преобразователи и трансформаторы напряжения | 220-Электроника
В некоторых странах напряжение может колебаться более чем на несколько вольт. Во многих областях «затемнения» очень распространены. Это происходит, когда напряжение падает настолько низко, что свет значительно тускнеет. Для большинства приборов это хуже, чем если бы напряжение просто полностью отключилось. Часто, когда это состояние низкого напряжения возвращается к норме, за ним следует скачок мощности (ватт), который может повредить электроприборы.
Для защиты вашей ценной электроники мы предлагаем высококачественные преобразователи напряжения со встроенными стабилизаторами напряжения. Наши трансформаторы напряжения типа 4 и типа 5 поддерживают стабильное выходное напряжение независимо от того, насколько сильно изменяется входное напряжение. Если условия становятся слишком экстремальными, эти высококачественные преобразователи напряжения просто отключаются, защищая ваши приборы.
Регулятор напряжения — это устройство, стабилизирующее напряжение. Во многих местах мира напряжение колеблется. Стабилизатор или регулятор напряжения поддерживает стабильное напряжение, поэтому ваши электроприборы можно использовать без проблем.Наши преобразователи напряжения типа 4 и типа 5 поставляются с регулятором напряжения. Они выполняют 2 функции одновременно. Они преобразуют электричество 220 вольт в 110 вольт или 110 вольт в 220 вольт, а также стабилизируют или регулируют напряжение.
Преобразователь или стабилизатор напряжения требуется при использовании ваших электронных приборов в странах, где напряжение нестабильно. Во многих странах предполагается 220 вольт или 230 вольт, однако напряжение часто колеблется. Пока оно находится в безопасном диапазоне, стабилизатор или регулятор напряжения будет удерживать его на желаемом выходе 110 или 220 вольт.Если напряжение достигает небезопасного диапазона, преобразователь напряжения отключается. Обычно мы рекомендуем стабилизаторы или регуляторы напряжения всем, кто использует дорогостоящую электронику или бытовую технику. Мы также рекомендуем их всем, кто будет использовать их в любой стране, где напряжение нестабильно. Сюда входят многие страны Азии, большинство стран Африки и некоторые страны Европы.
Китайская зарядная станция Ev Производитель, контактор, поставщик автоматических выключателей
Основанная в 2002 году, компания расположена в национальном живописном районе — гора Яндан, недалеко от района Сингуан города Лючжоу.Это комплексное промышленное и торговое предприятие, объединяющее разработку, производство, продажи и обслуживание.Компания специализируется на производстве низковольтной электротехнической продукции, такой как контакторы переменного тока, контакторы DP, автоматические выключатели, выключатели утечки, распределительные коробки, осветительное оборудование, распределительные выключатели и т. д. С момента своего основания мы становимся все сильнее и сильнее . В настоящее время площадь нашей собственной мастерской составляет 15 280 квадратных метров, и наши 312 сотрудников (включая 10% старших техников) усердно работают для достижения нашей цели.Благодаря передовым технологиям мы получили ряд сертификатов, таких как IS09001: 2008, SAMKO, CE, CB, CCC и PICC. В частности, в 2005 году мы получили сертификат UL на контакторы переменного тока для кондиционеров. Сегодня мы добились больших успехов в торговле. Мы приобрели продукты, которые отвечают потребностям клиентов и имеют самую низкую цену, гарантируя качество. В 2018 году мы запустили новую серию умных домов и зарядных устройств. Мы верим, что «новая энергия — это новое направление».
Мы всегда уделяли особое внимание исследованиям и разработке качественных технических продуктов для индустрии кондиционирования и охлаждения.С 2003 года мы занимаемся разработкой ударопрочных и пылезащитных контакторов переменного тока серии CKYC1, а также автоматических выключателей с высокой отключающей способностью и красивым внешним видом. Теперь мы установили долгосрочные деловые отношения с некоторыми известными компаниями. Из Китая, США и Европы.
Мы всегда ставим качество и обслуживание на первое место. Наша политика в новом столетии — «качество прежде всего, стоя сегодня, совершенствование технологий, взгляд в будущее», наша философия — «конкуренция продуктов и брендов, мир качественных услуг».«Мы хотели бы работать вместе с новыми и старыми клиентами, чтобы реализовать общую мечту о «более качественной продукции, более конкурентоспособных ценах и более индивидуальном обслуживании».
Преобразователи переменного тока в постоянный, включая понижающий, повышающий и обратноходовой преобразователи
Цепи часто требуют встроенного источника питания переменного тока в качестве оптимальной стратегии для уменьшения размера, стоимости или из-за конкретных потребностей приложения. Понимание ключевых концепций, связанных с преобразованием, и доступных практических альтернатив является хорошим началом для успешного проектирования.
Безопасность превыше всего!
Если источником переменного тока является сетевая розетка, необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы обеспечить безопасность использования. Эта подсистема без исключения должна быть спроектирована и внедрена квалифицированным специалистом. Если возможно, используйте предварительно одобренный готовый комплект вилок.
Соответствие обязательно!
Когда вы подключаете что-либо к сетевой розетке, оно должно соответствовать правовым стандартам сертификации в стране, в которой оно будет использоваться.Более того, для этого он должен быть протестирован и сертифицирован, а это дорогостоящий процесс. Это делается для того, чтобы обеспечить безопасность, не мешать другим людям и не создавать шума в основных линиях электропередачи переменного тока.
Что такое преобразователь переменного тока в постоянный?
Электроэнергия передается по проводам либо в виде постоянного тока (DC), протекающего в одном направлении при неколеблющемся постоянном напряжении, либо в виде переменного тока (AC), протекающего назад и вперед из-за колеблющегося напряжения.Переменный ток является доминирующим методом передачи энергии, поскольку он предлагает несколько преимуществ по сравнению с постоянным током, включая более низкие затраты на распределение и простой способ преобразования между уровнями напряжения благодаря изобретению трансформатора. Энергия переменного тока, которая передается с высоким напряжением на большие расстояния, а затем преобразуется в более низкое напряжение, является более эффективным и безопасным источником энергии в домах. В зависимости от местоположения высокое напряжение может варьироваться от 4 кВ (киловольт) до 765 кВ. Напоминаем, что напряжение сети переменного тока в домах варьируется от 110 В до 250 В, в зависимости от того, в какой части мира вы живете.В США типичная основная линия переменного тока имеет напряжение 120 В.
направляют переменный ток, поскольку его напряжение также изменяется, в элементы реактивного сопротивления, такие как катушки индуктивности (L) и конденсаторы (C), где он накапливается и интегрируется. Этот процесс разделяет энергию, связанную с положительным и отрицательным потенциалами. Фильтры используются для сглаживания накопленной энергии, что приводит к созданию источника постоянного тока для других цепей. Эта схема может принимать разные формы, но всегда состоит из одних и тех же основных элементов и может иметь одну или несколько стадий преобразования.Преобразователь, изображенный на рисунке 1, называется «прямой преобразователь», который имеет более высокую эффективность, чем несколько более простая архитектура; «обратноходовой преобразователь». Хотя это и не обсуждается подробно, обратноходовой преобразователь отличается от прямого преобразователя тем, что его работа зависит от энергии, хранящейся в воздушном зазоре трансформатора в цепи. Помимо этой разницы, они могут использовать одни и те же основные блоки.
Рисунок 1: Функциональная блок-схема источника питания переменного/постоянного тока с прямым преобразователем
Блок входной фильтрации
Входной фильтр важен, поскольку он предотвращает попадание шума, создаваемого переключающими элементами источника питания, обратно в сеть электропитания.Это также предотвращает попадание помех, которые могут быть от сетевого питания, в последующие цепи. Фильтр проходит через частоту сети 50/60 Гц и ослабляет высокочастотные шумы и гармоники, которые могут присутствовать. Как и в других частях преобразователя переменного тока в постоянный, реактивные элементы, такие как конденсаторы и катушки индуктивности, выполняют важную роль частотно-селективного подавления. Конденсаторы не пропускают постоянный ток и могут использоваться последовательно (в качестве элементов «фильтра верхних частот», блокирующих постоянный ток) или параллельно (для шунтирования высоких частот на землю, предотвращая их попадание в преобразователь).
Блок входной фильтрации также обычно включает в себя резистор, зависящий от напряжения, или варистор для предотвращения скачков высокого напряжения в электросети от повреждения источника питания. Это прямоугольная рамка с диагональной линией на входе на рисунке 1. Наиболее распространенным типом варистора является металлооксидный варистор (MOV). Любое напряжение, превышающее «зажимное напряжение» устройства, приводит к тому, что MOV становится проводящим, шунтируя всплеск высокого напряжения и подавляя выброс.
Выпрямление
Простейшие преобразователи переменного/постоянного тока состоят из трансформатора после входной фильтрации, который затем поступает на выпрямитель для получения постоянного тока.В этом случае выпрямление происходит после трансформатора, потому что трансформаторы не пропускают постоянный ток. Однако во многих преобразователях переменного тока в постоянный используются более сложные топологии многоступенчатого преобразования, как показано на рисунке 1, из-за преимуществ, связанных с меньшими требованиями к трансформатору и более низким уровнем шума, связанным с источником питания от сети.
реализованы с использованием полупроводниковых устройств, которые условно проводят ток только в одном направлении, как диоды. Более сложные полупроводниковые выпрямители включают тиристоры.Кремниевые управляемые выпрямители (SCR) и триод для переменного тока (TRIAC) аналогичны реле в том, что небольшое напряжение может управлять потоком большего напряжения и тока. Принцип их работы заключается в том, что они работают только тогда, когда управляющий «гейт» запускается входным сигналом. Включая или выключая устройство в нужное время, когда течет форма волны переменного тока, ток управляется для создания разделения постоянного тока. Для этого существует множество схем, в которых сигналы, отводящиеся от формы волны переменного тока, используются в качестве управляющих сигналов, которые устанавливают включенные или выключенные тиристоры фазовых квадрантов.Это коммутация , причем может быть как натуральная (в случае простого диода), так и принудительная , как в случае с устройствами посложнее.
Высокоэффективные источники питания могут использовать активные устройства, такие как полевые МОП-транзисторы, в качестве переключателей в таких цепях. Причина использования более сложных топологий обычно заключается в повышении эффективности, снижении шума или в качестве регулятора мощности. Диоды имеют собственное падение напряжения на них, когда они проводят ток.Это приводит к рассеиванию мощности в них, но другие активные элементы могут иметь гораздо меньшее падение и, следовательно, меньшие потери мощности. Схемы SCR и TRIAC особенно распространены в недорогих схемах управления мощностью, таких как приведенный ниже пример регулятора освещенности, которые используются для непосредственного управления и контроля тока, подаваемого на нагрузку при изменении входной сети. Обратите внимание, что эти реализации не являются гальваническими, если они не имеют трансформатора в цепи — они полезны только в цепях, которые подходят, например, для управления освещением с прямым подключением к сети.Они также используются в мощных промышленных и военных источниках питания, где важны простота и надежность
Рисунок 2: Преобразование на основе SCR
Коррекция коэффициента мощности (PFC)
Это наиболее сложный для понимания аспект преобразователя. PFC является важным элементом повышения эффективности преобразователя за счет корректировки относительной фазы потребляемого тока по форме волны напряжения для поддержания оптимального коэффициента мощности. Это снижает характеристики «реактивной нагрузки», которые в противном случае преобразователь может представлять для источника питания от сети.Это необходимо для поддержания качественных и эффективных электрических сетей, и электроснабжающие компании могут даже вводить специальные тарифы на реактивный ток для потребителей с низким коэффициентом мощности. Пассивная или активная PFC относится к тому, используются ли активные или пассивные элементы для коррекции фазовых соотношений. Полупроводниковый PFC может относиться к ИС специального назначения со встроенными контроллерами, предназначенными для активного мониторинга и настройки схемы PFC, уменьшения количества компонентов и упрощения общей конструкции при повышении производительности.Они могут включать в себя другие функции, такие как защита от повышенного/пониженного напряжения, защита от перегрузки по току, плавный пуск и обнаружение/реагирование на неисправности.
Преобразователь, изображенный на рис. 1, представляет собой одноступенчатый преобразователь ККМ. Конденсатор в этой секции используется для хранения несбалансированной энергии между пульсирующей входной мощностью и относительно постоянной выходной мощностью каскада. Подробнее об этом см. в разделе «Хранение реактивной энергии». Обычно используются двухкаскадные преобразователи PFC, поскольку они не должны работать с таким широким диапазоном напряжения на накопительном конденсаторе, как в универсальных источниках питания, что отрицательно сказывается на эффективности преобразования.Они также могут предложить лучший компромисс в размере конденсатора, и это может помочь снизить стоимость.
Силовой каскад
Силовой каскад управляет мощностью, передаваемой от первичной обмотки к вторичной через трансформатор. Он состоит из активного коммутационного устройства, которое переключается с высокой частотой, которая может достигать сотен кГц. Состояние переключателя ВКЛ/ВЫКЛ управляется входом широтно-импульсной модуляции (ШИМ), который изменяется в зависимости от количества мощности, которая должна динамически подаваться на нагрузку.Эта информация получается путем обратной связи от вторичной стороны, которая может быть передана с помощью ряда методов, соответствующих требованиям изоляции преобразователя. Более высокая частота переключения приводит к меньшему требованию к трансформатору, уменьшению размера и стоимости.
Трансформатор
Трансформатор состоит из проводов, намотанных на общий сердечник, которые соединяются друг с другом за счет электромагнитной индукции. Это важно при подключении к источникам высокого напряжения (сети) — так называемое «автономное» преобразование, поскольку индуктивная связь отключает сеть от последующей цепи, что является гораздо более безопасным сценарием, чем прямое подключение.Эта связь электромагнитным полем, а не прямой медной цепью, называемая «гальванической изоляцией», ограничивает максимальную энергию, которая может вызвать поражение электрическим током или опасный искровой разряд, запасенной энергией в силовых линиях магнитного поля трансформатора. Способность (связанная с размером и материалами) трансформатора накапливать энергию является важным фактором при проектировании преобразователя, поскольку она определяет, насколько хорошо трансформатор может обеспечивать энергию для поддержания желаемого потенциала напряжения при изменении условий нагрузки.
Детали теории и работы трансформатора можно найти здесь.
На рис. 1 есть блок под названием «Сброс магнитного усилителя», связанный с размагничиванием трансформатора из-за тока намагничивания, присущего архитектуре. Без этого остаточная намагниченность материала сердечника насытила бы его за несколько циклов ШИМ силового каскада. Хотя эта дополнительная схема слишком сложна для рассмотрения в этом руководстве, она может сильно запутать при просмотре принципиальных схем преобразователя, и полезно знать, зачем она нужна.Существует ряд методов выполнения размагничивания, самый простой из которых заключается в том, что когда переключатель силового каскада выключен, ток размагничивания подается обратно через диод через отдельную вспомогательную обмотку. Эта схема ограничивает максимальный рабочий цикл ШИМ до 50%, но можно использовать более сложные методы для обеспечения более высоких рабочих циклов.
Трансформаторы или другие методы гальванической развязки (например, оптопары) часто используются для передачи информационных сигналов между первичной и вторичной сторонами. Это необходимо для облегчения более сложного управления процессом преобразования, позволяя схеме управления, расположенной на первичной стороне, реагировать на состояние нагрузки на вторичной стороне и динамически изменять то, как она управляет током, чтобы снизить уровень шума и повысить эффективность.
Выходные цепи
Как упоминалось в разделе о фильтрации, электрические поля в пассивных реактивных (накопительных) элементах, таких как конденсаторы и катушки индуктивности, хранят энергию. При использовании после выпрямления управления зарядом они действуют как резервуар энергии во время цикла переменного ввода мощности. Это жизненно важный элемент преобразователя, поскольку этот накопитель энергии действует как источник, обеспечивая постоянное выходное напряжение при различных условиях нагрузки. Активные элементы воспринимают напряжение, подаваемое на нагрузку, и/или ток, протекающий в нагрузку, и в контуре управления с отрицательной обратной связью используют эту информацию для регулировки энергии , накачиваемой в эти накопительные элементы, для поддержания постоянного уровня выходного напряжения.Этот процесс накачки использует активные элементы для включения и выключения тока, протекающего в аккумулирующие элементы, что упоминается в широкой концепции , правила .
Регламент
Нам необходимо постоянное напряжение, подаваемое на цепь нагрузки, независимо от динамического сопротивления нагрузки. Без этого могут возникнуть условия повышенного или пониженного напряжения, что приведет к ложному поведению цепи или даже повреждению цепи. Это особенно верно для низковольтной цифровой электроники, где напряжения питания должны быть жестко ограничены в пределах нескольких процентов от номинального значения.Реактивные элементы не имеют встроенного контроля над этим. Способ, которым преобразователь переменного тока в постоянный достигает строго контролируемого окна выходного напряжения, заключается в условном управлении энергией, хранящейся в низкоимпедансном реактивном накопителе , источнике .
Выходное напряжение будет изменяться с течением времени по мере того, как эти элементы потребляют энергию, а также может иметь отклонения, вызванные неидеальными характеристиками устройств, такими как последовательное сопротивление или паразитная емкость. Требуется какой-то динамический контроль для перезарядки этого источника.Это называется регулированием. Такие нагрузки, как микропроцессоры, изменяют потребляемую мощность при выполнении различных операций, и это усугубляет необходимость в активном динамическом регулировании.
Управление регулированием представляет собой цепь обратной связи, управляющую переключающими элементами. В этом случае переключающий элемент находится на первичной стороне преобразователя. Чтобы коммутатор был эффективным, он должен быть либо жестко включен (самый низкий возможный импеданс), либо жестко выключен (максимально возможный импеданс), поскольку промежуточные состояния приводят к тому, что мощность, проходящая через коммутатор, рассеивается и тратится впустую.Полупроводниковые переключатели, такие как МОП-транзисторы, неидеальны и имеют некоторый импеданс, они рассеивают энергию, что снижает эффективность преобразования.
На самом деле существует только два способа управления переключателем: путем изменения рабочего цикла включения или выключения переключателя, называемого широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), или управления частотой включения или выключения. Преобразователи с нерезонансным режимом используют методы жесткого переключения, но преобразователи с резонансным режимом используют более интеллектуальный метод мягкого переключения.Мягкое переключение означает включение или выключение сигналов переменного тока в точках с нулевым напряжением или нулевым током, устраняя потери при переключении и приводя к очень высокоэффективным архитектурам. Такие методы, как синхронное выпрямление, заменяют выпрямительные диоды активными переключающими элементами, такими как МОП-транзисторы. Управление переключением, синхронизированным с формой входной волны переменного тока, позволяет МОП-транзистору работать с очень низким сопротивлением в открытом состоянии и меньшим падением напряжения в нужное время, что приводит к более высокой эффективности по сравнению с диодным выпрямлением.
Как схема регулирования узнает, когда следует переключиться? Существует два основных метода управления режимом: управление напряжением и управление током. Регуляторы используют один или комбинацию обоих методов для регулирования напряжения, подаваемого на цепь нагрузки.
Режим управления напряжением
- Цепь регулирования определяет выходное напряжение, сравнивает его с опорным напряжением для создания функции ошибки. Сигнал ошибки изменяет коэффициент переключения, чтобы приблизить выходной сигнал к желаемому уровню.Это самый простой способ управления.
Режим управления током
- Определяются выходное напряжение и ток катушки индуктивности, а их комбинация используется для управления рабочим циклом. Этот внутренний «контур измерения тока» обеспечивает более быстрое время отклика на изменение нагрузки, но является более сложным, чем режим управления напряжением.
Еще больше усложняя элемент регулирования, помимо метода управления, то, как преобразователь действует как коммутационный цикл, называется непрерывным или прерывистым режимом работы.Непрерывный режим работы — это режим, при котором ток дросселя никогда не падает до нуля (если он предусмотрен в топологии преобразователя). Это более низкая выходная пульсация и, следовательно, более низкий шумовой режим работы, но, поскольку индуктор всегда проводит ток, он всегда рассеивает некоторую энергию в своих неидеальных последовательных потерях проводимости. В прерывистом режиме ток дросселя может упасть до нуля, в результате чего нагрузка получает энергию от накопительных конденсаторов. Это режим работы с более высокой эффективностью, но потенциально он имеет большую пульсацию и более слабое регулирование.
Типы преобразователей
Как было кратко упомянуто, существует несколько типов преобразователей в зависимости от их топологии, включая обратноходовую и обратноходовую архитектуры. Это распространенные топологии, поскольку они включают в себя трансформаторы, имеют небольшое количество компонентов и могут быть дешевле по сравнению с другими вариантами. Обратноходовые преобразователи представляют собой повышающе-понижающий преобразователь (повышающий/понижающий), в котором катушка индуктивности заменена трансформатором. Накопленная внутри трансформатора энергия используется для коммутации вторичной обмотки через активную или пассивную схему выпрямления.Наиболее распространенный тип обратноходового преобразователя использует прерывистый режим (DCM) — при этом ток, протекающий в трансформаторе, стремится к нулю — поскольку он обычно имеет простейший контур управления и самую низкую стоимость. Обратноходовые преобразователи с режимом непрерывного тока (CCM) требуются для более высоких уровней мощности, но приводят к более высоким потерям в обмотке трансформатора из-за непрерывной проводимости. Многие блоки питания переключаются между режимами в зависимости от уровня нагрузки. Квазирезонансные (QR) и переключение долины/изменения частоты в топологии обратного хода представляют собой более сложные схемы, которые оптимизируют, когда и как происходит переключение для повышения эффективности.Обратный ход QR достигается за счет рециркуляции энергии неидеальных индуктивностей рассеяния, а переключение впадины уменьшает выбросы, вызванные перерегулированием. Обычно они используются в приложениях с низким энергопотреблением.
Пролистать наверх
Инверторы и преобразователи — преобразователь 12 В в 18 В, инвертор 12 В в 120 В переменного тока, преобразователь 120 В в 12 В
Цены указаны в канадских (CAN) долларах. Для неканадских заказов обменный курс будет определяться компанией-эмитентом вашей кредитной карты или финансовым учреждением при обработке вашего заказа. Цены в США являются приблизительными, основанными на среднем обменном курсе за день. |
Преобразователь 120 В в 12 В |
Для наших систем контроля росы требуется 12 вольт постоянного тока.Если вы используете батарею для работы системы, мы рекомендуем батарею емкостью не менее 5 ампер-часов. Если вы хотите, чтобы система работала от настенной розетки, вам понадобится «регулируемый» понижающий блок питания постоянного тока от 120 до 12 вольт с минимальной выходной мощностью 5 ампер. На изображении справа показаны наши регулируемые источники питания постоянного тока на 5 и 10 ампер от 120 до 12 вольт, которые отлично подходят для работы наших систем от настенной розетки. Также доступна модель на 25 ампер (см. ниже). Мы также производим портативные блоки питания на 12 В и предлагаем другие решения по питанию, которые можно использовать со всем вашим астро-оборудованием, используемым в полевых условиях.См. Блоки питания для получения дополнительной информации о портативных системах питания, которые мы предлагаем.
На что обратить внимание при покупке блока питания переменного/постоянного тока
«12В» действительно означает измеренное напряжение 13,8В. Почти все астрономическое оборудование было разработано для работы от автомобильного аккумулятора, но автомобильный аккумулятор, который измеряет только 12 В, является разряженным аккумулятором. Нормальное напряжение для аккумулятора (при полной зарядке) составляет 12,9–14,0 В. Правильный источник питания переменного/постоянного тока имитирует автомобильный аккумулятор.
Ток(Ампер/Ватт) — еще один важный компонент. Блок питания должен быть способен выдавать достаточный ток для питания устройств, которые вы хотите запитать. Точно так же, как автомобильный двигатель, который, например, имеет мощность 100 л.с., не означает, что вы должны просить его производить 100 л.с. в 100% случаев, иначе он не проживет очень долго. В идеале ваш блок питания должен иметь некоторый «запас», примерно в 2 раза превышающий ток (Ампер/Ватт), который оборудование будет потреблять в нормальных условиях. Для большинства астрономов-любителей лучшим выбором будет блок питания на 10 ампер.
Каким устройствам требуется наибольшая мощность (в амперах)?
Все, что использует электричество для обогрева или охлаждения, требует значительного количества энергии. ПЗС-камеры имеют «охладители Пельтье», и некоторым требуется до 4-6 ампер только для охлаждения. Двигатели потребляют достаточное количество энергии при повороте на высокой скорости, и «пусковой ток» достаточно высок, чтобы заставить двигатель двигаться, после чего потребляемый ток меньше, чтобы поддерживать их движение. Таким образом, потребность в «головной комнате».
Прежде чем выбрать источник питания (AC-DC или аккумулятор), ознакомьтесь со спецификациями производителя.для ваших 12-вольтовых устройств и обратите внимание на требования к напряжению и току. Kendrick публикует эти спецификации для наших самых популярных моделей обогревателей. Контроллеры росы потребляют почти нулевую мощность. Энергию потребляют сами нагреватели. Чем больше нагреватель, тем больше мощности ему нужно. Обратите внимание, что обогреватели нашей торговой марки Premier потребляют больше энергии, чем обогреватели любой другой марки (включая нашу собственную торговую марку FireFly), потому что они производят значительно больше тепла, чем обогреватели любой другой марки. Настройки контроллера росы определяют, сколько энергии будет потреблять обогреватель.Ознакомьтесь с техническими характеристиками на наших веб-страницах Premier и FireFly Heater. (Ватт/Ампер).
Остерегайтесь подделок . Побродите по сети, и вы найдете тысячи продавцов блоков питания Pyramid. Если он кажется «слишком дешевым», то, вероятно, это подделка. То, что мы продаем здесь, является реальной сделкой!
Артикул | Описание | Цена | |
2078 | Блок питания 120 В, 10 А, преобразует 120 В в 12 В постоянного тока.Выход 10 ампер. В НАЛИЧИИ | 235,00 канадских долларов | |
2085 | Блок питания 120 В, 5 ампер, преобразует 120 В в 12 В постоянного тока. Выход 5 А В НАЛИЧИИ | 140,00 канадских долларов |
Ручной цифровой вольтметр |
Эти ручные цифровые вольтметры отлично подходят для тех, у кого есть неизмеряемая батарея, и кто хочет легко и быстро проверить напряжение своей батареи. Светодиодная надпись красного цвета, как показано на фотографии. Они имеют диапазон рабочего напряжения от 8 до 30 В постоянного тока. Батарейки не требуются. Просто вставьте его в гнездо прикуривателя, чтобы получить показания напряжения. |
Артикул | Описание | Цена | |
2079-ВМ | Ручной цифровой вольтметр от 8 до 30 В постоянного тока | 19 канадских долларов.00 |
12-вольтовый холодильник для жилых автофургонов: мода на холодильник или реальная сделка?
Одно из самых больших удовольствий в поездке на колесах — всегда иметь под рукой свежие продукты и прохладительные напитки. И хотя 12-вольтовый холодильник для дома на колесах может быть не самым распространенным вариантом, он все же может обеспечить это преимущество. И держите свое мороженое твердым!
Отдохните вместе с нами, пока мы изучаем этот очень крутой вариант для вашей кухни.
Что такое 12-вольтовый холодильник для автофургона?
12-вольтовый холодильник для жилых автофургонов работает в основном от 12-вольтового постоянного тока от домашних аккумуляторов вашей буровой установки (или, возможно, от стартерной батареи вашего автомобиля или грузовика).Эти холодильники работают исключительно на электричестве, в отличие от абсорбционных или двухсторонних холодильников для жилых автофургонов, которые могут сжигать пропан для питания своей системы охлаждения.
Холодильник Dometic на 12 В в нашем автофургонеКак работает холодильник на 12 В для автофургона?
Эти холодильники охлаждаются с помощью более традиционной системы компрессора и конденсатора вместо сложной системы охлаждения, работающей на пропане, которая используется в холодильниках для жилых автофургонов абсорбционного типа.
Нужна переподготовка? Читать Как работает холодильник для автофургона? Это довольно круто!
Поскольку они рассчитаны на 12 В, они питаются от аккумуляторной батареи вашей буровой установки.Некоторые модели также могут работать непосредственно от прикуривателя вашего автомобиля или грузовика. Если вы подключены к береговой сети, эти холодильники по-прежнему будут работать от 12 В постоянного тока, но преобразователь или зарядное устройство будут питать холодильник.
Эти 12-вольтовые холодильники для жилых автофургонов охлаждают ваши продукты с помощью хладагента, который сначала находится под давлением. Хладагент под давлением нагревается, а затем охлаждается в наборе ребер, где он конденсируется в жидкость. Затем жидкость проходит через небольшой офис и испаряется обратно в газ.Этот процесс испарения делает хладагент очень холодным. Этот газ забирает тепло из вашего холодильного отделения, охлаждая его до соответствующей температуры. Затем вновь нагретый хладагент возвращается в компрессор, чтобы начать цикл заново.
Преимущества 12-вольтового холодильника для жилых автофургонов
Модель 12-вольтового холодильника для жилых автофургонов имеет ряд существенных преимуществ для тех, кто в настоящее время использует пропановый или бытовой холодильник. Давайте взглянем.
Портативный
Ваш 12-вольтовый холодильник для жилых автофургонов обычно может работать везде, где он вам нужен, поскольку он может работать от батареек.Все, что вам нужно, это электропитание 12 В. Это огромный бонус для тех, кто в пути. Даже более крупные модели, напоминающие традиционные холодильники, более портативны, чем пропановые холодильники для жилых автофургонов. Их можно перемещать по буровой установке или снимать без изменения маршрута пропановой системы.
Линейка Dometic CFX — это портативные холодильники/морозильники на 12 В.Надежное охлаждение
Как правило, вы можете чувствовать себя немного спокойнее, зная, что ваша еда прохладная и безопасная, используя 12-вольтовую модель. Многие из этих холодильников могут работать в морозильной камере значительно ниже нуля градусов и поддерживать температуру в холодильнике при безопасной температуре 40 градусов по Фаренгейту.
Это означает, что ваше мороженое останется твердым!
Поскольку они работают по тому же принципу, что и бытовые холодильники, многие из них имеют активный поток воздуха в холодильнике для лучшего распределения холода. По сути, они могут работать так же, как ваш домашний холодильник, просто работают от 12 В вместо 120 В переменного тока.
12-вольтовый холодильник для жилых автофургонов также может охлаждать так же хорошо, независимо от температуры снаружи холодильника. Напротив, холодильники для жилых автофургонов охлаждаются за счет абсорбции.
Холодильники для жилых автофургонов абсорбционного типа отводят тепло наружу и в некоторой степени зависят от температуры окружающей среды.Если слишком жарко, холодильник может нагреться. Если он слишком холодный, он также может не работать должным образом.
Холодильники на пропане также могут выйти из строя, если вы не припаркуетесь на абсолютно ровной поверхности. С 12-вольтовыми холодильниками таких проблем нет.
Кроме того, вам никогда не придется беспокоиться о том, что ваша еда испортится, если у вас закончится пропан, даже не осознавая этого. Поскольку ваш 12-вольтовый холодильник работает от той же мощности, что и многие ваши светильники и розетки, вы сразу узнаете о проблемах с питанием.
Больше места
Многие 12-вольтовые холодильники для жилых автофургонов на самом деле предлагают больше внутреннего пространства, чем их аналоги, поглощающие пропан. Это связано с тем, что холодильный агрегат занимает меньше места и больше может использоваться для хранения.
Автоматическое размораживание
Большинство холодильников для автодомов с питанием 12 В постоянного тока имеют активное охлаждение, подобное тому, что вы видите в бытовых холодильниках. Это позволяет им встраивать автоматическую разморозку для холодильника и морозильной камеры. Это огромное преимущество для постоянных пользователей автофургонов, которые знают, как размораживать холодильник каждые несколько месяцев.
Холодильники с абсорбцией пропана обычно имеют эту проблему.Высокоэффективный и может работать от солнечной энергии
По сравнению с абсорбционным пропановым холодильником, работающим от береговой электроэнергии, модель на 12 В обычно работает примерно в восемь раз эффективнее. Если вам нужно запустить бытовой холодильник от батарей, вам также понадобится инвертор, который повлечет за собой электрические потери.
Поскольку инвертор не требуется, 12-вольтовый холодильник для жилых автофургонов может работать непосредственно от солнечной энергии и будет наиболее эффективным вариантом электрического холодильника для жилых автофургонов.
Наш холодильник работает от солнца!Другие статьи о технологиях для автодомов, которые могут вам понравиться:
Минусы
Как и многие варианты снаряжения для автодомов, выбор 12-вольтового холодильника также имеет некоторые недостатки. Они могут быть маленькими и дорогими, что отпугивает некоторых RVers.
Источник питания 12 В
Хотя источник питания 12 В является его главным преимуществом, он также может быть и его основным недостатком. Холодильник будет хорошо работать от аккумулятора вашего автофургона. Однако вам понадобится внешний источник питания для работы холодильника, когда он отключен от сети в течение длительного периода времени.
Если у вашего автофургона разрядится батарея, то же случится и с вашим холодильником. В то время как вы можете получить только несколько дней работы холодильника от батареи, пропановый холодильник может работать в течение нескольких недель.
Дорогой
К сожалению, универсальность и производительность 12-вольтового холодильника недешевы. Это особенно верно, если вы рассматриваете цену относительно необходимого места для хранения.
Хотя в долгосрочной перспективе вы сэкономите на пропане, вам придется заранее раскошелиться на 12-вольтовую модель.Многие владельцы также захотят рассмотреть возможность модернизации своей электрической системы на 12 В и, возможно, включить литиевые батареи, которые стоят дороже.
Инвестиции в солнечную энергию или литий для питания холодильника могут составитьНужна ли вентиляция холодильнику на 12 вольт?
Нет. В отличие от двухсторонних холодильников, которые охлаждаются пропаном, вашему 12-вольтовому холодильнику для жилых автофургонов не потребуется специальная вентиляция для работы. Это дает вам множество различных вариантов того, где и как установить холодильник.
Стоит ли покупать холодильники для автодомов на 12 В?
Стоимость 12-вольтового холодильника для дома на колесах зависит от вашего снаряжения и стиля кемпинга. Тем, кто часто отдыхает в жаркую погоду, понравится дополнительная охлаждающая способность по сравнению с двухсторонними холодильниками.
Любителям автономных бундокингов с солнечными электрическими системами понравится питать свои холодильники от солнца и не беспокоиться о том, чтобы быть на одном уровне. А те, кто хочет проявить творческий подход к компоновке своей буровой установки, найдут значительные преимущества в отсутствии пропановой линии и необходимой вентиляции.
Однако они могут быть не лучшим вариантом для тех, кому нужно хранить много еды или автодомов с ограниченным бюджетом. Те, у кого нет большой емкости батареи, также могут обнаружить, что их батареи разряжаются быстрее.
Путешествие с нашим 12-вольтовым холодильником на колесах
Когда наш абсорбционный холодильник Dometic 2005 года выпуска начал стареть, мы впервые попытались переоборудовать его в 12-вольтовую компрессорную модель. Мы сделали это, заменив блок охлаждения на блок производства JC Refrigeration.
Это была довольно напряженная работа своими руками, и она успешно работала в течение нескольких лет.Смотрите наше 6-месячное видео обновления здесь. Однако вакуумные панели на старом холодильнике начали изнашиваться, поэтому пришло время очередного обновления.
Наконец, летом 2020 года мы установили холодильник Dometic 12 В DMC4101. Этот холодильник работает безупречно, сохраняя наши продукты холодными и снижая энергопотребление.
В то время как наша первоначальная модернизация работала хорошо, холодильник Dometic 12 В ощущается и работает как бытовой холодильник. Он питается исключительно от солнечной энергии уже более года, и нам это нравится.
Каким будет ваш следующий холодильник?
Эти 12-вольтовые холодильники для жилых автофургонов могут подойти не всем. Тем не менее, они являются важной опцией, о которой нужно знать при выборе следующего холодильника. Их портативность и надежность в сочетании с меньшими размерами и более высокой ценой создают уникальный набор преимуществ и недостатков.
В конце концов, взвешивая все за и против, вам придется учитывать собственную ситуацию.
Что вы думаете? Дайте нам знать, если вы замените свой абсорбционный холодильник на 12 В в комментариях ниже!
Станьте Mortons on the Move Insider:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе последних обновлений о RV Travel, RV Gear, RV Solar & Electrical Mods и многом другом!
Подробнее от Mortons:
Резонансный преобразователь мощности/набор микросхем PFC сокращает количество компонентов
Эта статья является частью нашего обзора АТЭС 2022.
Привет из Хьюстона, штат Техас, парадоксального богатого нефтью города, где зародилось движение художественных автомобилей. В Хьюстоне также впервые с 2019 года была проведена конференция АТЭС по энергетическим технологиям 2022 года. На выставке было много волнений и инноваций, в том числе на стенде Power Integrations, где я встретился с Дугом Бейли, вице-президентом PI по маркетингу. Он познакомил меня с новейшим семейством высокоинтегрированных микросхем резонансного преобразователя мощности и коррекции коэффициента мощности (PFC).
Эти устройства предназначены для упрощения разработки компактных сверхэффективных адаптеров питания; бескорпусные блоки питания для телевизоров; мониторы с портами USB PD; моноблоки; Игровые приставки; и зарядные устройства для электроинструментов и электровелосипедов.
Эти устройства отражают давнюю приверженность компании созданию электронных компонентов, которые упрощают и удешевляют для производителей создание экологически чистых продуктов, отвечающих, а зачастую и превышающих глобальные стандарты эффективности, установленные для борьбы с изменением климата.
Green to the Bone
Конструкции блоков питания, основанные на новом наборе микросхем HiperLCS-2, могут обеспечить плавно регулируемую выходную мощность, которая соответствует самым строгим мировым нормам эффективности в режиме холостого хода и в режиме ожидания. Как первичный, так и вторичный контроллеры работают с эффективностью выше 95% почти во всем диапазоне нагрузки. Они также потребляют менее 50 мВт без нагрузки при входном напряжении 400 В постоянного тока.
Результирующее тепловыделение достаточно низкое, чтобы обеспечить прямое рассеивание тепла через материал печатной платы FR4.Таким образом, он устраняет необходимость в радиаторах в конструкциях адаптеров мощностью до 220 Вт (непрерывная мощность с пиковой мощностью до 170 %).
Аналогичным образом, семейство сопутствующих микросхем PFC HiperPFS-5 от PI позволяет разработчикам работать с растущим числом рынков, требующих, чтобы электронные продукты даже с меньшим энергопотреблением имели возможности PFC.
Мощные строительные блоки
Компания Power Integrations создала семейство наборов микросхем HiperLCS-2, чтобы упростить конструкцию и снизить стоимость высокоэффективных резонансных преобразователей мощности LLC с 80 до 270 Вт.Дополнением к новой серии коммутаторов является семейство HiperPFS-5, представляющее собой серию высокоэффективных квазирезонансных микросхем ККМ со встроенным переключателем из нитрида галлия (GaN) на 750 В. Вместе они образуют строительные блоки для блоков питания с коррекцией коэффициента мощности, способных обеспечивать мощность до 200+ Вт с эффективностью более 95 % практически во всем диапазоне нагрузок.
Двухчиповое решение включает изолирующее устройство с широкополосным LLC-контроллером, драйвер синхронного выпрямления и отдельное полумостовое силовое устройство, использующее уникальные FREDFET-транзисторы PI на 600 В с измерением тока без потерь и высокой и низкой стороной. водители.
Контроллер вторичной стороны использует эксклюзивную высокоскоростную цифровую систему обратной связи FluxLink, разработанную компанией, для синхронизации переключений. Это позволяет источникам питания на базе чипсета HiperLCS-2 достигать точности регулирования менее 1 % в зависимости от линии и диапазона нагрузки, а также для различных производственных вариантов. Кроме того, он обеспечивает гораздо более быструю переходную характеристику и большую долговременную надежность, чем оптопары.
Все члены семейства HiperLCS-2 имеют автономный запуск и обеспечивают начальное смещение для дополнительной ступени PFC.Измерение на вторичной стороне обеспечивает точность регулирования менее 1% в зависимости от линии и диапазона нагрузки, а также для различных вариантов производства. Использование технологии FluxLink для безопасного высокоскоростного цифрового управления с обратной связью обеспечивает гораздо более быструю переходную реакцию и лучшую долговременную надежность по сравнению с изолирующими схемами на основе оптронов.
PFC Without Tears
Благодаря встроенному GaN-переключателю 750 В на основе технологии PI PowiGaN семейство микросхем PFC HiperPFS-5 может выдавать до 240 Вт без радиатора с эффективностью до 98.3% при достижении коэффициента мощности лучше 0,98. Высокоинтегрированные ИС, основанные на квазирезонансной (QR) топологии повышения коэффициента мощности с прерывистой проводимостью с переменной частотой (DCM), требуют лишь небольшого количества внешних пассивных элементов для реализации компактных каскадов с эффективным коэффициентом мощности.
Контроллер PFC может быть легко сопряжен с новым набором микросхем преобразователя мощности HiperLCS-2 для использования во многих электронных устройствах, подобных упомянутым ранее. Его также можно использовать с микросхемами обратной связи InnoSwitch5-CZ компании InnoSwitch5-CZ с активными зажимами.
Технология управления DCM для ККМ HiperPFS-5 регулирует частоту коммутации в зависимости от выходной нагрузки, напряжения входной сети и цикла входной линии. Управление QR DCM обеспечивает низкие потери при переключении и позволяет использовать недорогой повышающий диод. Благодаря частотно-регулируемому двигателю размер повышающего индуктора может быть уменьшен более чем на 50 % по сравнению с обычными схемами повышающего ККМ с режимом критической проводимости (CRM).
При малых нагрузках встроенная функция повышения коэффициента мощности (PFE) компенсирует емкость входного фильтра, поддерживая высокий коэффициент мощности, равный 0.96 даже при 20% нагрузке. Потребляемая мощность без нагрузки составляет всего 38 мВт.
ИС HiperPFS-5 предназначены для надежной работы даже в местах, где сетевое питание может быть очень нестабильным, что часто приводит к отказам обычных преобразователей из-за перенапряжения. В результате они поддерживают высокий коэффициент мощности до 305 В переменного тока и могут непрерывно работать при напряжении до 460 В переменного тока во время скачков напряжения в линии. Низкопрофильный блок питания InSOP-T28F SMD контроллера оснащен открытыми охлаждающими подушками, которые остаются на исходном потенциале, обеспечивая эффективное охлаждение и упрощая решение EMI.
Ценообразование и ресурсы для разработки
Оба устройства на чипсете HiperLCS-2 размещены в низкопрофильных корпусах InSOP-24. Цены начинаются с 3,20 доллара США за набор микросхем в количестве 10 000 единиц. Контроллеры HiperPFS-5 QR PFC продаются по цене 2,34 доллара США при заказе от 10 000 единиц.
Разработчики, желающие оценить ИС резонансного преобразователя мощности HiperLCS-2 LLC и ИС квазирезонансного контроллера коррекции мощности HiperPFS-5, могут загрузить эталонный проект DER-672.