Სარჩევი:

როგორ გააკეთოთ ინვერტორი სახლში MOSFET– ით: 7 ნაბიჯი (სურათებით)
როგორ გააკეთოთ ინვერტორი სახლში MOSFET– ით: 7 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: როგორ გააკეთოთ ინვერტორი სახლში MOSFET– ით: 7 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: როგორ გააკეთოთ ინვერტორი სახლში MOSFET– ით: 7 ნაბიჯი (სურათებით)
ვიდეო: როგორ გავაკეთოთ მარტივი ინვერტორი 3000W, სინუსური ტალღა, მოსფეტი, ტრანსფორმატორი 2024, ნოემბერი
Anonim
როგორ გააკეთოთ ინვერტორი სახლში MOSFET– ით
როგორ გააკეთოთ ინვერტორი სახლში MOSFET– ით

გამარჯობათ, მეგობრებო დღეს ჩვენ გავაკეთებთ ინვერტორს სახლში Mosfet ტრანზისტორით და სპეციალური ოსცილატორის დაფით.

დენის ინვერტორი, ან ინვერტორი, არის ელექტრონული მოწყობილობა ან სქემა, რომელიც ცვლის პირდაპირ დენს (DC) ალტერნატიულ დენად (AC).

ნაბიჯი 1: 12v დან 220v ინვერტორული

ინვერტორული ძაბვა 12V– დან 220V– მდე
ინვერტორული ძაბვა 12V– დან 220V– მდე

ტიპიური დენის ინვერტორული მოწყობილობა ან წრე მოითხოვს შედარებით სტაბილურ დენის წყაროს, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს საკმარისი დენი სისტემის სავარაუდო ენერგიის მოთხოვნებისთვის. შეყვანის ძაბვა დამოკიდებულია ინვერტორის დიზაინზე და დანიშნულებაზე. მაგალითები მოიცავს:

12 V DC, მცირე ზომის სამომხმარებლო და კომერციული ინვერტორებისთვის, რომლებიც, როგორც წესი, მუშაობს მრავალჯერადი დატენვის ტყვიის მჟავა ბატარეიდან ან საავტომობილო ელექტრული განყოფილებიდან. 24, 36 და 48 V DC, რომლებიც სახლის ენერგეტიკული სისტემების საერთო სტანდარტებია. 200 დან 400 ვ DC– მდე, როდესაც სიმძლავრე არის მზის ენერგიის პანელები. 300-დან 450 ვ-მდე DC, როდესაც ელექტროენერგიის ენერგია ელექტროსატრანსპორტო საშუალების ბატარეებიდან არის გადაყვანილი სისტემაში. ასობით ათასი ვოლტი, სადაც ინვერტორი არის მაღალი ძაბვის პირდაპირი დენის გადამცემი სისტემის ნაწილი რა

ნაბიჯი 2: ხელნაკეთი ინვერტორი Mosfet– ით

ხელნაკეთი ინვერტორი Mosfet– ით
ხელნაკეთი ინვერტორი Mosfet– ით

MOSFET– ის მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ იგი თითქმის არ საჭიროებს შეყვანის დენს დატვირთვის დენის გასაკონტროლებლად, ბიპოლარულ ტრანზისტორებთან შედარებით. MOSFET- ის "გაძლიერების რეჟიმში", კარიბჭის ტერმინალზე გამოყენებული ძაბვა ზრდის მოწყობილობის გამტარობას. "ამოწურვის რეჟიმში" ტრანზისტორებში, კარიბჭეზე გამოყენებული ძაბვა ამცირებს გამტარობას.

ნაბიჯი 3: ინვერტორული ოსცილატორი

ინვერტორული ოსცილატორი
ინვერტორული ოსცილატორი

ელექტრონული ოსცილატორი არის ელექტრონული წრე, რომელიც აწარმოებს პერიოდულ, რხევით ელექტრონულ სიგნალს, ხშირად სინუსურ ტალღას ან კვადრატულ ტალღას. Oscillators გარდაქმნას პირდაპირი მიმდინარე (DC) კვების წყაროდან ალტერნატიული მიმდინარე (AC) სიგნალი. ისინი ფართოდ გამოიყენება ბევრ ელექტრონულ მოწყობილობაში.

ამის თქმისთანავე გავაგრძელოთ ხელნაკეთი ინვერტორის შეკრება.

ნაბიჯი 4: გააკეთეთ ინვერტორული ნაწილები საჭირო

გააკეთეთ ინვერტორული ნაწილები საჭირო
გააკეთეთ ინვერტორული ნაწილები საჭირო
გააკეთეთ ინვერტორული ნაწილები საჭირო
გააკეთეთ ინვერტორული ნაწილები საჭირო

იმისათვის, რომ ეს ხელნაკეთი ინვერტორი გავაკეთოთ 12 ვ 220 ვ დაგვჭირდება შემდეგი ნაწილები:

ოსცილატორის დაფა

Mosfet ტრანზისტორი: IRFZ44N

ელექტრო სატრანსფორმატორო ცენტრალური ონკანი (ძველი რადიოდან, მანქანის დამტენიდან)

და დენის კვების წყარო (ბატარეა, ბატარეა 18650 -დან, მანქანის ავტომატური ბატარეა)

ნაბიჯი 5: მეტი ამ დაფის შესახებ

მეტი ამ დაფის შესახებ
მეტი ამ დაფის შესახებ
მეტი ამ დაფის შესახებ
მეტი ამ დაფის შესახებ

ეს არის ინვერტორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, სათანადო ინვერტორში, ის შეიცვალა სინ ტალღის ოსცილატორით. ამ დაფას აქვს 3 ქინძისთავი: VCC. GND. როგორც ზემოთ სურათზე ხედავთ, ჩვენ ცალკე უნდა მივაწოდოთ ენერგია ეს დაფა, და მე მხოლოდ 4v მჭირდება მისი გასაშვებად. ასე რომ, ბატარეიდან + ტერმინალი მიდის vcc და - ტერმინალი GND– მდე, და გამომავალი იქნება + და საერთო საფუძველი (-). ახლა გარეთ (+) ჩვენ დავუკავშირდებით mosfet- ის G ტერმინალს (ის მარცხენა მხარეს) და GND mosfet– ის მარჯვენა ტერმინალს (S).

ნაბიჯი 6: ტრანსფორმატორი

ტრანსფორმატორი
ტრანსფორმატორი

ტრანსფორმატორი არის ელექტრო მოწყობილობა, რომელიც ელექტრო ენერგიას გადასცემს ორ ან მეტ წრეს შორის ელექტრომაგნიტური ინდუქციის გზით. ტრანსფორმატორის ერთ კოჭაში განსხვავებული დენი წარმოქმნის სხვადასხვა მაგნიტურ ველს, რაც თავის მხრივ იწვევს ძაბვას მეორე კოჭაში. სიმძლავრე შეიძლება გადავიდეს ორ გრაგნილს შორის მაგნიტური ველის საშუალებით, ორ წრეს შორის მეტალის კავშირის გარეშე. ფარადეის ინდუქციის კანონი, რომელიც აღმოაჩინეს 1831 წელს, აღწერეს ეს ეფექტი.

ჩვენს შემთხვევაში, ჩვენ ვიყენებთ ტრანსფორმატორს საპირისპიროდ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მივაწოდებთ ენერგიას მის ნორმალურ გამომუშავებას და ჩვენ ვიღებთ ძაბვას 220 ვ (ან ახლოს) მის ნორმალურ შეყვანის ტერმინალებთან, უბრალოდ ვეძებთ სქელ მავთულს, რომელიც იქნება ნორმალური გამოსავალი (ამ შემთხვევაში ჩვენი შეყვანა). ჩვენ შევაერთებთ შეყვანის ტერმინალებს + კვების ბლოკსა და D- ს შორის (mosfet- ის შუა პინი)

ნაბიჯი 7: ჩვენ გვაქვს ნათურები ბატარეებიდან

Image
Image
ჩვენ გვაქვს ნათურები ბატარეებიდან
ჩვენ გვაქვს ნათურები ბატარეებიდან

ახლა თუკი ყველა კავშირი დამყარებულია და ზუსტად აღწერილობასთან ერთად ჩვენ უნდა მოვისმინოთ ხმამაღალი ხმაური და ეს არის

ნიშანი იმისა, რომ ჩვენი mosfet მუშაობს ოსილატორის დაფაზე და აძლიერებს ძაბვას 12 ვ -დან 220 ვ -მდე ტრანსფორმატორის დახმარებით.

თუ გსურთ ნახოთ ამ პროექტის ვიდეო წარმოდგენა დააწკაპუნეთ აქ

და ნუ იქნები უცხო, გამოიწერე NoSkillsRequired

მადლობა ყველაფრის საუკეთესოს ყურებისთვის!

გირჩევთ: