Поправка претварача "уради сам" 12 220

Детаљно: уради сам поправка инвертера 12 220 од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.

Уређај је изграђен на пусх-пулл инвертору са два моћна транзистора са ефектом поља. Било који Н-канални транзистори са ефектом поља са струјом од 40 ампера или више су погодни за овај дизајн, користио сам јефтине транзисторе ИРФЗ44 / 46/48, али ако вам треба више снаге на излазу, користите моћније транзисторе са ефектом поља ИРФ3205 .

Трансформатор намотавамо на феритни прстен или оклопно језгро Е50, али је могуће и на било ком другом. Примарни намотај треба намотати двожилном жицом са попречним пресеком од 0,8 мм - 15 обртаја. Ако користите оклопно језгро са два дела на оквиру, примарни намотај је намотан у једном од секција, а секундарни намотај се састоји од 110-120 завоја бакарне жице 0,3-0,4 мм. На излазу трансформатора добијамо наизменични напон у опсегу од 190-260 Волти, правоугаоне импулсе.

Претварач напона 12 220 чије је коло описано може напајати различита оптерећења, чија снага није већа од 100 вати

Облик излазног импулса — Правоугаони

Трансформатор у колу са два примарна намотаја од 7 волти (свака рука) и мрежним намотајем од 220 волти. Погодни су скоро сви трансформатори из извора непрекидног напајања, али са снагом од 300 вати или више. Пречник жице примарног намотаја је 2,5 мм.

ИРФЗ44 транзистори, у њиховом одсуству, могу се лако заменити са ИРФЗ40,46,48 и још снажнијим - ИРФ3205, ИРЛ3705. Транзистори у кругу мултивибратора ТИП41 (КТ819) могу се заменити домаћим КТ805, КТ815, КТ817 итд.

Пажња, коло нема заштиту на излазу и улазу од кратког споја или преоптерећења, кључеви ће се прегрејати или изгорети.

Видео (кликните за репродукцију).

Две варијанте дизајна штампане плоче и фотографија готовог претварача могу се преузети са горње везе.

Овај претварач је довољно моћан и може се користити за напајање лемилице, брусилице, микроталасне пећнице и других уређаја. Али не заборавите да његова радна фреквенција није 50 Херца.

Примарни намотај трансформатора је намотан са 7 језгара одједном, са жицом пречника 0,6 мм и садржи 10 завоја са славином од средине, развучене преко целог феритног прстена. Након намотавања, изолујемо намотај и почињемо да намотавамо појачање, са истом жицом, али већ 80 обртаја.

Пожељно је уградити транзисторе снаге на хладњаке. Ако правилно саставите коло претварача, требало би да ради одмах и не захтева конфигурацију.

Као иу претходном дизајну, срце кола је ТЛ494.

Ово је готов уређај за пусх-пулл импулсни претварач, његов пуни домаћи аналог је 1114ЕУ4. На излазу кола се користе високоефикасне исправљачке диоде и Ц-филтер.

У претварачу сам користио феритно језгро у облику слова В из ТВ ТПИ трансформатора. Сви изворни намотаји су одмотани, јер сам премотао секундарни намотај од 84 намотаја са 0,6 жицом у емајл изолацији, затим слој изолације и отишао на примарни намотај: 4 коса намотаја од 8 разлога 0,6, након намотавања намотаји су звоњени и подељени у пола, испоставило се 2 намотаја од 4 окрета у 4 жице, спојио почетак једног са крајем другог, односно направио славину од средине, а на крају намотао повратни намотај са пет завоја ПЕЛ 0,3 жице.

Претварач напона 12 220, коло које смо испитали, укључује пригушницу. Може се направити ручно тако што се намотава на феритни прстен из рачунарског напајања пречника 10 мм и 20 обртаја жицом ПЕЛ 2.

Ту је и цртеж штампане плоче кола претварача напона 12 220 волти:

И неколико слика резултирајућег претварача од 12-220 волти:

Опет ми се допао ТЛ494 упарен са мосфетима (ово је тако модерна врста транзистора са ефектом поља), овог пута сам позајмио трансформатор из старог компјутерског напајања. Приликом постављања плоче, узео сам у обзир закључке на њој, па будите пажљиви са опцијом постављања.

За израду кућишта користио сам лименку соде од 0,25 л, тако успешно затворену након лета из Владивостока, оштрим ножем одсекао горњи прстен и изрезао средину из њега, залепио круг од фибергласа на епоксид са рупе за прекидач и конектор.

Да тегли дам чврстину, од пластичне флаше сам исекао траку ширине нашег кућишта, премазао је епоксидним лепком и ставио у теглу, након што се лепак осушио, тегла је постала прилично крута и са изолованим зидовима, дно тегле је остављено чисто, ради бољег термичког контакта са радијатором транзистора.

На крају монтаже, залемио сам жице на поклопац, поправио сам га врућим лепком, што ће омогућити, ако је потребно, растављање претварача напона, једноставним загревањем поклопца феном.

Дизајн претварача је дизајниран за претварање напона од 12 волти из батерије у 220 волти наизменичне струје на фреквенцији од 50 Хз. Идеја за коло је преузета из старог издања радио магазина из новембра 1989. године.

Радио-аматерски дизајн садржи главни осцилатор дизајниран за фреквенцију од 100 Хз на окидачу К561ТМ2, делилац фреквенције са 2 на истом чипу, али на другом окидачу, и транзисторско појачало снаге напуњено трансформатором.

Транзистори, узимајући у обзир излазну снагу претварача напона, треба поставити на радијаторе са великом површином хлађења.

Трансформатор се може премотати са старог мрежног трансформатора ТЦ-180. Мрежни намотај се може користити као секундарни, а затим се намотају намотаји Иа и Иб.

Конвертор напона састављен од радних компоненти не захтева подешавање, са изузетком избора кондензатора Ц7 са прикљученим оптерећењем.

Ако вам је потребан ПЦБ цртеж направљен у програму за спринт распоред, кликните на ПЦБ цртеж.

Сигнали са ПИЦ16Ф628А микроконтролера преко отпорника од 470 ома контролишу транзисторе снаге, приморавајући их да се отварају један по један. Полунамотаји трансформатора снаге 500-1000 ВА су повезани на изворна кола транзистора са ефектом поља. На његовим секундарним намотајима треба да буде 10 волти. Ако узмете жицу са попречним пресеком од 3 мм.кв, онда ће излазна снага бити око 500 вати.

Цео дизајн је веома компактан, тако да можете користити матичну плочу без урезивања стаза. Архива са фирмвером микроконтролера је ухваћена на зеленој вези мало више

Конверторско коло 12-220 је направљено на генератору који ствара симетричне импулсе који прате антифазу и излазној јединици која је имплементирана на теренским прекидачима, на коју је на оптерећење прикључен појачани трансформатор. На елементима ДД1.1 и ДД1.2, мултивибратор је састављен по класичној шеми, генеришући импулсе са стопом понављања од 100 Хз.

За формирање симетричних импулса који иду у антифази, у колу се користи Д-окидач микрокола ЦД4013. Она дели са два све импулсе који падају на његов улаз. Ако имамо сигнал који иде на улаз са фреквенцијом од 100Хз, онда ће излаз окидача бити само 50Хз.

Прочитајте такође:  Поправка механичког програматора машине за прање веша уради сам

Пошто транзистори са ефектом поља имају изоловану капију, активни отпор између њиховог канала и капије тежи бесконачно великој вредности. За заштиту излаза окидача од преоптерећења, коло има два бафер елемента ДД1.3 и ДД1.4, преко којих импулси иду до транзистора са ефектом поља.

Појачавајући трансформатор је укључен у одводна кола транзистора. За заштиту од самоиндукције самоиндукције на одводима, на њих су повезане зенер диоде велике снаге. Сузбијање РФ сметњи се врши помоћу филтера на Р4, Ц3.

Намотај индуктора Л1 је израђен ручно на феритном прстену пречника 28мм. Намотана је жицом ПЕЛ-2 0,6 мм у једном слоју.Трансформатор је најчешћи мрежни трансформатор за 220 волти, али са снагом од најмање 100В и са два секундарна намотаја од по 9В.

Да би се повећала ефикасност претварача напона и спречило озбиљно прегревање, у излазном степену инверторског кола се користе транзистори са ефектом поља са малим отпором.

На ДД1.1 - ДД1.3, Ц1, Р1, направљен је правоугаони генератор импулса са стопом понављања импулса од 200 Хз. Затим се импулси напајају на разделник фреквенције изграђен на елементима ДД2.1 - ДД2.2. Дакле, на излазу разделника, 6. излаза ДД2.1, фреквенција пада на 100Хз, а већ на 8. излазу ДД2.2. то је 50 Хз.

Сигнал са 8. излаза ДД1 и са 6. излаза ДД2 прати диоде ВД1 и ВД2. Да би се у потпуности отворили транзистори са ефектом поља, потребно је повећати амплитуду сигнала који пролази са диода ВД1 и ВД2; за то се у колу претварача напона користе биполарни транзистори ВТ1 и ВТ2. Помоћу ВТ3 и ВТ4 контролишу се излазни транзистори са ефектом поља. Ако током монтаже инвертера није било грешака, он почиње да ради одмах након укључивања напајања. Једино што се препоручује је да изаберете вредност отпора Р1 тако да излаз буде уобичајених 50 Хз.

Трансформатор за коло претварача напона 12 220 може се израдити ручно. Да бисте то урадили, мораћете мало да преправите стари енергетски трансформатор са домаћег телевизора. Уклањамо све намотаје, осим мреже. Затим намотавамо два намотаја са ПЕЛ жицом - 2,1 мм. Транзистори са ефектом поља морају се уградити на радијатор.

У овом колу претварача, генератор генерише правоугаоне импулсе са стопом понављања од око 50 Хз са заштитним паузама које спречавају истовремено отварање транзистора са ефектом поља ВТ5 и ВТ6. Када се на излазу К1 (или К2) појави низак ниво, транзистори ВТ1 и ВТ3 (или ВТ2 и ВТ4) се отварају, а капацитивности капије почињу да се празни, а транзистори ВТ5 и ВТ6 се затварају.
Сам претварач је састављен према класичној пусх-пулл шеми.
Ако напон на излазу претварача премаши задату вредност, напон на отпорнику Р12 ће бити већи од 2,5 В, па ће се струја кроз стабилизатор ДА3 нагло повећати и на ФВ улазу ће се појавити сигнал високог нивоа. ДА1 чип.

Његови излази К1 и К2 ће се пребацити на нулу и транзистори са ефектом поља ВТ5 и ВТ6 ће се затворити, узрокујући смањење излазног напона.
У коло претварача напона додат је и струјни заштитни чвор, заснован на релеју К1. Ако је струја која тече кроз намотај већа од подешене вредности, контакти реед прекидача К1.1 ће радити. ФЦ улаз ДА1 чипа ће бити висок, а његови излази ће бити ниски, узрокујући затварање транзистори ВТ5 и ВТ6 и нагло опадање потрошње струје.

Након тога, ДА1 ће остати у блокираном стању. За покретање претварача потребан је пад напона на улазу ИН ДА1, што се може постићи или искључивањем напајања или кратким спојем капацитивности Ц1. Да бисте то урадили, у коло можете увести дугме без забрављивања, чији су контакти залемљени паралелно са кондензатором.
Пошто је излазни напон меандар, кондензатор Ц8 је дизајниран да га изглади. ЛЕД ХЛ1 је потребан да укаже на присуство излазног напона.
Трансформатор Т1 је направљен од ТЦ-180, може се наћи у напајањима старих кинескоп телевизора. Сви његови секундарни намотаји су уклоњени, а остављен је мрежни напон од 220 В. Такође служи као излазни намотај претварача. Полунамотаји 1.1 и И.2 су направљени од жице ПЕВ-2 1.8, по 35 навоја. Почетак једног намотаја је повезан са крајем другог.
Релеј је домаћи. Његов намотај се састоји од 1-2 обртаја изоловане жице, номиналне за струју до 20,30 А. Жица је намотана на тело реед прекидача са контактима за затварање.

Одабиром отпорника Р3 можете подесити потребну фреквенцију излазног напона, а отпорник Р12 - амплитуду од 215. 220 В.

постоје 2 претварача 12в-220в

Визуелно је све у реду, без оштећења.

Прочитао сам да једино што може да се поквари су МОСФЕТ-ови, све сам их испустио и проверио мултиметром као на снимку

први, мањи, када је спојен на 12в, учитао је извор тако да извор димљених 220в није издао, вентилатор за хлађење не ротира

на врху има 4 фтп10н40 мосфета 2 од њих су лешеви судећи по чеку

дно НЦЕ55х12 - један од њих је леш

након лемљења свих мосфета, грешка наставља да гори

други инвертер, када је укључен, индикатор грешке светли, вентилатор за хлађење се окреће, 5В је присутно на УСБ излазу. 220В недостаје. након лемљења свих мосфета, грешка је искључена

испод има 4 ИРФ3205 мосфета, судећи по чеку, сви су живи

одозго лево на десно: ИРФ740Б - мртав, ИРФ740А - мртав, и 2 ИРФ740 - жив.

Покушао сам да залемим преживеле мосфете и на први и на други претварач - али ни први ни други нису успели.

у чему је проблем: мосфети нису заменљиви, метод провере из видео снимка изнад није савршен, или можда постоје други нерадни делови?

Као опција да их одлемите и забијете (трунке) у волтметар да проверите транзисторе?

У инвертерима може много тога да поквари, електролити, диоде, било шта, а потребно је пажљиво размотрити коло и гурнути мултиметар на карту напона.

Не можете проверити мосфете. немају базу, емитер и колектор за укључивање у мултиметар

Није било могуће пронаћи шеме јер ово није брендирана ствар, већ Кина у свом најбољем издању.

диоде су све провериле - у једном смеру звоне у супротном смеру.

"сумњиви" електролити су, по савету првог коментара, испали и проверени тестером колико је то могуће - нема ни једног кратког споја када отпор бирања расте до бесконачности - што указује да се пуне

Прочитајте такође:  Поправка ваздушног оружја уради сам

Постоје тестери за мосфеет у цоол мастецх-у и слично.

То што електролит није у кратком споју не значи да је исправан, његов капацитет може бити 1 микрофарад, што значи да ће радити другачије.

Ако нисте поправили јединицу за напајање која је експлодирала у смећу у примарној, немојте ни њих поправљати. ИМХО наравно, али сам 99,9% сигуран. Срећно.

проверите мосфете ланцем, кратки спој у било ком смеру указује да је фет мртав.

провери тл. потребан вам је осцилоскоп. ако не, промените у очигледно живе.

тако-тако савет, са истим успехом могуће је саветовати да се баци

На горњој фотографији, у горњем левом углу, изгледа као натечен електролит - треба пажљиво погледати.

Купите или стисните ардуино нано, саставите тТестер М328 од њега. Проверава мофсетове, капацитете и још много тога. На форуму ардуино_ру можете пронаћи коло и фирмвер у облику .ино, са њима вам чак и не треба екран - сви подаци се могу добити преко УСБ-а. Нано, чак и у чипу, кошта пар стотина, потребни су додатни делови за пени.

Ауто инвертер напона понекад може бити невероватно користан, али већина производа у продавницама или греши у квалитету или нису задовољни својом снагом, али истовремено нису ни јефтини. Али на крају крајева, инвертерско коло се састоји од најједноставнијих делова, па нудимо упутства за састављање претварача напона сопственим рукама.

Прва ствар коју треба узети у обзир је губитак конверзије електричне енергије који се ствара као топлота на прекидачима кола. У просеку, ова вредност износи 2-5% номиналне снаге уређаја, али овај индикатор има тенденцију раста због неправилног избора или старења компоненти.

Одвођење топлоте са полупроводничких елемената је од кључног значаја: транзистори су веома осетљиви на прегревање и то се изражава у брзој деградацији ових последњих и, вероватно, њиховом потпуном квару. Из тог разлога, основа за кућиште треба да буде хладњак - алуминијумски радијатор.

Од профила радијатора добро је прикладан обичан "чешаљ" ширине 80-120 мм и дужине од око 300-400 мм. екрани транзистора са ефектом поља су причвршћени за раван део профила вијцима – металним закрпама на њиховој задњој површини.Али чак и са овим није све једноставно: не би требало да постоји електрични контакт између екрана свих транзистора кола, па су радијатор и причвршћивачи изоловани филмом од лискуна и картонским подлошцима, док се термички интерфејс примењује на обе стране диелектрична заптивка са пастом која садржи метал.

Изузетно је важно разумети зашто претварач није само напонски трансформатор, као и зашто постоји тако разнолика листа таквих уређаја. Пре свега, запамтите да повезивањем трансформатора са ДЦ извором нећете добити ништа на излазу: струја у батерији не мења поларитет, односно феномен електромагнетне индукције у трансформатору као такав је одсутан.

Први део инвертерског кола је улазни мултивибратор који симулира мрежне осцилације да би завршио трансформацију. Обично се склапа на два биполарна транзистора способна за замахивање прекидача за напајање (на пример, ИРФЗ44, ИРФ1010НПБФ или моћнији - ИРФ1404ЗПБФ), за који је најважнији параметар максимално дозвољена струја. Може бити неколико стотина ампера, али генерално треба само да помножите тренутну вредност са напоном батерије да бисте добили приближан број вати излазне снаге без узимања у обзир губитака.

Слика - Поправка претварача "уради сам" 12 220

Једноставан претварач заснован на мултивибратору и прекидачима за напајање ИРФЗ44

Учесталост мултивибратора није константна, губљење је времена да се израчуна и стабилизује. Уместо тога, струја на излазу трансформатора се претвара назад у једносмерну помоћу диодног моста. Такав инвертер може бити погодан за напајање чисто активних оптерећења - сијалица са жарном нити или електричних грејача, пећи.

На основу добијене базе могу се склопити и друга кола која се разликују по фреквенцији и чистоћи излазног сигнала. Лакше је извршити избор компоненти за високонапонски део кола: струје овде нису тако велике, у неким случајевима склоп излазног мултивибратора и филтера може се заменити паром микро кола са одговарајућим везама. . Кондензатори за коло оптерећења треба да буду електролитски, а за кола са ниским нивоом сигнала лискунасти.

Слика - Поправка претварача "уради сам" 12 220

Варијанта претварача са генератором фреквенције на микро круговима К561ТМ2 у примарном колу

Такође је вредно напоменути да за повећање коначне снаге уопште није потребно купити снажније и топлотно отпорне компоненте примарног мултивибратора. Проблем се може решити повећањем броја паралелно повезаних кола претварача, али ће за свако од њих бити потребан сопствени трансформатор.

Слика - Поправка претварача "уради сам" 12 220

Опција са паралелним повезивањем кола

Инвертере напона сада свуда користе и возачи који желе да користе кућне апарате ван куће, и становници аутономних станова који се напајају соларном енергијом. И уопште, можемо рећи да ширина спектра струјних колектора који се могу прикључити на њега директно зависи од сложености уређаја претварача.

Нажалост, чисти "синус" је присутан само у главном напајању, веома, веома је тешко постићи конверзију једносмерне струје у њега. Али у већини случајева то није потребно. За повезивање електромотора (од бушилице до млин за кафу) довољна је пулсирајућа струја фреквенције од 50 до 100 херца без заглађивања.

ЕСЛ, ЛЕД лампе и све врсте струјних генератора (напајања, пуњачи) су критичнији за избор фреквенције, јер је њихова шема рада заснована на 50 Хз. У таквим случајевима, у секундарни вибратор треба укључити микро кола која се називају генератор импулса. Они могу директно пребацити мало оптерећење или деловати као „проводник“ за низ прекидача за напајање у излазном колу инвертера.

Али чак и такав лукави план неће радити ако планирате да користите инвертер за стабилно напајање мрежа са масом хетерогених потрошача, укључујући асинхроне електричне машине. Овде је чист "синус" веома важан и само фреквентни претварачи са дигиталном контролом сигнала то могу да реализују.

За склапање претварача недостаје нам само један елемент кола који врши трансформацију ниског напона у високи. Можете користити трансформаторе из извора напајања личних рачунара и старих УПС-ова, њихови намотаји су управо дизајнирани за трансформацију 12/24-250 В и обрнуто, остаје само да се правилно утврде закључци.

А ипак је боље да намотате трансформатор сопственим рукама, јер феритни прстенови омогућавају да то урадите сами и са било којим параметрима. Ферит има одличну електромагнетну проводљивост, што значи да ће губици трансформације бити минимални чак и ако је жица намотана ручно и не чврсто. Поред тога, можете лако израчунати потребан број окрета и дебљину жице помоћу калкулатора доступних на мрежи.

Прочитајте такође:  Обука за „уради сам“ поправке

Пре намотавања, прстен језгре се мора припремити - уклонити оштре ивице помоћу игле и чврсто га обмотати изолатором - фибергласом импрегнираним епоксидним лепком. Затим следи намотавање примарног намотаја од дебеле бакарне жице прорачунског пресека. Након бирања потребног броја окрета, они морају бити равномерно распоређени по површини прстена са једнаким интервалом. Водови намотаја су повезани према шеми и изоловани термоскупљајућим материјалом.

Примарни намотај је прекривен са два слоја лавсанске електричне траке, затим је намотан високонапонски секундарни намотај и још један слој изолације. Важна тачка - потребно је да намотате "секундар" у супротном смеру, иначе трансформатор неће радити. На крају, полупроводнички термички осигурач мора бити залемљен на једну од славина, чија струја и радна температура су одређене параметрима жице секундарног намотаја (кућиште осигурача мора бити чврсто намотано на трансформатор). Одозго, трансформатор је омотан са два слоја винилне изолације без лепљиве подлоге, крај је фиксиран естрихом или цијаноакрилатним лепком.

Остаје саставити уређај. Пошто у колу нема толико компоненти, могуће их је поставити не на штампану плочу, већ површинском монтажом уз причвршћивање на радијатор, односно на кућиште уређаја. На ножице игле лемимо чврсту бакарну жицу довољно великог попречног пресека, а затим се спој ојачава са 5-7 завоја танке трансформаторске жице и малом количином лема ПОС-61. Након што се спој охлади, изолује се танком топлоскупљајућом цеви.

Кола велике снаге са сложеним секундарним колима могу захтевати израду штампане плоче, на чијој ивици су транзистори постављени у низу за лабаво причвршћивање на хладњак. Фиберглас са дебљином фолије од најмање 50 микрона је погодан за израду заптивке, али ако је премаз тањи, појачајте нисконапонска кола краткоспојницима од бакарне жице.

Направити штампану плочу код куће данас је лако - програм Спринт-Лаиоут вам омогућава да нацртате шаблоне за исечење за кола било које сложености, укључујући и двостране плоче. Добијена слика се штампа ласерским штампачем на висококвалитетном фотографском папиру. Затим се шаблон наноси на пречишћени и одмашћени бакар, пегла, папир се замагљује водом. Технологија је названа „ласерско пеглање“ (ЛУТ) и довољно је детаљно описана на мрежи.

Можете нагризати остатке бакра са гвожђем хлоридом, електролитом или чак обичном сољу, постоји много начина. Након јеткања, запечени тонер се мора испрати, избушити рупе за монтажу бушилицом од 1 мм и проћи кроз све стазе лемилом (потопљеним) да би се калајисао бакар контактних јастучића и побољшала проводљивост канала.

200А, погледајте 7. графикон у таблици са подацима.

Али ово је ближе истини. Гледамо напон диода теренских радника - при некој струји напон је пао на њих, који на напону "заштитног" елемента лежи у подручју прекорачења параметара - ово је ситница која изгара, значајан део струје претварача преузима, а сам претварач је радио исправно. Али, од прегревања изгорелих (ших) делова могло би и да га повреди.

Сачекајмо аутора, можда има нешто ново.

И ја сам у вези тога. . Слика - Поправка претварача "уради сам" 12 220

Последњи пут изменио Бородацх, чет, 10 новембар 2011, 12:29:40, измењено укупно 1 пут.

следи објашњење о диодама
како разумем, још мање ће пасти на њих (ЛХ није погледао)
па, како ће нешто мало да изгори, још увек не разумем
Али нисам видео трансформатор, магнетно коло, као ни сам претварач
зато сам тражио слику
и не инсистирам ни на чему, само нагађам Слика - Поправка претварача "уради сам" 12 220


а у мојој пракси је било различитих случајева, тако да се дуго ничему не чудим

Недавно сам имао случај са клијентом
кажу да је претварач испразнио батерију (2 батерије од 190 Ах у серији) на 1 волт
Ноћу је цвилио и угасио се, ујутру нису могли да га упале
извадио га из батерије и измерио га тестером - 1В.
донети на поправку
Ја кажем да не може бити
јуче сам ишао у објекат, на батерије 24,6 волти
Кажем, јеси ли их напунио? НЕ, нису наплатили.
Кажу да су се сами опоравили, прочитали су на интернету, зове се „ефекат меморије“.
Па, разумем, бескорисно је расправљати, жена и муж (инжењер по његовим речима) једногласно понављају - било је 1Б, и сами сте видели
Стигао на посао, збуњен до краја како би то могло бити.
Рекао сам колегама, смејали су се, раскинули, нема верзија
Пола сата касније долази пријатељ, знам одакле долази 1Б.
узима тестер и на мојој радној батерији, гледам - ​​на дисплеју 1. и дефинитивно је нормално (батерија)
испоставља се да ако се тестер користи на погрешној граници, мање од мере. напон, онда показује 1 или -1, зависи од поларитета везе
И заборавио сам на то, мој тестер има аутоматска ограничења.
такви „инжењери“ понекад заваравају главу

_________________
Немојте ме учити како да живим, боље помозите финансијски.

Да би се кућни апарати прикључили на уграђени електрични систем возила, потребан је инвертер који може да повећа напон са 12 В на 220 В. Има их у довољним количинама на полицама продавница, али њихова цена није охрабрујућа. За оне који су мало упознати са електротехником, могуће је саставити претварач напона од 12-220 волти својим рукама. Анализираћемо две једноставне шеме.

Постоје три врсте претварача 12-220 В. Први је 220 В са 12 В. Такви претварачи су популарни код возача: преко њих можете повезати стандардне уређаје - телевизоре, усисиваче итд. Реверзна конверзија - са 220 В на 12 - потребна је ретко, обично у просторијама са тешким радним условима (висока влажност) како би се осигурала електрична сигурност. На пример, у парним собама, базенима или купатилима. Да не би ризиковали, стандардни напон од 220 В се смањује на 12 користећи одговарајућу опрему.

Претварачи напона су доступни у довољним количинама у продавницама

Трећа опција је, пре, стабилизатор заснован на два претварача. Прво, стандардни 220 В се претвара у 12 В, а затим назад на 220 В. Ова двострука конверзија вам омогућава да имате идеалан синусни талас на излазу. Такви уређаји су неопходни за нормалан рад већине електронски контролисаних кућних апарата. У сваком случају, када инсталирате гасни котао, топло се препоручује да га напајате преко таквог претварача - његова електроника је веома осетљива на квалитет напајања, а замена контролне плоче кошта око пола котла.

Ово коло је једноставно, делови су доступни, већина их се може узети из рачунарског напајања или купити у било којој продавници електронике. Предност кола је лакоћа имплементације, мана је неидеалан синусни талас на излазу и фреквенција је већа од стандардних 50 Хз. То јест, уређаји који захтевају напајање не могу се повезати на овај претварач. Не посебно осетљиви уређаји могу се прикључити директно на излаз - лампе са жарном нити, пегла, лемилица, пуњење са телефона итд.

Прочитајте такође:  Уради сам за поправку гур пумпе киа спецтрум

Представљено коло у нормалном режиму производи 1,5 А или вуче оптерећење од 300 В, до максимално 2,5 А, али у овом режиму транзистори ће се приметно загрејати.

Конвертор напона 12 220 В: коло претварача засновано на ПВМ контролеру

Коло је изграђено на популарном ПВМ контролеру ТЛТ494. Транзистори са ефектом поља К1 К2 морају бити постављени на радијаторе, најбоље одвојене. Приликом уградње на један радијатор, поставите изолациону заптивку испод транзистора. Уместо оних наведених на дијаграму ИРФЗ244, можете користити ИРФЗ46 или РФЗ48 који су слични по карактеристикама.

Фреквенцију у овом претварачу од 12 В до 220 В постављају отпорник Р1 и кондензатор Ц2. Оцене се могу незнатно разликовати од оних наведених на дијаграму. Ако имате старо нерадно напајање за рачунар, а има исправан излазни трансформатор, можете га ставити у коло. Ако трансформатор не ради, уклоните феритни прстен са њега и намотајте намотаје бакарном жицом пречника 0,6 мм. Прво, примарни намотај је намотан - 10 завоја са оловом од средине, затим, на врху - 80 обртаја секундара.

Као што је већ поменуто, такав претварач напона 12-220 В може радити само са оптерећењем које је неосетљиво на квалитет струје. Да би се могли прикључити захтевнији уређаји, на излазу је уграђен исправљач на чијем је излазу напон близу нормалног (дијаграм испод).

Да би се побољшале излазне карактеристике, додаје се исправљач

На дијаграму су приказане високофреквентне диоде типа ХЕР307, али се могу заменити серијом ФР207 или ФР107. Капацитети су пожељни да изаберете наведену вредност.

Овај претварач напона 12-220 В састављен је на основу специјализованог микрокола КР1211ЕУ1. Ово је генератор импулса који се узима са излаза 6 и 4. Импулси су антифазни, постоји мали временски размак између њих - да би се спречило истовремено отварање оба кључа. Микроколо се напаја напоном од 9,5 В, који је подешен параметарским стабилизатором на зенер диоди Д814В.

Такође у колу постоје два транзистора са ефектом поља повећане снаге - ИРЛ2505 (ВТ1 и ВТ2). Имају веома мали отпор отвореног излазног канала - око 0,008 ома, што је упоредиво са отпором механичког кључа. Дозвољена једносмерна струја - до 104 А, импулсна - до 360 А. Такве карактеристике заиста вам омогућавају да добијете 220 В при оптерећењу до 400 В. На радијаторе је потребно уградити транзисторе (снаге до 200 В, могуће је и без њих).

12-220 В коло појачивача претварача

Фреквенција импулса зависи од параметара отпорника Р1 и кондензатора Ц1, на излазу је инсталиран кондензатор Ц6 за сузбијање високофреквентних емисија.

Боље је узети трансформатор спреман. У колу се окреће обрнуто - нисконапонски секундарни намотај служи као примарни, а напон се уклања са високонапонског секундара.

Могуће замене у бази елемената:

  • Зенер диода Д814В назначена у колу може се заменити било којом која производи 8-10 В. На пример, КС 182, КС 191, КС 210.
  • Ако нема кондензатора од 1000 уФ Ц4 и Ц5 типа К50-35, можете узети четири кондензатора од 5000 уФ или 4700 уФ и повезати их паралелно,
  • Уместо увезеног кондензатора Ц3 220м, можете ставити домаћи било које врсте на 100-500 микрофарада и напон од најмање 10 В.
  • Трансформатор - било који снаге од 10 В до 1000 В, али његова снага мора бити најмање два пута већа од планираног оптерећења.

Приликом уградње кола за повезивање трансформатора, транзистора и прикључења на извор од 12 В, потребно је користити жице великог пресека - струја овде може достићи високе вредности (при снази од 400 В до 40 А).

Конверторска кола су компликована чак и за искусне радио-аматере, тако да их сами направити није нимало лако. Пример најједноставнијег кола је испод.

Инвертерско коло 12 200 са чистим синусним излазом

У овом случају, лакше је саставити сличан претварач са готових плоча. Како - погледајте видео.