Κύκλωμα σταθεροποιητή ελεγχόμενης τάσης PWM

Δοκιμάστε Το Όργανο Μας Για Την Εξάλειψη Των Προβλημάτων





Η δημοσίευση εξηγεί πώς να φτιάξετε ένα κύκλωμα σταθεροποιητή τάσης υψηλής ισχύος 100V έως 220V H-Bridge χρησιμοποιώντας αυτόματο έλεγχο PWM. Η ιδέα ζητήθηκε από τον κ. Sajjad.

Στόχοι και απαιτήσεις κυκλώματος



  1. Πραγματικά εκπλήσσομαι από τα έργα και τις προθέσεις σας να βοηθήσετε τους ανθρώπους, τώρα επιτρέψτε μου να φτάσω στο σημείο μου, χρειάζομαι έναν ρυθμιστή τάσης με αυτές τις δυνατότητες όσο το δυνατόν περισσότερο 1 εστίαση σε προβλήματα χαμηλής τάσης και όχι υψηλές τάσεις κατά προτίμηση περίπου 100v και έως 250v
  2. χρειάζομαι υψηλή ικανότητα σταθεροποίησης και διατηρώντας κλιματιστικό 3,5 τόνων περίπου 30 αμπέρ και άλλο σχεδιασμό ικανό να διατηρήσει 5Α για ελαφρύ.
  3. Αποφύγετε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μετασχηματιστή, μου αρέσουν οι μετασχηματιστές φερρίτη
  4. Βρήκα αυτήν την ιδέα του σταθεροποιητή (https://drive.google.com/file/d/0B5Ct1V0x1 jac19IdzltM3g4N2s / view? Usp = sharing) εδώ είναι ο σύνδεσμος που χρειάζομαι ένα σχηματικό με την ίδια ιδέα χαμηλή τάση εισόδου περίπου 100-135v υψηλή ρεύμα για να ξεκινήσετε και να διατηρήσετε κλιματιστικό 3,5 τόνων και δεύτερο σχεδιασμό για ελαφρύ 6A εάν έχετε χρόνο
  5. Θέλω τρίτο σχεδιασμό με έναν τρελό σταθεροποιητή 100Α για ολόκληρο το σπίτι μου, έχω ζητήσει νωρίτερα σχεδιασμό αλλά δεν είχα ιδέα ότι αυτός ο σχεδιασμός φαίνεται αρκετά καλός με την κομψή απόδοση

Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά

Μου αρέσει να έχει μια οθόνη LCD για να εμφανίζει παραμέτρους και ένα προσαρμοσμένο όνομα, διακοπή υψηλής τάσης, έναντι προστασίας από τη θερμότητα, αλλά να το ρίξω αν κάνει το σχεδιασμό πιο περίπλοκο.

Ξέρω ότι αυτό που έχω ζητήσει είναι πάρα πολύ για να ολοκληρώσω σε ένα cirute, οπότε ρίξτε τα αδύνατα για να συνοψίσω. Χρειάζομαι τρία σχέδια, ένα για υψηλό ρεύμα κλιματισμού, δύο τον ίδιο ρυθμιστή, αλλά με δευτερεύοντα χαρακτηριστικά που αναφέρονται και τρία ένα για ελαφρύ



μπορεί να αναρωτιέστε γιατί απαιτείται η χαμηλή είσοδος 100v, τις περισσότερες φορές το καλοκαίρι δεν έχουμε δημόσιο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά έχουμε τοπική γεννήτρια με ηλεκτρικό ρεύμα 120-170v στο σπίτι με τον ανεμιστήρα οροφής μας να περιστρέφεται μόλις

Ο δημόσιος ηλεκτρισμός είναι ηλεκτρισμός δικτύου που έχει υψηλό ρεύμα αλλά χαμηλή τάση με χρόνο τροφοδοσίας το καλύτερο των οκτώ ωρών ημερησίως το καλοκαίρι, από την άλλη πλευρά, όπως είπα ότι έχουμε μεγάλες τοπικές γεννήτριες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πληρώνουμε με βάση ενισχυτές (βαθμολογία ρεύμα του διακόπτη για τοπικό ηλεκτρικό ρεύμα) για παράδειγμα, ας πούμε ότι θέλετε 50Α θα σας προμηθεύσουν ηλεκτρικό διακόπτη 50Α και πρέπει να πληρώσετε για 50Α ανεξάρτητα από τη χρήση σας (θα υποθέσουν ότι χρησιμοποιείτε ολόκληρο το 50Α),

έτσι στο σπίτι μου πληρώνω για ηλεκτρικό δίκτυο και τοπική γεννήτρια, η τοπική γεννήτρια δεν είναι η γεννήτρια σπιτιού μου, μπορείτε να το φανταστείτε ως δεύτερο ηλεκτρικό δίκτυο αλλά ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, και στις δύο περιπτώσεις έχουμε πρόβλημα τάσης αλλά όχι ρεύμα,

Τέλος, τώρα που ο βελτιστοποιητής τάσης σε λειτουργία ενίσχυσης θα χρησιμοποιήσει περισσότερο ρεύμα για να παράγει την απαιτούμενη τάση στο

Η αρχή της εξοικονόμησης ενέργειας (V1xI1 = V2xI2) με την αποδοτικότητα 100%, η τρέχουσα λύση που χρησιμοποιώ τώρα είναι ο μετασχηματιστής αύξησης που θα μειώσει το χρησιμοποιήσιμο ρεύμα μπορεί να είναι στα 30A των 50A αλλά με καλή τάση αλλά δεν είναι ασφαλές λόγω έλλειψης κανονισμός, για τη δημόσια ηλεκτρική ενέργεια, προφανώς δεν έχουμε όρια που πληρώνουμε βάσει KWh,

Πριν από τον μετασχηματιστή αγόρασα έναν ρυθμιστή τάσης, αλλά δεν λειτούργησε επειδή δεν πληρούται το ελάχιστο των 180V.

Ο σχεδιασμός

Ο πλήρης σχεδιασμός του προτεινόμενου κυκλώματος σταθεροποιητή τάσης δικτύου H-Bridge για έλεγχο 100V έως 220V φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα:

Το κύκλωμα λειτουργεί είναι αρκετά παρόμοιο με ένα από τα προηγούμενα θέματα που συζητήθηκαν σχετικά με ένα κύκλωμα ηλιακού μετατροπέα για κλιματιστικό 1,5 τόνου.

Ωστόσο, για την εφαρμογή της προβλεπόμενης αυτόματης σταθεροποίησης 100V έως 220V, χρησιμοποιούμε μερικά πράγματα εδώ: 1) το πηνίο ενίσχυσης αυτόματου μετασχηματιστή 0-400V και το αυτο βελτιστοποιημένο κύκλωμα PWM.

Το παραπάνω κύκλωμα χρησιμοποιεί μια τοπολογία αναστροφέα γεφυρών χρησιμοποιώντας τα mosfets IC IRS2453 και 4 N-channel.

Το IC είναι εξοπλισμένο με τον δικό του ενσωματωμένο ταλαντωτή του οποίου η συχνότητα ορίζεται κατάλληλα υπολογίζοντας τις υποδεικνυόμενες τιμές Rt, Ct. Αυτή η συχνότητα γίνεται η συνιστώμενη συχνότητα λειτουργίας του μετατροπέα που θα μπορούσε να είναι 50Hz (για είσοδο 220V) ή 60Hz (για είσοδο 120V) ανάλογα με τις προδιαγραφές χρησιμότητας της χώρας.

Η τάση διαύλου προκύπτει διορθώνοντας την τάση δικτύου εισόδου και εφαρμόζεται σε ολόκληρο το δίκτυο mosfet H-bridge.

Το πρωταρχικό φορτίο που συνδέεται μεταξύ των mosfets είναι ένας ενισχυτής αυτόματου μετασχηματιστή τοποθετημένος για αντίδραση με την τάση DC εναλλασσόμενου δικτύου και για την παραγωγή αναλογικά ενισχυμένου 400V στα τερματικά του μέσω EMF πίσω.

Ωστόσο, με την εισαγωγή μιας τροφοδοσίας PWM για το mosfet χαμηλής πλευράς, αυτό το 400V από το πηνίο μπορεί να ελεγχθεί αναλογικά με οποιαδήποτε επιθυμητή χαμηλότερη τιμή RMS.

Έτσι, στο μέγιστο πλάτος PWM μπορούμε να περιμένουμε ότι η τάση θα είναι 400V και στο ελάχιστο πλάτος αυτό θα μπορούσε να βελτιστοποιηθεί κοντά στο μηδέν.

Το PWM έχει διαμορφωθεί χρησιμοποιώντας ένα ζεύγος IC 555 για τη δημιουργία ενός ποικίλου PWM σε απόκριση στις διάφορες εισόδους δικτύου, ωστόσο αυτή η απόκριση αντιστρέφεται πρώτα πριν από την τροφοδοσία των mosfets χαμηλής πλευράς, πράγμα που σημαίνει ότι καθώς η είσοδος δικτύου μειώνεται, τα PWM γίνονται ευρύτερα και το αντίστροφο.

Για να ρυθμίσετε σωστά αυτήν την απόκριση, η προεπιλογή 1K που εμφανίζεται προσαρτημένη με τον πείρο # 5 του IC2 στο κύκλωμα PWM ρυθμίζεται έτσι ώστε η τάση στο πηνίο του αυτόματου μετασχηματιστή να είναι περίπου 200V όταν η είσοδος είναι περίπου 100V, σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να είναι το PWM στο επίπεδο μέγιστου πλάτους και από εδώ τα PWMs στενεύουν καθώς αυξάνεται η τάση, εξασφαλίζοντας σχεδόν σταθερή έξοδο στα 220V.

Έτσι, εάν η είσοδος του δικτύου πηγαίνει υψηλότερα, το PWM προσπαθεί να το τραβήξει προς τα κάτω μειώνοντας τους παλμούς και αντίστροφα.

Πώς να φτιάξετε τον μετασχηματιστή Boost.

Ένας μετασχηματιστής φερρίτη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το παραπάνω κύκλωμα σταθεροποιητή τάσης τροφοδοσίας 100V έως 220V H-Bridge, καθώς η συχνότητα βάσης ρυθμίζεται στα 50 ή 60 Hz, επομένως ένας υψηλής ποιότητας μετασχηματιστής πυρήνα από στρωματοποιημένο σίδηρο γίνεται η ιδανική επιλογή για την εφαρμογή.

Μπορεί να κατασκευαστεί τυλίγοντας ένα πηνίο από άκρο σε άκρο περίπου 400 στροφών πάνω από έναν πυρήνα από στρωματοποιημένο σίδερο ΕΙ, χρησιμοποιώντας 10 σκέλη από καλώδιο 25 SWG ... αυτή είναι μια κατά προσέγγιση τιμή και δεν είναι υπολογισμένα δεδομένα ... ο χρήστης μπορεί λάβετε τη βοήθεια ενός επαγγελματία κατασκευαστή αυτόματου μετασχηματιστή ή κουρδιστήρι για να αποκτήσετε τον πραγματικό απαιτούμενο μετασχηματιστή για δεδομένη ανάγκη εφαρμογής.

Στο συνδεδεμένο έγγραφο pdf γράφεται ότι ο προτεινόμενος σχεδιασμός του δεν απαιτεί μετατροπή AC σε DC για το κύκλωμα, κάτι που φαίνεται λανθασμένο και πρακτικά δεν είναι εφικτό, επειδή εάν χρησιμοποιείτε μετατροπέας μετασχηματιστή φερρίτη τότε η είσοδος AC πρέπει πρώτα να μετατραπεί σε DC. Αυτό το DC στη συνέχεια μετατρέπεται σε υψηλή συχνότητα μεταγωγής για τον μετασχηματιστή φερρίτη του οποίου η έξοδος μεταφέρεται πίσω στα καθορισμένα 50 ή 60Hz για να καταστεί συμβατό με τις συσκευές.




Προηγούμενο: Κύκλωμα φορτιστή μπαταρίας Op amp με αυτόματη διακοπή Επόμενο: Κύκλωμα ελεγκτή θερμαντήρα Autoclave