Мазмұны:
- 1 -қадам: бөлшектер тізімі
- 2 -қадам: ПХД дайындау
- 3 -қадам: қаптаманы құру
- 4 -қадам: құрастыру және тестілеу
Бейне: IR2153 корпусы бар 12 В -тан 220 В түрлендіргіші: 4 қадам
2024 Автор: John Day | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-01-30 10:26
Бұл оқулықта біз қарапайым IC негізіндегі инверторлық схеманы қалай жасау керектігін көрсетеміз. Сіз құрылыс, бөлшектер тізімі, схема және тестілеу үшін осы қадамға енгізілген бейнені қарай аласыз немесе қосымша мәлімет алу үшін постты оқуды жалғастыра аласыз.
Біз қолданатын IC - бұл өздігінен тербелетін жартылай көпір драйвері IR2153, сонымен қатар біз схеманы құру үшін MOSFET -ті қолданатын боламыз.
1 -қадам: бөлшектер тізімі
Міне, бұл жобаны жасау үшін қажет бөліктердің тізімі
- 2 * IRFZ44 -
- 2 * Жылу қабылдағыш -
- 1 * IR2153 -
- 1 * Трансформатор 12-0-12в-220в, 3амп-https://amzn.to/2HWjsZW
- 1 * Қорғасын қышқылының аккумуляторы -
- 1 * 10к кескіш -
- 1 * 1N4007 -
- 1 * ҚЫЗЫЛ светодиод -
- 2 * Ерлер мен әйелдерге арналған банан қосқышы -
- 2 * Crimp қосқышы -
- 1 * 2 және 3 істікшелі терминал блогы -
- 1 * 8 істікшелі IC базасы -
- 1 * Қабырғаға ерлер мен әйелдердің ашасы
- 1 * Үлкен және кіші қосқыш -
- 1 * шам ұстағыш
- 3 * 1К Ом
- 2 * 22, 22к Ом
- 1 * 470uF/25V, 47uF/25v
- 1 * 0.22uF, 0.01uF керамикалық конденсатор
- сымдар
2 -қадам: ПХД дайындау
Енді ортақ схеманы пайдаланып ПХД жасаңыз
Сіз тақтада ПХД жасай аласыз немесе кәсіби ПХД -ға тапсырыс бере аласыз. Менде екеуінің де ортақ схемасы бар.
Егер сіз кәсіби ПХД -ге тапсырыс бергіңіз келсе, сіз Gerber файлдарын мына жерді басу арқылы жүктей аласыз немесе өзіңіздің макетіңіздің дизайнын жасай аласыз. Мен жүктеу үшін бөліскен Gerber файлдары KiCAD көмегімен жасалады, және сіз өзіңіздің ПХД -ге JLCPCB арқылы осы жерді басу арқылы тапсырыс бере аласыз. Мен инверторға арналған Gerber файлдарын қолдана отырып, PCB -ге тапсырыс бердім.
3 -қадам: қаптаманы құру
Енді контейнер алыңыз және кіріс және шығыс компоненттерін орнату үшін барлық тесіктерді жасаңыз. Тізбекті және трансформаторды ұстап тұру үшін үлкен және берік контейнерді таңдағаныңызға көз жеткізіңіз.
Батарея кірісі үшін банан қосқыштарын қолданамын
Инвертор шығысы үшін мен қабырғаға бекітуге арналған 3 істікшелі штепсельді қолданамын
Сондықтан сіздің қосқыштар бойынша тесіктерді жасаңыз
4 -қадам: құрастыру және тестілеу
Енді барлық компоненттерді ортақ блок -схемаға сәйкес жинаңыз. Барлығы жиналғаннан кейін оны аккумуляторға жалғап, инверторды қолданып шамды қосу үшін қосқышты қосыңыз.
Бейне тестілеу үшін сіз бірінші қадамда салынған бейнені көресіз.
Жұмыс:
Бұл жоба IC IR2153 -ке негізделген, ол өздігінен тербелетін жартылай көпір драйвері, 555 таймерге ұқсас алдыңғы осцилляторы бар. Сондай -ақ, тербелісті IC 2 PIN -ге қосылған қайшыны немесе кастрюль арқылы басқаруға болады. Бұл IC -ді қолданудың бір артықшылығы - бұл батареяны зарядсызданудан қорғайды. Бұған IC 3 -ші түйреуіші төмен кернеумен қамтамасыз етілгенде қол жеткізіледі, бұл батареяны қорғайтын қақпаның шығуын ажыратады. Берілетін минималды кернеу 9-10 вольт аралығында, астыңнан ештеңе шықпайды.
Трансформатор кернеу конфигурациясында 220-240 В шығуды алу үшін қолданылады.
Инвертордың шығуы үш факторға байланысты
1. Трансформатор: Рейтингі жоғары болған сайын қуаты жоғары, бірақ бұл көбінесе келесі факторға байланысты
2. Қуат көзі: шығыс көп жағдайда берілген қуатқа байланысты. Төмен жеткізілімнен жоғары нәтиже күтпеңіз. Сондай -ақ, сіздің жеткізіліміңіздің амперлік коэффициенті трансформатордың рейтингісіне тең немесе одан төмен болуы керек екенін ескеріңіз, әйтпесе сіз қуырылған трансформаторға ие боласыз.
3. MOSFET: көбірек MOSFET қосу сізге қуатты инвертор береді
Екі MOSFETS, 12-0-12v, 3 Amp трансформаторы және 12v, 1.3Ah батареяны қолдана отырып, сіз 30-дан 50 ваттқа дейін шығара аласыз.
Ұсынылған:
Статистикалық дисплейі бар DIY Raspberry Pi жұмыс үстелі корпусы: 9 қадам (суреттермен)
Статистикалық дисплейі бар DIY Raspberry Pi жұмыс үстелі корпусы: Бұл нұсқаулықта мен сізге Raspberry Pi 4 жұмыс үстелінің шағын корпусын қалай жасау керектігін көрсетемін, ол шағын жұмыс үстелі компьютеріне ұқсайды. Корпустың корпусы 3D басып шығарылған және бүйірлері мөлдір акрилден жасалған, сіз оны көре аласыз. А
Кері байланыс реттегіші бар таңғажайып Blynk UI бар Esp8266 негізделген Boost түрлендіргіші: 6 қадам
Кері байланыс реттегіші бар Blynk таңғажайып интерфейсі бар Esp8266 негізделген Boost түрлендіргіші: Бұл жобада мен сізге тұрақты кернеуді жоғарылатудың тиімді және кең таралған әдісін көрсетемін. Мен сізге Nodemcu көмегімен күшейткіш түрлендіргішті құру қаншалықты оңай болатынын көрсетемін. Оны тұрғызайық. Оған экрандағы вольтметр мен кері байланыс кіреді
Lego Arduino Nano аяғы бар корпусы: 4 қадам
Lego Arduino Nano аяғы бар корпусы: маған Arduino Nano үшін корпус қажет болды … төменге секіргіштерді қосуға арналған түйреуіштері бар
Amiga Arduino дискета корпусы/корпусы: 5 қадам
Amiga Arduino дискета корпусы/корпусы: Бұл нұсқаулық Windows жобасы үшін Arduino Amiga Floppy Disk Reader/Writer үшін дискета корпусын қалай жинау керектігін түсіндіреді. Бұл жобаны аяқтау үшін сізге қажет: 3D принтері Arduino pro mini мен FTDI ажырату тақтасы үстінде
3D басып шығарылған корпусы бар Raspberry Pi Spotify ойнатқышы: 4 қадам (суреттермен)
3D басып шығарылған корпусы бар Raspberry Pi Spotify ойнатқышы: Бұл нұсқаулықта мен сізге Raspberry Pi негізіндегі жергілікті музыканы, веб -радиостанцияларды ойнай алатын және spotify қосқыш динамигі ретінде жұмыс істейтін музыкалық ойнатқышты қалай жасау керектігін көрсетемін, барлығы қабырғаға орнатылады. 3D басып шығарылған корпус. Мен бұл музыкалық ойнатқышты жасадым