分享1000W逆变器电路原理图:有效方案解析

43 下载量 70 浏览量 更新于2024-12-03 4 收藏 268KB ZIP 举报
资源摘要信息:"1000W逆变器电路原理图分享-电路方案" 逆变器是一种电力电子设备,它将直流电(DC)转换为交流电(AC)。1000W逆变器指的是额定输出功率为1000瓦的逆变器,适用于将电池或其他直流电源转换为家用电器所需的交流电。这种设备广泛应用于太阳能系统、不间断电源(UPS)系统、车载电源以及任何需要将直流电源转换为交流电源的场合。 在提供的文件标题中提到的“证实可用”,意味着这个逆变器电路方案已经通过了实际测试,确保电路设计和构建的可行性。该文件被分类为“电路方案”,表明它包含了详细的设计蓝图、组件列表、电路图和必要的说明,以便其他工程师或爱好者能够理解、复现或进一步开发。 文件列表中包含两个文件,一个是PDF格式的“CopyofCopyof1000w.pdf”,这可能是逆变器电路原理图的文字说明或详细规格描述;另一个是PNG格式的图像文件“FkR2ZCXC-GoOGg5eEAIguwOaUk_y.png”,这应该是逆变器的电路原理图本身。 逆变器的电路原理图是整个设计的核心文档,它详细展示了电路的布局、各个电子元件的连接关系以及信号的流向。它通常包括以下内容: 1. 输入部分:描述如何将直流电源连接到逆变器,并可能包括过流保护、滤波电路等以确保输入的直流电符合要求。 2. 开关电路:这是逆变器的核心部分,通常采用晶体管(如IGBT或MOSFET)作为开关元件,它们交替导通和关闭,产生高频的方波信号。 3. 控制电路:控制电路的作用是驱动开关元件进行精确的开关操作,并将产生的方波信号转换为正弦波或其他形式的交流电。这可能涉及到PWM(脉宽调制)技术和微控制器或专用逆变器控制器。 4. 输出部分:该部分通常包含输出滤波器,如LC滤波器,用以从高频方波中滤除噪声,得到平滑的交流电输出。 5. 保护机制:包括过流、短路、过热和低输入电压等保护功能,确保逆变器在异常情况下能够安全关闭。 逆变器的设计不仅仅是绘制电路图那么简单,还需要对电子元件的工作原理有深刻的理解,包括它们的电气特性、耐压、耐热、以及如何在电路中合理布局。此外,设计者还需考虑到热管理、效率、尺寸、成本和可靠性等实际因素。 逆变器电路原理图的分享,特别是当标明“证实可用”时,对整个电子工程界是有益的。它不仅促进了技术的共享,还为其他项目提供了参考,有助于人们学习和创新。对个人来说,逆变器的设计和构建是电子工程知识和技能的综合体现,是一项富有挑战性的项目。通过此类项目,工程师可以提升他们的设计能力、问题解决能力和实践经验。
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前些时间自己动手弄了一个24V2000W的逆变器,现已完工,来晒晒,付原理图,欢迎大家指点,提出宝贵意见,也欢迎拍砖。废话不多说,先上图 这是整机测试的照片,拍照的时候输出还处于短路状态。 输出的正弦波,看着还行,EG8010的SPWM精度不够高,波形也就这样了。另外死区时间有点长(1uS),过零点那里不太好看,为了保证管子安全,我也不去调整了。 这个是满载测试,两个热得快,2100W左右,水完全沸腾了。最大带载过3000W,10秒左右,迫于直流电源压力太大(一大电源两小电源并联)没有继续测试。调节功率限制电位器,将最大功率限制在2500W左右,即大于2500W,机器工作不到两秒就关闭输出。短路保护也是短路两秒左右就关闭输出,由于EG8010程序原因,如果此时不断电,过几秒后会重新输出。此机启动能力不错,两根1000W的太阳灯并联,启动时间一秒左右。此机设计功率在2200W左右,标题写2000W是因为直流电源最大输出电流是100A,故只能测到2200W左右,2000W长时间测试过(大于12小时),实际估计长时间2500W没啥问题。 这是满载时前级场管的D级波形。 满载时前级场管的D级波形展开。 这是逆变器空载功耗测试,从两个万用表读数可以看出,空载功耗为24.6*0.27=6.642W,空载比较小,节能,适合光伏等新能源用。 前级环形变压器特写。用65*35*25的铁氧体磁环两个叠起来,初级3T+3T,用1mm漆包线16根并绕,次级用那种多股很细的漆包线缠在一起的线绕的42T,辅助电源3T。 用了4对ixfh80n10,80A,100V,12.5毫欧的内阻。整流管是4只MUR1560,两个450V470uF的大电解。24V输入用了4个35V1000uF的日本化工电容。 后级特写,后级功率管用的是4只FQA28N50。输出电感是用52mm的铁硅铝用1.5mm的漆包线绕120T,电感量1mH,电容是两只4.7uF的安规。后面调试的时候已经将后级高频臂换成两只FQL40N50,低频臂是两只FQA50N50 短路测试。机器短路保护灵敏,经过多次短路(短路开机、空载短路、满载短路、带载短路),前后一共应该上百次了,机器仍然安全工作,逆变器输出端子上接的两条引线都炸的伤痕累累,镊子也是。 以下是电路部分: 前级DC-DC功率板电路,常规推挽。 前级DC-DC驱动原理图。有欠压、过压、过流保护,过流保护用检测管压降实现。电路也是常规SG3525+LM393。 后级DC-AC原理图,采用的是常规电路,没有什么新颖的地方,唯一就是加入了高压检测电路。即直流高压大于240V时辅助电源才接通,后级开始工作。调试的时候还增加了辅助电源下降时关掉SPWM驱动的电路,防止当辅助电源降低而高压直流还较高时因为功率管驱动不足引起的炸管事故,增加这个功能后就可以安全的短路关机了。 SPWM驱动板电路,EG8010+IR2110,用检测管压降作为短路保护。