Съдържание:

Как да си направим инвертор у дома с MOSFET: 7 стъпки (със снимки)
Как да си направим инвертор у дома с MOSFET: 7 стъпки (със снимки)

Видео: Как да си направим инвертор у дома с MOSFET: 7 стъпки (със снимки)

Видео: Как да си направим инвертор у дома с MOSFET: 7 стъпки (със снимки)
Видео: Как да направите седемсегментен брояч Направи си сам с помощта на IC 4026 2024, Ноември
Anonim
Как да си направим инвертор у дома с MOSFET
Как да си направим инвертор у дома с MOSFET

Здравейте, приятели днес ще направим инвертор у дома с транзистор Mosfet и специална платка осцилатор.

Захранващ инвертор или инвертор е електронно устройство или схема, която променя постоянен ток (DC) на променлив ток (AC).

Стъпка 1: 12v към 220v инвертор

12v към 220v инвертор
12v към 220v инвертор

Типично инверторно устройство или верига за захранване изисква относително стабилен източник на постоянен ток, способен да подава достатъчно ток за предвидените нужди на системата за мощност. Входното напрежение зависи от конструкцията и предназначението на инвертора. Примерите включват:

12 V DC, за по -малки потребителски и търговски инвертори, които обикновено работят от акумулаторна 12 V оловно -киселинна батерия или автомобилен електрически контакт 24, 36 и 48 V DC, които са общи стандарти за домашни енергийни системи. 200 до 400 V DC, когато захранването е от фотоволтаични слънчеви панели. 300 до 450 V DC, когато захранването е от батерии от електрически превозни средства в системи от превозно средство към мрежа. Стотици хиляди волта, където инверторът е част от система за пренос на ток с високо напрежение с постоянен ток.

Стъпка 2: Домашен инвертор с Mosfet

Домашен инвертор с Mosfet
Домашен инвертор с Mosfet

Основното предимство на MOSFET е, че той не изисква почти никакъв входен ток за управление на тока на натоварване, в сравнение с биполярните транзистори. В MOSFET "режим на подобрение", напрежението, приложено към терминала на портата, увеличава проводимостта на устройството. В транзисторите "режим на изчерпване", напрежението, приложено към портата, намалява проводимостта.

Стъпка 3: Инверторен осцилатор

Инверторен осцилатор
Инверторен осцилатор

Електронен осцилатор е електронна схема, която произвежда периодичен, трептящ електронен сигнал, често синусоидална или квадратна вълна. Осцилаторите преобразуват постоянен ток (DC) от захранване в сигнал с променлив ток (AC). Те се използват широко в много електронни устройства.

Като се има предвид това, нека пристъпим към сглобяването на домашния инвертор.

Стъпка 4: Направете необходимите части за инвертор

Направете необходимите части за инвертор
Направете необходимите части за инвертор
Направете необходимите части за инвертор
Направете необходимите части за инвертор

За да направим този домашен инвертор 12v до 220v ще ни трябват следните части:

Платката на осцилатора

MOSFET транзисторът: IRFZ44N

Електрически трансформатор без централен кран (от старо радио, зарядно за кола)

И DC захранване (батерия, батерия от 18650, автомобилна батерия)

Стъпка 5: Повече за този съвет

Повече за този съвет
Повече за този съвет
Повече за този съвет
Повече за този съвет

Това е най -важната част от инвертора, в подходящ инвертор, той се заменя със осцилатор на синхронна вълна. Тази платка има 3 пина: VCC. GND. Out Както виждате на снимката по -горе трябва да подаваме захранване отделно на тази платка и аз просто се нуждая от 4v, за да я задействам. Така че + терминалът от батерията отива към vccand - терминалът към GND, а изходът ще бъде + и обща маса (-). Сега изходът (+) терминал ще се свържем към G терминала на MOSFET (този от лявата страна) и GND към десния терминал на MOSFET (S).

Стъпка 6: Трансформаторът

Трансформаторът
Трансформаторът

Трансформаторът е електрическо устройство, което предава електрическа енергия между две или повече вериги чрез електромагнитна индукция. Променлив ток в една бобина на трансформатора произвежда променливо магнитно поле, което от своя страна индуцира напрежение във втора намотка. Захранването може да се предава между двете намотки през магнитното поле, без метална връзка между двете вериги. Законът за индукция на Фарадей, открит през 1831 г., описва този ефект.

В нашия случай ще използваме трансформатора в обратен ред, което означава, че ще захранваме нормалния му изход и ще получим напрежение 220v (или близо) до нормалните му входни клеми, просто потърсете дебели проводници, които ще бъдат нормален изход (в в този случай нашият вход). Ще свържем входните клеми между + на захранването и D (среден щифт на MOSFET)

Стъпка 7: Имаме светлина от батериите

Image
Image
Имаме светлина от батериите
Имаме светлина от батериите

Сега, ако всички връзки са направени и точно към описанието, трябва да чуем бръмчене и това е

знак, че нашият MOSFET работи, като превключва от платката на осцилатора и увеличава напрежението от 12V на 220V с помощта на трансформатор.

Ако искате да видите видео представяне на този проект Щракнете тук

И не бъдете непознат, абонирайте се за NoSkillsRequired

Благодаря, че гледате всичко най -хубаво!

Препоръчано: