Comment construire un onduleur à onde sinusoïdale pure de 100 watts

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Le circuit fourni dans cet article vous montre un moyen simple de construire un onduleur liitle utile qui est facile à construire et qui offre pourtant les caractéristiques d'un onduleur à onde sinusoïdale pure. Le circuit peut être facilement modifié pour obtenir des sorties plus élevées.

introduction

Commençons la discussion sur la façon de construire un onduleur sinusoïdal de 120 volts, 100 watts, en apprenant d'abord les détails de fonctionnement de son circuit:



Le circuit peut être fondamentalement divisé en deux étapes à savoir: l'étage d'oscillateur et l'étage de sortie de puissance.

Stade de l'oscillateur:

Veuillez vous référer à l'explication détaillée de cette étape dans cet article sur l'onde sinusoïdale pure.



L'étage de sortie de puissance:

En regardant le schéma de circuit, nous pouvons voir que la configuration entière est fondamentalement composée de trois sections.

L'étage d'entrée constitué de T1 et T2 forme un amplificateur différentiel discret, chargé de booster le signal d'entrée de faible amplitude du générateur sinusoïdal.

L'étage pilote se compose de T4 comme composant principal dont le collecteur est connecté à l'émetteur de T3.

La configuration reproduit tout à fait une diode Zener réglable et est utilisée pour régler le courant de repos du circuit.

Un étage de sortie à part entière comprenant les transistors Darlington T7 et T8 forme l'étage final du circuit après l'étage pilote.

Les trois étages ci-dessus sont intégrés les uns aux autres pour former un circuit onduleur à onde sinusoïdale de haute puissance parfait.

La meilleure caractéristique du circuit est sa haute impédance d'entrée, environ 100K, ce qui aide à garder la forme d'onde sinusoïdale d'entrée intacte et sans distorsion.

La conception est assez simple et ne posera aucun problème si elle est construite correctement selon le schéma de circuit et les instructions fournies.

Puissance de la batterie

Comme nous le savons tous, le plus gros inconvénient des onduleurs sinusoïdaux est ses dispositifs de sortie RED HOT, ce qui réduit considérablement l'efficacité globale du système.

Cela peut être évité en augmentant la tension d'entrée de la batterie jusqu'aux limites maximales tolérables possibles des appareils.

Cela aidera à réduire les besoins en courant du circuit et aidera ainsi à garder les appareils plus frais. L'approche contribuera également à accroître l'efficacité du système.

Ici, la tension peut être augmentée jusqu'à 48 volts plus / moins en connectant huit petites batteries de 12 volts en série, comme indiqué sur la figure.

Les batteries peuvent être de 12 V, de type 7 AH chacune et peuvent être liées en série pour obtenir l'alimentation requise pour le circuit de l'onduleur.

Le TRANSFORMATEUR est un type fabriqué sur commande, avec un enroulement d'entrée de 48 - 0 - 48 V, 3 A, la sortie est de 120 V, 1 A.

Une fois que cela est fait, vous pouvez être assuré d'une sortie d'onde sinusoïdale pure propre et sans tracas qui peut être utilisée pour alimenter TOUT gadget électrique, même votre ordinateur.

Ajustement du préréglage

Le préréglage P1 peut être utilisé pour optimiser la forme d'onde sinusoïdale à la sortie et également pour augmenter la puissance de sortie à des niveaux optimaux.

Un autre étage de sortie de puissance est illustré ci-dessous en utilisant des MOSFET, qui peuvent être utilisés en conjonction avec le circuit générateur sinusoïdal décrit ci-dessus pour fabriquer un inverseur à onde sinusoïdale pure de haute puissance de 150 watts.

Liste des pièces

R1 = 100 K

R2 = 100 K

R3 = 2K

R4,5,6,7 = 33 E

R8 = 3K3,

R9 = 1K PRESET,

R10,11,12,13 = 1K2,

R14,15 = 470E,

R16 = 3K3,

R17 = 470E,

R18,19,21,24 = 12E,

R22 = 220, 5 WATT

R20,25 = 220E,

R23 = 56E, 5 WATTS

R26 = 5E6, ½ WATT

C1 = 2,2 uF, PPC,

C2 = 1n,

C3 = 330pF,

C6 = 0,1 uF, mkt,

T1 = BC547B 2nos. paire assortie

T2 = BC557B 2nos. paire assortie

T3 = BC557B,

T4 = BC547B,

T7,9 = TIP32,

T5,6,8 = TIP31,

T10 = IRF9540,

T11 = IRF540,

Liste des pièces de l'oscillateur

R1 = 14K3 (12K1),

R2, R3, R4, R7, R8 = 1K,

R5, R6 = 2K2 (1K9),

R9 = 20 000

C1, C2 = 1µF, TANT.

C3 = 2µF, TANT (DEUX 1µF EN PARALLÈLE)

IC = 324




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