Circuit onduleur / chargeur à transformateur unique

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L'article explique comment construire un circuit onduleur innovant avec un seul transformateur ça marche à la fois en tant qu'onduleur et transformateur de chargeur de batterie, apprenons les détails de la discussion suivante.

L'objectif du circuit

Bien que vous puissiez trouver de nombreux onduleurs ayant un chargeur de batterie intégré, la section utilisera principalement un transformateur séparé pour sa mise en œuvre.



L'article suivant décrit une conception unique qui utilise le transformateur inverseur pour inverser la puissance ainsi que pour charger la batterie.

Le schéma de circuit ci-dessous montre une conception dans laquelle un seul transformateur de puissance est utilisé à des fins d'inversion ainsi que pour charger la batterie lorsque le secteur est présent.



La bonne chose à propos du circuit est que le transformateur n'utilise pas d'enroulement séparé pour cela, fonctionne plutôt avec le même enroulement d'entrée et rétablit le courant continu vers la batterie à l'aide de quelques relais DPDT.

Le circuit peut être compris avec les points suivants:

Comment fonctionne le circuit

La section d'inverseur peut être facilement reconnue dans le diagramme, R1 à R6, y compris T1 et T2 forme un circuit multivibrateur astable général pour produire les impulsions de 50 ou 60 Hz requises.

Ces impulsions entraînent alternativement les mosfets qui à leur tour saturent le transformateur en commutant la tension de la batterie.

Le secondaire du transformateur génère l'amplitude correspondante du courant alternatif qui est finalement utilisée pour faire fonctionner les appareils connectés.

La configuration ci-dessus suggère un fonctionnement normal ou ordinaire de l'onduleur.

En ajoutant quelques relais DPDT dans le fonctionnement décrit ci-dessus, nous pouvons forcer le circuit à charger la batterie en l'absence d'une source d'alimentation secteur.

Les bobines des deux relais sont alimentées par une alimentation compacte capacitive à faible courant, impliquant C6, C5, D1 ---- D5.

Le circuit ci-dessus est connecté à une source secteur CA, cette source est également connectée aux pôles RL1.

Le deuxième relais RL2 est câblé avec l'enroulement d'entrée du transformateur.

En l'absence de secteur AC, la position des contacts de relais est en N / C comme indiqué sur la figure.

Dans cette position, les mosfets sont reliés à l'enroulement d'entrée du transformateur et la batterie au circuit de sorte que l'onduleur commence à osciller et que les appareils de sortie reçoivent l'alimentation CA de la batterie.

En présence de secteur AC, les bobines de relais obtiennent instantanément la puissance DC requise et les contacts s'activent.

RL1 active et connecte l'entrée secteur au transformateur, les appareils sont également connectés au secteur CA dans le processus.

Aussi en raison de l'action de RL2, les mosfets sont déconnectés du transformateur, tandis que le robinet inférieur se connecte à D6.

Étant donné que le centre est déjà connecté au positif de la batterie, l'inclusion de D6 fournit une tension redressée demi-onde à la batterie, qui est effectivement filtrée par C3 afin que la batterie puisse obtenir la tension de charge suffisante requise.

Le processus de charge ci-dessus continue jusqu'à ce que le secteur soit présent, il doit donc être surveillé manuellement. En cas de coupure de courant, l'action revient en mode inverseur sans interrompre le fonctionnement de l'appareil et en utilisant un seul transformateur pour les deux opérations.

C4 s'assure que RL1 active toujours une teinte plus tard que RL2 pour des raisons de sécurité.

ATTENTION: CE CIRCUIT N'EST DÉFINIQUEMENT PAS RECOMMANDÉ POUR LES NOUVEAUX HOBBYISTES, IL NE CONVIENT QUE POUR LES EXPERTS. SI VOUS ÊTES UN NOVICE ET INTÉRESSÉ D'ESSAYER CECI .... CONSTRUISEZ-LE À VOS PROPRES RISQUES.

Liste des pièces

  • R1, R2 = 27K,
  • R3, R4, R5, R6 = 470 Ohms,
  • C1, C2 = 0.47uF / 100V métallisé
  • T1, T2 = BC547,
  • T3, T4 = tout 30V, mosfet 10 ampères, canal N.
  • C3 = 47000 uF / 25 V
  • C4 = 220 uF / 25 v
  • C5 = 47 uF / 100 v
  • C6 = 105 / 400V
  • R7 = 1 M
  • D1 --- D5 = 1N4007
  • D6 = 1N5402
  • RL1, RL2 = DPDT, 400 OHMS, 12V, 7 AMPS / 220V
  • Transformateur = 12-0-12V, courant selon l'exigence.

Pour uniquement la conception de l'onduleur, veuillez vous référer à ceci ARTICLE

Utilisation d'un transformateur à 2 fils

Si vous ne souhaitez pas utiliser de transformateur de prise centrale pour l'onduleur, vous pouvez utiliser le module d'onduleur à pont H MOSFET à canal P et à canal N suivant pour obtenir des résultats d'onduleur / chargeur à transformateur unique identiques:




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