当前位置:首页 > 工业控制 > 电路设计项目集锦
[导读]纯正弦波逆变器是任何严重的离网或备用电源系统的必备设备。与修改或方波逆变器不同,它提供与电网相同的干净正弦交流输出,使其成为敏感电子产品,医疗设备和精密电器的理想选择。

纯正弦波逆变器是任何严重的离网或备用电源系统的必备设备。与修改或方波逆变器不同,它提供与电网相同的干净正弦交流输出,使其成为敏感电子产品,医疗设备和精密电器的理想选择。

在本指南中,我们将引导您完成:

•将直流转换为纯正弦波交流的基本原理。

•EGS002模块的作用。

•详细说明了电路图。

•如何使用UPS变压器

最后,您将了解如何使用流行的EGS002模块构建纯正弦波逆变器。

纯正弦波逆变器的基本原理

纯正弦波逆变器工作分为五个步骤:

•输入源:低压直流电源(12V/24V)。

•波形产生:EGS002 SPWM(正弦脉宽调制)模块产生PWM信号。

•开关电路:mosfet或igbt,以h桥结构排列,将直流电压切成高频SPWM信号。

•变压器动作:SPWM信号由UPS变压器升压(例如,12V-230V)。

•滤波:LC滤波器清洗信号,产生平滑的230V纯正弦波输出。

了解EGS002模块

EGS002是专用的纯正弦波逆变器驱动板,其:

•提供SPWM波生成。

•包括过载、过压、欠压和温度保护。

•为调节输出电压提供反馈。

为什么要使用EGS002?简化纯正弦波逆变器的设计。工作可靠的50hz或60hz输出。提供内置保护和可调设置。

电路图说明

参考您分享的pcb布局和原理图的图像。以下是具体情况:

•输入段(12V/24V):

•逆变器使用连接在PCB上的电池。

•输入电容组(C1, C2)平滑直流。

•输入部分(12V/24V):逆变器使用连接到PCB的电池。输入电容组(C1, C2)平滑直流。

•控制板(U1):

•提供SPWM信号(HI和LO输出)。

•通过栅极电阻(R1-R8)连接到MOSFET栅极。

•EGS002控制板(U1):提供SPWM信号(HI和LO输出)。通过栅极电阻(R1-R8)连接到MOSFET栅极。

•MOSFET功率级(Q1-Q4):

•mosfet基于SPWM信号交替开关ON和OFF。

•这就产生了正弦波所需的高频SPWM。

MOSFET功率级(Q1-Q4):MOSFET基于SPWM信号交替开关ON和OFF。这就产生了正弦波所需的高频SPWM。

驱动电路:

•栅极驱动器(Q5, Q7),电阻和二极管形成栅极驱动信号,用于清洁MOSFET开关。

•驱动电路:栅极驱动器(Q5, Q7),电阻和二极管形成栅极驱动信号,用于清洁MOSFET开关。

变压器(T1 / T2):

•SPWM信号从12V上升到230V(或您的目标电压)。

•中心抽头设计允许产生两半的交流波。

•变压器(T1 / T2): SPWM信号从12V升压到230V(或目标电压)。中心抽头设计允许产生两半的交流波。

反馈与保护:

•反馈回路确保输出电压稳定。

•EGS002监控输出电压并相应地调整PWM。

•熔断器和保护二极管(D1-D5)防止浪涌或反向连接造成的损坏。

•反馈与保护:反馈回路确保输出电压稳定。EGS002监控输出电压并相应地调整PWM。熔断器和保护二极管(D1-D5)防止浪涌或反向连接造成的损坏。

这种纯正弦波逆变器的优点

•纯干净的输出敏感电子。

•效率高,可靠性好。

•能够可靠地驱动电机、电视和医疗设备。

•具有过压、过流、热过载保护功能。

关键部件

以下是使用的核心部件:

•EGS002 SPWM控制器:逆变器的大脑。

•mosfet(如IRF3205):大功率开关器件。

•UPS变压器:提供升压和隔离功能。

•栅极电阻和二极管:保护MOSFET栅极。

•滤波电路(LC):平滑输出。

•电容器和熔断器:提供稳定性和安全性。

最终输出

结果是一个稳定,干净的230V交流纯正弦波输出,可以运行在其额定效率和可靠性的任何设备。

应用程序

•家庭和办公室备份系统。

•离网太阳能装置。

•医疗设备和敏感电子设备。

•电机驱动的电器。

结论

使用EGS002模块和UPS变压器构建纯正弦波逆变器是实现直流电源清洁,稳定的交流输出的最佳方法之一。这种设计提供的性能可以与昂贵的商用设备相媲美,并且可以根据特定需求进行定制。

本文编译自hackster.io

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭