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直流变交流简易电路图大全(场效应晶体管/逆变电源/MOS场效应管变换电路详解) - 信号

发布日期:2022-10-09 点击率:485


直流变交流简易电路图(一)

该逆变器使用功率场效应晶体管作为逆变器装置。用汽车电池供电。因此,在输入电压为12伏直流电。输出电压是100V的交流电。但是,输入和输出电压不仅限于此。您可以使用任何电压。他们依赖于变压器使用。波形输出为方波。根据经验,这个电路约100W功率。电路必须按装保险丝,因为过多的输入电流流动时,振荡器停止。

直流变交流简易电路图大全(场效应晶体管/逆变电源/MOS场效应管变换电路详解)

直流变交流简易电路图(二)

该电路实际上是一个数字式准正弦波DC/AC逆变器,具有以下特点:

(1)采用脉宽调制式开关电源电路,转换效率高达90%以上,自身功耗小;

(2)输出交流电压220V,并且具有稳压功能;

(3)输出功率30QW,可以扩容至1000w以上;

(4)采用2kHz准正弦波形,无需工频变压器,体积小、重量轻。

直流变交流简易电路图大全(场效应晶体管/逆变电源/MOS场效应管变换电路详解)

车用电源转换器电路由脉宽调制器、开关电路、升压电路、取样电路等几部分组成。IC为脉宽调制型(PWM)开关电源集成电路CW3525A,其内部集成有基准电源、振荡器、误差放大器、脉宽比较器、触发器、锁存器等,输出级电路为图腾柱形式,具有200mA的驱动能力,图2为CW3525A(CW2525A、CWl525A同)各引脚功能。IC内部振荡器的工作频率由其5、6脚外接定时电阻和定时电容决定,图1电路中振荡频率约为4kHz,通过内部触发器和门电路分配后,从其11脚与14脚轮流输出驱动脉冲,控制功率场效应管VT1、VT2轮流导通。当VT1导通时(此时VT2截止),+12V电源通过变压器T初级上半部分(2端→1端)经VT1到地。当VT2导通时(此时VTl截止),+12V电源通过变压器T初级下半部分(2端→3端)经VT2到地。通过变压器T的合成和升压,在T的次级即可获得220V的交流电压,其频率约为2kHz。由于变压器线圈对高频成分的阻碍,次级波形已不是方波,可称之为准正弦波。采用较高频率的准正弦波形,有利于提高效率和革除工频变压器,也能使大多数电器正常工作。

IC的5脚与7脚之间所接电阻用以调节死区时间,图1电路中死区时间约为2μs。设置死区时间可以保证VT1与VT2不会出现同时导通的情况,提高了电路的安全性与可靠性。

整流全桥UR与C4、R1~R3等组成取样反馈电路。输出端的220V交流电压经UR整流、C4滤波,R1、R2与R3分压后,从1脚送入IC内部误差放大器和比较器处理,进而自动控制11脚与14脚的输出脉宽(即脉宽调制),达到稳定输出电压的目的。

IC选用集成开关电源脉宽调制器CW3525A(或SG3525A、X3525),工作环境温度为0℃~70℃,通常可以满足需要。若需要在寒冷地区使用,可选用CW2525A(-25℃~85℃)或CW1525A(-55℃~125℃)。VT1、VT2选用N沟道功率场效应管2SK851,或其他耐压30V以上、电流30A以上的N沟道功率场效应管,制作时需安装散热片。VT1、VT2均工作于开关状态,因此管子自身功耗并不很大。变压器T需自行绕制,选用截面4cm2左右的高频磁芯,初级用直径1.5mm漆包线双线并绕20圈,将A线的线尾与B线的线头连接在一起作为中心抽头2脚,A线的线头作为引线1脚,B线的线尾作为引线3脚。次级用直径0.8mm漆包线绕500圈。

12V直流电源输入端采用汽车点烟器接口,这样使用时很方便。可以选购一只市售点烟器接口,其金属心柱接正极连线,金属外层接负极连线。也可将点烟器中的电热丝去除,按上述方法接上连线。还可以自制接口,按照点烟器的大小取一圆柱状塑料或有机玻璃,中间固定一小铜柱并连上正极引线,外圈固定上弹性铜片并连上负极引线即可。

220V输出端采用市电插座,以方便使用。整机应装入绝缘外壳,可利用市售多用电源接线板改制:除去其中部分插座的接触件,以便放入整机机心,保留部分插座的接触件,以作为220V电源输出插座。机壳上应开有散热孔隙。

调试时,用交流电压表监测输出端的交流电压,调节R1阻值,使输出电压为220V,固定R1即可。使用时,将本电源转换器的输入插头插入汽车点烟器插座,用电器插入电源转换输出插座即可。

直流变交流简易电路图大全(场效应晶体管/逆变电源/MOS场效应管变换电路详解)

如需输出更大功率,可选用更大电流的功率场效应管。例如,选用电流达60A的功率场效应管,可使输出功率提高为600W.也可采用两管并联的方法提高输出功率,如图所示,采用4只2SK851,两两并联,也可制成600W电源转换器。如果图6电路中的VT1~VT4都采用电流达60A的功率场效应管,则可使输出功率达1000W以上。需要注意的是,在提高输出功率时,必须相应地增加变压器的磁芯截面和漆包线的线径。另外,输出功率提高后其输入电流也增大,应考虑汽车点烟器至电瓶间的连接导线的允许载荷,可换成粗导线,或将本电源转换器的输入端导线直接接到汽车12V电瓶上。

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直流变交流简易电路图(三)

12V直流升压到220V交流的电路图

电路图中:25T310T20T250T是变压器线圈的绕组匝数,VT1是大功率三极管,可使用电视机电源管,R1的电阻是15-50Ω/5w,R4的电阻470Ω3W。

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直流变交流简易电路图(四)

最早期的直流电源比较简单些,一般采用的是变压器,把交流市电变为另一种需要的交流电后,再经过简单的整流滤波电路,输出直流电,这种直流电并不稳定,电压会随着负载的轻重变化或者输入市电的高低而变化。

假定:当输入的交流市电电压升高时,其输出的直流电电压也会相应的升高,而输入的交流市电降低时,输出的直流电电压也会相应的降低;再假定输入的市电电压不变,而输出的负载加重时,输出电压则会下降,输出的负载减轻时,输出电压又会上升。

因之,这种电源在实际使用中,其电压,电流时常波动不稳,纹波系数太大,根本没有稳压的措施,原来的收音机,录音机等简单的家用电器中多采用此种电路。

下图是一个12V的直流输出电源,常用于收录机等,T是一个次级绕组有中心抽头的降压式电源变压器,其初级绕组a,b两端接输入的交流市电220V,次级绕组c到y之间的匝数等于d到y之间的匝数,故c到y之间的感应电压等于d到y之间的感应电压,输出各为交流13V左右,采用全波整流电路,当c端为交流正半周时,D1导通,D2不导通,当d端为交流正半周时,D2导通,D1不导通,输出的脉动电压采用C型滤波后,在负载RL上得到了12V的直流电压。

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本电路也可以改为半波整流电路,变压器重新设计,次级绕组设计为单组13V,采用一只整流管,或者就将上图中的D1或者D2取消,对应的绕组悬空不用,即成为了半波整流电路。也可以改为全桥式整流电路,在变压器次级绕组的单组13V上,采用四只整流管或者一只整流桥堆,即成为全桥整流电路,参考前面整流电路部分的内容。

直流变交流简易电路图(五)

逆变电源把直流电逆变成交流电的电路称为逆变电路。在特定场合下,同一套晶闸管变流电路既可作整流,又能作逆变。如下图所示:

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直流变交流简易电路图(六)

本文介绍了一款逆变器主要由MOS场效应管,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS场效应管和电源变压器的功率,免除了烦琐的变压器绕制,适合电子爱好者业余制作中采用。下面介绍该变压器的工作原理及制作过程。

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调频(FM)发射机电路图(一)

调频发射机的工作原理与电路图足了发射距离的要求,而且还能同时用话筒和线路输入声音信号,进行背景配音。电路还加入了调制监视表头,以便能更好的掌握和使用好发射机,电路如下图,看了简单介绍,是否觉得它就像一套广播站的设备一样多的功能。是的,这台小型发射机能帮您轻松架起一座业余调频广播电台!覆盖范围在500M左右。

调频(FM)发射机电路图大全(调频收音机/调频中频/兆瓦无线电发射机电路图详解)

电路原理及元件选择:

话筒摄取到信号后,经C1藕合进入BG1及外围电路组成的电压负反馈单管放大器,把微弱的电压信号放大到足够的幅度与U1A放大后的线路输入信号一同进入U1B进行混合。混合后的信号一路经R17去调制由BG2场效应管及周围电路共同组成的考次比LC荡器,考次比LC振荡器的特点是具有普通电容三点式振荡器简单,同时又具有高效率和高稳定度。波形好,调制带宽,这对于业余制作调频发射机显得尤为重要。最后经BG3铸成的后级放大器放大通过发射天线向外发射,用普通调频收音机就可收听广播了。另一路信号通过U1C组成的放大器放大后再经D2简波整流用直流驱动微安表,近而监视信号的调制幅度。使用时调制度一般不要超过85%为宜。集成电路采用LM324等通用四运放,结成单电源反向输入工作方式,既正相输入端电压设定在电源电压的一半。监视表头为200u型,BG1.BG3选用2SC1815。BG2用3DO2场效应管,D2变容二极管采用1S2267。天线要求使用1/4波长,如使用拉杆天线最好不要小于一米。否则将达不到逾期发射效果。

调频(FM)发射机电路图(二)

经典的15W调频发射机电路图

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调频(FM)发射机电路图(三)

本无线话筒电路设计合理、造型美观大方、传声距离远、使用寿命长、经济实惠、耗电小,非常适合普通FM调频收音机接收使用。

振荡线圈L的制作:在Ф5mm的直柄钻花上用Ф0.5mm的漆包线平绕4T脱后即成。

振荡线圈L的调整:打开收音机(置于FM段)和话筒开关,然后手持话筒,一边对话筒讲话一边调收台旋钮,直到收音机中传出自己的声音为。如果在整个频段(即88~108MHz)仍收不到自己的声音,仔细拨动振荡线圈L,拨动时只需拉开或缩小线圈每匝之间的距离,调整时应仔细。若调整线圈的松紧仍无凑效应将L焊下来增加一匝或者减少一匝(因电子元件参数的影响),重新焊上后继续上述调整。

调频(FM)发射机电路图大全(调频收音机/调频中频/兆瓦无线电发射机电路图详解)

在准备安装制作前,请用万用表筛选一下各个元件的质量,有条件的话将各瓷片电容测量一下电容量,这样就万无一失,一装即成功。在焊接时要保证质量,不能出现虚焊、假焊、错焊。


调频(FM)发射机电路图(四)

下面的图是语音发射机采用调频信号的载波传输语音信号的调频接收装置的电路图。

调频(FM)发射机电路图大全(调频收音机/调频中频/兆瓦无线电发射机电路图详解)

零件清单:

R1=4.7K

R2=330欧姆

C1=0.001uf(1NF)

C2=10-40pf

C3=4.7pf

Q1=2N3904

L1=看到文本

杂项=驻极体麦克,天线,3V电池(电池)

电路结构:

这是一个更容易建立微型发射机,使用最少的部分。建筑是直截了当的和非关键。虽然本设计采用一个3伏电源(如锂硬币或钮扣电池),一个9伏电池可以利用,相反,越来越多的R1和R2转变为1K的价值。C4是一个可选的射频旁路电容器,可以帮助提高性能和提高距离一点。实验发现,最好的结果。

L1被剥离22仪表连接线的绝缘产生的,那么它包裹在一个1/4直径螺栓的螺纹槽,然后拧紧螺栓从产生的线圈。8圈的周围产生的螺栓。通过包装将在线程,一个统一的分离是线圈绕组之间创建。

如果你决定用一些类似的事情你已经取代晶体管,它也许需要改变或调整R2R3的阻值Q1的集电极电压(因为你改变了晶体管,它调整这种偏见在Q1的基地)。它应该是约1/2的电源电压(约4或5V)。

调频(FM)发射机电路图(五)

调频发射机电路图,图二为2KM调频发射机电路。本电路分为振荡,倍频,功率放大三级。电路中V1,C2-C6,R2,R3及L1组成电容三点式振荡器,其振荡频率主要同C3,C4和L1的参数决定,其振荡频率为44-54MHZ,该信号从L1的中心抽头处输出,再经过C7耦合至V2放大,由C8和L2选出44-54的二倍频信号。

调频(FM)发射机电路图大全(调频收音机/调频中频/兆瓦无线电发射机电路图详解)

调频(FM)发射机电路图(六)

一个非常简单的调频中频/兆瓦无线电接收机电路设计,可以使用LA1260三洋半导体IC设计。LA1260IC可用于AM调频收音机接收器的电子项目,正如你可以在电路原理看到。1260在集成包的许多功能和无线电接收器应用程序所需的功能。LA1260IC一些重要的功能:FMIF放大器,正交检波器,自动对焦前置放大器,调谐指示器驱动器输出。AM:射频放大器,混合,振荡器(ALC),中频放大器,检测器,自动增益控制,调谐指示器驱动器。

主要LA1260调频的重要特征是:高S/N:FM81分贝,AM53分贝;低级AMALC兆瓦130mV西南70mV到90毫伏(7MHz的)(24MHz的)振荡器;AM哨声干扰AM调谐器系统哨子1%,在输入百分贝/米。片上的LED调谐指示器驱动器芯片的FM/AM选择;独立的AM/FM输出引脚。

当地时间上午振荡部分,上午本地振荡线圈,天线部分电路和天线,如酒吧,必须尽可能相互分离,以防止恶化的Q值。引脚16(上午振荡注射针)和引脚14(射频输入引脚)必须相互分离。这个无线电接收机电路的推荐电源为4.5伏直流,但LA1260IC接受的输入电压范围从3到8伏直流。

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