რა არის ინვერტორი?
ინვერტორი გარდაქმნის DC ენერგიას (ბატარეას, შენახვის ბატარეას) AC ენერგიად (ზოგადად 220V, 50Hz სინუსური ტალღა). იგი შედგება ინვერტორული ხიდისგან, კონტროლის ლოგიკისა და ფილტრის მიკროსქემისგან.
მარტივად რომ ვთქვათ, ინვერტორი არის ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც გარდაქმნის დაბალ ძაბვას (12 ან 24 ვოლტს ან 48 ვოლტს) პირდაპირ დინებას 220 ვოლტში ალტერნატიული დენის. იმის გამო, რომ ჩვენ ჩვეულებრივ ვიყენებთ 220 ვოლტიანი მონაცვლეობით მიმდინარე რექტფიკატორს, რომ იგი პირდაპირ დინებად გადაქცევას, ხოლო ინვერტორი მოქმედებს საპირისპირო მიმართულებით, აქედან გამომდინარე, სახელი.
რა არის ასინუს ტალღის ინვერტორი
ინვერტორები შეიძლება კლასიფიცირდეს მათი გამომავალი ტალღების ფორმების მიხედვით, ა. იყოფა კვადრატული ტალღის ინვერტორებად, ბ. შეცვლილი ტალღის ინვერტორები და გ. სინუსური ტალღის ინვერტორები.

აქედან გამომდინარე, სინუსური ტალღის ინვერტორული განმარტება არის ინვერტორი, რომლის გამომავალი ტალღა არის სინუსური ტალღა.
მისი უპირატესობა ისაა, რომ გამომავალი ტალღის ფორმა კარგია, დამახინჯება ძალიან დაბალია, ხოლო მისი გამომავალი ტალღის ფორმა ძირითადად შეესაბამება მაგისტრალური ქსელის AC ტალღის ფორმას. სინამდვილეში, AC ენერგიის ხარისხი, რომელიც მოწოდებულია შესანიშნავისინუს ტალღის ინვერტორიქსელის უფრო მაღალია. სინუსური ტალღის ინვერტორს მცირე ჩარევა აქვს რადიოს, საკომუნიკაციო აღჭურვილობისა და ზუსტი აღჭურვილობის, დაბალი ხმაურის, ძლიერი დატვირთვის ადაპტირების შესაძლებლობებში, შეუძლია აკმაყოფილებდეს ყველა AC დატვირთვის გამოყენებას, ხოლო მთელ აპარატს აქვს მაღალი ეფექტურობა; მისი მინუსი არის ის, რომ ხაზს და შედარებითი კორექტირების ტალღის ინვერსიას ინვერტორი რთულია, აქვს მაღალი მოთხოვნები საკონტროლო ჩიპებისა და ტექნიკური ტექნოლოგიისთვის და ძვირია.
როგორ მუშაობს?
სამუშაო პრინციპის შემოღებამდესინუს ტალღის ინვერტორი, პირველ რიგში შემოიღეთ ინვერტორული სამუშაო პრინციპი.
ინვერტორი არის DC to AC ტრანსფორმატორი, რომელიც სინამდვილეში არის ძაბვის ინვერსიის პროცესი გადამყვანი. გადამყვანი ენერგიის ქსელის AC ძაბვას გარდაქმნის სტაბილურ 12V DC გამომავალად, ხოლო ინვერტორი ადაპტერის მიერ 12V DC ძაბვის გამომუშავებას გარდაქმნის მაღალი სიხშირის მაღალი ძაბვის AC- ში; ორივე ნაწილი ასევე იყენებს უფრო ხშირად გამოყენებულ პულსის სიგანის მოდულაციის (PWM) ტექნიკას. მისი ძირითადი ნაწილია PWM ინტეგრირებული კონტროლერი, ადაპტერი იყენებს UC3842- ს, ხოლო ინვერტორი იყენებს TL5001 ჩიპს. TL5001 სამუშაო ძაბვის დიაპაზონი არის 3.6 ~ 40V, და იგი აღჭურვილია შეცდომის გამაძლიერებლის, რეგულატორით, ოსცილატორი, PWM გენერატორი, რომელსაც აქვს მკვდარი ზონის კონტროლი, დაბალი ძაბვის დაცვის წრე და მოკლე წრის დაცვის წრე.
შეყვანის ინტერფეისის ნაწილი: შეყვანის ნაწილში არსებობს 3 სიგნალი, 12V DC შეყვანის VIN, სამუშაო ჩართეთ ძაბვის ENB და პანელის მიმდინარე კონტროლის სიგნალი Dim. VIN უზრუნველყოფს ადაპტერის მიერ, EnB ძაბვა უზრუნველყოფს MCU- ს მიერ დედაპლატზე, მისი ღირებულებაა 0 ან 3V, როდესაც enb = 0, ინვერტორი არ მუშაობს და როდესაც enb = 3v, ინვერტორი ნორმალურ სამუშაო მდგომარეობაშია; მიუხედავად იმისა, რომ მთავარი დაფის მიერ მოწოდებული მუქი ძაბვა, მისი ცვალებადობის დიაპაზონი 0 -დან 5V- მდეა. სხვადასხვა DIM მნიშვნელობები იბრუნებს PWM კონტროლერის უკუკავშირის ტერმინალზე, ხოლო ინვერტორისთვის დატვირთვის შედეგად მოწოდებული დენი ასევე განსხვავებული იქნება. რაც უფრო მცირეა მუქი მნიშვნელობა, რაც უფრო მცირეა ინვერტორული გამომავალი დენი. უფრო დიდი.
ძაბვის გაშვების ციკლი: როდესაც ENB მაღალ დონეზეა, ის გამოაქვს მაღალ ძაბვას პანელის შუქის მილის გასანათებლად.
PWM Controller: იგი შედგება შემდეგი ფუნქციებისგან: შიდა საცნობარო ძაბვა, შეცდომის გამაძლიერებელი, ოსცილატორი და PWM, overtvoltage დაცვა, Undervoltage Protection, მოკლე წრის დაცვა და გამომავალი ტრანზისტორი.
DC კონვერტაცია: ძაბვის კონვერტაციის წრე შედგება MOS გადართვის მილისა და ენერგიის შენახვის ინდუქტორისგან. შეყვანის პულსი გაძლიერებულია ბიძგის გამაძლიერებლის მიერ და შემდეგ მიჰყავს MOS მილის გადართვის მოქმედების შესასრულებლად, ისე, რომ DC ძაბვის გადასახადი და განთავისუფლდება ინდუქტორი, ისე, რომ ინდუქტორის სხვა ბოლოს შეძლოს AC ძაბვის მიღება.
LC oscillation და გამომავალი წრე: დარწმუნდით, რომ ნათურის დაწყების შემდეგ საჭიროა 1600V ძაბვა, და შეამცირეთ ძაბვა 800 ვ -მდე ნათურის დაწყების შემდეგ.
გამომავალი ძაბვის უკუკავშირი: როდესაც დატვირთვა მუშაობს, შერჩევის ძაბვა იკვებება I ინვერტორული ძაბვის გამომუშავების სტაბილიზაციისთვის.

(რთული სინუსური ტალღის წრიული დიაგრამა)
სინუსური ტალღის ინვერტორსა და ჩვეულებრივ ინვერტორს შორის განსხვავება ისაა, რომ მისი გამომავალი ტალღის ფორმა არის სრული სინუსური ტალღა, რომელსაც აქვს დაბალი დამახინჯება, ასე რომ, რადიო და საკომუნიკაციო მოწყობილობებში ჩარევა არ არის, ხმაური ასევე ძალიან დაბალია, დაცვის ფუნქცია დასრულებულია. და საერთო ეფექტურობა მაღალია.
მიზეზი რატომსინუს ტალღის ინვერტორიშეუძლია სინუსური ტალღის სრული გამოშვება, რადგან ის იყენებს SPWM ტექნოლოგიას, რომელიც უფრო მოწინავეა, ვიდრე PWM ტექნოლოგია.
SPWM– ის პრინციპი ემყარება ექვივალენტურ პრინციპს, რომ პულსი მოქმედებს დროის ფუნქციის მოწყობილობებზე: თუ პულსი მოქმედებს დროულ ფუნქციურ მოწყობილობებზე, მწვერვალის მნიშვნელობის პროდუქტი და მოქმედების დრო თანაბარია, და ეს პულსი შეიძლება მიახლოებით იყოს ექვივალენტი.
SPWM ადარებს სამკუთხა ტალღას ფიქსირებული სიხშირით და ფიქსირებული მწვერვალის მნიშვნელობით (მაგალითად, გადართვის სიხშირე 10K) ცვალებადი სიხშირის და ძაბვის საცნობარო სინუსური ტალღით (ფუნდამენტური ტალღა), ისე საცნობარო სინუსური ტალღა მოწყობილობაზე. საცნობარო სინუსური ტალღის ამპლიტუდა და სიხშირე რეგულირდება DC ძაბვის პულსის სიგანის მოდულაციის ტალღების წარმოქმნისათვის, რომელიც ექვემდებარება საცნობარო სინუსური ტალღას სხვადასხვა ამპლიტუტებითა და სიხშირით.

პოსტის დრო: თებერვალი -05-2024