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想用功率管將直流電變為交流電,簡單的方法就是將三極管接成振盪器,將直流變為交流,然後再通過變壓器進行升降壓變為所需的電壓。下面介紹兩款用三極管構成的簡單的逆變電路。
▲ 互補管振盪電路。
上圖所示的振盪電路採用NPN型和PNP型互補管組成一個互補自激多諧振盪器,其振盪頻率由R1和C2決定。減小電容C2的容量,可以提高振盪頻率。本電路的工作電壓為6~12V。通電後,電路工作,兩個三極管工作於開關狀態,VT2集電極輸出的矩形波經升壓變壓器升壓後,在其次級輸出的即為升高的交流電壓。升壓變壓器初次級匝數視所需的電壓而定。
▲ 低壓日光燈電路。
上圖電路是一款電池供電的日光燈升壓電路。三極管2SD882、4.7μF電容及變壓器一起組成一個振盪電路,閉合開關,電路起振,變壓器初級線圈的振盪信號經變壓器升壓後,變為高壓驅動日光燈點亮。本電路的工作電壓為3~6V。
▲ TO-126封裝的2SD882。
上面電路圖中用的2SB772和2SD882為互補管,它們的引腳排列如上圖所示,參數也一樣。2SD882的耐壓值為40V,Icm為3A,Pcm為10W。
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使直流變交流專業上叫逆變,即把直流波形通過高頻開關進行變換,逆變成pwm波,然後濾波成正弦波的過程。高頻開關種類較多,在低壓電力電子領域有mosfet,在中高壓領域有晶閘管以及igbt,他們整流或者逆變效果有一定差異,但原理相同,即如圖中所示,原來的直流波形通過高頻開關反接,在前一個半波VD1導通,為正向電壓,在後一個半波VD1關斷,同時反接的VD2導通,這樣就形成了一個完整的交流週期,然後經過濾波電容濾波後就形成比較趨近於正弦波的交流波形。
當然這是兩橋壁的情況,圖二中四橋壁可以通過控制開斷腳把形成不同的逆變波形,並進行合成,合成後的效果更加理想。因此橋壁越多逆變效果越好,但考慮到成本因素,一般多采用12橋壁較為合適。
斯塔緹克
用H橋:四個功率管構成四個橋臂,上下接直流電源,控制斜對的兩對管的導通,此時在兩橋臂的中間點上即輸出峰峰值為2倍直流電壓的方形交流電壓
煙雨遺殤
直接接點轉換逆變。也可用電機帶動接點轉換。機械式逆變。