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光伏逆變器

555作逆變器的四種電路圖,多圖詳解555作逆變器的原理設計指南

發布日期:2022-04-28 點擊率:77

使用555來做逆變器,應該如何來設計電路,這里分享了555作逆變器的四種電路圖,分別是簡易高頻逆變器電路、家用逆變器電路、正弦波逆變器電路以及一款典型的逆變器電路,供大家參考。

555作逆變器的四種電路圖

1、簡易高頻逆變器電路

555定時器成本低,性能可靠,只需要外接幾個電阻、電容,即可實現多諧振蕩器、單穩態觸發器及施密特觸發器等脈沖產生與變換電路。

常作為定時器廣泛應用于儀器儀表、家用電器、電子測量及自動控制等方面。內部包括兩個電壓比較器,三個等值串聯電阻,一個RS觸發器,一個放電管T及功率輸出級。它提供兩個基準電壓VCC/3和2VCC/3。

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2、家用逆變器電路

工作原理電路見圖1。

當把開關K1打向“逆變”位置時,BG1導通,由時基電路NE555及外圍元件組成的無穩態多諧振蕩器開始振蕩,其充、放電時間常數可調節。

如果選擇R1=R2,則輸出脈沖的占空比為50%,該多諧振蕩器的振蕩頻率f=1,443/(R1+R2+2W)C2,圖中的元件數值可使振蕩頻率調在50Hz,振蕩脈沖由役腳輸出,波形為方波,該方波經C4耦合,R3、C5積分變為三角波,這個三角波又經R4、C6,第二次積分和R5、C7第三次積分,變為近似的正弦波,通過C8耦合到BG2,由BG2放大后在B1的L2線圈上輸出。

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當L2上端電壓為正時,D4截止,D3導通,使BG4、BG6截止,BG3、BG5導通,電流由電瓶正極-B2的L1-BG5-電瓶負極;當L2上端電壓為負時,D3截止,D4導通,使BG3、BG5截止,BG4、BG6導通,電流由電瓶正極-B2的L2-BG6一電瓶負極。BG5、BG6交替導通、截止,經變壓器B2合成正負對稱的正弦波,并由L3升壓送至逆變輸出插座CZ1、CZ2,供用電器使用,同時LED1(紅色)亮,指示逆變狀態。

當開關打向“充電”位置時,市電經變壓器B2降壓、D5、D6全波整流、R11限流后對電瓶充電,同時LED2(綠色)亮,指示充電狀態。

3、正弦波逆變器電路

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電路主要通過調整R4而影響C2的充電速度,進而改變555的6腳上三角波的頻率,影響3腳的頻率。Q1,Q2,C4組成單電源推挽放大電路。同時C4和L1還對波形進行整形。

4、典型的逆變器電路

如圖:

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由NE555等構成的逆變器電路,它將蓄電池的十12V直流電壓變換為220V的交流輸出電壓。電路中,NE555為振蕩電路,振蕩頻率由R1、RP1的阻值和C1決定,調節RP1的阻值,使其為50HZ。NE555的3腳輸出脈沖信號,一路直接加到VT2的基極,另一路經VT11反相器加到VT1的基極,VT1,和VT2得到相位差180°的脈沖電壓,該脈沖電壓經VT1和VT2進行整形,再經VT3和VT4進行脈沖放大,驅動由VT5、VT7、VT8和VT6、VT9、VT10構成的功率放大器。

功率放大器開關工作可將+12V電池電壓變換為方波電壓,該電壓經升壓變壓器T1變為220V的方波交流輸出電壓。VD1和VD2為浪涌吸收二極管,VT12,等為阻止電池過放電的電路,78M06為NE555提供+6V穩定的工作電壓。 

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