自制逆变器的电路和程序应用
一易逆变器的结构如图所示。 当逆变器进行负载试验时,应在其输出端连接负载。通常,输出电能消耗在负载上。
2.基本要求 ①逆变器输出端仅连接电阻负载,变流器1可输出50Hz、 25V 0.25V、 2A单相正弦交流电。 ②显示功能,逆变器输出电压(有效值)、电流(有效值)和频率可以通过液晶屏或数字管以数字形式显示。
简介
逆变器是将直流电能(电池、电池)转换为定频定压或调频调压交流电(一般为220)V,50Hz正弦波)转换器。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。广泛应用于各种电器。
电路部分
逆变桥
这里使用H桥,H由于其电路形状与字母相似,桥梁是一种典型的直流电机控制电路H,故得名与“H桥”。 控制三极管基极Q1、2、3、4的高低电平改变了通路的电流方向,从而实现了交流功能。Q1、Q4打开时,Q2、Q必然是关闭状态,我们可以发现这里有电平反相关系。所以,我们用一个IR通过2104半桥驱动器实现功能。MCU逻辑控制。 因为MCU驱动功率和电流太小,需要半桥或全桥电路驱动。
MCU控制SPWM
大家熟知PWM,而SPWM占空比呈正弦变化PWM,之所以使用SPWM,因为我们可以通过积分获得正弦波。 我们控制单片机定时器PWM功能输出电平信号,使其占空比呈正弦分布。如下图所示: 有一点需要注意:如果产生50,基波的频率远高于积分得到的正弦波。HZ我们的基波频率可以是50KHZ。因为使用电路积分后,基波周期很小,每个基波周期都可以看作是正弦波的一点,这是由基波的比例决定的。
积分电路
通过LC电路将实现积分功能SPWM转化为正弦波,过滤杂波。 由于需要50HZ低通滤波电路用于频率,其结构如下图所示:
因此,建立了全电路
其中,这里的NSPWM和PSPWM都是单片机产生的,当然也可以用电路来实现。 附数据包链接 点击此处下载 包括stm32的SPWM例程和Multisim可自行探索模拟数据和电压电流检测电路图。