Einfache 48V Wechselrichterschaltung

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In diesem Beitrag wird eine einfache 48-V-Wechselrichterschaltung erläutert, die für bis zu 2 kVA ausgelegt sein kann. Das gesamte Design ist um einen einzelnen IC 4047 und einige Leistungstransistoren herum konfiguriert.

Technische Spezifikationen

Ich bin ein großer Fan von dir ... ich bin ein Irrlichter. Ich brauche ein Wechselrichter-Design mit 48 Volt Gleichstromeingang und 230 Volt Ausgangsversorgung und Ausgangsleistung im Bereich von bis zu 500 W.



Dieser Wechselrichter läuft 24 * 7 * 365 Tage ununterbrochen und sollte keine Lademöglichkeit haben. Bitte entwerfen Sie die Schaltung und den Transformator, die mit 48 V betrieben werden.

Danke und Grüße



Schaltplan

Das Design

Unter Bezugnahme auf die gezeigte 48-V-Wechselrichterschaltung bildet der IC 4047 die Hauptoszillatorstufe, die für die Erzeugung eines Totempfahlausgangs für die angeschlossene Ausgangsstufe verantwortlich ist.

Die Ausgangsstufe wird durch Konfigurieren von 4 einzelnen Hochleistungs-Hochleistungstransistormodulen hergestellt, zwei davon auf jedem Kanal der Gegentakt-Ausgangsstufe.

Die TIP122 sind selbst intern als Darlingtons konfiguriert, die ferner mit dem TIP35-Transistor im Darlington verbunden sind, um eine außergewöhnlich starke Stromverstärkung über jedes der Module zu erzeugen.

Einstellen der Oszillatorfrequenz

C1 und R1 müssen entsprechend eingestellt sein, um die gewünschte Frequenz gemäß den erforderlichen Spezifikationen zu erreichen ... kann 50 Hz oder 60 Hz betragen.

Die gezeigte 48-V-Wechselrichterkonfiguration ist für die Erzeugung einer massiven Ausgangsleistung von 2 kVA ausgelegt, vorausgesetzt, die Geräte sind auf ausreichend großen Kühlkörpern montiert und die Batterie hat eine Nennspannung von 48 V, 100 AH, und der Transformator hat eine Nennleistung von 36-0-36 V und 1 kVA
Bei niedrigeren Ausgängen könnte eines der Module aus jedem der Kanäle entfernt werden.

Der BJT BC546 ist so positioniert, dass er dem IC eine vernünftig feste Spannung von 9 V zuführt, um den IC vor der hohen Batteriespannung und innerhalb der angegebenen Arbeitsspannungsgrenze zu schützen.




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