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这段时间主要的时间基本上都用在了逆变器的设计上,到今天为止基本上全部设计调试全部通过。先把一些常遇到的技术问题和大家分享下,共同学习。 |
逆变器就是一个DC-AC变换器,结构很简单,现在市场上卖的也比较多,不过市场上卖的那些都是用纯硬件电路完成的,而且功率虚标,我总结分析了市场上逆变器现状,找出他的不足,从而设计了现在的产品,我们采用单片机作为逆变器的控制核心,使产品的稳定性和可靠性大大提高。 |
DC-AC部分我采用常规的SG3525作为升压变换,推荐频率30KHZ,这个部分最主要的是变压器,我们变压器采用铜皮绕制,骨架为EC42,具体参数是10丝厚的铜皮,24V初级绕4圈,12V绕2圈,电流理论值在20A,24V可以达到500W左右,次级为0.95线绕44匝。该部分是能量转换部分,很重要,关系到转换效率,一般在85%左右,控制管采用75N75,。在这部分我遇到过带小负载开光管发热严重,而大负荷没有热量,原因是开光管损耗很大,小负载时控制波形不理想,重负荷开全占空比,从而没有热量。 |
50HZ交流电形成,H桥是把300V的直流电变换成220V的交流电,市场上的一般都是采用模拟集成电路来控制,但是这种控制方式不理想,对负载要求高,带灯泡可能有输出,带感性负载容易烧管,原因是没有足够的死区时间,我采用的是四个管独立控制,死区时间程序上大概在0.1ms,大大提高了电路的可靠性。 |
长期工作热量是个问题,散热上我们采用电子风扇控制,温度达到50度开启风扇,低于40度关闭风扇,目的是提高风扇的寿命,小负荷时没必要开启风扇的,市场上的那些就是一通电风扇就开始转,时间长了噪音也就大了。 |
在这个产品上我不知道烧了好多管子和保险了,还好不过还是成功了,下一步就准备攻克正弦波了,那个相对来说还是比较复杂。 |
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