Перейти к содержимому

Что такое инвертор? Эп.2 (Создайте свой инвертор из трансформатора ИБП, создайте свою частоту)

Zim Zim DIY

0:00 / 0:00

Что такое инвертор? Эп.2 (Создайте свой инвертор из трансформатора ИБП, создайте свою частоту)

221 213 просмотров · 4 года назад
Zim Zim DIY
363 тыс. подписчиков
221 213 просмотров · 4 года назад
Всем привет! Добро пожаловать на канал Zimzim DIY. В этом видео всё будет максимально просто. Я покажу вам, как легко сделать собственный инвертор. Используя трансформатор от старого ИБП в качестве нашего главного героя сегодняшнего видео, В предыдущем ролике я показал, как собрать простой источник переменного тока с помощью трансформатора, аккумулятора и выключателя, который заставил лампочку мерцать. Переменный ток всё ещё был, но ручного создания частоты было недостаточно для достижения цели, и лампочка начала мерцать. Итак, 1. Основной фактор, заставляющий лампочку светиться, — это частота. Если мы можем сами генерировать частоту достаточно высокой, мы можем сделать простой инвертор. Вы тоже можете использовать его самостоятельно. Давайте рассмотрим оборудование, которое мы будем использовать. Оборудование, которое нам понадобится: 1. Один трансформатор ИБП 2. Один NPN-транзистор 3. Один резистор сопротивлением 1 кОм 4. Одна батарея 3,7 В Почему я выбрал трансформатор ИБП? Потому что у трансформатора ИБП есть две катушки на стороне низкого напряжения, к которым мы можем подключиться. Одна катушка используется для генерации частоты, а другая — основная, позволяя току протекать и индуцировать большой ток. Несмотря на то, что у трансформатора две катушки, открытыми остаются только три провода. Если этот трансформатор подключить к бытовой электросети, получая напряжение с катушки номер 3, он мгновенно становится понижающим. Нейтральный провод будет средним отводом. Или можно использовать заземление (GND). Каждая пара будет иметь выходное напряжение. Я не уверен, что оно около 7 В. Однако, если мы собираем инвертор, катушка номер 3 будет выходом. Это связано с тем, что у трансформатора ИБП несколько выходных катушек. Это связано с тем, что при работе ИБП и падении выходного напряжения контакты реле переключаются на обмотку с более высоким напряжением. Мы рассмотрим подключение одного трансформатора ИБП позже. Мы будем использовать одну выходную обмотку, вероятно, пару на 220 В. Если мы собираем инвертор, нам потребуется подать положительное напряжение от аккумулятора на центральный вывод. Затем мы подключим другую обмотку к выводу C. Вывод заземления замкнет цепь на выводе E. Ток от положительного вывода теперь полностью подключён к выводу C. Однако ток не будет течь к отрицательному выводу аккумулятора, если на выводе B транзистора нет положительного смещения. Поэтому мы подключим оставшуюся обмотку к синему проводу. Жёлтый провод подключим к выводу B. Но поскольку ток слишком велик, он может повредить вывод B транзистора. Нам нужно снизить его сопротивление резистором 1 кОм. Давайте проверим это. Обратите внимание, что лампочка теперь горит. Я объясню, как это работает, максимально просто. Возможно, это немного нестандартно, но, думаю, вы можете себе это представить. Как я уже упоминал, ток сначала поступает на ножку C, а затем на выключатель. Когда мы нажимаем кнопку выключателя, напряжение на ножке B смещается, позволяя току с ножки C течь на ножку E. Выйдя из ножки E, он течёт на отрицательный вывод батареи. Протекая через трансформатор, создаётся магнитное поле. Об этом можно узнать подробнее. Это долгая история. Скажем так, ток в катушке 2 течёт обратно к отрицательному выводу быстрее, сообщая катушке 1: «Ток с нашей стороны течёт легко. Когда ток в катушке 1 следует за ним, он следует за ним». Вот в чём беда. Когда ток в катушке 1 возвращается, ток не может смещать вывод B. Ток с вывода C не может продолжать течь на вывод E, и ток прерывается. Поэтому ток от катушки 1 пытается найти лучший путь. Он продолжает течь к контакту B. Теперь на контакте B есть смещение, которое позволяет току от контакта C течь к контакту E. Ток в катушке 2 течёт обратно к отрицательному полюсу быстрее, побуждая ток в катушке 1 вернуться. Ток от катушки 1 доверчив и следует его примеру. Когда он следует, тока недостаточно, поэтому смещение на контакте B вызывает изменение направления тока. Ток от катушки 1 обманывается снова и снова, так и не обучаясь. В конце концов, если он течёт обратно к катушке 2, он всегда будет попадать в тупик. Он будет продолжать этот цикл, повторяясь бесконечно, со скоростью 700 раз в секунду. Противоположная катушка даже не заслуживает упоминания. Её не волнует мир. Её волнует только влияние магнитного поля на неё. Если одна сторона движется вперёд, она движется вперёд. Если другая сторона движется назад, она движется назад. Вот и всё. Мы можем рассчитать эту частоту, используя резисторы, катушки и конденсаторы. Или можно ввести в Google запрос «калькулятор RLC», и найдутся сайты, которые могут рассчитать эту частоту. Но проблема с прямоугольными сигналами заключается в том, что у них острые края и углы. Сам трансформатор не очень любит такую ​​форму сигнала. Потому что при длительном использовании трансформатор накапливает тепло. При использовании с двигателями он издаёт гудящий звук. Типичный сигнал переменного тока от электросети — это красивая синусоид...