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        12種逆變器的設計方案,包含完整軟硬件設計

        作者: 時間:2017-06-03 來源:網絡 收藏

        是把直流電能(電池、蓄電瓶)轉變成交流電(一般為220V,50Hz正弦波)。它由逆變橋、控制邏輯和濾波電路組成。廣泛適用于空調、家庭影院、電動砂輪、電動工具、縫紉機、DVD、VCD、電腦、電視、洗衣機、抽油煙機、冰箱,錄像機、按摩器、風扇、照明等。在國外因汽車的普及率較高外出工作或外出旅游即可用連接蓄電池帶動電器及各種工具工作。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/201706/347071.htm

        本文為大家介紹幾種的設計方案,包括車載逆變器、光伏逆變器等。

        一種實用的車載逆變器的設計
        本文設計了一款車載逆變器,采用集成脈寬調制芯片SG3525A為主控芯片,以CD4020B計數器及與非門電路構成分頻分相電路并配以保護電路,實現了逆變器的脈寬調制。其在逆變電源工作時的持續輸出功率為100W,并具有輸出過流保護及輸入欠壓保護等功能,可實現電源逆變、電壓穩定、欠壓保護及過流保護等功能。

        基于控制的全數字UPS逆變器設計
        本文提出了一種新型的基于電感電流模式的雙環數字控制器, 相對于模擬控制技術,基于的全數字控制技術大大簡化了控制電路的設計,增加了控制的靈活性。同時采用了數字無差拍控制技術和延時半個開關周期的采樣控制方法,逆變器的動態特性大大改善。仿真和實驗均驗證了這種基于的全數字控制方案的先進性和實用性。

        基于重復控制的全數字UPS逆變器
        本文介紹了重復控制的原理和設計方法,提出了一種雙環PI控制和重復控制相結合的復合控制方法。仿真和實驗結果驗證了復合控制方法的優越性。

        基于改進型全橋電路的非隔離逆變器
        本文提出一種改進型全橋非隔離逆變器拓撲,可以實現對漏電流性能和變換效率進行優化。非隔離型逆變器具有效率高、體積小重量輕等優點;根據橋式非隔離光伏并網逆變器漏電流分析模型,我們可以得出兩條抑制開關頻率漏電流的途徑。

        基于LM25037的車載便攜式SPWM逆變器設計
        車載逆變器作為一種移動中使用的電源轉換器,為人們外出工作或旅游提供了很大的便利,具有廣闊的市場前景。本文介紹的基于LM25037的高效便攜式車載逆變電源。采用典型二級結構DC/DC高頻升壓和DC/AC低頻逆變。首先,DC/DC變換器將蓄電池12 V DC升高至360 V;然后全橋SPWM逆變將直流電轉轉換成有效值為220 V/50 Hz方波,供負載使用。

        基于DSP的雙極性雙調制波高頻鏈逆變器實現
        本文針對全橋全波式高頻鏈逆變器拓撲,采用雙極性雙調制波控制策略,利用TMS320F2812型DSP芯片產生數字化控制信號,實現過程簡單靈活。實驗結果表明:系統帶載能力和動態特性良好,高頻鏈逆變器輸出很好的正弦波電壓。逆變器的開關管實現了零電壓開通,周波變換器的開關管實現了零電流關斷。

        基于DSP技術的功率電感5kW離網型光伏逆變器設計
        本文采用TI公司的TMS320F2812為主控芯片,F2812共有兩個事件管理器EVA和EVB,每個都可產生8路的脈沖輸出,其中由全比較單元輸出3對互補的信號,每對互補信號的延遲時間可由相應的死區定時器產生,事件管理器利用內部的定時器和比較單元產生相應的脈沖。通過EVA輸出一對互補的SPWM脈沖信號和一路獨立輸出的PWM信號,分別控制Boost升壓電路和逆變器電路。

        簡單實用的逆變器電路設計
        本文介紹了一種性能優良的家用逆變電源電路圖,材料易取,輸出功率150W.本電路設計頻率為300Hz左右,目的是縮小逆變變壓器的體積、重量。輸出波形方波。這款逆變電源可以用在停電時家庭照明,電子鎮流器的日光燈,開關電源的家用電器等其他方面。

        基于TMS320F2802的實施并網微型逆變器設計
        本文將為您介紹如何利用一個TMS320F2802設計一種低成本、高性能的微型逆變器。另外,文章還將討論如何使用交叉式有源鉗位反激和SCR全橋實現一個220W輸出的微型逆變器,并介紹完整的系統固件架構和控制方法。

        一種利用微型逆變器優化太陽能系統的設計方案
        本文介紹為了優化太陽能系統的效率和可靠性,為每塊太陽能面板配備單獨的微型逆變器使得系統可以適應不斷變化的負荷和天氣條件,從而能夠為單塊面板和整個系統提供最佳轉換效率。微型逆變器架構還可簡化布線,這也就意味著更低的安裝成本。通過使消費者的太陽能發電系統更有效率,系統“收回”采用太陽能技術的最初投資所需的時間會縮短。

        一種新型的單相雙Buck光伏逆變器的設計方案
        本文分析了傳統橋式逆變電路和新型三電平雙Buck逆變電路的拓撲結構,分析了普通雙Buck逆變電路漏電流的產生并提出了一種新型的單相雙Buck光伏逆變器的方案,這種改進型的三電平雙Buck逆變電路對于逆變橋臂與地之間的寄生電容通過分壓電容進行電壓鉗制,對于電網頻率的低頻率變化,抑制了漏電流的大小。針對新型的三電平雙Buck逆變器電路制定相應的控制策略,通過采樣電壓信號,實現最大功率跟蹤和均壓控制。

        光伏并網逆變器的設計
        本文介紹了基于光伏并網逆變器的基本原理和控制策略,設計了并網型逆變器的結構,其采用了內置高頻變壓器的前后兩級結構,即前級DC/DC高頻升壓,后級DC/AC工頻逆變。該設計模式具有電路簡單、性能穩定、轉換效率高等優點。

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