Инвертор преобразователь из 220 вольт в 12 вольт в категории «Электрооборудование»
Інвертор для котла з ЧИСТИМ СИНУСОМ EASUN 2200 Вт з розеткою перетворювач струму напруги з 12 на 220 вольт з п
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
3 349 грн
4 750 грн
Купить
Інвертор для котла з ЧИСТИМ СИНУСОМ EASUN 3000 Вт з розеткою перетворювач струму напруги з 12 на 220 вольт з п
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
3 549 грн
5 300 грн
Купить
Инвертор автомобильный в прикуриватель преобразователь напряжения с 12/24 на 220 вольт (код: INV006)
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
850 грн
Купить
Инвертор — преобразователь напряжения YATO YT-81491 с 12 на 220 Вольт для света через аккумулятор
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
4 601 грн
Купить
1600 В Інвертор чиста синусоіда для котла 12 вольт перетворювач напруги з 12в на 220 вольт ІБП чистый сінус
На складе
Доставка по Украине
2 777 грн
Купить
Преобразователь напряжение с 12 на 220 вольт инвертор Bodasan 12V-220V 700W
На складе
Доставка по Украине
899 — 999 грн
от 2 продавцов
999 грн
Купить
Инвертор — преобразователь напряжения YATO YT-81490 с 12 на 220 Вольт для света через аккумулятор
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
3 434 грн
Купить
Инвертор для котла с чистым синусом EASUN 3000 Вт с розеткой преобразователь тока напряжения с 12 на 220 вольт
Доставка из г. Винница
2 999 грн
6 000 грн
Купить
Винница
Инвертор ЧИСТЫЙ СИНУС для котла с 12 на 220 в SUOER Pure sine 500 Вт c розеткой преобразователь энергии 1
На складе
Доставка по Украине
1 911 грн
2 927 грн
Купить
Инвертор ЧИСТЫЙ СИНУС для котла с 12 на 220 NAVIGOLD Pure 1000 Вт c розеткой преобразователь энергии 1
На складе
Доставка по Украине
4 702 грн
7 224 грн
Купить
Инвертор ЧИСТЫЙ СИНУС для котла с 12 на 220 NAVIGOLD Pure 1000 Вт c розеткой преобразователь напряжения 12в- 1
На складе
Доставка по Украине
4 702 грн
7 224 грн
Купить
Инвертор ЧИСТЫЙ СИНУС для котла с 12 на 220 EASUN 1600 Вт c розеткой преобразователь напряжения 12в-220в 1
На складе
Доставка по Украине
2 109 грн
3 232 грн
Купить
Преобразователь тока автомобильный UKC SSk1000W USB Инвертор преобразовывает электричество из 12В в 220В DC/AC
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
1 686 — 2 268 грн
от 27 продавцов
1 731 грн
2 109 грн
Купить
Преобразователь автомобильный с дисплеем ERYUAN LCD-2000W 12V инвертор напряжения из 12В в 220В DC/AC TPR
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
1 890 грн
2 781 грн
Купить
Преобразователь автомобильный ERYUAN 1500W 12V инвертор преобразовывает напряжение из 12В в 220В DC/AC TPR
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
1 559 грн
1 859 грн
Купить
Смотрите также
Преобразователь автомобильный ERYUAN 1000W 12V инвертор преобразовывает напряжение из 12В в 220В DC/AC TPR
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
1 366 грн
1 766 грн
Купить
Преобразователь напряжения автомобильный с дисплеем LCD-3500W 12/24V 2xUSB инвертор из 12/24В в 220В
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
2 971 — 4 188 грн
от 7 продавцов
3 011 грн
3 711 грн
Купить
Преобразователь автомобильный с дисплеем ERYUAN LCD-2000W 12V инвертор напряжения из 12В в 220В DC/AC EMP
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
1 830 грн
2 721 грн
Купить
Преобразователь автомобильный ERYUAN 1500W 12V инвертор преобразовывает напряжение из 12В в 220В DC/AC EMP
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
1 519 грн
1 819 грн
Купить
Преобразователь автомобильный ERYUAN 1000W 12V инвертор преобразовывает напряжение из 12В в 220В DC/AC EMP
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
1 328 грн
1 728 грн
Купить
Преобразователь напряжения автомобильный с дисплеем LCD-3500W 12/24V 2xUSB инвертор из 12/24В в 220В EMP
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
2 931 грн
3 631 грн
Купить
Преобразователь автомобильный с дисплеем ERYUAN LCD-2000W 12V инвертор напряжения из 12В в 220В DC/AC MNG
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
2 781 грн
Купить
Преобразователь автомобильный ERYUAN 1500W 12V инвертор преобразовывает напряжение из 12В в 220В DC/AC MNG
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
1 859 грн
Купить
Преобразователь автомобильный ERYUAN 1000W 12V инвертор преобразовывает напряжение из 12В в 220В DC/AC MNG
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
1 766 грн
Купить
Преобразователь напряжения автомобильный с дисплеем LCD-3500W 12/24V 2xUSB инвертор из 12/24В в 220В MNG
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
3 011 грн
3 711 грн
Купить
Преобразователь напряжения инвертор 12 в 220 1000W, преобразователь электричества с 12 на 220 вольт для дома
На складе в г. Одесса
Доставка по Украине
950.60 грн
1 358 грн
Купить
Одесса
Преобразователь напряжения инвертор 12 в 220 1500W, преобразователь электричества с 12 на 220 вольт для дома
На складе в г. Одесса
Доставка по Украине
1 099 грн
1 570 грн
Купить
Одесса
Преобразователь напряжения инвертор 12 в 220 3500W, преобразователь электричества с 12 на 220 вольт для дома
На складе в г. Одесса
Доставка по Украине
1 699.60 грн
2 428 грн
Купить
Одесса
Инвертор ЧИСТЫЙ СИНУС для котла с 12 на 220 в SUOER Pure sine 500 Вт c розеткой преобразователь энергии 3
На складе
Доставка по Украине
1 986 грн
3 002 грн
Купить
Неисправность преобразователя напряжения ➔ Почему плохо запускается инвертор при нормальном напряжении? ✮ Newet.
ruВаш город: Москва
Ваш или ближайший к вам город: Москва
Часы работы 9:00-18:00
Главная страница
Статьи
Неисправности преобразователей напряжения
03.10.2011
Одной из распространенных причин выхода из строя различного электрооборудования является неисправность преобразователя напряжения. Также проблемы с этим устройством отрицательно сказываются на стабильности и эффективности подключенной к нему аппаратуры. В этой статье мы рассмотрим основные поломки преобразователей напряжения DC/AC (инверторов), возможные причины их возникновения и способы устранения.
Содержание
- Назначение и принцип работы инверторов
- Типовые проблемы с преобразователями напряжения
- Ремонт преобразователей напряжения
- Итоги
Преобразователи напряжения DC/AC предназначены для преобразования постоянного напряжения в переменное — например 12 вольт DC в 220 вольт АС.
Инвертор работает по следующему принципу:
- Постоянное напряжения от аккумулятора или другого источника подается на вход устройства.
- С помощью силовых ключей (транзисторов или тиристоров) производится периодическое подключение источника электропитания к цепи нагрузки. При этом происходит чередование полярности для формирования переменного напряжения.
- Управление частотой переключения силовых ключей, а также их синхронизация выполняется контроллером. Регулировка выходного напряжения в зависимости от изменения нагрузки осуществляется с помощью широтно-импульсной модуляции.
- Фильтры обеспечивают сглаживание ступенчатой формы выходного сигнала и формирование чистой синусоиды, необходимой для питания чувствительного электрооборудования.
Основные неисправности преобразователя напряжения:
- Отсутствие выходного тока при подаче питания на вход. Часто эта проблема связана с нарушением целостности электроцепи или перегоранием предохранителя. Также ее может вызвать неправильная полярность, срабатывание тепловой защиты или перегрузка.
- Выходные характеристики не отвечают устанавливаемым значениям. Этот признак может быть связан с поломкой силового блока, потерями на контактных зажимах.
- Частое отключение инвертора в процессе работы. Обычно оно связано с перегревом компонентов или коротким замыканием в цепи, из-за которого система защиты отключает устройство.
- Нестабильное напряжение, неправильная форма выходного сигнала. Может вызываться загрязнением или запылением преобразователя, неисправностью транзисторов или силового трансформатора.
- Перегрев. Его причиной также часто становится большое количество пыли, ухудшающей охлаждение компонентов. В ряде случаев он вызывается выходом из строя охлаждающих вентиляторов. Перегрев является распространенной причиной того, почему плохо запускается инвертор при нормальном напряжении.
- Фон при питании аудиоаппаратуры от инвертора. Он может быть связан с неправильной полярностью (перевернутой вилкой сетевого провода при включении оборудования в розетку преобразователя), близким расположением питающих кабелей и аудиокабелей, плохим заземлением аудиоустройства.
- Некоторые приборы не работают при подключении к инвертору. Эта проблема может быть вызвана высокими пусковыми токами. Повышенная потребляемая мощность оборудования в момент включения вызывает снижение выходного напряжения преобразователя. Также данная перегрузка может привести к поломке инвертора.
Неисправность преобразователя напряжения часто возникает из-за использования не подходящих проводов (например, алюминиевых вместо медных). Многие модели инверторов чувствительны к питания. Они рассчитаны на работу только от аккумуляторных батарей или стабилизированных источников электропитания. Такие устройства нельзя подключать к солнечным панелям или бензогенераторам. Кроме того, к основным причинам поломки преобразователей относится неправильное подключение, настройка и эксплуатация, несвоевременное обслуживание. Важно помнить, что основная масса инверторов не рассчитана на длительную работу в режиме максимальных нагрузок.
Ремонт преобразователей напряжения в основном предусматривает замену перегоревших или неисправных компонентов. Чаще всего из строя выходят силовые транзисторы, предохранители, диоды, трансформаторы. Многие модели инверторов выполнены из отдельных модулей. В случае поломки таких устройств обычно меняют весь неисправный блок целиком, так как покомпонентный замена бывает нецелесообразной.
При ремонте инверторов нужно учесть следующие моменты:
- При замене перегоревших деталей очень важно правильно подобрать подходящий элемент. Основная сложность заключается в выборе аналогов транзисторов и трансформаторов при отсутствии оригинальных компонентов. Остальные элементы электросхемы — например, резисторы, конденсаторы или диоды — не имеют конструктивных особенностей, поэтому можно использовать любые доступные детали, подходящие по напряжению, мощности и номиналу.
- При замене мощных транзисторов необходимо монтировать их на радиаторы с предварительным нанесением термопасты. В противном случае будет происходить перегрев силового ключа и быстрый выход его из строя.
- Чтобы предотвратить возникновение многих неисправностей преобразователя напряжения, можно использовать дополнительные устройства и схемы защиты. В большинстве современных промышленных инверторов такие системы заложены в конструкцию устройства. Но некоторые производители не используют защитные схемы с целью удешевления аппарата.
- Эффективность ремонта преобразователей напряжения во многом зависит от правильной диагностики. Желательно протестировать каждый элемент и участок цепи, чтобы точно определить причину поломки и не допустить ее повторение в будущем.
Мы рассмотрели основные поломки инверторов и способы их устранения. Важно помнить, что для минимизации риска возникновения неисправности преобразователя напряжения следует соблюдать требования завода-изготовителя по подключению, условиям эксплуатации и обслуживанию устройства.
Читайте также
11.
Как работает преобразователь напряжения? Виды, мощность, схемы
В этой статье рассматриваются электросхемы преобразователей напря…
12.07.2012
Как правильно выбрать бытовой стабилизатор напряжения
В статье рассмотрены основные конструкции бытовых стабилизаторов перем…
21.12.2020
Как правильно выбрать источник питания (выпрямитель) для гальваники
В статье рассмотрены особенности применения источников питания постоян…
27.07.2014
Проектирование распределительных сетей объектов с учетом особенностей однофазных нелинейных нагрузок
Расширяющиеся масштабы внедрения однофазных потребителей с нелинейным …
21.08.2015
Google потерял часть данных пользователей из-за удара молнии
Удар молнии, попавший в один из центров обработки данных Google в Бель…
26.10.2011
KONZEPT Energietechnik G.m.b.H.
Краткая информация о фирме-изготовителе.
30.04.2019
Система блоков розеток Soliton с контролем потребляемой мощности и окружающей среды
В статье приведены состав, описание, область применения системы блок…
08.02.2013
Источники бесперебойного питания — не защита от помех!
Типичной ошибкой подавляющего большинства пользователей является устан…
Ваш или ближайший к вам город
Москва
Да, все верно
Выбрать другой
Ваш или ближайший к вам город
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная | Якорь и стыковка | Автопилот | Аксессуары для лодок | каюта/камбуз/палуба | Связь | Электроснабжение | Электроника | Детали двигателя | Искатель рыбы | Рыбалка и парусный спорт | GPS и картплоттер | Инструмент | Освещение | Морской радар | Инструмент навигации | Наружные шестерни | Сантехника и насос | Безопасность | Рулевое управление и контроль | Троллинговый мотор | Восстановленный завод | Специальные предложения | Скидка месяца | Новые продукты Политика нашей компании | Политика конфиденциальности | Корзина для покупок
|
1 220V-AC.
Hesam Moshiri, Anson Bao
Обратноходовая схема является наиболее распространенной схемной топологией для создания гальванически изолированных преобразователей переменного тока в постоянный или постоянного тока в постоянный. Обратноходовая схема дешева и относительно проста в изготовлении, поэтому в настоящее время большинство бытовых или промышленных приборов питаются от обратноходовых преобразователей переменного тока в постоянный. Как правило, обратноходовой преобразователь подходит для приложений с низким энергопотреблением, в основном менее 100 Вт.
В этой статье/видео я разработал дешевый обратноходовой преобразователь переменного тока в постоянный, используя микросхему DK124, которая может непрерывно обеспечивать мощность до 18 Вт. Я рассчитал трансформатор для обработки 12 В на выходе, который можно легко изменить для достижения других выходных напряжений. Микросхема ДК124 не нуждается ни во вспомогательной обмотке, ни даже во внешнем пусковом резисторе. Вход сети 220 В защищен MOV, NTC и предохранителем. Печатная плата однослойная, все компоненты сквозные.
Для разработки схемы и печатной платы я использовал Altium Designer 22. Быстрый механизм поиска компонентов (octopart) позволил мне быстро рассмотреть информацию о компонентах, а также создать спецификацию. Чтобы получить готовые платы высокого качества, я отправил Gerber-файлы в PCBWay. Для проверки блока питания я использовал Siglent нагрузку постоянного тока SDL1020X-E, мультиметр SDM3045X и осциллограф SDS1104X-E/SDS2102X Plus.
Технические характеристики
Диапазон входного напряжения: от 85 до 265 В переменного тока
Выходная мощность: 18 Вт, непрерывная
Выходное напряжение: 12 В постоянного тока
Частота переключения: 65 кГц
Загрузите Gerber или закажите 10 высококачественных плат здесь
Закажите полностью собранную печатную плату без трансформатора (БЕСПЛАТНАЯ доставка).
Анализ схемы
На рис. 1 показана принципиальная схема импульсного источника питания от 220 В до 12 В. Как видно, сердцем схемы является IC1, DK124 [1]. Я использовал Altium Designer, чтобы нарисовать схему.
Рисунок 1
Принципиальная схема импульсного источника питания (Altium)
P1 — клеммный разъем для 220 В переменного тока. F1 — это предохранитель на 500 мА для защиты платы, дорожек печатной платы и проводки от непредвиденных неисправностей или короткого замыкания. R2 — варистор 10Д561 [2] для обеспечения ограничения высокого напряжения и защиты от перенапряжения. C2 представляет собой конденсатор X2 емкостью 100 нФ для уменьшения шума. T1 — синфазный дроссель для подавления высокочастотных помех и предотвращения искажения формы сигнала. BR1 представляет собой мостовой выпрямитель, а C3 уменьшает пульсации выпрямленного напряжения.
R3, C4 и D1 создают демпферную цепь для подавления переходных выбросов трансформатора. Снаббер защищает переключающий Mosfet, а также снижает электромагнитные помехи (Mosfet встроен в DK124). IC1 — микросхема обратноходового контроллера. Согласно техническому описанию Dk124: «ИС DK124 специально разработана для автономного импульсного источника питания, максимальная мощность составляет 24 Вт. В отличие от ШИМ-контроллера и МОП-транзистора с внешним разделением питания, ШИМ-контроллер, силовой транзистор 700 В и высоковольтная пусковая схема интегрированы в его микросхему DK124 для экономии внешних схем, использования компонентов и стоимости. Также уменьшаются габариты и вес изделия. Он особенно подходит для недорогих импульсных источников питания обратного хода».
Конденсаторы С10 и С11 используются для снижения шума. OP1 представляет собой оптопару PC817 [3] для обеспечения изолированного пути обратной связи и балансировки выходного напряжения. D1 — диод Шоттки для выпрямления напряжения вторичной обмотки трансформатора (Т2). C5 и C6 используются для уменьшения пульсаций напряжения. L1, C7 и C8 создают LC-фильтр для уменьшения шума и пульсаций. D3 представляет собой 3-мм светодиод для индикации надлежащего выходного напряжения, а R5 ограничивает ток D3. D3 также играет роль небольшой фиктивной нагрузки, помогающей стабилизировать выходной сигнал. R9потенциометр используется для регулировки выходного напряжения и фиксации его на 12,0 В. Reg1 — шунтовой регулятор TL431 [4].
Как видно, IC1 (DK124) не требует внешнего питания (вспомогательной обмотки трансформатора) и даже резистора для фазы запуска.
Схема печатной платы
На рис. 2 показана схема печатной платы импульсного источника питания. Это однослойная печатная плата. Я использовал Altium Designer для рисования печатной платы. На рис. 3 показаны сборочные чертежи. Как видите, я создал две области выреза в плате (изоляционные зазоры), чтобы следовать правилам IPC, касающимся высокого напряжения и утечки.
Рис. 2
Пекс Пехой Периона от 220V-AC на 12 В. -DC FINGING PILLING (ALTIM)
Рис. в обратноходовой цепи питания используется трансформатор. Если вы профессионально намотаете и соберете трансформатор, вы получите лучшие результаты.
Сердечник: Феррит, EE-25-13-7
Первичная обмотка: 1,79 мГн (80 витков провода 0,25 мм)
Зазор: около 0,25 мм (математически)
Вторичная обмотка: 8 витков провода 2*0,67 мм (два провода 0,67 мм 6 3 9044 параллельно) 9000 Шпулька: 5+5, EE25, Горизонтальная
Обычно сердечники EE поставляются без зазора (зазор между двумя средними ножками сердечника). Поэтому приходится одинаково стачивать средние ножки ЭЭ, чтобы построить зазор, но точно сделать такой зазор и намотать трансформатор без погрешности намотки очень сложно.
Простое решение — использовать LCR-метр! Сначала соберите трансформатор (без зазоров) и измерьте индуктивность первичной обмотки. Естественно, индуктивность будет выше 1,79 мГн. Поэтому приходится стачивать среднюю ножку феррита ЭЭ и наращивать зазор, затем собирать сердечник и снова измерять индуктивность первички. В результате просто увеличьте зазор и измерьте индуктивность, пока она не приблизится к 1,79 мГн. Небольшой допуск от 1,79 мГн — это нормально и не имеет никакого значения. На рис. 4 показаны ядро ЭЭ и зазор. Это простейший обратноходовой трансформатор с одной первичной и одной вторичной обмоткой, поэтому у вас не должно возникнуть никаких проблем в этом процессе.
Рисунок 4
Сердечник 25-13-7 EE и немагнитный зазор средних ножек
Сборка и проверка
На рис. 5 показана собранная печатная плата. Все компоненты имеют сквозные отверстия и легко собираются. Вы также можете заказать плату в собранном виде (без трансформатора).
Рис. 5
Собранная печатная плата 220 В переменного тока на 12 В постоянного тока Импульсный источник питания
Поместите потенциометр R9 посередине и поместите предохранитель 500 мА в держатель и подключите плату источника питания к 220 В переменного тока . Отрегулируйте R9считывать 12В на выходе. Ваша доска готова!
Для проверки регулирования блока питания я использовал нагрузку постоянного тока Siglent SDL1020X-E. Этот блок питания должен выдерживать максимальный ток от 1,4 А до 1,5 А непрерывно, поэтому я проверил стабилизацию выходного сигнала, применив нагрузку CC 1,4 А, используя нагрузку постоянного тока. Падение составило всего около 50 мВ до 55 мВ. На рис. 6 показана тестовая установка. Я также использовал Siglent SDM3045X для считывания выходного напряжения без падения, хотя вы также можете считывать напряжение независимо от нагрузки постоянного тока, используя два провода сзади.
Рисунок 6
Регулировка выхода импульсного источника питания (максимальная нагрузка)
На рисунке 7 показан выходной шум источника питания без нагрузки. На рис. 8 показан выходной шум источника питания при максимальной нагрузке. Для обоих экспериментов датчик был настроен на X10, а полоса пропускания была ограничена 20 МГц.