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Comment faire un onduleur à la maison avec MOSFET : 7 étapes (avec photos)
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Vidéo: Comment faire un onduleur à la maison avec MOSFET : 7 étapes (avec photos)

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Vidéo: Fabriquer un onduleur - Make an inverter 2024, Septembre
Anonim
Comment faire un onduleur à la maison avec MOSFET
Comment faire un onduleur à la maison avec MOSFET

Salut, mes amis, aujourd'hui, nous allons fabriquer un onduleur à la maison avec un transistor Mosfet et une carte d'oscillateur spéciale.

Un onduleur, ou onduleur, est un dispositif ou un circuit électronique qui transforme le courant continu (CC) en courant alternatif (CA).

Étape 1: onduleur 12v à 220v

Onduleur 12v à 220v
Onduleur 12v à 220v

Un dispositif ou circuit d'onduleur de puissance typique nécessite une source d'alimentation CC relativement stable capable de fournir suffisamment de courant pour les demandes de puissance prévues du système. La tension d'entrée dépend de la conception et de la fonction de l'onduleur. Les exemples comprennent:

12 V CC, pour les petits onduleurs grand public et commerciaux qui fonctionnent généralement à partir d'une batterie au plomb rechargeable de 12 V ou d'une prise électrique automobile. 24, 36 et 48 V CC, qui sont des normes communes pour les systèmes énergétiques domestiques. 200 à 400 V CC, lorsque l'alimentation provient de panneaux solaires photovoltaïques. 300 à 450 V CC, lorsque l'alimentation provient des batteries de véhicules électriques dans les systèmes véhicule-réseau. Des centaines de milliers de volts, où l'onduleur fait partie d'un système de transmission d'énergie à courant continu haute tension.

Étape 2: Onduleur maison avec Mosfet

Onduleur maison avec Mosfet
Onduleur maison avec Mosfet

Le principal avantage d'un MOSFET est qu'il ne nécessite presque aucun courant d'entrée pour contrôler le courant de charge, par rapport aux transistors bipolaires. Dans un MOSFET "en mode d'amélioration", la tension appliquée à la borne de grille augmente la conductivité du dispositif. Dans les transistors en "mode d'épuisement", la tension appliquée à la grille réduit la conductivité.

Étape 3: Onduleur Oscillateur

Onduleur Oscillateur
Onduleur Oscillateur

Un oscillateur électronique est un circuit électronique qui produit un signal électronique oscillant périodique, souvent une onde sinusoïdale ou une onde carrée. Les oscillateurs convertissent le courant continu (CC) d'une alimentation en un signal de courant alternatif (CA). Ils sont largement utilisés dans de nombreux appareils électroniques.

Cela étant dit, procédons à l'assemblage de l'onduleur maison.

Étape 4: Rendre un onduleur Pièces requises

Rendre un onduleur Pièces requises
Rendre un onduleur Pièces requises
Rendre un onduleur Pièces requises
Rendre un onduleur Pièces requises

Afin de fabriquer cet onduleur maison 12v à 220v, nous aurons besoin des pièces suivantes:

La carte oscillateur

Le transistor mosfet: IRFZ44N

Un transformateur électrique sans robinet central (de l'ancienne radio, chargeur de voiture)

Et une alimentation en courant continu (batterie, batterie de 18650, batterie de voiture)

Étape 5: En savoir plus sur cette carte

En savoir plus sur ce tableau
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C'est la partie la plus importante de l'onduleur, dans un onduleur approprié, il est remplacé par un oscillateur à onde syn. Cette carte a 3 broches: VCC. GND. Out Comme vous le voyez sur l'image ci-dessus, nous devons alimenter séparément cette carte, et j'ai juste besoin de 4v pour la faire fonctionner. Ainsi, la borne + de la batterie va à vcc et la borne - à GND, et la sortie sera le + et une masse commune (-). Maintenant, la sortie (+) terminal, nous allons nous connecter au terminal G du mosfet (celui du côté gauche) et GND au terminal droit du mosfet (S).

Étape 6: Le transformateur

Le transformateur
Le transformateur

Un transformateur est un appareil électrique qui transfère l'énergie électrique entre deux ou plusieurs circuits par induction électromagnétique. Un courant variable dans une bobine du transformateur produit un champ magnétique variable, qui à son tour induit une tension dans une seconde bobine. La puissance peut être transférée entre les deux bobines à travers le champ magnétique, sans connexion métallique entre les deux circuits. La loi d'induction de Faraday découverte en 1831 décrit cet effet.

Dans notre cas, nous utiliserons le transformateur à l'envers, ce qui signifie que nous alimenterons sa sortie normale et que nous gagnerons une tension de 220 v (ou proche) de ses bornes d'entrée normales, recherchez simplement des fils épais qui seront la sortie normale (dans ce cas notre entrée). Nous allons connecter les bornes d'entrée entre le + de l'alimentation et le D (broche du milieu du mosfet)

Étape 7: Nous avons la lumière des batteries

Image
Image
Nous avons la lumière des batteries
Nous avons la lumière des batteries

Maintenant, si toutes les connexions sont faites et exactement à la description, nous devrions entendre un bruit de bourdonnement et c'est le

un signe que notre mosfet fonctionne en étant commuté par la carte de l'oscillateur et augmente la tension de 12v à 220v à l'aide d'un transformateur.

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