基于移相處理的低通濾波逆變系統(tǒng)的制作方法
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及電子領域,具體是指一種基于移相處理的低通濾波逆變系統(tǒng)。
【背景技術】
[0002]逆變器是把直流電能轉變成交流電。它廣泛適用于空調、家庭影院、電動砂輪、電動工具、縫紉機、DVD, V⑶、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逆變器連接蓄電池帶動電器及各種工具工作。把家用電器連接到電源轉換器的輸出端就能在汽車內(nèi)使用各種電器。
[0003]然而,在使用逆變器時,因所帶的負載過大,方波電流中包含的三次諧波成分將使流入負載中的容性電流增大,嚴重時會損壞負載的電源濾波極性電容。
【實用新型內(nèi)容】
[0004]本實用新型的目的在于克服目前逆變器在所帶的負載過大時,方波電流中包含的三次諧波成分將使流入負載中的容性電流增大,嚴重時會損壞負載的電源濾波極性電容的缺陷,提供一種基于移相處理的低通濾波逆變系統(tǒng)。
[0005]本實用新型的目的用以下技術方案實現(xiàn):基于移相處理的低通濾波逆變系統(tǒng),主要由變壓器Tl,逆變電路,與逆變電路相連接的邏輯控制電路,以及與變壓器Tl原邊相連接的低通濾波電路組成,在邏輯控制電路和低通濾波電路之間還設置有移相處理電路;所述的移相處理電路由移相芯片Ul,三極管VT4,三極管VT5,一端與移相芯片Ul的VCC+管腳相連接、另一端與移相芯片Ul的INl管腳相連接的電阻R7,負極經(jīng)電阻R6后與移相芯片Ul的INl管腳相連接、正極與移相芯片Ul的IN2管腳相連接的極性電容Cl,正極經(jīng)電阻R8后與移相芯片Ul的NC管腳相連接、負極與三極管VT4的集電極相連接的極性電容C3,正極與移相芯片Ul的OUT管腳相連接、負極接地的極性電容C2,一端與移相芯片Ul的OUT管腳相連接、另一端與低通濾波電路相連接的電位器R9,P極與移相芯片Ul的OFFl管腳相連接、N極與三極管VT4的基極相連接的二極管D5,以及P極與移相芯片Ul的0FF2管腳相連接、N極與三極管VT5的發(fā)射極相連接的二極管D6組成;所述移相芯片Ul的INl管腳與邏輯控制電路相連接、VCC-管腳接地、OUT管腳與電位器R9的滑動端相連接,三極管VT4的發(fā)射極與三極管VT5的基極相連接,三極管VT5的集電極與低通濾波電路相連接,極性電容Cl的負極與邏輯控制電路相連接。
[0006]所述逆變電路由場效應管Q1,場效應管Q2,三極管VT1,一端與場效應管Ql的漏極相連接、另一端與三極管VTl的集電極相連接的電阻R2,P極經(jīng)電阻Rl后與場效應管Ql的漏極相連接、N極與三極管VTl的集電極相連接的二極管D1,P極與場效應管Q2的柵極相連接、N極經(jīng)電阻R4后與三極管VTl的基極相連接的二極管D2,以及與二極管D2相并聯(lián)的電阻R3組成;所述場效應管Ql的漏極作為直流電的一輸入端、源極與場效應管Q2的漏極相連接、柵極與三極管VTl的集電極相連接,三極管VTl的集電極與移相芯片Ul的INl管腳相連接、發(fā)射要接地、基極與邏輯控制電路相連接,二極管D2的N極與極性電容Cl的負極相連接。
[0007]所述的邏輯控制電路由三極管VT2,三極管VT3,N極與三極管VT2的基極相連接、P極經(jīng)二極管D3后與三極管VT3的基極相連接的二極管D4,以及一端與二極管D4的P極相連接、另一端與二極管D2的N極相連接的電阻R5組成;所述三極管VT2的基極與三極管VTl的基極相連接、集電極同時與移相芯片Ul的INl管腳以及三極管VTl的集電極相連接、發(fā)射極與三極管VT3的發(fā)射極相連接,三極管VT3的基極同時與三極管VTl的基極相連接、集電極同時與二極管D2的N極以及極性電容Cl的負極相連接,所述二極管D4的P極與三極管VTl的基極相連接。
[0008]所述的低通濾波電路由放大器P1,三極管VT6,負極與放大器Pl的輸出端相連接、正極與三極管VT6的基極相連接的極性電容C7,與極性電容C7相并聯(lián)的極性電容C6,一端與變壓器Tl原邊電感線圈LI的同名端相連接、另一端經(jīng)電阻RlO后接地的電阻R11,負極與放大器Pl的反相輸入端相連接、正極與三極管VT6的基極相連接的極性電容C4,以及負極與變壓器Tl原邊電感線圈L2的非同名端相連接、正極經(jīng)電阻R12后與三極管VT6的發(fā)射極相連接的極性電容C5組成;所述三極管VT6的基極與三極管VT5的集電極相連接、集電極與極性電容C4的負極相連接,放大器Pl的正相輸入端與電阻RlO和電阻Rll的連接點相連接、輸出端同時與變壓器Tl原邊電感線圈LI的非同名端以及電位器R9相連接;所述變壓器Tl原邊電感線圈LI的非同名端與電感線圈L2的同名端相連接。
[0009]所述的移相芯片Ul為LM741集成芯片。
[0010]本實用新型與現(xiàn)有技術相比,具有以下優(yōu)點及有益效果:
[0011](I)本實用新型設置有移相處理電路,其使逆變系統(tǒng)在帶動大負荷用電設備時還可保持很好的穩(wěn)定性。
[0012](2)本實用新型設置有低通濾波電路,使逆變系統(tǒng)在帶動大負載用電設備時,保護用電設備不受三次諧波損壞。
[0013](3)本實用新型結構簡單,且節(jié)約能耗。同時還可以的提高負載能力,滿足大功率用電器或多用電器同時使用的需求。
【附圖說明】
[0014]圖1為本實用新型的整體結構示意圖。
【具體實施方式】
[0015]下面結合具體實施例對本實用新型作進一步地詳細說明,但本實用新型的實施方式不限于此。
實施例
[0016]如圖1所示,本實用新型的基于移相處理的低通濾波逆變系統(tǒng),主要由變壓器Tl,逆變電路,與逆變電路相連接的邏輯控制電路,以及與變壓器Tl原邊相連接的低通濾波電路組成,在邏輯控制電路和低通濾波電路之間還設置有移相處理電路。
[0017]所述的移相處理電路由移相芯片Ul,三極管VT4,三極管VT5,一端與移相芯片Ul的VCC+管腳相連接、另一端與移相芯片Ul的INl管腳相連接的電阻R7,負極經(jīng)電阻R6后與移相芯片Ul的INl管腳相連接、正極與移相芯片Ul的IN2管腳相連接的極性電容Cl,正極經(jīng)電阻R8后與移相芯片Ul的NC管腳相連接、負極與三極管VT4的集電極相連接的極性電容C3,正極與移相芯片Ul的OUT管腳相連接、負極接地的極性電容C2,一端與移相芯片Ul的OUT管腳相連接、另一端與低通濾波電路相連接的電位器R9,P極與移相芯片Ul的OFFl管腳相連接、N極與三極管VT4的基極相連接的二極管D5,以及P極與移相芯片Ul的0FF2管腳相連接、N極與三極管VT5的發(fā)射極相連接的二極管D6組成;所述移相芯片Ul的INl管腳與邏輯控制電路相連接、VCC-管腳接地、OUT管腳與電位器R9的滑動端相連接,三極管VT4的發(fā)射極與三極管VT5的基極相連接,三極管VT5的集電極與低通濾波電路相連接,極性電容Cl的負極與邏輯控制電路相連接。移相處理電路,可以使逆變系統(tǒng)在帶動大負荷用電設備時還可保持很好的穩(wěn)定性。為了保證實施效果,所述的移相芯片Ul選為LM741集成芯片。
[0018]所述逆變電路由場效應管Q1,場效應管Q2,三極管VT1,一端與場效應管Ql的漏極相連接、另一端與三極管VTl的集電極相連接的電阻R2,P極經(jīng)電阻Rl后與場效應管Ql的漏極相連