Автомобильный инвертор в подстаканник
На Алике, на Яндекс Маркете
Взято с телеги Интересный Маркетплейс
Была у меня связка 1 АКБ 12v + 1 зарядка + 1 инвертор 12-220v. Кроме этого отдельно освещение на 12 вольт питалось без включения инвертора и преобразователи dc-dc для питания от 12v роутера и оптоволокна (На их питание тоже составил схему на реле, которая переключала питание на АКБ (и обратно) при пропадание 220.+конденсаторы для сглаживания перехода)
Инвертор надо было включать по необходимости.
Решил докупить еще AKБ. Пришлось подключить параллельно, так как инвертор принимал только 12v. В итоге получилась полная ерунда. АКБ очень медленно и неравномерно заряжались от одной зарядки. Общая емкость батарей была 75А+80А. Зарядка до 120. И паралельная зарядка не удавалась.
Докупил еще зарядку и реле и переделал на такую схему (так как инвертор на 12v)
Все работает прекрасно. Время отключения света больше чем его наличие. Все успевает заряжаться. Используются вентиляторы, телевизор, компьютер (от отдельных розеток), освещение по всей квартире.
Еще бонус, инвертор отключается при подаче 220 в сеть. Не забудешь выключить.
Может кому нужна простая и надежная схема параллельного правильного использования АКБ с инвертором.
Дополнение:
2 разных AGM аккумулятора 12v 75 Ah и 80 Ah (находятся в квартире), 2 разные импульсные зарядки способные их заряжать. Характеристики зарядок до 4A макс зарядный ток. Лучше конечно больше.
Инвертор Tataliken 1600w. Тяжелым ничем не нагружал, но прекрасно тянет достаточно не маленький телевизор + настольный ПК с монитором + настольный вентилятор + еще типа того. Одновременно. Не греется. Подключаемые вентиляторы работают ровно. Синус чистый. Остальная нагрузка (освещение по квартире и интернет) идет без инвертора на 12 вольтах.
Время юзанья автономки в пределах 5 часов успевает перекрыться 4 часами зарядки (конечно если не все сразу врубать, а по необходимости). К примеру комп и вентилятор. Очень жарко у нас сейчас.. Ну и интернет и свет где надо..
Нюанс возник только когда попытался установить эти аккумы паралельно. Поэтому и пришлось создавать такое подключение, что бы аккумы заряжались быстро и каждый своей зарядкой. Тогда они заряжаются как надо. Так как инвертор на 12v, последовательное подключение не подошло. В сети полезной инфы по этому случаю не нашел. Только так нельзя и так нельзя... Поэтому выложил что опробовал. Как заюзать 2 паралельных аккума и правильно их заряжать.
Еще могу добавить из нюансов, что когда не было инвертора питал ноут от регулируемого повышающего преобразвателя dc-dc. Делал с 12 вольт 20. Вместо блока питания. Греется. И энергопотребление выше, чем включить инвертор 12-220 и запитать ноут через блок питания.
Приветствую всех! Сегодня мы погружаемся в мир инверторов и посмотрим на отличные модели, которые можно найти на AliExpress.
Инверторы – это незаменимые помощники для тех, кто часто работает в гараже или на природе, где нет доступа к сети. Они позволяют подключать различные устройства, от инструментов до зарядных устройств для электроники. А с сегодняшними проблемами связанными с отключение электричества, такое устройство очень актуальное. В этом посте мы расскажем о пяти инверторах, их особенностях и преимуществах, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий вариант для ваших нужд.
Начнем с инвертора Forval 2600, который считается одним из самых надежных на АлиЭкспресс. Он отличается стабильной работой, наличием дисплея и хорошей защитой, при этом он имеет приятную цену до 6000 рублей.
Этот инвертор обеспечивает непрерывную мощность от 950 до 1500 Вт, что позволяет использовать его с такими инструментами, как болгарки и дрели. Однако, рекомендуется заменять стандартные провода на более толстые с крокодилами для подключения напрямую к аккумулятору.
Следующим идет инвертор Fooval 2000, который является более бюджетной версией. Стоимость его колеблется от 2500 до 4800 рублей.
Он обеспечивает мощность от 750 до 1000 Вт, что достаточно для работы с менее мощными инструментами. Этот инвертор также имеет защиту от короткого замыкания и мягкий старт, но не оснащен дисплеем.
Третье место занимает инвертор VIAN. Хотя заявленная мощность составляет 6000 Вт, на практике он обеспечивает около 1100-1300 Вт непрерывной мощности.
Его основное преимущество – наличие двух розеток и нескольких USB-выходов. Этот инвертор отлично подходит для работы с ноутбуками и другими электронными устройствами.
На четвертом месте – преобразователь LWP, который часто приобретают для работы с ноутбуками в автомобиле.
Он обеспечивает до 200 Вт мощности, что достаточно для подключения ноутбуков, планшетов и DVD-плееров. При этом эффективность преобразования составляет 85%, а цена не больше 2000 рублей.
Завершает наш рейтинг инвертор AOSHE, самый простой и дешевый вариант за 390 рублей. Он обеспечивает мощность до 62 Вт и предназначен для подключения цифровых устройств, таких как ноутбуки.
Однако его блок питания сильно греется, и провода не отличаются высоким качеством, что делает его подходящим только для кратковременного использования.
ООО "АЛИБАБА.КОМ (РУ)" ИНН 7703380158
В сети достаточно много схем различных Инверторов (преобразователей напряжения). Есть и простые и сложные. И все ищут чтобы попроще понадёжней, а также по мощнее.
Рассмотрим одну из таких простых схем преобразователя напряжения на микросхеме CD4047.
Схема Преобразователь напряжения питается от аккумулятора с напряжением 12 Вольт и будет выдавать от 190 до 240 Вольт на выходе, в зависимости от состояния заряда аккумулятора.
Напряжение как Понятно в такой схеме не стабилизирована. Но в некоторых случаях это не критично.
Генератор выполнен на CD4047, частота генерации 50 Гц. Это значит что на выходе мы будем иметь напряжение тоже частотой 50 гц.
Понятно что такая схема нам не даст идеального синуса. Может быть какое-то жалкое подобие. Но 50 гц — Это тоже хорошо. Некоторые устройства -потребители критичных частоте питающих напряжений.
С выхода микросхемы сигнал поступает на драйверы управления мощными полевыми транзисторами, выполненные также на полевых транзисторах.
Выходные полевые транзисторы IRFZ44N нагружены на малогабаритный трансформатор, с выхода которого и получаем желаемое напряжение.
Питание на микросхему поступает через диод и фильтр, для стабильной работы. Так как иногда при работе преобразователя на шине питания могут возникать помехи. Негативно влияющие на задающий генератор.
Трансформатор можно взять любой средней мощности. С железным магнитопроводом. Мощностью не более 150 Вт. Использовать его развернув на 180°. При этом первичка превращается во вторичку и наоборот. Например:
Первичная обмотка должны быть на 12 Вольт, вторичная на 220 — 230 Вольт, .
Не забываем установить транзисторы IRFZ44N на радиаторы. Можно и на один радиатор через термопрокладки.
Перед первым включением желательно не подключать питание на силовые транзисторы и убедиться в наличии генерации на выходах микросхемы и только потом подключить силовую часть. Питать таким преобразователем можно различную маломощную аппаратуру.
Большинство схем инверторов, а также готовые конструкция не всегда могут подойти для наших задач. И для этого есть несколько главных критериев:
один из них — это частота которую вырабатывает ИНВЕРТОР
второй — форма сигнала.
Потому что некоторое устройства требовательны к этим параметрам. И им нужно питающее напряжение синусоидальной формы.
Ссылка на пост в ТЕЛЕГРАММ
Также есть другие причины. Которые отталкивают, особенно начинающих радиолюбителей, от повторения схемы. Это довольно большая сложность. Иили присутствие дефицитных деталей. Например тот же трансформатор.
Данная схема лишена этих недостатков.
во-первых — она очень простая и повторите её сможет любой. И практически не требует настройки.
во-вторых — схеме нет ни одной дефицитной детали. И даже тот же трансформатор здесь используется самый обыкновенный китайский от устаревшей уже электроники.
в третьих — ну и на выходе мы получим напряжение синусоидальной формы (может быть не идеальный но всё же) и частотой 50 гц.
Разумеется ни о каких защитах от перегрузок или коротких замыканий тут говорить не приходится, их просто нету, поэтому подключаем преобразователь напряжения только к тем нагрузкам, у которых известна потребляемая мощность и которая не превышает 30 ватт.
На схеме показан самый простой преобразователь напряжения из 12 в 220 вольт 50 Гц синусоидальной формы на таймере NE555.
На микросхеме NE555 выполнен генератор 50 герц. С её выхода сигнал подаётся на усилитель тока выполненный на двух транзисторах которые управляют трансформатором. На выходе трансформатора уже получаем 220 вольт синусоидальной формы.
Транзисторы можно брать любые с током от 5-10 ампер. Это например КТ819, КТ805, можно и импортные.
Трансформатор можно взять из какого нибудь сетевого адаптера или устаревшей электроники с выходным напряжением 12 вольт. Единственное что, в нашем случае нужно будет обмотки использовать по-другому. В роли первички у нас теперь будет выступать обмотка на 12 вольт. Выходная теперь обмотка на 220 В. Откуда мы будем снимать наше напряжения синусаидальной формы.
Выходная мощность такого преобразователя получится небольшая от 10 до 30 ватт, зависит от трансформатора. Для питания малогабаритной аппаратуры вполне сгодится.
Не забываем поставить транзисторы на теплоотводы.
Как правило правильно собранный аппарат работает сразу, в наладке не нуждается.
Используемая микросхема NE555 это универсальный таймер — устройство для формирования (генерации) одиночных и повторяющихся импульсов. Разработана и выпущена в 1971 году компанией Signetics под обозначением NE555.
Функциональные аналоги оригинального NE555 выпускаются во множестве биполярных и КМОП-вариантов. Сдвоенная версия 555 выпускается под обозначением 556. Есть даже счетверенная — под обозначением 558.
Микросхема — Таймер. Начните знакомство с NE555
Представляет собой асинхронный RS-триггер со специфическими порогами входов, точно заданными аналоговыми компараторами и встроенным делителем напряжения (прецизионный триггер Шмитта с RS-триггером).
Микросхема применяется для построения различных генераторов, модуляторов, реле времени, пороговых устройств и прочих узлов электронной аппаратуры.
Решил поделиться своей сборкой, вдруг кому интересно будет.
Переехали недавно в частный дом. ЭЭ по воздушной линии и в сильную непогоду то коротнет что-то, то транс потухнет то ещё какая-то беда. Пока было лето и тепло не особо придавал значения отключениям. Однако зимой случился именно тот момент, которого все опасаются - в час ночи отключили ЭЭ. Мороз стоял градусов 25 и к утру я почуял, что пяточкам холодно. (Да-да, дом из говна и палок) Просыпаюсь, начинаю звонить в снабжающую организацию, а т.к. линия и транс новые, диспетчер даже не сразу понял, что это их оборудование. В общем к тому моменту, когда ЭЭ включили мы уже сделали себе одежду из шкур животных и крафтили копьё для охоты на мамонта.
Питание дома трёхфазное и при прокладке проводов сделал переключатель фаз и неотключаемую группу: насос, котел, интернет, видеонаблюдение, холодильник, резервная розетка.
Схемотехник из меня так себе, поэтому придумал вот так
Далее в схему был внедрен трёхпозиционный переключатель, что бы сделать физический байпасс на случай выхода инвертора из строя. Автомат на 25А опционный, для удобства монтажа.
Для мгновенного и без участия человека перехода на АКБ, сделал так, что инвертор стоит последовательно, а не параллельно, что бы ночью или в наше отсутствие всё сработало автоматически. Вся нагрузка даже при питании от сети идет через инвертор. Для этого пришлось купить PowMr на 4.2 квт. Вот такой.
При работе есть противный писк внутренностей. Кулеры заменены на be quiet pure wings 2. Иначе невозможно, т.к. даже при закрытой двери в котельную звук был как на взлетной полосе. Хитрожопые китайцы использовали не стандартные фишки и клеммы, поэтому пришлось перепаивать.
Ну и рабочие лошадки - два АКБ 12V 100Аh Jdg12-100
Литий решил не брать, не окупится на моем веку. Провода для подключения использовал сварочные 25 кв.мм. Оплетка толстая, еле впихнул в инвертор.
На сколько хватит при блэкауте - вопрос. Думаю при экономии часов на 6-8 должно хватить. Следующий этап - это солнечные панели, но для этого надо сначала достроить террасу, что бы было куда размещать их.
Бюджет:
Инвертор - 27к
Батареи - 38к
Кулеры - 1.5к
Обвязка ~ 5к
UPD отопление дома - газовый энергозависимый котел
Здравствуйте!
У меня продолжается проблема шума от холодильника, уже не знаю, что делать. Может есть у кого идеи, в чем может быть дело?
Шум https://disk.yandex.ru/d/ebUU7VDjGsG9WQ
Иногда звук совсем прекращается (но редко), не понимаю с чем это связано
На фото сверху откуда шум идёт указал, а снизу инверторный компрессор - от него почти нет шума
Дело в том, что вызывал мастера по гарантии, они в упор звука не слышат, по их приборам шум не превышает 40дб на расстоянии от холодильника. Это значит, что они не должны менять ничего, но после негативных отзывов и гневных писем приехал мастер и заменил электронный модуль - отвинтил снял эту крышку, под ним был модуль подсоединен штекерами, снял его и поставил другой. Включили холодильник шума не было, он ушёл и шум возобновился.
Этот шум бьёт по голове, если рядом находиться долго. В дневное время из за других шумов его не так слышно, как в тишине ночью - как раз записал звук ночью.
Меня уверяли мастера, что проблем никаких нет, типа он работает штатно, и даже звуков нет из той части, которую я заснял на фото (они его тупо не слышат или делают вид). Я блин уже думаю, может так и должно быть? Не видел ни одной подобной проблемы по данному холодильнику, теперь думаю, может я придираюсь или сумашедший)
Холодильник инверторный Weisgauff WRK 2000 BGNF
Всем здравствуйте! Такая проблема, нужно разработать формирователь питающих напряжений для управления импульсным тиратроном ТГИ1500/16. Разрабатывается эта схема для накачки твердотельного лазера работающего в импульсном режиме. Тиратрон тут служит коммутационным устройством, работает в нестандартном режиме. Формирователь будет работать от сети 230В +/-10%, 50Гц. Устройство включает в себя 2 линии питания - одна даёт прямоугольный импульс до 2кВ, вторая - напряжение смещения до 500В (обе линии должны регулироваться). Следовательно, мне нужно рассчитать схемы преобразователей. Тут и проблема, ибо всё упирается в расчет мощности управляющего сигнала что бы дальше рассчитывать R нагрузки и остальные элементы. В справочных данных по тиратрону даны амплитудные значения напряжения и тока на сетке. По формуле для общего случая я нашёл действующие значения U и I, рассчитал среднюю мощность, и получил значение в 600Ватт. Проблема в том что это не верно, т.к. вся лазерная установка потребляет 700Ватт, а тут управляющий сигнал только на 600Ватт получился. Научный руководитель говорит что формулы и расчет верны, но нужно смотреть по времени коммутации, а точнее на фронт. Он сказал следующее, цитирую: " Отсюда (из паспортных данных) можно прикинуть под твои параметры, сколько будет длительность открытия тиратрона. Посчитай, заложи туда, например, 200 Амплитуду тока и прикинь, сколько будет". Я вообще не понимаю что он имел ввиду, и как мне поможет фронт коммутации при расчете управляющего сигнала. Буду очень признателен если кто поможет решить эту задачу и разъяснить. Литературы толковой по тиратронам достаточно мало, самый подробный источник это книга Фогельсона, но там 90% содержания - физические процессы и зависимости от конструкционных параметров. Мои входные данные следующие: Длительность управляющего импульса - от 20 нс до 1мкс;
Частота управляющего импульса - от 1 до 20кГц;
Ток управляющего импульса - от 2.5 до 15А;
Напряжение управляющего импульса - от 500В до 2кВ;
Фронт управляющего импульса - 100нс.