Включване на автоматичния инверторен вентилатор по време на режими на зареждане и инвертиране

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите





Постът обяснява прост метод за автоматично включване на инверторен вентилатор, когато уредът работи в режим на зареждане или инверторен режим, за да се осигури оптимално охлаждане на вътрешните захранващи устройства. Идеята е поискана от г-н Sudip Bepary.

Цели и изисквания на веригата



  1. Току-що купих нова карта за синусоида (850va) (pic16f72) ... Работи добре. Но тази платка няма терминал за охлаждане на вентилатора.
  2. Моят трансформатор и Mosfet се нагряват при състояние на обръщане и зареждане .
  3. Така че, моля, отговорете ми с подходящо ръководство за свързване на DC охлаждане в тази платка, към която вентилаторът може да се включи по време на зареждане и обръщане.
  4. Моля, моля, помогнете ми от този проблем.

Дизайнът

Исканата идея за автоматична верига за включване на вентилатора на инвертора, докато инверторът е в режим на инвертиране или режим на зареждане, може да бъде реализирана, като се използва следната обяснена концепция:

Включване на автоматичния инверторен вентилатор по време на режими на зареждане и инвертиране



Както може да се види на фигурата, минусът на батерията е свързан със сериен Rx резистор, така че всеки ток, независимо дали от зарядното устройство или от инвертора, преминава през този резистор по време на независимите операции.

Това предполага, че по време на която и да е от операциите резисторът Rx е в състояние да генерира пропорционално количество потенциален спад през себе си, което позволява на свързаната сензорна верига да реагира на това развито напрежение.

ДА СЕ мостов токоизправител също може да се види свързан през Rx, за да се гарантира, че той винаги произвежда единично напрежение на полярността, независимо от полярността на тока, който може да преминава през Rx.

Например, докато зареждате батерията, текущата полярност може да бъде обратната в сравнение с полярността на инвертиращия режим, но мостовият токоизправител коригира двете възможности и предлага единичен изход за полярност за следващия етап, който е опто съединителен етап.

Светодиодът на оптрона светва, когато батерията се задейства по някакъв метод и това незабавно се преобразува в задействащо напрежение за BJT 2N2222 свързани с транзистора на оптрона.

2N2222 заедно с опто транзистора е конфигуриран в режим Дарлингтън, за да осигури високо усилване за двойките BJT, което от своя страна гарантира, че стойността на Rx може да бъде избрана да бъде възможно най-малка, като по този начин позволява минимално съпротивление за инверторните операции.

Веднага щом 2N2222 го проведе, включете свързания вентилатор, който започва да охлажда жизненоважните устройства на инвертора и се уверява, че те никога не са горещи и уязвими по време на процеса на зареждане или докато инверторът е в режим на инвертиране.

Изчисляване на резистора за ограничител на ток

Стойността Rx може да бъде избрана с известни проби и грешки. Може да се очаква светодиодът да свети съвсем леко при около 0.7V, следователно формулата за изчисляване на Rx може да бъде изразена като

R = V/I = 0.7/I

I (current0) може да бъде избран да бъде 50% от изчисления ток на зареждане, тъй като при този ток може да се очаква захранващите устройства да се затоплят.

Да приемем, че ако зарядният ток е 10 ампера, тогава формулата може да се обработи по следния начин

R = 0,7 / 5 = 0,14 ома

По същия начин могат да бъдат изчислени други пропорционални стойности на Rx за успешно иницииране на предложеното автоматично включване на вентилатора на инвертора ВКЛЮЧЕН по време на зареждане и режим на инвертиране на устройството.




Предишна: Как да се свърже акселерометър ADXL335 с Arduino Напред: Инсталиране на система за регенеративно прекъсване в автомобилите