Circuito Estabilizador de Tensão Controlada PWM

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A postagem explica como fazer um circuito estabilizador de tensão de ponte H de alta potência de 100 V a 220 V usando o controle PWM automático. A ideia foi solicitada pelo Sr. Sajjad.

Objetivos e requisitos do circuito



  1. Estou realmente surpreso com seus trabalhos e intenções de ajudar as pessoas, agora deixe-me chegar ao meu ponto, eu preciso de um regulador de tensão com esses recursos possíveis 1 foco em problemas de baixa tensão em vez de altas tensões, de preferência em torno de 100v e até 250v
  2. eu preciso de alta capacidade de estabilização e sustentar um condicionador de ar de 3,5 toneladas com cerca de 30 amperes e outro projeto capaz de sustentar 5A para iluminação.
  3. Evite grandes transformadores, tanto quanto possível, eu gosto de transformadores de ferrite
  4. Achei essa ideia de estabilizador (https://drive.google.com/file/d/0B5Ct1V0x1 jac19IdzltM3g4N2s / view? Usp = compartilhamento) aqui está o link que preciso de um esquema com a mesma ideia baixa tensão de entrada em torno de 100-135v alto corrente para iniciar e manter o ar condicionado de 3,5 toneladas e segundo design para iluminação de 6A se você tiver tempo
  5. Eu quero um terceiro projeto com um estabilizador 100A louco para toda a minha casa. Eu solicitei um projeto antes, mas eu não tinha ideia de que esse projeto parece muito bom para mim com eficiência elegante

Recursos Secundários

Eu gosto de ter um LCD para exibir parâmetros e um nome personalizado, corte de alta tensão, proteção contra superaquecimento, mas descarta-o se torna o design mais complexo.

Eu sei que o que eu pedi é muito para realizar em um círculo, então deixe os impossíveis para resumir Eu preciso de três designs, um para alta corrente de ar condicionado, dois para o mesmo regulador, mas com recursos secundários mencionados e três para iluminação



você pode se perguntar por que é necessária uma entrada de 100v baixa, na maioria das vezes no verão não temos eletricidade pública, mas temos gerador local com eletricidade de 120-170v em casa com nosso ventilador de teto quase não gira

A eletricidade pública é a eletricidade da rede que tem alta corrente, mas baixa tensão, com tempo de fornecimento na melhor das hipóteses de oito horas por dia no verão, por outro lado, como eu disse, temos grandes geradores locais durante este período, pagamos com base em amperes (avaliados corrente do disjuntor para eletricidade local), por exemplo, digamos que você queira 50A, eles fornecerão eletricidade com um disjuntor de 50A e você terá que pagar por 50A independentemente de seu uso (eles assumirão que você está usando o 50A inteiro),

então na minha casa eu pago pela rede elétrica e pelo gerador local, o gerador local não é o meu gerador doméstico, você pode imaginá-lo como uma segunda rede elétrica, mas pertencente ao setor privado, em ambos os casos temos problema de tensão, mas não de corrente,

por último, agora que o otimizador de tensão no modo boost usará mais corrente para produzir a tensão necessária no

O princípio de conservação de energia (V1xI1 = V2xI2) assumindo 100% de eficiência, a solução de corrente que uso agora é o transformador elevador que reduzirá a corrente utilizável pode ser para 30A de 50A, mas com boa tensão, mas não é seguro por falta regulamentação, na eletricidade pública aparentemente não temos limites que pagamos com base no KWh,

Antes do transformador comprei um regulador de tensão mas não funcionou porque o mínimo de 180V não é atendido.

O design

O projeto completo para o circuito estabilizador de tensão de rede da ponte H proposto para controlar 100 V a 220 V pode ser testemunhado na figura a seguir:

O circuito está funcionando é bastante semelhante a um dos posts discutidos anteriormente sobre um circuito inversor solar para ar condicionado de 1,5 ton.

No entanto, para implementar a estabilização automática de 100 V a 220 V pretendida, empregamos algumas coisas aqui: 1) a bobina de reforço do transformador automático de 0-400 V e o circuito PWM de otimização automática.

O circuito acima utiliza uma topologia de inversor de ponte completa usando o IC IRS2453 e 4 mosfets de canal N.

O IC está equipado com seu próprio oscilador embutido, cuja frequência é configurada apropriadamente calculando os valores Rt, Ct indicados. Esta frequência torna-se a frequência de operação recomendada do inversor, que pode ser 50 Hz (para entrada de 220 V) ou 60 Hz (para entrada de 120 V) dependendo das especificações da concessionária do país.

A tensão do barramento é derivada da retificação da tensão da rede de entrada e é aplicada na rede mosfet da ponte H.

A carga primária conectada entre os mosfets é um autotransformador de reforço posicionado para reagir com a tensão DC da rede de comutação e para gerar 400 V proporcionalmente reforçado em seus terminais por meio de EMFs traseiros.

No entanto, com a introdução de uma alimentação PWM para o mosfet do lado inferior, esses 400 V da bobina podem ser controlados proporcionalmente a qualquer valor RMS inferior desejado.

Assim, na largura máxima do PWM, podemos esperar que a tensão seja de 400 V e na largura mínima isso pode ser otimizado para perto de zero.

O PWM é configurado usando um par de IC 555 para gerar um PWM variável em resposta à entrada de rede variável, no entanto, esta resposta é invertida primeiro antes de alimentar os mosfets do lado baixo, o que implica que conforme a entrada de rede cai, os PWMs se tornam mais amplos e vice-versa.

Para definir corretamente esta resposta, a predefinição de 1K mostrada anexada ao pino # 5 do IC2 no circuito PWM é ajustada de modo que a tensão através da bobina do autotransformador seja em torno de 200 V quando a entrada está em torno de 100 V, neste ponto o PWM poderia ser no nível de largura máxima e daqui em diante os PWMs tornam-se mais estreitos conforme a tensão aumenta, garantindo uma saída quase constante em torno de 220V.

Assim, se a entrada da rede for maior, o PWM tenta puxá-la para baixo estreitando os pulsos e vice-versa.

Como fazer o Boost Transformer.

Um transformador de ferrite não pode ser usado para o circuito estabilizador de tensão de ponte H 100 V a 220 V discutido acima, uma vez que a frequência base é ajustada para 50 ou 60 Hz, portanto, um transformador de núcleo de ferro laminado de alto grau torna-se a escolha ideal para a aplicação.

Pode ser feito enrolando uma única bobina ponta a ponta de cerca de 400 voltas sobre um núcleo de ferro laminado EI, usando 10 fios de fio 25 SWG ... este é um valor aproximado e não é um dado calculado ... o usuário pode peça a ajuda de um fabricante profissional de transformadores automotivos ou bobinadeiras para obter o transformador necessário para uma determinada aplicação.

No documento pdf vinculado está escrito que seu projeto proposto não requer a conversão CA para CC para o circuito, o que parece incorreto e é praticamente inviável, porque se você estiver usando um inversor de transformador de reforço de ferrite então, a entrada AC deve ser primeiro convertida em DC. Essa CC é então convertida em uma alta frequência de comutação para o transformador de ferrite, cuja saída é comutada de volta para os 50 ou 60 Hz especificados, a fim de torná-la compatível com os aparelhos.




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