• 
    <ul id="o6k0g"></ul>
    <ul id="o6k0g"></ul>

    一種基于三端集成穩(wěn)壓電路的逆變系統(tǒng)技術(shù)方案

    技術(shù)編號:14200407 閱讀:224 留言:0更新日期:2016-12-17 13:49
    本發(fā)明專利技術(shù)公開了一種基于三端集成穩(wěn)壓電路的逆變系統(tǒng),其特征在于,主要由逆變芯片U1,變壓器T,三極管VT1,極性電容C2,極性電容C19,極性電容C18,電阻R14,三端集成穩(wěn)壓電路,比較放大電路,電壓檢測電路,以及分別與逆變芯片U1的C1管腳和E1管腳以及變壓器T相連接的壓控振蕩電路組成。本發(fā)明專利技術(shù)能提高逆變后的電壓的耐壓性和動態(tài)范圍,并且能將逆變后的電壓電流的中間零點(diǎn)偏移控制在0.5nA以內(nèi),從而確保了本發(fā)明專利技術(shù)輸出的交流電壓的穩(wěn)定性;并且本發(fā)明專利技術(shù)還能降低逆變時電壓電流的泄露電流和損耗電流,并能抑制輸出電流的異常波動,從而提高了本發(fā)明專利技術(shù)的負(fù)載能力,即本發(fā)明專利技術(shù)的負(fù)載能力為額定負(fù)載的80?95%。

    Inverter system based on three terminal integrated voltage stabilizing circuit

    The invention discloses an inverter system based on three terminal integrated voltage regulator circuit, characterized mainly by the inverter chip U1, T transformer, VT1 transistor, capacitor polarity C2 polarity capacitor C19 polarity capacitor C18, resistor R14, three terminal integrated voltage regulator circuit, amplifier circuit, voltage detection circuit well, with inverter chip U1 C1 pin and E1 pin and T transformer connected to a voltage controlled oscillator circuit. The invention can improve the dynamic range of pressure and voltage of the inverter, and the intermediate voltage current inverter after the zero offset control within 0.5nA, so as to ensure the stability of the AC voltage output by the invention; and the invention can reduce the inverter voltage and current leakage current and current loss, abnormal fluctuations and suppression of the output current, thus improving the load capacity of the invention, the invention is the load capacity of the rated load of 80 95%.

    【技術(shù)實(shí)現(xiàn)步驟摘要】

    本專利技術(shù)涉及電子領(lǐng)域,具體的說,是一種基于三端集成穩(wěn)壓電路的逆變系統(tǒng)
    技術(shù)介紹
    逆變系統(tǒng)是把直流電能(電池、蓄電瓶)轉(zhuǎn)變成交流電(一般為220V,50Hz正弦波)。逆變系統(tǒng)廣泛適用于空調(diào)、家庭影院、電動砂輪、電動工具、縫紉機(jī)、DVD、VCD、電腦、電視、洗衣機(jī)、抽油煙機(jī)、冰箱,錄像機(jī)、按摩器、風(fēng)扇、照明等。隨著科技的發(fā)展,上述的電子產(chǎn)品也在不斷的發(fā)展,因此對逆變系統(tǒng)輸出電壓的穩(wěn)定性和負(fù)載能力的要求也越來越高。然而,現(xiàn)有的逆變系統(tǒng)逆變后輸出的交流電壓不穩(wěn)定;并且現(xiàn)有的逆變系統(tǒng)還存在的負(fù)載能力差的問題,即現(xiàn)有的逆變系統(tǒng)僅為額定負(fù)載的40-60%,不能滿足人們的要求。因此,提供一種既能輸出穩(wěn)定的電壓,又能提高負(fù)載能力的逆變系統(tǒng)是當(dāng)務(wù)之急。
    技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
    本專利技術(shù)的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)中的現(xiàn)有的逆變系輸出的電壓不穩(wěn)定,負(fù)載能力差的缺陷,提供的一種基于三端集成穩(wěn)壓電路的逆變系統(tǒng)。本專利技術(shù)通過以下技術(shù)方案來實(shí)現(xiàn):一種基于三端集成穩(wěn)壓電路的逆變系統(tǒng),主要由逆變芯片U1,變壓器T,三極管VT1,串接在三極管VT1的集電極與逆變芯片U1的C1管腳之間的三端集成穩(wěn)壓電路,正極與三極管VT1的基極相連接、負(fù)極接地的極性電容C1,P極經(jīng)電感L1后與三極管VT1的發(fā)射極相連接、N極經(jīng)電阻R1后與極性電容C1的負(fù)極相連接的二極管D1,一端與逆變芯片U1的COUT管腳相連接、另一端與逆變芯片U1的REF管腳相連接的電阻R3,負(fù)極與逆變芯片U1的DT管腳相連接、正極與逆變芯片U1的REF管腳相連接的極性電容C3,正極經(jīng)電阻R2后與極性電容C3的正極相連接、負(fù)極經(jīng)電阻R4后與極性電容C3的負(fù)極相連接的極性電容C2,正極與變壓器T副邊電感線圈的非同名端相連接、負(fù)極接地的極性電容C19,N極與變壓器T副邊電感線圈的非同名端相連接、P極與極性電容C19的負(fù)極相連接的穩(wěn)壓二極管D13,正極與變壓器T副邊電感線圈的同名端相連接、負(fù)極經(jīng)電感L2后與極性電容C19的負(fù)極相連接的極性電容C18,負(fù)極經(jīng)電阻R24后與逆變芯片U1的VCC管腳相連接、正極與逆變芯片U1的C2管腳相連接的極性電容C17,一端與逆變芯片U1的GND管腳相連接、另一端接地的電阻R14,分別與二極管D1的N極和逆變芯片U1以及與極性電容C2的正極相連接的比較放大電路,分別與比較放大電路和逆變芯片U1相連接的電壓檢測電路,以及分別與逆變芯片U1的C1管腳和E1管腳以及變壓器T相連接的壓控振蕩電路組成;所述極性電容C2的負(fù)極與逆變芯片U1的+IN2管腳相連接后接地;所述極性電容C17的負(fù)極還與逆變芯片U1的C1管腳相連接;所述壓控振蕩電路還分別與極性電容C18的負(fù)極和電壓檢測電路相連接;所述變壓器T副邊電感線圈的非同名端與穩(wěn)壓二極管D13的P極共同形成輸出端。進(jìn)一步的,所述三端集成穩(wěn)壓電路由穩(wěn)壓芯片U2,三極管VT9,正極經(jīng)電阻R26后與穩(wěn)壓芯片U2的IN管腳相連接、負(fù)極與三極管VT1的集電極相連接的極性電容C20,P極經(jīng)電阻R27后與極性電容C20的負(fù)極相連接、N極經(jīng)電阻R28后與三極管VT9的集電極相連接的二極管D14,正極與穩(wěn)壓芯片U2的IN管腳相連接、負(fù)極經(jīng)電阻R29后與三極管VT9的基極相連接的極性電容C21,N極經(jīng)電阻R33后與穩(wěn)壓芯片U2的OUT管腳相連接、P極經(jīng)電感L3后與極性電容C21的正極相連接的二極管D15,P極經(jīng)電阻R34后與穩(wěn)壓芯片U2的OUT管腳相連接、N極作為三端集成穩(wěn)壓電路的輸出端并與逆變芯片U1的C1管腳相連接的穩(wěn)壓二極管D16,正極經(jīng)電阻R30后與三極管VT9的發(fā)射極相連接、負(fù)極經(jīng)可調(diào)電阻R32后與穩(wěn)壓芯片U2的OUT管腳相連接的極性電容C22,正極與穩(wěn)壓二極管D16的P極相連接、負(fù)極與極性電容C22的負(fù)極相連接后接地的極性電容C23,一端與可調(diào)電阻R32的可調(diào)端相連接、另一端與極性電容C23的負(fù)極相連接的電阻R35,以及一端與穩(wěn)壓芯片U2的GND管腳相連接、另一端與極性電容C22的負(fù)極相連接的電阻R31組成;所述二極管D14的N極接地。所述比較放大電路由三極管VT2,三極管VT3,三極管VT4,N極與極性電容C2的正極相連接、P極與三極管VT2的基極相連接的二極管D2,負(fù)極經(jīng)電阻R5后與三極管VT3的基極相連接、正極與三極管VT2的基極相連接的極性電容C4,P極與三極管VT3的集電極相連接、N極經(jīng)電阻R6后與三極管VT2的發(fā)射極相連接的二極管D3,正極與逆變芯片U1的-IN2管腳相連接、負(fù)極與三極管VT3的發(fā)射極相連接的極性電容C5,N極與逆變芯片U1的PWM管腳相連接、P極經(jīng)電阻R7后與二極管D3的N極相連接的二極管D5,負(fù)極與三極管VT3的發(fā)射極相連接、正極與二極管D5的P極相連接的極性電容C6,正極經(jīng)電阻R8后與三極管VT2的集電極相連接、負(fù)極與三極管VT4的集電極相連接的極性電容C7,P極與三極管VT2的集電極相連接、N極與三極管VT4的集電極相連接的二極管D4,以及一端與二極管D5的P極相連接、另一端與三極管VT4的集電極相連接后接地的電阻R9組成;所述三極管VT3的基極還與二極管D1的N極相連接;所述二極管D1的P極和N極共同形成輸入端;所述三極管VT4的發(fā)射極與電壓檢測電路相連接、其基極與逆變芯片U1的-IN1管腳相連接。所述電壓檢測電路由三極管VT5,正極與三極管VT4的發(fā)射極相連接、負(fù)極接地的極性電容C8,P極與極性電容C8的負(fù)極相連接、N極經(jīng)電阻R10后與逆變芯片U1的+IN1管腳相連接的二極管D6,P極經(jīng)電阻R11后與逆變芯片U1的+IN1管腳相連接、N極與三極管VT5的發(fā)射極相連接的二極管D7,正極與逆變芯片U1的CT管腳相連接、負(fù)極與三極管VT5的基極相連接的極性電容C9,一端與逆變芯片U1的RT管腳相連接、另一端與三極管VT5的發(fā)射極相連接的可調(diào)電阻R12,正極與三極管VT5的發(fā)射極相連接、負(fù)極經(jīng)電阻R13后與二極管D7的N極相連接的極性電容C10,以及負(fù)極與極性電容C10的負(fù)極相連接、正極經(jīng)電阻R20后與逆變芯片U1的E2管腳相連接的極性電容C11組成;所述二極管D6的比較與三極管VT5的集電極相連接;所述極性電容C9的正極還與逆變芯片U1的RT管腳相連接;所述極性電容C10的負(fù)極還與壓控振蕩電路相連接。所述壓控振蕩電路由三極管VT6,三極管VT7,三極管VT8,場效應(yīng)管MOS,P極與三極管VT7的基極相連接、N極與逆變芯片U1的E1管腳相連接的二極管D8,正極經(jīng)電阻R21后與場效應(yīng)管MOS的漏極相連接、負(fù)極與三極管VT7的基極相連接的極性電容C16,正極與三極管VT7的集電極相連接、負(fù)極經(jīng)電阻R19后與場效應(yīng)管MOS的柵極相連接的極性電容C15,負(fù)極經(jīng)電阻R17后與三極管VT8的基極相連接、正極與三極管VT6的基極相連接的極性電容C12,P極經(jīng)電阻R15后與三極管VT6的發(fā)射極相連接、N極與三極管VT8的基極相連接的二極管D9,負(fù)極與三極管VT8的集電極相連接、正極經(jīng)電阻R25后與變壓器T原邊電感線圈的非同名端相連接的極性電容C14,P極經(jīng)電阻R23后與三極管VT7的發(fā)射極相連接、N極與變壓器T原邊電感線圈的同名端相連接的穩(wěn)壓二極管D12,正極經(jīng)電阻R18后與極性電容C14的正極相連接、負(fù)極經(jīng)電阻R16后與本文檔來自技高網(wǎng)...
    一種基于三端集成穩(wěn)壓電路的逆變系統(tǒng)

    【技術(shù)保護(hù)點(diǎn)】
    一種基于三端集成穩(wěn)壓電路的逆變系統(tǒng),其特征在于,主要由逆變芯片U1,變壓器T,三極管VT1,串接在三極管VT1的集電極與逆變芯片U1的C1管腳之間的三端集成穩(wěn)壓電路,正極與三極管VT1的基極相連接、負(fù)極接地的極性電容C1,P極經(jīng)電感L1后與三極管VT1的發(fā)射極相連接、N極經(jīng)電阻R1后與極性電容C1的負(fù)極相連接的二極管D1,一端與逆變芯片U1的COUT管腳相連接、另一端與逆變芯片U1的REF管腳相連接的電阻R3,負(fù)極與逆變芯片U1的DT管腳相連接、正極與逆變芯片U1的REF管腳相連接的極性電容C3,正極經(jīng)電阻R2后與極性電容C3的正極相連接、負(fù)極經(jīng)電阻R4后與極性電容C3的負(fù)極相連接的極性電容C2,正極與變壓器T副邊電感線圈的非同名端相連接、負(fù)極接地的極性電容C19,N極與變壓器T副邊電感線圈的非同名端相連接、P極與極性電容C19的負(fù)極相連接的穩(wěn)壓二極管D13,正極與變壓器T副邊電感線圈的同名端相連接、負(fù)極經(jīng)電感L2后與極性電容C19的負(fù)極相連接的極性電容C18,負(fù)極經(jīng)電阻R24后與逆變芯片U1的VCC管腳相連接、正極與逆變芯片U1的C2管腳相連接的極性電容C17,一端與逆變芯片U1的GND管腳相連接、另一端接地的電阻R14,分別與二極管D1的N極和逆變芯片U1以及與極性電容C2的正極相連接的比較放大電路,分別與比較放大電路和逆變芯片U1相連接的電壓檢測電路,以及分別與逆變芯片U1的C1管腳和E1管腳以及變壓器T相連接的壓控振蕩電路組成;所述極性電容C2的負(fù)極與逆變芯片U1的+IN2管腳相連接后接地;所述極性電容C17的負(fù)極還與逆變芯片U1的C1管腳相連接;所述壓控振蕩電路還分別與極性電容C18的負(fù)極和電壓檢測電路相連接;所述變壓器T副邊電感線圈的非同名端與穩(wěn)壓二極管D13的P極共同形成輸出端。...

    【技術(shù)特征摘要】
    1.一種基于三端集成穩(wěn)壓電路的逆變系統(tǒng),其特征在于,主要由逆變芯片U1,變壓器T,三極管VT1,串接在三極管VT1的集電極與逆變芯片U1的C1管腳之間的三端集成穩(wěn)壓電路,正極與三極管VT1的基極相連接、負(fù)極接地的極性電容C1,P極經(jīng)電感L1后與三極管VT1的發(fā)射極相連接、N極經(jīng)電阻R1后與極性電容C1的負(fù)極相連接的二極管D1,一端與逆變芯片U1的COUT管腳相連接、另一端與逆變芯片U1的REF管腳相連接的電阻R3,負(fù)極與逆變芯片U1的DT管腳相連接、正極與逆變芯片U1的REF管腳相連接的極性電容C3,正極經(jīng)電阻R2后與極性電容C3的正極相連接、負(fù)極經(jīng)電阻R4后與極性電容C3的負(fù)極相連接的極性電容C2,正極與變壓器T副邊電感線圈的非同名端相連接、負(fù)極接地的極性電容C19,N極與變壓器T副邊電感線圈的非同名端相連接、P極與極性電容C19的負(fù)極相連接的穩(wěn)壓二極管D13,正極與變壓器T副邊電感線圈的同名端相連接、負(fù)極經(jīng)電感L2后與極性電容C19的負(fù)極相連接的極性電容C18,負(fù)極經(jīng)電阻R24后與逆變芯片U1的VCC管腳相連接、正極與逆變芯片U1的C2管腳相連接的極性電容C17,一端與逆變芯片U1的GND管腳相連接、另一端接地的電阻R14,分別與二極管D1的N極和逆變芯片U1以及與極性電容C2的正極相連接的比較放大電路,分別與比較放大電路和逆變芯片U1相連接的電壓檢測電路,以及分別與逆變芯片U1的C1管腳和E1管腳以及變壓器T相連接的壓控振蕩電路組成;所述極性電容C2的負(fù)極與逆變芯片U1的+IN2管腳相連接后接地;所述極性電容C17的負(fù)極還與逆變芯片U1的C1管腳相連接;所述壓控振蕩電路還分別與極性電容C18的負(fù)極和電壓檢測電路相連接;所述變壓器T副邊電感線圈的非同名端與穩(wěn)壓二極管D13的P極共同形成輸出端。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于三端集成穩(wěn)壓電路的逆變系統(tǒng),其特征在于,所述三端集成穩(wěn)壓電路由穩(wěn)壓芯片U2,三極管VT9,正極經(jīng)電阻R26后與穩(wěn)壓芯片U2的IN管腳相連接、負(fù)極與三極管VT1的集電極相連接的極性電容C20,P極經(jīng)電阻R27后與極性電容C20的負(fù)極相連接、N極經(jīng)電阻R28后與三極管VT9的集電極相連接的二極管D14,正極與穩(wěn)壓芯片U2的IN管腳相連接、負(fù)極經(jīng)電阻R29后與三極管VT9的基極相連接的極性電容C21,N極經(jīng)電阻R33后與穩(wěn)壓芯片U2的OUT管腳相連接、P極經(jīng)電感L3后與極性電容C21的正極相連接的二極管D15,P極經(jīng)電阻R34后與穩(wěn)壓芯片U2的OUT管腳相連接、N極作為三端集成穩(wěn)壓電路的輸出端并與逆變芯片U1的C1管腳相連接的穩(wěn)壓二極管D16,正極經(jīng)電阻R30后與三極管VT9的發(fā)射極相連接、負(fù)極經(jīng)可調(diào)電阻R32后與穩(wěn)壓芯片U2的OUT管腳相連接的極性電容C22,正極與穩(wěn)壓二極管D16的P極相連接、負(fù)極與極性電容C22的負(fù)極相連接后接地的極性電容C23,一端與可調(diào)電阻R32的可調(diào)端相連接、另一端與極性電容C23的負(fù)極相連接的電阻R35,以及一端與穩(wěn)壓芯片U2的GND管腳相連接、另一端與極性電容C22的負(fù)極相連接的電阻R31組成;所述二極管D14的N極接地。3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種基于三端集成穩(wěn)壓電路的逆變系統(tǒng),其特征在于,所述比較放大電路由三極管VT2,三極管VT3,三極管VT4,N極與極性電容C2的正極相連接、P極與三極管VT2的基極相連接的二極管D2,負(fù)極經(jīng)電阻R5后與三極管VT3的基極相連接、正極與三極管VT2的基極相連接的極性電容C4,P極與三極管VT3的集電極相連接、N極經(jīng)電阻R6后與三極管VT2的發(fā)射極相連接的二極管D3,正極與逆變芯片U1的-IN2管腳相連接、負(fù)極與三極管VT3的發(fā)射極相連接的極性電容C5,N極...

    【專利技術(shù)屬性】
    技術(shù)研發(fā)人員:不公告發(fā)明人
    申請(專利權(quán))人:成都翰道科技有限公司
    類型:發(fā)明
    國別省市:四川;51

    網(wǎng)友詢問留言 已有0條評論
    • 還沒有人留言評論。發(fā)表了對其他瀏覽者有用的留言會獲得科技券。

    1
    主站蜘蛛池模板: 潮喷失禁大喷水aⅴ无码| heyzo专区无码综合| 小SAO货水好多真紧H无码视频 | 丰满熟妇乱又伦在线无码视频| 国产亚洲情侣一区二区无码AV | 亚洲国产成AV人天堂无码| 大胆日本无码裸体日本动漫| 一级片无码中文字幕乱伦| 亚洲综合无码精品一区二区三区 | 无码人妻少妇色欲AV一区二区| 亚洲熟妇av午夜无码不卡| 国模无码一区二区三区不卡| 无码尹人久久相蕉无码| 中文人妻无码一区二区三区| 色综合色国产热无码一| 无码H肉动漫在线观看| 中文字幕无码精品三级在线电影| 人妻丰满熟妇AV无码区免| 久久久久亚洲av无码尤物| 人妻av无码专区| 日韩精品人妻系列无码av东京 | 无码国模国产在线观看免费| 无码人妻精品一区二区三区东京热| 无码人妻一区二区三区免费视频| 99精品国产在热久久无码| 国产成人无码AV一区二区在线观看| 成人免费一区二区无码视频| 伊人天堂av无码av日韩av| 无码人妻精品一区二区| 亚洲国产精品无码专区影院| 亚洲成AV人在线观看天堂无码| 日韩精品无码免费专区午夜| 中文无码vs无码人妻 | 国产精品无码AV天天爽播放器| 亚洲综合无码一区二区三区 | 亚洲国产精品无码久久久秋霞1| 精品三级AV无码一区| 久久亚洲AV成人无码电影| 无码国产精品一区二区免费式芒果 | 日韩免费无码一区二区三区 | 人妻无码一区二区三区|