CN104883088A - 一种基于脉冲放大触发电路的高负载节能逆变器 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种基于脉冲放大触发电路的高负载节能逆变器,其由变压器T1,逆变电路,与逆变电路相连接的逻辑控制电路,以及与逻辑控制电路相连接的滤波电路组成,所述滤波电路与变压器T1的原边相连接;其特征在于:在逆变电路与逻辑控制电路之间还连接有脉冲放大触发电路;本发明通过脉冲放大触发电路的作用,可以使转换后交流电更加平稳,避免用电器因交流电波动而造成损坏。

Description

一种基于脉冲放大触发电路的高负载节能逆变器
技术领域
本发明涉及电子领域,具体是指一种基于脉冲放大触发电路的高负载节能逆变器。
背景技术
逆变器是把直流电能转变成交流电。它广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、照明等。在国外因汽车的普及率较高外出工作或外出旅游即可用逆变器连接蓄电池带动电器及各种工具工作。把家用电器连接到电源转换器的输出端就能在汽车内使用各种电器。
然而,传统的逆变器其工作并不稳定,容易使转换后的交流电出现不平稳的现像,影响用电器的正常工作,严重的还会损坏用电器。
发明内容
本发明的目的在于克服目前的逆变器工作并不稳定的缺陷,提供一种基于脉冲放大触发电路的高负载节能逆变器。
本发明的目的用以下技术方案实现:一种基于脉冲放大触发电路的高负载节能逆变器,其包括变压器T1,逆变电路,与逆变电路相连接的逻辑控制电路,与逻辑控制电路相连接的滤波电路,所述滤波电路与变压器T1的原边相连接;为了达到本发明的目的,本发明在逆变电路与逻辑控制电路之间还连接有脉冲放大触发电路。
进一步的,所述的脉冲放大触发电路由放大芯片U1,或非门A1,触发芯片U2,串接在放大芯片U1的D管脚和SD管脚之间的电阻R6,P极与放大芯片U1的CD管脚相连接、N极则经极性电容C2后与触发芯片U2的IN管脚相连接的二极管D7,一端与或非门A1的输出端相连接、另一端则与触发芯片U2的CON管脚相连接的电阻R7,以及负极分别与触发芯片U2的HOLD管脚和CAP管脚相连接、正极接地的极性电容C3组成。所述放大芯片U1的CLK管脚与逆变电路相连接、其Q2管脚则与或非门A1的负极相连接、其Q1管脚则与或非门A1的正极相连接;所述或非门A1的负极与二极管D7的N极相连接;所述触发芯片U2的REF管脚接地、其OUT管脚则分别与触发电路以及滤波电路相连接。
所述逆变电路由场效应管Q1,场效应管Q2,三极管VT1,一端与场效应管Q1的漏极相连接、另一端与三极管VT1的集电极相连接的电阻R2,P极经电阻R1后与场效应管Q1的漏极相连接、N极与三极管VT1的集电极相连接的二极管D1,P极与场效应管Q2的栅极相连接、N极经电阻R4后与三极管VT1的基极相连接的二极管D2,以及与二极管D2相并联的电阻R3组成;所述场效应管Q1的漏极与场效应管Q2的源极一起作为该逆变电路的输入端、其源极与场效应管Q2的漏极相连接、栅极与三极管VT1的集电极相连接,三极管VT1的集电极与变压器T1的原边电感线圈L1的非同名端相连接、其发射极接地、基极则与逻辑控制电路相连接;所述二极管D2的N极与放大芯片U1的CLK管脚相连接。
所述的逻辑控制电路由三极管VT2,三极管VT3,N极与三极管VT2的基极相连接、P极经二极管D3后与三极管VT3的基极相连接的二极管D4,以及一端与二极管D4的P极相连接、另一端同时与触发芯片U2的OUT管脚以及滤波电路相连接的电阻R5组成;所述三极管VT2的基极与三极管VT1的基极相连接、其集电极与滤波电路相连接、发射极与三极管VT3的发射极相连接,三极管VT3的基极同时与三极管VT1的基极以及滤波电路相连接、其集电极与变压器T1原边电感线圈L2的非同名端相连接。
所述的滤波电路包括二极管D5,二极管D6以及极性电容C1;二极管D5的N极与三极管VT2的集电极相连接、其P极与触发芯片U2的OUT管脚相连接;二极管D6的P极与二极管D5的P极相连接、其N极与三极管VT3的基极相连接,极性电容C1的正极与二极管D5的N极相连接、其负极与三极管VT3的集电极相连接;所述变压器T1的原边电感线圈L1的同名端与极性电容C1的正极相连接、其非同名端与变压器T1的原边电感线圈L2的同名端相连接、原边电感线圈L2的非同名端则与极性电容C1的负极相连接、其副边电感线圈L3的同名端和非同名端一起作为输出端。
为了更好的实施本发明,所述的放大芯片U1优选为74LS74集成电路,而触发芯片U2则优选为LF398集成电路来实现。
本发明与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:
(1)本发明的逆变器其负载能力大大提高,可以满足大功率用电器或多用电器同时使用的需求。
(2)本发明通过脉冲放大触发电路的作用,可以使转换后交流电更加平稳,避免用电器因交流电波动而造成损坏。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图。
图2为本发明的脉冲放大触发电路结构示意图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步地详细说明,但本发明的实施方式不限于此。
实施例
如图1所示,本发明包括变压器T1,逆变电路,与逆变电路相连接的逻辑控制电路,与逻辑控制电路相连接的滤波电路,所述滤波电路与变压器T1的原边相连接;为了达到本发明的目的,本发明在逆变电路与逻辑控制电路之间还连接有脉冲放大触发电路。
其中,脉冲放大触发电路为本发明的重点所在,如图2所示,其由放大芯片U1,或非门A1,触发芯片U2,电阻R6,电阻R7,二极管D7,极性电容C2以及极性电容C3组成。
其中,电阻R6串接在放大芯片U1的D管脚和SD管脚之间,二极管D7的P极与放大芯片U1的CD管脚相连接、其N极则经极性电容C2后与触发芯片U2的IN管脚相连接,电阻R7的一端与或非门A1的输出端相连接、其另一端则与触发芯片U2的CON管脚相连接,极性电容C3的负极分别与触发芯片U2的HOLD管脚和CAP管脚相连接、其正极接地。所述放大芯片U1的CLK管脚与逆变电路相连接、其Q2管脚则与或非门A1的负极相连接、其Q1管脚则与或非门A1的正极相连接。所述或非门A1的负极与二极管D7的N极相连接。所述触发芯片U2的REF管脚接地、其OUT管脚则分别与触发电路以及滤波电路相连接。
当电流输入进来后,经放大芯片U1的放大处理后再由触发芯片U2进行触发,该极性电容C3为高次滤波电容,其可以防止电路出现误触发现像,从而使转换后的交流电更加稳定。为了更好的实施本发明,该放大芯片U1优选为74LS74集成电路,而触发芯片U2则优先采用LF398集成电路来实现。
如图1所示,该逆变电路由场效应管Q1,场效应管Q2,三极管VT1,一端与场效应管Q1的漏极相连接、另一端与三极管VT1的集电极相连接的电阻R2,P极经电阻R1后与场效应管Q1的漏极相连接、N极与三极管VT1的集电极相连接的二极管D1,P极与场效应管Q2的栅极相连接、N极经电阻R4后与三极管VT1的基极相连接的二极管D2,以及与二极管D2相并联的电阻R3组成;所述场效应管Q1的漏极与场效应管Q2的源极一起作为该逆变电路的输入端、其源极与场效应管Q2的漏极相连接、栅极与三极管VT1的集电极相连接,三极管VT1的集电极与变压器T1的原边电感线圈L1的非同名端相连接、其发射极接地、基极则与逻辑控制电路相连接;所述二极管D2的N极与放大芯片U1的CLK管脚相连接。当直流电输入进来后,通过逆变电路的逆变作用,把直流电转换成交流电输出。
所述的逻辑控制电路由三极管VT2,三极管VT3,二极管D3,二极管D4以及电阻R5组成。连接时,该二极管D4的N极与三极管VT2的基极相连接、其P极经二极管D3后与三极管VT3的基极相连接,电阻R5的一端与二极管D4的P极相连接、其另一端同时与触发芯片U2的OUT管脚以及滤波电路相连接。所述三极管VT2的基极与三极管VT1的基极相连接、其集电极与滤波电路相连接、发射极与三极管VT3的发射极相连接。三极管VT3的基极同时与三极管VT1的基极以及滤波电路相连接、其集电极与变压器T1原边电感线圈L2的非同名端相连接。
所述的滤波电路对转变后的交流电进行滤波处理,其包括二极管D5,二极管D6以及极性电容C1。连接时,二极管D5的N极与三极管VT2的集电极相连接、其P极与触发芯片U2的OUT管脚相连接。二极管D6的P极与二极管D5的P极相连接、其N极与三极管VT3的基极相连接。极性电容C1的正极与二极管D5的N极相连接、其负极与三极管VT3的集电极相连接。所述变压器T1的原边电感线圈L1的同名端与极性电容C1的正极相连接、其非同名端与变压器T1的原边电感线圈L2的同名端相连接、原边电感线圈L2的非同名端则与极性电容C1的负极相连接、其副边电感线圈L3的同名端和非同名端一起作为输出端。
如上所述,便可很好的实现本发明。

Claims (6)

1.一种基于脉冲放大触发电路的高负载节能逆变器,其由变压器T1,逆变电路,与逆变电路相连接的逻辑控制电路,以及与逻辑控制电路相连接的滤波电路组成,所述滤波电路与变压器T1的原边相连接;其特征在于:在逆变电路与逻辑控制电路之间还连接有脉冲放大触发电路;所述的脉冲放大触发电路由放大芯片U1,或非门A1,触发芯片U2,串接在放大芯片U1的D管脚和SD管脚之间的电阻R6,P极与放大芯片U1的CD管脚相连接、N极则经极性电容C2后与触发芯片U2的IN管脚相连接的二极管D7,一端与或非门A1的输出端相连接、另一端则与触发芯片U2的CON管脚相连接的电阻R7,以及负极分别与触发芯片U2的HOLD管脚和CAP管脚相连接、正极接地的极性电容C3组成;所述放大芯片U1的CLK管脚与逆变电路相连接、其Q2管脚则与或非门A1的负极相连接、其Q1管脚则与或非门A1的正极相连接;所述或非门A1的负极与二极管D7的N极相连接;所述触发芯片U2的REF管脚接地、其OUT管脚则分别与触发电路以及滤波电路相连接。
2.根据权利要求1所述的一种基于脉冲放大触发电路的高负载节能逆变器,其特征在于:所述逆变电路由场效应管Q1,场效应管Q2,三极管VT1,一端与场效应管Q1的漏极相连接、另一端与三极管VT1的集电极相连接的电阻R2,P极经电阻R1后与场效应管Q1的漏极相连接、N极与三极管VT1的集电极相连接的二极管D1,P极与场效应管Q2的栅极相连接、N极经电阻R4后与三极管VT1的基极相连接的二极管D2,以及与二极管D2相并联的电阻R3组成;所述场效应管Q1的漏极与场效应管Q2的源极一起作为该逆变电路的输入端、其源极与场效应管Q2的漏极相连接、栅极与三极管VT1的集电极相连接,三极管VT1的集电极与变压器T1的原边电感线圈L1的非同名端相连接、其发射极接地、基极则与逻辑控制电路相连接;所述二极管D2的N极与放大芯片U1的CLK管脚相连接。
3.根据权利要求2所述的一种基于脉冲放大触发电路的高负载节能逆变器,其特征在于:所述的逻辑控制电路由三极管VT2,三极管VT3,N极与三极管VT2的基极相连接、P极经二极管D3后与三极管VT3的基极相连接的二极管D4,以及一端与二极管D4的P极相连接、另一端同时与触发芯片U2的OUT管脚以及滤波电路相连接的电阻R5组成;所述三极管VT2的基极与三极管VT1的基极相连接、其集电极与滤波电路相连接、发射极与三极管VT3的发射极相连接,三极管VT3的基极同时与三极管VT1的基极以及滤波电路相连接、其集电极与变压器T1原边电感线圈L2的非同名端相连接。
4.根据权利要求3所述的一种基于脉冲放大触发电路的高负载节能逆变器,其特征在于:所述的滤波电路包括二极管D5,二极管D6以及极性电容C1;二极管D5的N极与三极管VT2的集电极相连接、其P极与触发芯片U2的OUT管脚相连接;二极管D6的P极与二极管D5的P极相连接、其N极与三极管VT3的基极相连接,极性电容C1的正极与二极管D5的N极相连接、其负极与三极管VT3的集电极相连接;所述变压器T1的原边电感线圈L1的同名端与极性电容C1的正极相连接、其非同名端与变压器T1的原边电感线圈L2的同名端相连接、原边电感线圈L2的非同名端则与极性电容C1的负极相连接、其副边电感线圈L3的同名端和非同名端一起作为输出端。
5.根据权利要求1~4任一项所述的一种基于脉冲放大触发电路的高负载节能逆变器,其特征在于:所述的放大芯片U1为74LS74集成电路。
6.根据权利要求1~4任一项所述的一种基于脉冲放大触发电路的高负载节能逆变器,其特征在于:所述的触发芯片U2为LF398集成电路。
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