Как постоянный ток сделать переменным

Как получить из постоянного тока 12в переменный 12в

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным

Преобразование одного вида тока в другой требуется довольно часто. Способ превращения переменного в постоянный прост: применяется диодный мост и сглаживающий конденсатор.

А вот как из постоянного тока сделать переменный, знают не все. Между тем, в сфере электротехники такое преобразование, как будет показано далее, также выполняется довольно часто.

Способы получения электричества

Электроток производят с помощью таких устройств:

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным
механические генераторы

Из всех перечисленных источников только механический генератор дает переменный ток. Если же ток поступает от аккумулятора, например, установленного в источнике бесперебойного питания (ИБП), его из постоянного превращают в переменный.

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным

Как из постоянного сделать переменный?

Устройство, преобразующее постоянный ток в переменный, называют инвертором. Существует несколько видов этих аппаратов.

Инвертор с электродвигателем

Вал двигателя постоянного тока подсоединяется к скользящему контактному узлу, состоящему из двух частей:

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным

Одна пара щеток подключена к источнику постоянного тока, другая — к цепи переменного тока. Первая пара контактирует с кольцевыми пластинами, другая — с сегментными.

Часть последних электрически соединена с положительным кольцом, другая — с отрицательным. При вращении двигателя щетки цепи переменного тока по очереди контактируют с сегментными пластинами, в результате чего направление тока постоянно меняется. Более качественный переменный ток дает связка «двигатель постоянного тока – механический генератор», но у этого инвертора ниже КПД.

Релейный инвертор

Как и предыдущий вариант, является электромеханическим. Переключение контактов осуществляет подключенное параллельно с нагрузкой реле с пружиной: при протекании тока катушка соленоида втягивает сердечник, в результате чего к 1-му контакту цепи переменного тока подключается анодный контакт цепи постоянного тока.
Тут же пружина отбрасывает сердечник в исходное положение, так что к упомянутому контакту подключается катод. Такие колебания повторяются многократно, пока на катушку соленоида подается постоянный ток.

Электронный инвертор

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным
С появлением и постепенным удешевлением полупроводников электромеханические инверторы перекочевали в разряд устаревших.
В их электронном аналоге ток перенаправляется ключевыми транзисторами, управляемыми микросхемой. Именно такие инверторы применяются в инверторных сварочных аппаратах, импульсных блоках питания, ИБП и др.

При использовании особых быстро переключающихся транзисторов такой инвертор способен создать из постоянного тока переменный с частотой в десятки кГц. Это позволяет уменьшить габариты трансформатора и потери в нем (сварочные аппараты, импульсные блоки питания). Существует несколько видов электронных инверторов. Они описываются в последнем разделе.

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным

Осциллограмма постоянного напряжения

Давайте для начала уточним, что мы подразумеваем под “постоянным напряжением”. Как гласит нам Википедия, постоянное напряжение (он же и постоянный ток) – это такой ток, параметры,свойства и направление которого не изменяются со временем. Постоянный ток течет только в одном направлении и для него частота равна нулю.

Осциллограмму постоянного тока мы с вами рассматривали в статье Осциллограф. Основы эксплуатации:

Как вы помните, по горизонтали на графике у нас время (ось Х), а по вертикали напряжение (ось Y).

Для того, чтобы преобразовать переменное однофазное напряжение одного значения в однофазное переменное напряжение меньшего (можно и большего) значения, мы используем простой однофазный трансформатор. А для того, чтобы преобразовать в постоянное пульсирующее напряжение, мы с вами после трансформатора подключали Диодный мост. На выходе получали постоянное пульсирующее напряжение. Но с таким напряжением, как говорится, погоду не сделаешь.

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным

Но как же нам из пульсирующего постоянного напряжения

получить самое что ни на есть настоящее постоянное напряжение?

Для этого нам нужен всего один радиокомпонент: конденсатор. А вот так он должен подключаться к диодному мосту:

В этой схеме используется важное свойство конденсатора: заряжаться и разряжаться. Конденсатор с маленькой емкостью быстро заряжается и быстро разряжается. Поэтому, для того, чтобы получить почти прямую линию на осциллограмме, мы должны вставить конденсатор приличной емкости.



Переменный ток и его свойства

Переменный ток циклически меняет направление и силу, характеризуется следующими параметрами:

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным
действующее значение

Переменный ток уступает постоянному в следующем:

Но есть у переменного тока и полезная особенность: создаваемое им магнитное поле также является переменным, а значит, оно способно наводить в проводниках ЭДС (закон электромагнитной индукции).

Переменный ток делает возможным работу таких устройств:

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным

Наличием переменного магнитного поля объясняется и упомянутое выше увеличение сопротивления проводника. В нем полем также наводится ЭДС, противодействующая данному переменному току. Эта ЭДС выше в центре проводника, где сконцентрированы силовые линии поля, соответственно, носители заряда вытесняются наружу (поверхностный или скин-эффект).

В итоге вместо всего сечения проводника ток пропускает только некоторая его часть, отчего и возрастает сопротивление. Еще отличие переменного тока от постоянного — способность протекать по цепи с последовательно включенным конденсатором. Для постоянного тока разрыв между обкладками непреодолим, тогда как переменный протекает почти свободно, заряжая обкладки то с одним, то с другим знаком.

Конденсатор, как и катушка, каждый раз накапливает энергию и затем возвращает ее в цепь, так что он тоже оказывает переменному току сопротивление, которое зависит от емкости конденсатора.

Видео по теме

О том, как из постоянного тока сделать переменный и наоборот, в видео:

У каждой разновидности тока есть и преимущества, и недостатки. Потому инверторы и выпрямители применяются достаточно часто. В статье приведены только основные схемы преобразователей, всего же их довольно много.

В. Д. Панченко, г.Киев

Отключение электроэнергии в наших домах, увы, становится традицией. Неужели ребенку придется делать уроки при свече? Или как раз интересный фильм по телевизору, вот бы досмотреть. Все это поправимо, если у вас есть автомобильный аккумулятор. К нему можно собрать устройство, называемое преобразователем постоянного напряжения в переменное (ипи по западной терминологии DC-AC преобразователь).

На рис.1 и 2 показаны две основные схемы таких преобразователей. В схеме на рис.1 используются четыре мощных транзистора VT1…VT4, работающих в ключевом режиме. В одном полупериоде напряжения 50 Гц открыты транзисторы VT1 и VT4. Ток от аккумулятора GB1 протекает через транзистор VT1, первичную обмотку трансформатора T1 (слева направо по схеме) и транзистор VT4. Во втором полупериоде открыты транзисторы VT2 и VT3, ток от аккумулятора GB1 идет через транзистор VT3, первичную обмотку трансформатора TV1 (справа налево по схеме) и транзистор VT2. В результате ток в обмотке трансформатора TV1 получается переменным, и во вторичной обмотке напряжение повышается до 220 6. При использовании 12-вопьтового аккумулятора коэффициент К= 220/12=18,3.

Генератор импульсов с частотой 50 Гц можно построить на транзисторах, логических микросхемах и любой другой элементной базе На рис.1 показан генератор импульсов на интегральном таймере КР1006ВИ1 (микросхема DA1). С выхода DA1 импульсы частотой 50 Гц проходят через два инвертора на транзисторах VT7, VT8. От первого из них импульсы поступают через усилитель тока VT5 на пару VT2, VT3, со второго – через усилитель тока VT6 на пару VT1, VT4. Если в качестве VT1…VT4 использовать транзисторы с высоким коэффициентом передачи тока (“супербета”), например, типа КТ827Б или мощные полевые транзисторы, например, КП912А, то усилители тока VT5, VT6 можно не ставить.

Читать также: Как сделать картофелесажалку для мотоблока своими руками

В схеме на рис.2 используются только два мощных транзистора VT1 и VT2, но зато первичная обмотка трансформатора имеет вдвое больше витков и среднюю точку. Генератор импульсов в этой схеме тот же самый, базы транзисторов VT1 и VT2 подключаются к точкам А и Б схемы генератора импульсов на рис.1.

Время работы преобразователя определяется емкостью аккумулятора и мощностью нагрузки. Если допустить разряд аккумулятора на 80 % (такой разряд допускают свинцовые аккумуляторы), то выражение для времени работы преобразователя имеет вид:

Т(ч) = (0,7WU)/P, где W – емкость аккумулятора, Ач; U – номинальное напряжение аккумулятора, В; Р – мощность нагрузки, Вт. В этом выражении учтен также КПД преобразователя, составляющий 0,85…0,9. Тогда, например, при использовании автомобильного аккумулятора емкостью 55 Ач с номинальным напряжением 12 В при нагрузке на лампочку накаливания мощностью 40 Вт время работы

составит 10…12 ч, а при нагрузке на телевизионный приемник мощностью 150 Вт 2,5—3ч.

Приведем данные трансформатора Т1 для двух случаев: для максимальной нагрузки 40 Вт и для максимальной нагрузки 150 Вт.

В таблице: S – площадь сечения магнитопровода; W1, W2 – количество витков первичной и вторичной обмоток; D1, D2 – диаметры проводов первичной и вторичной обмоток.

Можно использовать готовый силовой трансформатор, сетевую обмотку его не трогать, а домотать первичную обмотку. В этом случае после намотки нужно включить в сеть сетевую обмотку и убедиться, что напряжение на первичной обмотке равно 12 В.

Если использовать в качестве мощных транзисторов VT1…VT4 в схеме на рис.1 или VT1, VT2 в схеме на рис.2 КТ819А, то следует помнить следующее. Максимальный рабочий ток этих транзисторов 15 А, поэтому если рассчитывать на мощность преобразователя свыше 150 Вт, то необходимо ставить либо транзисторы с максимальным током свыше 15 А (например, КТ879А), либо включать параллельно по два транзистора. При максимальном рабочем токе 15 А мощность рассеяния на каждом транзисторе составит примерно 5 Вт, тогда как без радиатора максимальная рассеиваемая мощность – 3 Вт. Поэтому на этих транзисторах необходимо ставить небольшие радиаторы в виде металлической пластины площадью 15-20 см.

Выходное напряжение преобразователя имеет форму разнополярных импульсов амплитудой 220 В. Такое напряжение вполне подходит для питания различной радиоаппаратуры, не говоря уже об электрических лампочках. Однако однофазные электромоторы с напряжением такой формы работают плохо. Поэтому включать в такой преобразователь пылесос или магнитофон не стоит. Выход из положения можно найти, намотав на трансформаторе Т1 дополнительную обмотку и нагрузив ее на конденсатор Ср (на рис.2 показан пунктиром). Этот

Во избежание выхода из строя аккумуляторной батареи преобразователь не мешает оборудовать сигнализатором разряда. Простая схема такого сигнализатора показана на рис.3. Транзистор VT1 является пороговым элементом. Пока напряжение аккумуляторной батареи в норме транзистор VT1 открыт и напряжение на его коллекторе ниже порогового напряжения микросхемы DD1.1, поэтому генератор сигнала звуковой частоты на этой микросхеме не работает. Когда напряжение батареи опускается до критического значения, транзистор VT1 запирается (точка запирания устанавливается переменным резистором R2), начинает работать генератор на микросхеме DD1 и акустический элемент НА1 начинает “пищать”. Вместо пьезоэлемента можно применить динамический громкоговоритель малой мощности.

После использования преобразователя аккумулятор необходимо зарядить. Для зарядного устройства можно использовать тот же трансформатор Т1, но количества витков в первичной обмотке недостаточно, так как она рассчитана на 12 В, а нужно, по крайней мере, 17 В. Поэтому при изготовлении трансформатора следует предусмотреть дополнительную обмотку для зарядного устройства. Естественно, при зарядке аккумулятора схему преобразователя необходимо отключить.

Схемы преобразователей

Инверторы классифицируются по принципу работы, форме и схеме.

Принцип действия

По данному признаку устройства делятся на два типа: автономные и инверторы, ведомые сетью.

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным
Автономные делятся на несколько подгрупп, объединяющих инверторы:

Инверторы, ведомые сетью иначе называются зависимыми. Применяются, к примеру, в качестве силовых преобразователей на электровозах.

Схемы

Существует несколько основных схем инверторов:

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным

Принципиальная схема преобразователя

Форма

По форме выходного напряжения инверторы делятся на:

Полученное постоянное напряжение преобразуется в близкое к синусоидальному переменное.

Источник

Как получить переменный электрический ток?

Практически все знают, что в бытовой сети повсеместно используется переменное напряжение, как результат, питание всех домашних устройств осуществляется переменным током. Однако, далеко не всем известны способы получение переменного тока, особенности формирования электрической величины и способы, которыми он генерируется на практике. Поэтому в рамках статьи мы рассмотрим как теоретический, так и практический аспект данного вопроса.

Теория

С одной стороны каждому известно, что первое знакомство человечества с электрической энергией произошло на примере постоянного тока. Только в 1831 году исследование явления магнитной индукции привели к генерации переменных токов. Первые эксперименты задействовали электрический проводник, помещаемый в магнитный поток.

Для примера вам следует рассмотреть обычный проводник, приведенный в состояние замкнутого контура, края проводника можно подключить к измерительному прибору для фиксации изменения электрических величин.

Далее вам необходимо:

Повторите манипуляцию с магнитом несколько раз, и вы увидите, как гальванометр равномерно отклоняется в сторону, по мере приближения полюса к проводнику и так же равномерно возвращается в исходную позицию по мере удаления магнита. Отклонение стрелки свидетельствует об изменении величины тока и потенциала, индуцируемых в металле. Амплитуда колебаний тока не постоянна во времени, из-за чего данная величина и называется переменной.

Заметьте, если перемещать возле провода один магнитный полюс, то стрелка будет отклоняться в одном направлении, если повернуть противоположным магнитным полюсом, то и направление отклонения стрелки соответственно изменится.

Один контур представляет собой лишь пример для понимания сути получения переменного электрического тока, так как ЭДС в нем будет слишком малой и мощности не хватит даже для питания светодиода. В промышленных масштабах вместо вращения витка используют целые обмотки с множеством витков. На практике не имеет значения, происходит движение магнита относительно проводника или это замкнутый контур движется по отношению к полюсу магнита.

Поэтому для изменения ЭДС в обмотках генератора может применяться как принцип вращения ротора из магнитного материала внутри обмоток статора, так и наоборот, обмоток ротора внутри магнитного статора.

Сама величина электродвижущей силы определяется из соотношения физических параметров по такой формуле:

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным

где n – это количество витков обмоток

а соотношение B/dt – это скорость изменения электромагнитной индукции во времени.

Способы получения

Сегодня насчитывается довольно большое количество методов получения переменного тока. Поэтому в рамках статьи мы рассмотрим наиболее интересные с практической точки зрения.

Рамка с магнитами

Для этого вам понадобится рамка из любого металла, концы которой позволяют организовать вращение. С противоположных концов по отношению к рамке устанавливаются два магнита, направленные противоположными полюсами. Следует заметить, что величина переменного тока будет зависеть от сопротивления проводов, поэтому лучше брать изделие большого сечения и с высокой удельной проводимостью. При вращении контура в его электрической сети будет наводится ЭДС, которая и приведет к протеканию переменного тока.

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменнымРис. 1. Рамкой и магнитами

Как видите на рисунке выше, при равномерном максимальном удалении сторон металлического кольца от полюсов магнита величина электродвижущей силы равна нулю, магнитные линии не пересекают проводник. Синусоида напряжения и тока берут начало из нулевой отметки. Затем происходит движение рамки и ЭДС изменяется до тех пор, пока не достигнет своего максимума при оптимальном приближении сторон к магнитам. По мере дальнейшего вращения рамки ее стороны снова будут удаляться от магнитов и переменная ЭДС снова снизится до нуля.

При перемене положения меняется и направление протекания переменного тока, что на графике отображается в виде перехода кривой в отрицательную плоскость графика. Разумеется, для промышленных генераторов такая схема не подходит, поэтому в них используется усовершенствованный принцип.

Асинхронный и синхронный генератор

Асинхронная электрическая машина по своей конструкции схожа с устройством трансформатора. Ее используют для генерации и передачи электроэнергии переменного тока в трехфазных сетях. Как правило, электрическая машина может использоваться и как трехфазный двигатель, и как генератор, многие из них являются обратимыми.

По своему устройству она напоминает рамку, но в трехфазном исполнении – для каждой из фаз в статоре помещается своя катушка, заменяющая один виток кольца. Все обмотки фаз смещены друг относительно друга на 120° в геометрической плоскости.

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменнымРис. 2. Устройство асинхронного генератора

Благодаря физическому смещению обмоток, переменный ток наводится в них с тем запозданием, по отношению к предыдущей фазе, которое требует ротору для преодоления соответствующего расстояния. За счет чего напряжение и ток в каждой из фаз получаются смещенными друг относительно друга. Частота вращения определяет скорость пересечения синусоидой оси абсцисс за единицу времен. В отечественных сетях промышленная частота переменного тока составляет 50Гц.

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменнымРис. 3. Напряжение в трехфазной сети

Однако, как генераторы переменного тока, асинхронные машины имеют ряд недостатков:

Поэтому сейчас довольно часто применяется схема генератора синхронного типа. Конструктивно он схож с предыдущей моделью, с тем отличием, что он имеет дополнительную катушку, подключаемую через скользящий контакт. Она в значительной мере снижает пусковые токи и облегчает работу.

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменнымРис. 4. Схема синхронного генератора

Инвертор

За счет развития технологий, переменный ток в современном мире можно запросто получить не только от трехфазных генераторов. Немаловажную роль играют солнечные электростанции, которые производят постоянный ток, мало применяемый в быту и производстве напрямую. Для преобразования готового постоянного тока в переменный, используются специальные приборы – инверторы.

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменнымРис. 5. Схема инвертора

На рисунке 5 выше приведен пример простейшего инвертора для получения переменного тока. Как видите, постоянное напряжение с батареи подается на пару транзисторов VT1 и VT2. За счет отличий в скорости открытия, один из транзисторов будет открываться раньше и весь ток пойдет через него до получения некоторого прообраза полупериода. Конечно, такая кривая переменного тока будет далека от идеальной синусоиды, но более чем достаточно для повышения величины напряжения на трансформаторе Tr до 220В.

Это наиболее простой вариант преобразования постоянного напряжения в переменное, он может не выдавать одинаковую частоту с индукционными генераторами и рассматривается нами только в качестве примера. Для домашнего и производственного использования выпускают более сложные модели.

Источник

Как перевести постоянный ток в переменный формула?

Переменный ток и его свойства

Протекая, переменный ток в течение одной секунды меняет направление и величину 50 раз. Изменение движения тока — это его частота. Обозначается частота в герцах.

У нас частота тока 50 герц. Во многих странах, например США, частота равна 60 герц. Также бывает трёхфазный и однофазный переменный ток.

Для бытовых нужд приходит электричество, равное 220 вольтам. Это действующее значение переменного тока. Но амплитуда тока максимального значения будет больше на корень из двух. Что в итоге даст 311 вольт. То есть фактическое напряжение бытовой сети составляет 311 вольт. Для изменения постоянного тока на переменный применяются трансформаторы, в которых используются различные схемы преобразователей.

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным


Как из постоянного тока сделать переменный?

Выше говорилось, что все аккумуляторы, батарейки для фонариков, пультов телевизоров имеют постоянный ток. Чтобы преобразовать ток, существует современное устройство под названием инвертор, он с легкостью из постоянного тока сделает переменный. Рассмотрим, как это применимо в повседневности.

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным

Бывает, что во время нахождения в автомашине человеку необходимо срочно распечатать на ксероксе документ. Ксерокс имеется, машина работает и, включив в прикуриватель переходник на инвертор, он может подключить к нему ксерокс и распечатать документы. Схема преобразователя достаточно сложна, особенно для людей, которые имеют отдаленное понятие о работе электричества. Поэтому в целях безопасности лучше не пытаться самостоятельно соорудить инвертор.

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным

Критерии выбора и расчет инвертора напряжения

Важнейшие характеристики инвертора:

Чтобы выполнить расчет необходимой мощности DC/AC преобразователя, необходимо:

Схемы преобразователей

Самая простая схема решения вопроса о том, как из постоянного тока сделать переменный 220 В, не существует. Это может сделать диодный мост. Схема преобразователя DC/AC имеет в своём составе четыре мощных диода. Мост, собранный из них, создает движение тока в одном направлении. Мостик срезает верхние границы переменных синусоид. Диоды собираются последовательно.

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным

Вторая схема преобразователя переменного тока — это параллельное подключение на выход с моста, собранного из диодов, конденсатора или фильтра, который сгладит и исправит провалы между пиками синусоид.

Отлично преобразует постоянный ток в переменный инвертор. Схема его сложна. Используемые детали не из дешевого порядка. Потому и цена на инвертор немаленькая.

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным

Сборка самодельного преобразователя с 12В на 220В

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным

Для подключения электрического прибора в домашнюю сеть хватит одного сетевого фильтра или блока бесперебойного питания. Эти приборы уберегут технику от скачков напряжения. Но как быть в случае сильного провисания напряжения в сети, либо в том случае, если электросеть предполагает использования более высокого ил низкого вольтажа. Для таких ситуаций можно собрать самодельный преобразователь электрического тока с 12В на 220В. Чтобы его сделать, необходимо разобраться в базовых принципах работы данного устройства.

Преобразователи постоянного напряжения в постоянное

Они также называются DC/DC‑конвертеры. Применяются в вычислительной аппаратуре, средствах связи, схемах управления и автоматики. Обеспечивают снижение или повышение напряжения от источника электропитания (например, аккумуляторов или гальванических элементов) до нужного для питания нагрузки значения. Некоторые модели также могут инвертировать сигнал для получения напряжения с обратной полярностью. Электросхема конвертеров обычно включает такие элементы, как входной фильтр, конденсатор, катушки индуктивности, ключевого транзистора или тиристора, диода. Управление ключом осуществляется с помощью ШИМ. Ниже представлена функциональная схема повышающего преобразователя.

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным

В категорию DC/DC‑конвертеров входят высоковольтные преобразователи. Они используются для нагрузок с малыми потребляемыми токами, которые не требуют значительной мощности источника электропитания. К ним относятся, например, счетчики радиационных излучений, ионизаторы воздуха, аноды электроннолучевых трубок в осциллографах.

Большинство современных ДС/ДС‑преобразователей имеет гальваническую развязку. В таких устройствах входные и выходные электроцепи разделены изоляционным барьером. Это решение позволяет защитить людей и подключаемую нагрузку от аварийного повышения напряжения на входе, а также улучшает помехозащищенность конвертера.

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным

Широтно-импульсная модуляция

Такой алгоритм работы полупроводниковых ключей в отличие от предыдущего алгоритма формирует паузу определенной длительности, которая в конечном итоге приводит к снижению действующего значения . Для формирования синусоидальной формы применяется широтно-импульсная модуляция ШИМ. Преобразователь с ШИМ, а точнее алгоритм его работы, предусматривающий ШИМ, мы рассмотрим отдельно.

Также следует заметить, что рассмотренный алгоритм управления полупроводниковыми ключами называется широтно-импульсным регулированием ШИР, который часто путают с ШИМ, хотя разница огромная.

В преобразовательной технике ШИМ практически вытеснила ШИР, поскольку обладает рядом положительных свойств, благодаря которым повышается КПД всего устройства и снижается уровень электромагнитных помех. Поэтому в дальнейшем мы рассмотрим инвертор напряжения с ШИМ.

Как подобрать радиоэлементы для выпрямителя

Давайте вернемся к нашему вопросу в начале статьи. Как все-таки получить на выходе постоянный ток 12 Вольт для своих нужд? Сначала нужно подобрать трансформатор, чтобы на выходе он выдавал … 12 Вольт? А вот и не угадали! Со вторичной обмотки трансформатора мы будем получать действующее напряжение.

Umax – максимальное напряжение, В

Поэтому, чтобы получить 12 Вольт постоянного напряжения, на выходе трансформатора должно быть 12/1,41=8,5 Вольт переменного напряжения. Вот теперь порядок. Для того, чтобы получить такое напряжение на трансформаторе, мы должны убавлять или добавлять обмотки трансформатора. Формула здесь. Потом подбираем диоды. Диоды подбираем исходя из максимальной силы тока в цепи. Ищем подходящие диоды по даташитам (техническим описаниям на радиоэлементы). Вставляем конденсатор с приличной емкостью. Его подбираем исходя из того, чтобы постоянное напряжение на нем не превышало то, которое написано на его маркировке. Простейший источник постоянного напряжения готов к использованию!

Кстати, у меня получился 17 Вольтовый источник постоянного напряжения, так как у трансформатора на выходе 12 Вольт (умножьте 12 на 1,41).

Последствия от поражения током

Небрежность в обращении с электроприборами может, мягко говоря, негативно сказаться на здоровье человека. Поэтому не стоит экспериментировать с электричеством, если на то нет специальных навыков.

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным

Действие тока на человека зависит от нескольких факторов:

С учетом всего перечисленного можно сказать, что действие переменного тока намного опаснее, чем постоянного. Имеются данные экспериментов, подтверждающие факт, что для получения равного результата при поражении сила постоянного тока должна быть в четыре — пять раз выше, чем переменного.

Сама природа переменного тока отрицательно сказывается на работе сердца. При поражении током происходит непроизвольное сокращение сердечных желудочков. Это может привести к его остановке. Особенно опасно соприкосновение с оголенными жилами людям, имеющим сердечный стимулятор.

У постоянного тока частота отсутствует. Но высокие напряжение и сила тока могут привести также к летальному исходу. Выйти из под контакта с постоянным электрическим током проще, чем из-под контакта с переменным.

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным

Этот небольшой обзор природы электрического тока, его преобразования должен быть полезен людям, далеким от электричества. Минимальные познания в области происхождения и работы электроэнергии помогут понять суть работы обычных бытовых приборов, которые так необходимы для комфортной и спокойной жизни.

Электричество из энергии ветра

Электрический ток — это направленное движение заряженных частиц. Самый простой способ его получения — энергия природных сил.

В данном примере от энергии ветра. Природный феномен дующего с различной силой ветра люди научились использовать давно. Укрощает ветер простой ветряк, оборудованный приводом и соединённый с генератором. Генератор и вырабатывает электрическую энергию.

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным

Излишки тока при постоянном использовании ветряка можно накапливать в аккумуляторных батареях. Выработанный постоянный экологически чистый ток в быту и производстве не применяется.

Полученный и преобразованный в переменный ток, он идет для бытового использования. Накопленные излишки электричества хранятся в аккумуляторных батареях. При отсутствии ветра запасы электричества, хранящиеся в аккумуляторах, преобразуются и поступают на нужды человека.

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным

Обозначение тока и применение его в быту

Постоянный ток обозначается DC. На английском языке пишется как Direct Current. Он в процессе работы со временем не меняет своих свойств и направления. Частота постоянного тока равна нулю. Обозначают его на чертежах и оборудовании прямой короткой горизонтальной черточкой или двумя параллельными черточками, одна из которых пунктирная.

Используется постоянный ток в привычных нам аккумуляторах и батарейках, используемых в огромном числе различного типа устройств, таких как:

Все ежедневно пользуются мобильным телефоном. Зарядка его происходит через блок питания, компактный преобразователь DC/AC, включаемый в бытовую розетку.

Электрические приборы потребляют переменный однофазный ток. Электроприборы заработают только с подключением трансформатора и выпрямителя тока. Многие производители устанавливают преобразователь DC/AC непосредственно в сам агрегат. Это намного упрощает эксплуатацию электрооборудования.

Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть фото Как постоянный ток сделать переменным. Смотреть картинку Как постоянный ток сделать переменным. Картинка про Как постоянный ток сделать переменным. Фото Как постоянный ток сделать переменным

Электроэнергия из воды

К большому сожалению, этот вид природной энергии, дающий возможность получать электричество, не везде имеется. Рассмотрим способ получения электричества там, где воды много.

Простейшая ГЭС, сделанная из дерева по принципу мельницы, размер которой порядка 1,5 метров, способна обеспечить электричеством, используемым и на отопление, частное подсобное хозяйство. Такую бесплотинную ГЭС сделал русский изобретатель, уроженец Алтая — Николай Ленев. Он создал ГЭС, перенести которую могут два взрослых мужчины. Все дальнейшие действия аналогичны получению электричества от ветряка.

Вырабатывают электричество и крупные электростанции и гидростанции. Для промышленного получения электричества применяют огромные котлы, дающие пар. Температура пара достигает 800 градусов, а давление в трубопроводе поднимается до 200 атмосфер. Этот перегретый пар с высокой температурой и огромным давлением поступает на турбину, которая начинает вращаться и вырабатывать ток.

То же самое происходит и на гидроэлектростанциях. Только здесь вращение происходит за счёт больших скорости и объема воды, падающей с огромной высоты.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *