littleserver.spdns.org - ZVS-Inverter II
Dies ist der zweite Anlauf zum Inverter mit der ZVS. Er soll später zur Speisung von Kaskaden und zum Laden von Kondensatorbänken benutzt werden. Die angestrebte Leistung soll 200-600W betragen. Als Schaltelemente kommen statt der üblichen IRFP250 (33A) die stärkeren IRFP260N (50A) zum Einsatz. Die Eingangsspannung wird mit zwei 22000uF 16V Elkos geglättet. Die Spannung beträgt soweit nicht anders angegeben 15V.

Die "Projekte-Box" beladen mit den Teilen.


Die Komponenten. (Der Schwingkreiskondensator im Tütchen, letzendlich wurde aber doch ein anderer verwendet. (100nF FKP1 statt 1uF MKP10 um auf 40kHz zu kommen.))


Das Kabel. Die Schuko Dose wurde jedoch wieder entfernt, da der Inverter nicht, wie ursprünglich geplant zum Betrieb von z.B. Schaltnetzteilen, Glühbirnen oder Energiesparlampen verwendet werden soll.


Das Gehäuse, die graue Buchse ist eine Neutrik PowerCon Buchse. Hinten sieht man die Drossel.


Die Platine, noch ohne MOSFETs und Schwingkreiskondensator.


Die Platine im Gehäuse, noch nicht montiert, sonder nur eingelegt.


Der Versuchsaufbau zum Testen mit der normalen ZVS.


Eine 40W Glühbirne über 22nF Koppelkondensator am Ausgang. Am Multimeter kann man die Spannung ablesen.


Die Leerlaufspannung.


Die Leerlauffrequenz.


Der finale Aufbau im PC-Netzteil-Gehäuse. Für die Zugentlastung der dicken Kabel muss ich mir noch etwas einfallen lassen.


Des Gehäuse geöffent.


Der Trafo, dahinter der Schwingkreiskondensator und die MOSFETS.


Seitenansicht, sehr schön zu sehen sind die Kondensatoren und die durch einen Ringkern geführten Zuleitungskabel.


Entwurf für die Regelschaltung zum Laden von Kondensatoren.


Überarbeitete Regelung, da die vorherige die Gates (laut Simulation) nur auf 7V hochziehen konnte (wegen der gemeisamen Masse). Hier erfolgt die Abschaltung durch kurzschliessen der Gates.


Nochmal überarbeitete Regelung, Problem durch verwendung eines Negativer Spannungsregler für die 5V gelöst (zumindest laut Simulation).

In der finalen Version wird einfach die Versorgungsspannung der Gatetreiber per Solid State Relais abgeschaltet.


Die Regelung aufgebaut.


Testaufbau.


Nochmal Übersicht über den Testaufbau.


Platine eingebaut.


Inverter geschlossen.


Control-Port mit Teststecker zum Experimentieren


Nochmal mit rausgezogenenm Stecker.


Die neuen Gatettreiber. Die Transistoren werden aber bei über 12V recht warm (wegen den Zenerdioden).