Как сделать из переменного тока 12в постоянный 12в: Как из переменного тока сделать постоянный 12в

Содержание

Как из переменного тока сделать постоянный 12в

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры Задача по физике 1 ставка. Провод КСПВ, вопрос к электрикам 1 ставка. Мощность рассеивания транзистора?







Поиск данных по Вашему запросу:

Как из переменного тока сделать постоянный 12в

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Как получить постоянное напряжение из переменного
  • Как повысить постоянное и переменное напряжение

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: КАК ПОЛУЧИТЬ ИЗ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Как получить постоянное напряжение из переменного






Поиск новых сообщений в разделах Все новые сообщения Компьютерный форум Электроника и самоделки Софт и программы Общетематический. Из переменного в постоянный ток. Надо собрать диодный мост и установить фильтрующий конденсатор. Мост состоит из четырёх диодов. Самый простой вариант — купить готовый выпрямительный мост. Если требуется стабильное напряжение, то и стабилизатор. Но при 12 переменного получишь на выходе почти 17 вольт постоянного. Суть в том что я хотел вытащить БП из нерабочих колонок и поставить его на другие.

Так вот я не подумал и отпелил от схемы вровень по катушку, а диоды и конденсаторы остались на другой части схемы. И хотел бы знать что нужно перенести с воторой половины схемы на первую чтоб снова вышел полноченый БП.

У тебя в городе есть радиомагазин? Проще купить диодный мост готовый. А на твоём трансе, скорее всего, две обмотки и стояли всего два диода. Сейчас нарисую схемку Не не обмотка одна, щас скину фоты схем. Вобщем подначитался немного про диодный мост. Раздерусь думаю Ads Яндекс. Нет, у тебя там мост из четырёх диодов и на трансформаторе одна выходная обмотка. Сейчас нарисую. На этих диодах минус помечен белой полоской. BB коды Вкл. Смайлы Вкл.

Trackbacks are Вкл. Pingbacks are Вкл. Refbacks are Выкл. Forum Rules. Обратная связь — Компьютерный форум по электронике и программированию — Архив — Вверх. Последние записи. Лучшие записи. Поиск по дневникам. Все разделы прочитаны. Все новые сообщения.

Компьютерный форум. Электроника и самоделки. Софт и программы. Страница 1 из 4. Опции темы. Из переменного в постоянный ток Есть понижающий трансформатор переменного тока с на 12V. Ознакомьтесь с данными темами и вы наверняка найдете что то важное Постоянный чекдиск на компьютере Постоянный звук нового устройства Переменный ток в постоянный Замена счетверенного переменного резистора Портативный источник переменного тока.

Вот так было у тебя. Вот так надо. Ваши права в разделе. Вы не можете создавать новые темы Вы не можете отвечать в темах Вы не можете прикреплять вложения Вы не можете редактировать свои сообщения BB коды Вкл. HTML код Выкл.

Как повысить постоянное и переменное напряжение

By Infinity-boy , December 12, in Питание. Подскажите схему преобразования постоянного тока 12 вольт в переменный 12 вольт, смотрел преобразователи в , задающий генератор есть, но вот что нужно доработать под мою задумку? Мы принимаем формат Sprint-Layout 6! Экспорт в Gerber из Sprint-Layout 6. Зачем нужно двойное преобразование? Кто не даёт запитать светильники на прямую от 12 вольт АКБ? Конденсаторы Panasonic.

И мне нужно из переменного тока сделать постоянный. Вернуться в начало страницы Что за светодиоды на 12В? Сообщение.

Содержание: Повышение переменного напряжения Цепи постоянного тока. Повысить переменное напряжение можно двумя способами — использовать трансформатор или автотрансформатор. Основная разница между ними состоит в том, что при использовании трансформатора есть гальваническая развязка между первичной и вторичной цепью, а при использовании автотрансформатора её нет. Гальваническая развязка — это отсутствие электрического контакта между первичной входной цепью и вторичной выходной. Рассмотрим часто возникающие вопросы. Если вы попали за границы нашей необъятной родины и электросети там отличаются от наших В, например, В, то чтобы поднять напряжение со до Вольт нужно использовать трансформатор, например, такой как изображен на рисунке ниже:. Трансформаторы обратимы, и, если на вторичную обмотку подать, те же В — на первичной появится В или другое повышенное значение, пропорциональные коэффициенту трансформации. Следующая проблема, с которой многие сталкиваются — низкое напряжение в электросети , особенно часто это наблюдается в частных домах и в гаражах.

Пароль Справка Календарь Все разделы прочитаны. Освещение 12v переменное и постоянное одновременно. Вопрос: почему светодиодные лампы работают, ведь для них нужны специальные трансформаторы и везде об этом упоминается. Как так?

Регистрация Вход.

Теория и практика. Кейсы, схемы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок. Уроки, книги, видео. Профессиональное обучение и развитие. Сайт для электриков и домашних мастеров, а также для всех, кто интересуется электротехникой, электроникой и автоматикой.

Поиск новых сообщений в разделах Все новые сообщения Компьютерный форум Электроника и самоделки Софт и программы Общетематический. Из переменного в постоянный ток. Надо собрать диодный мост и установить фильтрующий конденсатор. Мост состоит из четырёх диодов. Самый простой вариант — купить готовый выпрямительный мост. Если требуется стабильное напряжение, то и стабилизатор. Но при 12 переменного получишь на выходе почти 17 вольт постоянного. Суть в том что я хотел вытащить БП из нерабочих колонок и поставить его на другие.

Вход — переменный ток, выход — постоянный ток 12 вольт. Есть встроенный регулятор напряжения. Выполнен в герметизированном.

Планируя на даче сделать теплицу с автопроветриванием. Под рукой оказался только мощный актуатор с питанием от 12В. Ток максимальный до 5 ампер может доходить.

Электрический ток— это направленное или упорядоченное движение заряженных частиц: электронов в металлах, в электролитах — ионов, а в газах — электронов и ионов. Электрический ток может быть как постоянным, так и переменным. Обозначается постоянный ток и напряжение в виде короткой горизонтальной черточки или двух параллельных, одна из которых штриховая. Иногда после синусоиды могут указываться характеристики переменного тока — частота, напряжение, число фаз.

Затея дрянь! Тебе нужен высокочастотный транс и соответственно высокочастотный преобразователь.

Переменный ток AC является наиболее эффективным способом доставки электроэнергии. Тем не менее, большинству электронных устройств для функционирования необходим постоянный ток DC. По этой причине преобразователи переменного тока в постоянный являются либо частью их самих или частью их шнуров питания. Если вы создали устройство, которое питается от электрической розетки, необходимо добавить преобразователь переменного тока в постоянный ток. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 13 человек а. Категории: Физика.

Полезные советы. Принцип работы, отличия постоянного от переменного электрического тока. Как получить 12 Вольт из 5, 24, Вольт — обзор способов.






Как получить постоянное напряжение из переменного

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.

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.

Способы применения

Особенно широко преобразователи тока с 12 на 220 В применяются в местах, где отсутствует снабжение электроэнергией. От любого автомобильного аккумулятора можно сделать 220 В для обеспечения подачи электричества в загородный дом.
Следует помнить, что инверторы напряжения из 12 В в 220 В преобразуют форму электрического тока, которая ограничивает его использование. То есть не все электрические приборы способны воспринимать напряжение, подающееся графически почти по прямоугольной форме. Конструктивно инверторы бывают:

  • автомобильными;
  • стационарными;
  • мобильными.

Если рассматривать выходную мощность, то автомобильные АКБ максимально выдают 500 Вт, а стационарные — до 10 тыс. Вт. Если при выезде за город на отдых или дачный участок необходимо в вечернее время осветить помещение или место ночевки, то самый простой способ заключается в подсоединении к преобразователю светодиодного светильника.

Стационарные преобразователи напряжения 12—220 вольт в основном применяются для трансформирования электрической энергии солнечных батарей и ветряных конструкций. Мобильные инверторные преобразователи подключаются к сети от 12 до 50 В и считаются неприхотливыми в выборе источника питания. Для обслуживания автомобилей это устройство представляет собой зарядное устройство с розеткой.

Зависимость пульсаций напряжения от емкости конденсатора

Давайте же рассмотрим на практике, зачем нам надо ставить конденсатор большой емкости. На фото ниже у нас три конденсатора различной емкости:

Рассмотрим первый. Замеряем его номинал с помощью нашего LC — метр. Его емкость 25,5 наноФарад или 0,025микроФарад.

Цепляем его к диодному мосту по схеме выше

И цепляемся осциллографом:

Смотрим осциллограмму:

Как вы видите, пульсации все равно остались.

Ну что же, возьмем конденсатор емкостью побольше.

Получаем 0,226 микрофарад.

Цепляем к диодному мосту также, как и первый конденсатор снимаем показания с него.

А вот собственно и осциллограмма

Не… почти, но все равно не то. Пульсации все равно видны.

Берем наш третий конденсатор. Его емкость 330 микрофарад. У меня даже LC-метр не сможет ее замерить, так как у меня предел на нем 200 микрофарад.

Цепляем его к диодному мосту снимаем с него осциллограмму.

А вот собственно и она

Ну вот. Совсем ведь другое дело!

Итак, сделаем небольшие выводы:

— чем больше емкость конденсатора на выходе схемы, тем лучше. Но не стоит злоупотреблять емкостью! Так как в этом случае наш прибор будет очень габаритный, потому что конденсаторы больших емкостей как правило очень большие. Да и начальный ток заряда будет огромным, что может привести к перегрузке питающей цепи.

— чем низкоомнее будет нагрузка на выходе такого блока питания, тем больше будет проявляться амплитуда пульсаций. С этим борются с помощью пассивных фильтров, а также используют интегральные стабилизаторы напряжения, которые выдают чистейшее постоянное напряжение.

Назначение и принцип работы

Что такое преобразователь напряжения. Так называют электронный прибор, изменяющий величину входного сигнала. Он может использоваться в качестве устройства, повышающего или понижающего его значение. Входное напряжение после преобразования может изменить как свою величину, так и частоту. Такие устройства, изменяющие постоянное напряжение (преобразовывающие его) в выходной сигнал переменного тока, получили название инверторов.

Преобразователи напряжения находят применение как в виде автономного устройства, питающего потребителей энергией переменного тока, так и могут входить в состав других изделий: систем и источников бесперебойного питания, устройств повышения постоянного напряжения до необходимой величины.

Инверторы представляют собой генераторы напряжения гармонических колебаний. Источнику постоянного тока с помощью специальной схемы управления создается режим периодического переключения полярности. В результате на выходных контактах устройства, к которым подключена нагрузка, формируется сигнал переменного напряжения. Его величину (амплитуду) и частоту определяют элементы схемы преобразователя.

Управляющее устройство (контроллер) задает частоту переключения источника и форму выходного сигнала, а его амплитуду определяют элементы выходного каскада схемы. Они рассчитаны на максимальную мощность, которую потребляет нагрузка в цепи переменного тока.

Контроллер используется и для регулирования величины выходного сигнала, которое достигается управлением длительностью импульсов (увеличение или уменьшение их ширины). Информация об изменениях величины выходного сигнала на нагрузке поступает в контроллер по цепи обратной связи, на основании которой в нем формируется управляющий сигнал на сохранение необходимых параметров. Этот метод называется ШИМ (широтно-импульсной модуляцией) сигналов.

В схемах силовых выходных ключей преобразователя напряжения 12В могут использоваться мощные составные биполярные транзисторы, полупроводниковые тиристоры, полевые транзисторы. Схемы контроллеров выполняются на микросхемах, представляющих собой уже готовые к работе устройства с необходимыми функциями (микроконтроллеры), специально разработанных для таких преобразователей.

Схема управления обеспечивает последовательность работы ключей для обеспечения на выходе инвертора сигнала, необходимого для нормальной работы устройств потребителя. Кроме того, управляющая схема должна обеспечивать симметрию полуволн выходного напряжения

Это особенно важно для схем, в которых на выходе используются повышающие импульсные трансформаторы. Для них недопустимо появление постоянной составляющей напряжения, которая может появиться при нарушении симметрии. Существует много вариантов построения схем инверторов напряжения (ИН), но выделяют из них 3 основные:

Существует много вариантов построения схем инверторов напряжения (ИН), но выделяют из них 3 основные:

  • ИН бестрансформаторный мостовой;
  • трансформаторный ИН с нулевым проводом;
  • мостовая схема с трансформатором.

Каждая из них находит применение в своей области в зависимости от примененного в нем источника питания и требуемой выходной мощности для питания потребителей. В каждой из них должны быть предусмотрены элементы защиты и сигнализации.

Защита от понижения и повышения напряжения источника постоянного тока определяет диапазон работы инверторов «по входу». Защита от повышенного и пониженного выходного переменного напряжения необходима для нормальной работы оборудования потребителя. Диапазон срабатывания устанавливается в соответствии с требованиями используемой нагрузки. Эти виды защиты обратимые, то есть при восстановлении параметров оборудования до нормы работа может быть восстановлена.

При срабатывании защиты вследствие короткого замыкания в нагрузке или чрезмерного возрастания выходного тока перед тем, как продолжить эксплуатацию оборудования, необходим тщательный анализ причин этого события.

Преобразователь 12В является наиболее приемлемым для создания локальной электросети. Наличие большого количества автомобилей и аккумуляторных батарей 12В постоянного тока позволяет их использовать для обеспечения запросов пользователей. Такие сети можно создавать в самых различных местах, начиная от собственного авто. Они мобильны и не зависят от места стоянки.

Инвертор или конвертер — в чем разница?

Когда мы рассуждаем о преобразовании электрической энергии из одного вида в другой, говорим о технических устройствах реализующих процесс преобразования, то неизбежно сталкиваемся с такими двумя понятиями как «инвертор» и «конвертер».

Порой может возникнуть путаница: что и в каком контексте будет правильным называть инвертором, а что — конвертером, ведь и тот и другой прибор являются электрическими преобразователями, и внешне часто очень похожи. Однако мы обычно не говорим «преобразователь», поскольку предпочитаем пользоваться более точными формулировками.

Итак, давайте разберемся, что же такое инвертор, что такое конвертер, и чем они отличаются друг от друга.

Слово «инвертор» происходит от латинского «inverto — инверто», обозначающего «переворачивать». Применительно к электрическим преобразователям, инвертором называют такой преобразователь, который, выражаясь простым языком, переворачивает вид тока.

Что это значит? Сегодня повсеместно внедрены сети переменного тока, поэтому принято считать, что первоначальный, исходный вид тока — именно переменный. Для получения постоянного тока из переменного применяются выпрямители.

Первые сетевые блоки питания постоянного напряжения были трансформаторными, где ко вторчной обмотке трансформатора были присоединены как минимум диодный мост и конденсаторный фильтр. На выходе такого блока питания получалось постоянное напряжение, которое позволяло иметь в нагрузке прямой, постоянный ток, то есть не переменный, не синусоидальный, не такой формы ток, как тот, который получается от розетки.

Но что если теперь задаться целью получить из постоянного тока снова исходный переменный? Разумеется, этого не удастся достичь, просто подключив диодный мост и трансформатор задом на перед к источнику постоянного напряжения, допустим к автомобильному аккумулятору или к конденсатору, стоящему на выходе солнечной панели.

Тут то нам и потребуется самостоятельный активный прибор, который сделает нечто, с виду похожее на «переворачивание» выпрямителя. Такой активный прибор, содержащий в себе полупроводниковые ключи, и способный обратно превратить (будто бы перевернуть выпрямитель) постоянный ток в переменный, принято называть инвертором.

Например DC-AC инвертор 12В на 220В позволяет от бортовой сети автомобиля получить переменное напряжение постоянной частоты как в розетке.

Импульсные сварочные аппараты, кстати, называют инверторами, именно потому, что они преобразуют постоянное напряжение, получаемое выпрямлением сетевого напряжения, — в переменное высокой частоты, которое затем выпрямляется, и снова таким образом превращается в постоянное.

Частотный инвертор также превращает постоянное напряжение в переменное требуемой частоты, да еще и с заданным числом фаз и т. д. Таким образом, инвертор в конце концов всегда меняет форму (вид) тока и напряжения, и так исторически сложилось, что инверторами стали называть именно преобразователи постоянного тока в переменный, то есть DC-AC преобразователи.

Что же касается слова «конвертер», то оно происходит от латинского «конвертере», обозначающего изменение или превращение. Как вы видите, данное понятие имеет более широкое значение. Не случайно в состав конвертера зачастую входит и инвертор.

Мы говорим DC-DC конвертер, имея ввиду преобразователь постоянного напряжения одной величины — в постоянное напряжение другой величины. DC-AC инвертор входит в конструкцию такого конвертера в качестве активного промежуточного звена, без которого не обойтись.

Но поскольку входное напряжение постоянное и выходное — тоже постоянное, то вид напряжения не изменяется, то есть прибор ничего не «переворачивает», а поэтому называть его инвертором не будет правильным. Это — конвертер.

Конвертер, как самостоятельное устройство, не изменяет вид тока, а изменяет только его характеристики, например величину действующего напряжения, если речь идет о преобразователе постоянного тока (DC-DC конвертер) или частоту, если речь идет о преобразователе частоты (AC-AC конвертер).

Однако, конвертерами сегодня именуют и AC-DC преобразователи, поскольку переменное напряжение в них сначала всегда выпрямляется, то есть превращается в постоянное, и только затем преобразуется (с помощью инвертора, кстати) в постоянное, но с другим выходным значением.

Источник

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.

Рис. 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.

Рис. 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.

Рис. 3. Напряжение в трехфазной сети

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

  • большие пусковые токи;
  • отставание электродвижущей силы от магнитного поля, которое ее индуцирует;
  • меньшая степень контроля за системой.

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.

Рис. 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.

Рис. 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

Назначение устройства

Устройство, которое преобразует напряжение, также называют инвертором.

Инвертор — это электронный прибор служащий для трансформации подаваемого на его вход постоянного напряжения в электрический сигнал, изменяющийся по времени с другой величиной амплитуды. То есть если на вход прибора подать постоянный сигнал равный 12 вольт, то на его выходе можно будет получить переменное напряжение 220 вольт.

Принцип работы устройства основан на преобразовании электрической энергии. Существуют приборы как заводского изготовления, так и самодельные, но принцип их работы одинаков. Разница лишь в качестве — надёжности и правильности формы выходного сигнала.

Схемотехника устройств построена на использовании высокочастотных трансформаторов, специализированных микросхем и транзисторов. По виду исполнения схемы инверторы бывают:

  1. Мостовые — в принципиальной схеме такого типа преобразователей не используются трансформаторы. Обычно так изготавливаются устройства с мощностью до 100 ВА.
  2. Трансформаторные — ключевую роль в схеме играет трансформатор, имеющий нулевой вывод. Такая схема несложна, но обычно предназначена для питания устройств, мощность которых не превышает 500 ВА.
  3. Комбинированные — в их схемотехнике используются транзисторы и трансформаторы. Такой подход позволяет создавать преобразователи с широким диапазоном мощностей.

Как преобразовать 110 В переменного тока в 12 В постоянного тока

Обновлено 28 декабря 2019 г.

Автор Lee Johnson напряжение, преобразование переменного тока в постоянный или и то, и другое.

Хотя можно преобразовать 110-вольтовый источник питания в 12-вольтовый с помощью базового трансформатора напряжения, если вы также переключаетесь между электричеством переменного и постоянного тока, вам понадобится больше, чем просто базовое устройство, подобное этому. Вы можете сделать его самостоятельно, если у вас есть некоторый опыт работы с электроникой, но гораздо эффективнее (и по-прежнему доступно) просто купить один из многих готовых преобразователей, предназначенных для этой цели.

Цепи переменного и постоянного тока

Понимание различий между цепями переменного и постоянного тока является важной частью понимания проблемы преобразования 110 В переменного тока в 12 В постоянного тока. Короче говоря, DC означает постоянного тока , а AC означает переменного тока , и хотя питание в ваш дом подается в форме переменного тока, большинство устройств потребляют постоянный ток. Вот почему преобразователи переменного тока в постоянный так широко используются, и на самом деле большинство электронных устройств, таких как ваш ноутбук, будут поставляться с ним в стандартной комплектации.

Постоянный ток понять гораздо проще: ток течет в одном направлении с постоянным напряжением. Это тип энергии, которая выходит из батареи, например, которая постоянна (за исключением снижения напряжения по мере разрядки батареи).

Переменный ток, с другой стороны, меняет направление, и напряжение, создающее ток, колеблется между положительным и отрицательным значением по синусоиде. Переменный ток используется для электроснабжения дома и офиса, потому что его легче транспортировать на большие расстояния.

Трансформаторы напряжения

Напряжение вашего источника питания, по сути, говорит вам, какой «толчок» он должен получить для протекания тока. Более высокое напряжение может производить больший ток при условии, что оно подключено к той же цепи (или к чему-либо с таким же сопротивлением). Однако, если напряжение, которое вы используете в качестве источника питания, больше, чем может выдержать питаемое вами устройство, это может привести к повреждению устройства.

Поэтому используются трансформаторы , потому что они преобразуют напряжение с более высоких значений на более низкие или наоборот. Трансформатор состоит из двух катушек провода, каждая из которых обернута вокруг железного «сердечника», одна из которых подключена к источнику питания, а другая — к устройству.

Электричество от первой катушки создает магнитное поле с помощью сердечника, и это магнитное поле индуцирует ток во вторичной катушке. Разница между количеством витков вокруг каждого сердечника вызывает изменение напряжения питания, подаваемого на этот выход.

Поиск преобразователя 110–12 В

Чтобы преобразовать 110 В переменного тока в 12 В постоянного тока, вам просто нужно купить предназначенный для этой цели преобразователь в магазине электроники или в Интернете. В обоих случаях имеется множество вариантов. Лучший совет — проверить устройство, которое вы хотите запитать, чтобы найти входное напряжение и входной ток, и купить преобразователь, выходное напряжение и ток которого соответствуют этим значениям.

Если вы ищете блок питания на 12 В, вы уже знаете, какой он должен быть, но обязательно проверьте также ток. Вы также должны убедиться, что преобразователь принимает соответствующее напряжение от настенной розетки (обозначенной как вход), которое будет составлять 110 В, если вы ищете преобразователь 110–12 вольт.

Наконец, проверьте полярность как на устройстве, которое вы включаете, так и на самом адаптере. Полярности обычно изображаются серией из трех кругов, центральный из которых имеет внутреннее ядро ​​(сплошной цвет) и внешнюю кривую, которая не образует полного круга.

Во внешних кругах есть положительные и отрицательные символы, и они связаны либо с центральным ядром, либо с внешней кривой на центральном символе. Если положительный знак находится справа (и соединяется с центральным стержнем), то он имеет положительную полярность, а если это делает отрицательный знак, он имеет отрицательную полярность.

При соблюдении всех полярностей, напряжения и силы тока на адаптере и устройстве, а также при условии, что адаптер может принимать напряжение от вашей розетки, ваш преобразователь будет работать. Подключите устройства, и все готово.

Купить преобразователь постоянного тока в переменный онлайн по лучшей цене в Индии

Показано 1–12 из 10 результатов

Сортировка по умолчаниюСортировать по популярностиСортировать по среднему рейтингуСортировать по последнимСортировать по цене: от низкой к высокойСортировать по цене: от высокой к низкой

Показать 12Показать 24Показать все

  • ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА В ПЕРЕМЕННЫЙ

    Преобразователь постоянного тока с 12 В на 5 В с двумя разъемами USB для зарядки мобильных устройств

    рупий. 129,00

    Спецификация

    1. Входное напряжение: 12 В пост. тока
    2. Выходное напряжение: 5 В постоянного тока
    3. Частота: 50 Гц/60 Гц
    4. Встроенная защита от перенапряжения, перегрузки по току и короткого замыкания
    5. Простой и удобный дизайн
    6. Быстрая переходная характеристика
  • ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА В ПЕРЕМЕННЫЙ

    12 В постоянного тока в 220 В переменного тока Преобразователь высокой мощности 150 Вт (преобразователь постоянного тока в переменный)

    рупий. 369,00

    Спецификация

    1. Входное напряжение: 12 В пост. тока
    2. Выходное напряжение: 220 В переменного тока
    3. Номинальная мощность: 150 Вт
    4. Частота: 50 Гц/60 Гц
    5. Встроенная защита от перенапряжения, перегрузки по току и короткого замыкания
    6. Простой и удобный дизайн
    7. Быстрая переходная характеристика
  • ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА В ПЕРЕМЕННЫЙ

    12 В постоянного тока в 240 В переменного тока Преобразователь высокой мощности 200 Вт (преобразователь постоянного тока в переменный)

    рупий. 479,00

    Спецификация

    1. Входное напряжение: 12 В пост. тока
    2. Выходное напряжение: 240 В переменного тока
    3. Номинальная мощность: 200 Вт
    4. Частота: 50 Гц/60 Гц
    5. Встроенная защита от перенапряжения, перегрузки по току и короткого замыкания
    6. Простой и удобный дизайн
    7. Быстрая переходная характеристика
  • ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА В ПЕРЕМЕННЫЙ

    12 В постоянного тока в 220 В переменного тока 200 Вт Преобразователь мощности с двумя USB-выходами 5,2 В постоянного тока (преобразователь постоянного тока в переменный)

    рупий. 499,00

    Спецификация

    1. Входное напряжение: 12 В пост. тока
    2. Выходное напряжение: 220 В переменного тока
    3. Номинальная мощность: 200 Вт
    4. Частота: 50/60 Гц
    5. Два выхода USB 5,2 В постоянного тока
    6. Встроенная защита от перенапряжения, перегрузки по току и короткого замыкания
    7. Простой и удобный дизайн
    8. Быстрая переходная характеристика
  • ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА В ПЕРЕМЕННЫЙ

    Преобразователь нагрузки с 12 В на 24 В постоянного тока на 220 В переменного тока мощностью 50 Вт с 2 разъемами USB для различных приложений

    рупий. 329,00

    Спецификация

    1. Входное напряжение: от 12 до 24 В постоянного тока
    2. Выходное напряжение: 220 В переменного тока
    3. Номинальная мощность: 50 Вт
    4. Частота: 50/60 Гц
    5. Встроенная защита от перенапряжения, перегрузки по току и короткого замыкания
    6. Простой и удобный дизайн
    7. Быстрая переходная характеристика
  • ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА В ПЕРЕМЕННЫЙ

    Преобразователь нагрузки 12 В постоянного тока в 220 В переменного тока мощностью 50 Вт для различных приложений

    рупий. 299,00

    Спецификация

    1. Входное напряжение: 12 В пост. тока
    2. Выходное напряжение: 220 В переменного тока
    3. Номинальная мощность: 50 Вт
    4. Частота: 50 Гц/60 Гц
    5. Встроенная защита от перенапряжения, перегрузки по току и короткого замыкания
    6. Простой и удобный дизайн
    7. Быстрая переходная характеристика
  • ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА В ПЕРЕМЕННЫЙ

    24 В постоянного тока в 220 В переменного тока 150 Вт Преобразователь мощности для различных применений (преобразователь постоянного тока в переменный)

    рупий. 429,00

    Спецификация

    1. Входное напряжение: 24 В пост. тока
    2. Выходное напряжение: 220 В переменного тока
    3. Номинальная мощность: 150 Вт
    4. Частота: 50/60 Гц
    5. Встроенная защита от перенапряжения, перегрузки по току и короткого замыкания
    6. Простой и удобный дизайн
    7. Быстрая переходная характеристика
  • ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА В ПЕРЕМЕННЫЙ

    12 В / 24 В пост. тока, 220 В, 40 Вт, преобразователь с комплектом инвертора с автоматическим отключением при перегрузке для импульсных источников питания, ноутбуков, светодиодных телевизоров

    рупий. 329,00

    Спецификация

    1. Номинальная мощность: 40 Вт
    2. Материал: пластик
    3. Входное напряжение: от 12 В до 24 В
    4. Выходное напряжение: 220 В пост. тока
    5. Встроенная защита от перенапряжения, перегрузки по току и короткого замыкания
    6. Простой и удобный дизайн
    7. Быстрая переходная характеристика
  • ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА В ПЕРЕМЕННЫЙ

    Преобразователь нагрузки 24 В постоянного тока в 230 В переменного тока мощностью 20 Вт для различных приложений

    рупий. 699,00

    Спецификация

    1. Входное напряжение: 24 В пост. тока
    2. Выходное напряжение: 230 В переменного тока
    3. Номинальная мощность: 20 Вт
    4. Частота: 50 Гц/60 Гц
    5. Встроенная защита от перенапряжения, перегрузки по току и короткого замыкания
    6. Простой и удобный дизайн
    7. Быстрая переходная характеристика
  • ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА В ПЕРЕМЕННЫЙ

    Преобразователь постоянного тока с 12 В на 24 В с 3 разъемами USB для зарядки мобильных устройств

    рупий.