インバーターが方形波または正弦波を返すかどうかを(DIYメソッドで)確認する方法は?


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オシロスコープはありませんが、12V DCから230V ACインバーターが正弦波または方形波を生成するかどうかを確認したいです。それを確認する方法はありますか?

正弦波と方形波の音がどのように聞こえるかを知っているので、これを音声に変換することは可能性がありますか?たぶん変圧器で?いくつかの入力アイデア。


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オシロスコープで
PlasmaHH

私は単純だが非常に愚かな方法を想像しました。高fpsカメラを持っていますか?
ロングファム

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何を聞くべきかを知っていれば、音響的に聞くことができます。以下の@Olinの優れた提案に加えて、上記のコンデンサを直列に接続し、両端の電圧を測定する適切な負荷を持たせることも可能です。正弦波の場合、方形波の倍音と固定ドロップは、ダイオードがない場合に非常に異なる結果を生成します。
Winnyの

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@J ...または神秘的なブラックボックスは、実際のいずれかのセンスをせずに英語と中国語のテキストが含まれるスペックで、オンライン購入
クリス・H

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チャンスはあるということは言っていない場合は、「PURE SINE」 BIG文字でその旨のか、言葉のすべてのそれ以上を、それはいわゆる「修正正弦波」(矩形波)インバーターです。コストの差は大きいです。もちろん、ソースが疑わしい場合、それは実際に約束を果たしていないと言うかもしれません。
スペロペファニー18

回答:


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サウンドカードを試します。抵抗負荷(電球など)をインバータに接続します。ラップワイヤ片の周りに球を(直接DO NOT CONNECT)につながるケーブルの一つが、マイク入力に接続して録音を試みます。あなたは力がどれほどきれいであるかを見ることができるはずです。


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念のため、230V AC回路をサウンドカードのマイク入力に接続しないでください。
psmears

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この手法を使用して、ハイインピーダンスヘッドフォンのセットで波を拾うこともできます。この方法で、あなたは波に「耳を傾ける」ことができます。方形波の音は「きつい」:youtube.com/watch? v
ヘルマン

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あなたは、あなたがその場しのぎの変流器を作っていることを明示的に言うかもしれません。
Agent_L

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波を聞くことに関して、「厳しい」というのは意見の問題かもしれません。方形波は電子クラリネットのように聞こえます-「ウッディ」サウンド。方形波は、同じ振幅の正弦波よりも大きく聞こえます。50/60または100/120 Hzの正弦波は聞き取りにくいでしょう。
トッドウィルコックス

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信号のクリーン度を確認するには、Audacityを取得し、記録を開いて波形を拡大します。文字通りサイン波またはブロック波を見ることができます。
–MSalters

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1つの方法は、半波のピークと平均の差を見つけることです。

ダイオード全波ブリッジを使用して、インバータの出力を整流します。全波ブリッジの出力に1MΩの抵抗を接続します。それを通常の電圧計で測定します。

次に、抵抗に10 nFのコンデンサを追加します。このキャップの定格は1 kV以上でなければなりません。このようなキャップは、10 nF程度まで容易に入手できます。メーターで再度測定します。電圧が以前と基本的に同じ場合、出力は方形波になります。正弦波の場合、30〜40%のように大幅に上昇するはずです。


正方形の場合、DCなしの50%のデューティ比ではない可能性があり、25%のデューティサイクルが交互に繰り返される可能性が高くなります(25%プラス、25%ゼロ、25%マイナス、25%ゼロなど)。この場合、ピークと平均の比率は2である必要があります。30〜40%(2 / piから損失を引いた値)がOPのケースのターゲットである可能性が高くなります。それはそうであるかどうかを判断する必要があります。
関係市民

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@acon:あなたが説明していることは、業界では修正正弦波として知られています。矩形波は、定義により50%のデューティサイクルです。
オリンラスロップ

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それはまた呼ばれています修正平方ゼロ約3レベルの出力対称のために、おそらく近い真実になるインバータを販売しようとしていないものを、で
クリス・H

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手動露出に設定された高fpsカメラ、大きな抵抗器(>〜10k)、および並列の2つのスクラップLED(白ではない)を使用すると、明るさを測定できるはずです-スムーズに変化しますかまたはステップで?しかし、たとえそれが地面から分離されていても、そのような何かを構築する場合は、主電源で作業しています。

ビデオからスポットの明るさを読み取るのはあなた次第です(一連の静止画に対してこれを行うためにPythonを書きましたが、ビデオ分析はコーディングしていません)。


この技術は、明らかに、アクティビティLEDがデータラインと並んでいる一部のデジタルデータ接続装置からデータを引き出すためにも使用できます(たとえば、安価な100MBitイーサネットスイッチ)。
ジュール

@Jules私はそれを試したことはありませんが、最近、各出力にLEDをストラップして光を見て、デュアル出力トリガーPCBをテストしました。(私のカメラは十分に高速ではなかったため、シングルバンドポケットオシロスコープスコープへのフォトダイオードとして低バンドギャップLEDを使用しました)。
クリスH

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ここに私がやることがあります:

まず、単純な100:1の分圧器を作成して、電圧を数ボルトに下げます。次に、75 dBを中心とした3 dBカットオフで、12 dB /オクターブのハイパスフィルターと12dB /オクターブのローパスフィルターを作成します。それぞれに低電圧を印加し、各フィルター出力に適切な値の負荷抵抗器を使用して、フィルターから出力されるAC電圧を測定および比較します。真の正弦波入力では、ハイパスフィルターからの出力電圧はほとんど表示されず、ローパスフィルターでは電圧の減衰がほとんど表示されません(入力と出力を比較)。修正された正弦波または方形波は両方のフィルターからの重要なAC出力を示し、低域はいくらかの電圧減衰を示します。


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しかし、12V DCから230V ACインバーターが正弦波または方形波を生成するかどうかを確認したいと思います。それを確認する方法はありますか?

答えは「どちらでもない」可能性が高いことに注意してください。Olinの答えは、単純な矩形波と正弦波を区別しますが、「修正された正弦波」と「真の正弦波」を区別しません。

トランスを使用するというあなたのアイデアは良いものです。それは電圧を安全なレベルに下げ、絶縁を提供します。

その後、抵抗分割器を使用して、電圧をさらに1ボルト程度まで下げて電流を制限し、それをサウンドカードのライン入力に供給して波形を記録します。


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変圧器はある程度フィルターとして機能しますが、それを通過する平方波でかなり暖かくなる可能性があります。
クリスH

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測定機器の制限を考えると、メーカーの仕様書、マニュアル、またはデータシートを見つけて、問題全体を短絡させることはできますか?出力波形が何であるかがわかります。


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PCサウンドカードを使用して信号のサンプルを取得するPCオシロスコープを使用します。

http://www.sillanumsoft.org/

230Vを2Vなどの非常に小さなレベルに分割する必要があり、それをPCで監視できます。


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別のアプローチがあります。「リッスンできる」と言う場合、まず信号を適切に減衰させ、それを分離して(該当する場合)、50Hzの1次ハイパスを使用します(微分器も機能するかもしれませんが、固有の極に応じて感度が高すぎます;ハイパスが優れています)。着信と発信の2つの音は、正弦波の場合は同じように聞こえます (または、フィルター処理された高周波スイッチングノイズを考慮すると非常に似ています)。それ以外の場合は、ゴミが入り、ゴミが出ます。


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オシロスコープの機能を提供するアプリをコンピューターで実行できるようにする(A / D)アダプターカードとプラグイン(USB)があります。(必要な精度と機能に応じて)より安価なものが利用可能であると確信しており、おそらくあなたはそれを借りることができます。


したがって、あなたの答えは基本的に「オシロスコープを購入する」です。なぜなら、それがそれらのカードだからです。
パイプ

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正弦波と方形波(正弦波と修正正弦波ではなく)の違いに注目したいので、これにはカメラと電球を使用できます。

このためには、最初に通常の電源コンセントに接続し、次にUPSの電源コンセントに接続して、同じ電球から2つのピクセルを作成できるようにカメラと環境をセットアップする必要があります

カメラに手動露出モードがある場合は、これを使用できます。通常の家庭用電源に接続された電球の雷出力は大幅に弱くなるはずです。

カメラに手動露出モードがない場合(ほとんどの携帯電話)、結果の画像を開き、照明時間が大幅に異なるかどうかを確認します

この違いは、照明出力が電球が平均電圧を使用するという事実に起因しますが、矩形波のUPSは通常のコンセントのピークツーピーク電圧に一致するように設計されているため、ほとんどの高度な電子機器はダイオードを使用して電力を整流します

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