Wat is een resonante omvormer?
Een resonante omvormer is een speciaal elektrisch stroomconversiecircuit dat wordt gebruikt om gelijkstroom (DC) te veranderen in wisselstroom (AC) voor eenvoudigere toepassing. Er zijn verschillende soorten elektrische omvormers die voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Dit houdt meestal in dat de stroomvoorziening via zowel directe als alternatieve middelen wordt omgezet. Resonantie-omvormers worden bijvoorbeeld gebruikt in UPS-apparaten (Uninterruptible Power Supply), elektrische inductieverhitters, magnetrons, oppervlaktedetectieapparatuur - of sonarsystemen, medische diagnostische apparatuur, hoogfrequente radio- en communicatieapparatuur, TL-verlichting en overdrachtsystemen voor inductieve paren.
Het belangrijkste verschil tussen typische omvormers en een resonante omvormer is dat resonerende omvormers elektrische energie omzetten via een niet-gemoduleerd eenfasensysteem waarvan de structuur afhankelijk is van de aard van de DC-bron. Het kan elektrische golven leveren, hetzij van gelijkspanning of stroombronnen. De resonante omvormer is gebaseerd op een elektronische oscillator met unidirectionele of bidirectionele schakelaars, afhankelijk van het gebruikte type stroom. De schakelaars zijn gemaakt van bestuurde componenten die zijn aangesloten op een ongeëvenaarde diode. De bestuurde componenten bepalen uiteindelijk het uitwisselingsmechanisme van de schakelaars.
De effectieve werking van een elektrische omvormer is afhankelijk van de inherente kenmerken van zijn circuitnetwerk. Deze kenmerken omvatten de dempingsfactor, de ondergedempte natuurlijke frequentie en de schakelfrequentie van de bestuurde interne componenten. In een resonerende omvormer wordt de effectieve energie-output bepaald door de oscillaties van de schakelaars. Een schakelaar met een hoge dempingsfactor heeft een laag energieverlies omdat zijn trillingen langzamer verdwijnen. Dit is het ideale type schakelaar voor elektrische omvormers. Aan de andere kant heeft een met een ondergedempt circuit een hoger energieverlies omdat zijn trillingen veel sneller verdwijnen.
Het is mogelijk om het energieverlies in de omvormer te regelen door passieve elementen toe te voegen aan de belasting van het apparaat. Dit zal echter leiden tot een toename van de prijs en het gewicht van het apparaat, maar dit wordt gecompenseerd door een beter gebruik van de interne componenten. Betere regeling van energieverlies kan worden bereikt door het gebruik van hulpmethoden zoals amplitudecontrole van de gelijkstroom die het apparaat binnenkomt.
Er zijn veel industriële en huishoudelijke toepassingen voor elektrische omvormers. Contactloze energieoverdracht, verwarming via inductie, DC-DC-omzetters en ononderbroken voedingen zijn slechts enkele van de gebieden waarop resonante invertertechnologie wordt toegepast. Het verkregen vermogen van het apparaat kan worden aangesloten op transformatorwikkelingen, verlengde spoelen en andere componenten. De opmerkelijke manier waarop een resonerende omvormer elektrische stroomomzetting mogelijk maakt, kan in tal van elektronische processen worden toegepast.