1, 全控型逆變器工作原理: 為通常使用的單相輸出的全橋逆變主電路, 交流元件採用IGBT管Q11, Q12, Q13, Q14. 並由PWM脈寬調製控制IGBT管的導通或截止.
當逆變器電路接上直流電源後, 先由Q11, Q14導通, Q1, Q13截止, 則電流由直流電源正極輸出, 經Q11, L或感, 變壓器初級線圈圖1-2, 到Q14回到電源負極. 當Q11, Q14截止後, Q12, Q13導通, 電流從電源正極經Q13, 變壓器初級線圈2-1電感到Q12回到電源負極. 此時, 在變壓器初級線圈上, 已形成正負交變方波, 利用高頻PWM控制, 兩對IGBT管交替重複, 在變壓器上產生交流電壓. 由於LC交流濾波器作用, 使輸出端形成正弦波交流電壓.
當Q11, Q14關斷時, 為了釋放儲存能量, 在IGBT處並聯二級管D11, D12, 使能量返回到直流電源中去.
2, 半控型逆變器工作原理: 半控型逆變器採用晶閘管元件. Th1, Th2為交替工作的晶閘管, 設Th1先觸發導通, 則電流通過變壓器流經Th1, 同時由於變壓器的感應作用, 換向電容器C被充電到大的2倍的電源電壓. 按著Th2被觸發導通, 因Th2的陽極加反向偏壓, Th1截止, 返回阻斷狀態. 這樣, Th1與Th2換流, 然後電容器C又反極性充電. 如此交替觸發晶閘管, 電流交替流向變壓器的初級, 在變壓器的次級得到交流電.
在電路中, 電感L可以限制換向電容C的放電電流, 延長放電時間, 保證電路關斷時間大於晶閘管的關斷時間, 而不需容量很大的電容器. D1和D2是2隻反饋二極體, 可將電感L中的能量釋放, 將換向剩餘的能量送回電源, 完成能量的反饋作用.