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特点:■ 极短的响应时间(SYSKON P1500, Unom < 2ms)
■ 极高的测量精度(SYSKON P1500, U = 0.05%,丨=0.4%)
■ 输出功率范围从500W, 800W, 1,500W, 3,000W 至 4,500W
■ 完善的保护功能(OVP, OCP>
■ 结构清晰的**操作软件(可模拟前面板操作)
■ DKD校准证书■ 功率因数修正
■ 动态泄电电路可被唤醒或关闭
■ 具有比较大/小值记忆以及偏差带比较功能
■ 扩展时序控制功能
(可存储比较大15个测试配a和比较多1700个时序输出指令
■ 可编程(菜单操作) 开关可调直流电源那个品牌好?广西直流电源品牌
航天事业担负着特殊的国家使命。航天通信系统具有**性和保密性特点,特别是较高的时效性要求。通信电源的可靠性是航天通信部门首要考虑的问题,是通信系统安全运行的重要保证。当前,航天系统各通信局(站)普遍采用UPS系统作为IT设备的主用电源,它克服了因市电中断而导致的系统中断。但是,UPS自身、甚至并机冗余系统的故障导致网络通信事故也时有发生,已产生较大的社会影响和相当的经济损失。240V高压直流供电系统(HVDC)作为一项简单、可靠的技术,减少了电力转换环节,提高了供电可靠性和效率,受到了业界的***关注。航天通信部门应积极**电源科技的发展变化,关注应用实践中的探索成果,将新技术转换为新应用,提升航天通信系统的可靠性水平。
直流电源 云南可调直流电源使用方法大功率可编程直流电源。
.输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的.
交流电源输入时一般要经过厄流圈一类的东西进行滤波整流,过滤掉与电网上的相互干扰;
在功率相同时,开关频率越高,开关变压器的体积就越小,但对开关管的要求就越高;
开关变压器的次级可以有多个绕组或一个绕组有多个抽头,以得到需要的输出;
应该增加一些保护电路,比如空载、短路等电气保护,来防止烧毁开关电源.
开关电源高频化是今后的发展方向,有着广阔的发展前景,开关电源高频化使其小型化,并使开关电源进入更***的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化. 另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义.
关于开关电源的工作原理的介绍.
开关电源在我们平时的口述中就是指开关和电源两种东西.
专业书籍中的开关电源是指利用现代电力技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。
开关电源种类大体可以分为隔离和非隔离两种,隔离型的必定有开关变压器,而非隔离的未必一定有.
开关电源的工作原理是:
1.交流电源(如50HZ)输入经过整流滤波,成直流电源;
2.通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将直流电源加到开关变压器初级上;
3.开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载; 可编程直流电源厂家。
技术指标直流电源的技术指标分为两种:一种是特性指标,包括允许输入电压、输出电压、输出电流及输出电压调节范围等;另一种是质量指标,用来衡量输出直流电压的稳定程度,包括稳压系数(或电压调整率)、输出电阻(或电流调整率)、纹波电压(周围与随机漂移)。
1) 稳压系数及电压调整率稳压系数是指在负载电流、环境温度不变的情况下,输入电压的相对变化引起输出电压的相对变化。 电压调整率是指输入电压相对变化为±10%时的输出电压相对变化量,稳压系数和电压调整率均说明输入电压变化对输出电压的影响,因此只需测试其中之一即可。
2) 输出电阻及电流调整率输出电阻与放大器的输出电阻相同,其值为当输入电压不变时,输出电压变化量与输出电流变化量之比的***值。电流调整率:输出电流从0变到最大值时所产生的输出电压相对变化值。输出电阻和电流调整率均说明负载电流变化对输出电压的影响,因此也只需测试其中之一即可。
3)纹波电压叠加在输出电压上的交流电压分量。用示波器观测其峰峰值一般为毫伏量级。也可用交流毫伏表测量其有效值,但因纹波不是正弦波,所以有一定的误差,一般直流电源的纹波电压VP-P≤10mV。
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电源的特征量表现电源本身的一个重要特征量是电源的电动势,它等于单位正电荷从负极通过电源内部移到正极时非静电力所作的功。当电源给电路提供能量时,所供给的功率P等于电源的电动势E与电流I两者的乘积,P=E I。
电源的另一个特征量是它的内电阻(简称内阻)R0,当通过电源的电流为I时,电源内部损耗的热功率(即单位时间内产生的焦耳热)等于R0I。
当电源的正、负两极没有连通时,电源处于断路(开路)状态,这时电源两电极之间的电位差在量值上即等于电源的电动势。在断路状态下,不发生非电能与电能的相互转换。当把负载电阻接到电源的两极上以构成闭合回路时,通过电源内部的电流从负极流到正极,这时,电源所提供的功率E I等于输送到外电路的功率U I(U是电源正极与负极之间的电位差)与内电阻中损耗的热功率R0I之和,E I=U IR0I。于是,当电源向负载电阻提供功率时,电源两极间的电位差U=E-R0I。
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