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稳压电源的分类方法繁多,按输出电源的类型分有直流稳压电源和交流稳压电源;按稳压电路与负载直流稳压电源的连接方式分有串联稳压电源和并联稳压电源;按调整管的工作状态分有线性稳压电源和开关稳压电源;按电路类型分有简单稳压电源和反馈型稳压电源,等等。如此繁多的分类方式往往让初学者摸不着头脑,不知道从哪里入手。其实应该说这些看似繁多的分类方法之间有着一定的层次关系,只要理清了这个层次自然可以分清楚电源的种类了。既然我们谈的是稳压电源的分类,那么首先就应该清楚电源的输出是什么,是输出直流电还是输出交流电。这样***个层次就出来了,首先应该根据电源的输出类型来分类。接下来的分类就要麻烦一些,是按稳压电路与负载的连接方式分类还是按调整管的工作状态分类呢?其实了解一下我们身边的电子设备会发现实际应用中稳压电源有两个区别很大的种类,一种是各种比较简单的电子设备中***使用的线性稳压电源,比如收音机、小型音响等;一种是各种复杂电子设备中***使用的开关稳压电源,比如大屏幕彩电、微型计算机等。大功率直流电源厂家。广东直流电源g
感应(SENSE)模式——补偿导线本身电阻 在普通模式下,电压通过导线直接加载在负载上,从而保持负载电压的稳定。 由于负载电流会在连接导线上产生压降,因而实际负载电压应等于电源输出电压减去该压降。 Vload = Vout - Vcable(1)Vcable = Iload × Rcable(2)在一些输出为低电压、大电流的场合,电源的输出连接导线上形成的压降已不能忽略。 如电源设定输出为3.3V/1A,假设输出线的电阻是0.3欧,就会在导线上形成0.3V的压降,那么实际到达的电压变为3.0V,这足以导致被供电的单元不能正常工作。 类似于万用表测电阻时的四线测量法,我们需要对导线压降进行补偿。 为此,可使用SENSE端子直接测量负载两端电压。 由于SENSE导线中的电流很小,因而产生的电压降可以忽略,即电源设备感应的电压实际上就是真正的负载电压,这样电源设备将提高自己的输出,使其等于导线压降和所需负载电压之和,从而实现对于导线压降的补偿,使负载真正获得所设定电压值。 另外,有些电源加入了回读功能也是为了补偿导线本身电阻。高美直流电源多少钱一个进口便携式交直流电源。
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。
直流稳定电源主要性能验收、测量方法
主要性能测试注意事项及测试方法如下:
一、注意事项
1、测量时应保持所有其他影响量的积累效应的量值小于被测效应规定量值的 1/10。
2、负载是可变影响量,当负载为连续可调时,应在最小值、最大值两点上进行(当最小值为零时,则规定为最大值的 10%时进行)。
3、应采用四端线路,使电流端和测量端分开,以减少测量误差。
4、当电源提供测量端子时,应在测量端子上进行,数字电压表测试头需插入接线柱中心孔到底。
5、稳流电源测量时,应采用取样电阻RM,使其上电压降与电流成正比且应小于被测效应误差极限的
1/10,并在误差分析时考虑其引起的误差,同时,取样电阻RM应采用四端线路使电流端和测量端分开,以减少测量误差。
6、电压或电流稳定输出量为连续可调时,应在最小值、最大值两点上进行(当最小值为零时,则规定为最大值的 10%时进行)。
常用的可控直流电源有哪几种。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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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。
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