其中T是調整管、D2是基準穩(wěn)壓管,Rs是Dz的限流電阻,R。是負載。這個穩(wěn)壓電路的輸出電壓約等于穩(wěn)壓管Dz的穩(wěn)壓值(實際上要加上T發(fā)射結電壓,一般鍺管取0.3V,硅管取0.7V)。這是由于電源在工作時,T發(fā)射結導通,發(fā)射極電壓與基極電壓連結一致,而基極電壓被Dz穩(wěn)定在一個固定值。這個電路可以看作T將Dz的穩(wěn)壓作用放大了B倍,相當于接入一個穩(wěn)壓值為Dz穩(wěn)壓值,穩(wěn)壓效果為B倍D2穩(wěn)壓效果的穩(wěn)壓管。并聯穩(wěn)壓電路穩(wěn)壓性能有所提高,線路也不復雜,其優(yōu)點是:有過載自保護性能,輸出斷路時調整管不會損壞;在負載變化小時,穩(wěn)壓性能比較好;對瞬時變化的適應性較好。但并聯穩(wěn)壓電路也有比較大的缺點:效率較低,特別是輕負載時,電能幾乎全部消耗在限流電阻和調整管上;輸出電壓調節(jié)范疇很小;穩(wěn)定度不易做得很高。這些固有的缺點很難改進,所以現在普遍利用的都是串聯穩(wěn)壓電路。實用的簡易數控直流電源。交流電源和直流電源用的地方
1.調壓電源通過變壓器和整流器把交流電轉換成直流電的裝置稱為整流電源。它是將其他形式的能量轉化為電能,其特點是電壓調節(jié)。
2.開關型交流穩(wěn)壓電源開關電源又稱開關電源、開關轉換器,是一種高頻功率轉換裝置,是一種電源。它的功能是通過不同形式的建筑將電壓轉換為客戶要求的電壓或電流。開關電源的輸入部分多為交流電源或直流電源,輸出部分多為需要直流電源的設備。開關電源完成兩者之間的電壓和電流的轉換。(1)交流/直流電源也稱為主電源,交流交流,直流直流,從電網獲取能源、高壓整流濾波后得到一個直流高電壓、直流/直流轉換器的輸出端得到一個或幾個穩(wěn)定的直流電壓,功率從幾瓦,幾千瓦的產品,在不同的場合。 做個直流電源簡易數控直流電源系統設計。
直流電源是實驗室通用電源,I、II二路具有恒壓、橫流功能(CV/CC)具這兩種模式可隨負載變化而進行自動轉換。具有串連主從工作功能,I路為主路,II路為從路,在**狀態(tài)下,從路的輸出電壓隨主路的變化而變化,這對于需要對稱且可調雙極性電源的場合特別適用。I、II二路每一路均為可輸出0-32V,0-2A/3A/5A/的單極性或0-±32V、0-2A/3A/5A/的雙級性電源。每一路輸出均有數字顯示指示輸出參數,使用方便,能有效防止誤操作造成儀器損壞。
直流,是維持電路中形成穩(wěn)恒電流的裝置。如干電池、蓄電池、直流發(fā)電機等。直流電源有正、負兩個電極,正極的電位高,負極的電位低,當兩個電極與電路連通后,能夠使電路兩端之間維持恒定的電位差,從而在外電路中形成由正極到負極的電流。單靠水位高低之差不能維持穩(wěn)恒的水流,而借助于水泵持續(xù)地把水由低處送往高處就能維持一定的水位差而形成穩(wěn)恒的水流。與此類似,單靠電荷所產生的靜電場不能維持穩(wěn)恒的電流,而借助于直流電源,就可以利用非靜電作用(簡稱為“非靜”)使正電荷由電位較低的負極處經電源內部返回到電位較高的正極處,以維持兩個電極之間的電位差,從而形成穩(wěn)恒的電流。因此,直流電源是一種能量轉換裝置,它把其他形式的能量轉換為電能供給電路,以維持電流的穩(wěn)恒流動。直流電源現場檢測系統的開發(fā)與應用。
電子產品,不管是原件、部件、整機、為了達到滿意的合格率,幾乎所有產品在出廠前都要先測試老化。老化和測試不是一個概念。先老化后測試,這個過程由產品的制造者來完成,那么快速生產的過程中,用什么儀器來測量較高效力、***從而具有更高的穩(wěn)定性和靈活性呢?精密型直流電源,是寬范圍輸出電壓或電流范圍調節(jié)應用的理想輸出,具有定電壓和定電流兩種工作模式??蓱迷谧詣訙y試,過程控制,電池充電及老化測試需要高質量直流穩(wěn)定電源的產場合。本設備,在容量及規(guī)格的設計滿足當前各類產品的需求,保證自身工作的穩(wěn)定性,是高質量、安全可靠的,同時面臨未來市場快速增長的發(fā)展需求,它是靈活的、開放的、具備一定的可擴展性。以下中港揚盛技術員總結的直流電源的性能三大點。1、實用性、穩(wěn)定性和先進性:采用先進成熟的技術,液晶顯示電壓、電流、功率,滿足客戶的需要,并兼顧未來產品的需求,高性能、高功率、小巧輕便;2、安全、可靠性:采用低漣波和低噪音,媲美純線性電源,具有電壓電流預置功能,具有遠端量測功能,充分保護產品及周邊環(huán)境設備的安全。3、靈活性和可擴展性:客戶所提出的具體要求,設計中都滿足。模擬程控0~10V對于未來產品的需求。直流穩(wěn)壓電源的功能的特點有哪些。N8954A直流電源
簡易數控直流電源設計。交流電源和直流電源用的地方
設B1次級電壓為E,理想狀態(tài)下負載R1兩端的電壓可用下面的公式求出:整流二極管D1承受的反向峰值電壓為:由于半波整流電路只利用電源的正半周,電源的利用效率非常低,所以半波整流電路*在高電壓、小電流等少數情況下使用,一般電源電路中很少使用。(2)全波整流電路由于半波整流電路的效率較低,于是人們很自然的想到將電源的負半周也利用起來,這樣就有了全波整流電路。全波整流電路圖見圖4。相對半波整流電路,全波整流電路多用了一個整流二極管D2,變壓器B1的次級也增加了一個中心抽頭。這個電路實質上是將兩個半波整流電路組合到一起。在0~π期間B1次級上端為正下端為負,D1正向導通,電源電壓加到R1上,R1兩端的電壓上端為正下端為負,其波形如圖5所示,其電流流向如圖6所示;在π~2π期間B1次級上端為負下端為正,D2正向導通,電源電壓加到R1上,R1兩端的電壓還是上端為正下端為負,其波形如圖5所示,其電流流向如圖7所示。在2π~3π、3π~4π等后續(xù)周期中重復上述過程,這樣電源正負兩個半周的電壓經過D1、D2整流后分別加到R1兩端,R1上得到的電壓總是上正下負。交流電源和直流電源用的地方
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