可编程直流电源的作用是什么?
可编程直流电源是用数字或编码器输入,非电位器调节电压、电流的直流电源。
可编程直流电源有以下作用:
1、**功能——在某些可编程电源中,有一种通道间联动的功能,即**功能。
**功能指所有的输出同时被控制,并且通过保持电压与事先设定的电压一致,使它们都服从统一指挥。
例如:如果电压1从10V变为12V,则电压2和3将随之从5V变为6V,电压4随之从20V变为24V。
但是,如果其中一个处于领导位置的输出的比较大电流存在极限值,而且输出电流达到该极限值时,则所有其他处于从属地位的输出电流也同时进入限流状态,云南加热直流电源,云南加热直流电源,云南加热直流电源。
如果设备中安装了电子保险丝,则到达该极限值的输出将被断开,进而其他处于从属位置的输出也全部被断开。
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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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以下应用领域选择线性直流电源可能是比较好的选择:
应用类型
选择的考虑因素
1、无线电 手机 雷达
这类装置的共同点是都带有非常敏感的鉴频或解调电路,不适合在高噪声环境下工作。要想测试出这些产品的真实性能,就要确保直流电源不会给测试引入任何寄生噪声。
2、低功耗电子产品
小功率(一般在200W以下)线性电源与开关电源价格差异小,且线性电源更具优势。
3、系统要求通道数少
针对此类应用,主要是考虑性线电源的体积与重量因为数量少而影响小;同时,通道数少,对于可编程电源
串并机、主从控制,或者是全局控制无要求,线性电源可以满足。
什么是直流电源?
直流电源是不是觉得不太熟悉,告诉你,我们常见的干电池、蓄电池都是直流电源,这下知道了吧,直流电源是维持电路中形成恒电压电流的装置。
1定义直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。
直流电源是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。
2基本原理单靠水位高低之差不能维持稳恒的水流,而借助于水泵持续地把水由低处送往高处就能维持一定的水位差而形成稳恒的水流。
与此类似,单靠电荷所产生的静电场不能维持稳恒的电流,而借助于直流电源,就可以利用非静电作用(简称为“非静电力”)使正电荷由电位较低的负极处经电源内部返回到电位较高的正极处,以维持两个电极之间的电位差,从而形成稳恒的电流。
直流电源中的非静电力是由负极指向正极的。当直流电源与外电路接通后,在电源外部(外电路),由于电场力的推动,形成由正极到负极的电流。而在电源内部(内电路),非静电力的作用则使电流由负极流到正极,从而使电荷的流动形成闭合的循环。
直流稳压电源可以分类两类,包括线性和开关型。线性线性稳定电源有一个共同的特点就是它的功率器件调整管工作在线性区,靠调整管之间的电压降来稳定输出。由于调整管静态损耗大,需要安装一个很大的散热器给它散热。而且由于变压器工作在工频(50Hz)上,所以重量较大。该类电源优点是稳定性高,纹波小,可靠性高,易做成多路,输出连续可调的成品。缺点是体积大、较笨重、效率相对较低。这类稳定电源又有很多种,从输出性质可分为稳压电源和稳流电源及集稳压、稳流于一身的稳压稳流(双稳)电源。从输出值来看可分定点输出电源、波段开关调整式和电位器连续可调式几种。从输出指示上可分指针指示型和数字显示式型等等。GMC-I高美测仪程控直流电源。福建日置直流电源价格
直流电源和交流电源的区别。云南加热直流电源
48Vdc直流电源浪涌防护解决方案
基站直流电源浪涌防护解决方案,如图所示。该方案中的***级雷击电流泻放采用单独的堆叠式GDT替代传统的 GDT 与 MOV 串联,与第二级防护 MOV 之间的耦合可以根据客户的具体应用采用电感或电阻来实现。此方案,可以在更小占板面积下,实现高达 20KA 的 8/20us 雷击电流防护。随着客户对于直流电源防护能力、防护方案的尺寸、以及性价比要求的提高,传统的 GDT 加 MOV 的保护解决方案暴露出其占板面积大、多元器件并联、成本高以及高保护残压等不足。而基于浪拓电子新型堆叠 GDT 的方案则因其具有以下优势:1)紧凑的堆叠 GDT,长度 B<17mm, 高度 H<9mm,实现 20KA 的 8/20us 防护能力2)直接应用于直流电源,无续流问题,无需 MOV串联3)高绝缘电阻,低电容4)与多个 MOV 并联解决方案相比,相同的保护能力,其高度降低 50%, PCB 占板面积节省超过 40%不存在不同并联支路间不平衡电流的问题 云南加热直流电源
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