高频开关电源的组成部分1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。 2、整流与滤波:将电网交流高频开关电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。 3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。 4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供的直流电源
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高频开关电源的组成部分
1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。
2、整流与滤波:将电网交流高频开关电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。
3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。
4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供的直流电源。
二、高频开关电源控制电路一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路鉴别,提供控制电路对整机进行各种保护措施。
三、高频开关电源检测电路除了提供保护电路中正在运行中各种参数外,还提供各种显示仪表资料。

直流电子负载操作模式恒流运行模式
直流电子负载操作模式
恒流运行模式
恒流(CC)是使用电子负载常见的模式。在恒流模式下,负载将独立于输出电压吸收编程电流,输出电压通常由连接到它的电压源(例如电池)强制。如何以及在何处使用CC模式假设您有一个3V的电池,并希望以1A的恒定电流对其放电;参见图2。工作点是(电压和电流)设,其中电池输出电压与电子负载的编程恒流负载线相交。
当负载在CC模式下工作时,它会加载外部电压源(例如,3V电池)的输出,并带有可变电阻器以达到所需的编程电流。大多数电子负载使用功率晶体管、FET或IGBT充当可变电阻器来调节流入负载的电流。晶体管通常以并行阵列配置排列以处理更多功率。流入负载的电流通过分流电阻器(例如1Ω)进行监控。与I*Rshunt成正比的电压降被馈送到电流放大器。

直流稳压电源的应用几乎所有的电子电路都需要稳定的直流电源
直流稳压电源的应用
几乎所有的电子电路都需要稳定的直流电源。在指示仪表的检定和维护中,除了合适的标准仪表外,还必须有合适的直流电源和调节装置。从交流电网供电时,需要将交流电网电源转换为稳定的直流电源。经整流滤波后,交流变为直流。虽然可以作为直流电源使用,但由于电网电压的波动,整流后的直流电压输出也会出现波动。
同时,使用中的负载电流也在不断变化,有些变化很大。当它流过整流器的内阻时,会在内阻上产生波动的压降,使输出电压随负载电流的波动而波动。负载电流小,输出电压高;如果负载电流大,则输出电压低。直流电源的电压波动会导致电路运行不稳定。对于精密测量仪器、自动控制或电子计算装置,会造成测量计算误差,甚至影响正常运行。因此,通常需要电压稳定的直流电源。
晶体管直流稳压电源可作为各种晶体管仪表、电子计算机、自动控制系统和设备的直流电源。精密稳压电源也可作为稳压电源,用于一些电器仪表的检定。因此,晶体管直流稳压电源是科研、生产、教学、维修等部门常用的必备仪器。

为什么选择可编程交流电源
为什么选择可编程交流电源?
通常,航空航天和应用比工业设计具有更高的要求。因此,基于商用现货 (COTS) 组件的 可编程交流电源 设计需要高平均故障间隔时间 (MTBF) 和标准合规性。航空航天和 可编程交流电源 频率通常落在 400 Hz 范围内,而不是工业应用中的 50 Hz/60 Hz 范围。但 400 Hz AC 和 28VDC 的使用也在发生变化。一些航空航天/设备使用高达 800 Hz 的交流电和 270 伏直流电。
尺寸、重量和功率 (SWaP) 考虑因素也会影响整个设计。特别是对于航空航天和平台而言,使 可编程交流电源 尽可能小而轻至关重要。但是,用例通常需要更复杂的设计和/或更大尺寸的组件。因此,设计既针对 SWaP 要求又针对总体成本进行优化的产品一直是一个挑战。
航天和制造商对无线电、雷达和其他可能在同一环境中同时使用的通等设备有非常严格的要求。因此,重要的是所有设备都符合设计规范以满足电测参数。确保设备不会受到噪声尖峰引起的电噪声的损害至关重要。同时,必须确保 可编程交流电源 不会对与其他被测设备处于同一环境中的设备造成过多的电磁干扰 (EMI)。

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