DC-stabiloidun virtalähteen tekniset tiedot
Nykyään GVDA auttaa ymmärtämään tasavirtasäädellyn teholähteen. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa tasavirtasäädeltyä virtalähdettä käytetään yleensä laajalti maanpuolustuksen, tieteellisen tutkimuksen, korkeakoulujen ja yliopistojen, laboratorioiden, teollisuus- ja kaivosyritysten, elektrolyysissä, galvanoinnissa ja muissa laitteissa.
DC-stabiloidun virtalähteen tekniset tiedot
(1) Vakaus: Kun syötämme jännitteen, kun muutos määritetyllä alueella, lähtöjännitteen muutoksen tulee olla hyvin pieni, yleensä alle 1 prosentti, tulojännitteen muutos aiheuttaa lähtöjännitteen muutoksen , jota kutsutaan stabiiliudeksi. Se voi kuvastaa säädetyn virtalähteen kykyä voittaa tulojännitteen muutos.
(2) Lähtövastus: Kun kuorma muuttuu tyhjästä-kuormasta täyteen-, lähtöjännite pysyy periaatteessa muuttumattomana. Säädetyn teholähteen suorituskykyä voidaan luonnehtia lähtöresistanssilla. Lähtövastus on yhtä suuri kuin lähtöjännitteen muutoksen suhde kuormitusvirran muutokseen, mikä heijastaa kuorman muutosta. , lähtöjännite säilyttää jatkuvan kyvyn.
(3) Jännitteen lämpötilakerroin: Kun tasavirtasäädellyn teholähteen ympäristön lämpötila muuttuu, se aiheuttaa lähtöjännitteen ajautumisen. Hyvä säädelty DC-säädelty virtalähde vaimentaa tehokkaasti ympäristön lämpötilan muutoksia. Lähtöjännitteen poikkeama voi ylläpitää lähtöjännitteen vakauden, ja lähtöjännitteen poikkeamaa edustaa lämpötilakerroin.
(4) Lähtöjännitteen aaltoilu: Aaltoilujännite viittaa jännitteen 50 Hz tai 100 Hz AC-komponenttiin, jota yleensä edustaa rms-arvo tai huippuarvo. Jännitteensäädön jälkeen tasasuunnattua aaltoilujännitettä voidaan vähentää






