+86-18822802390

Mikä on digitaalinen virtalähde

Aug 14, 2023

Mikä on digitaalinen virtalähde

 

Yksinkertaisissa ja helppokäyttöisissä sovelluksissa, joissa parametrien muutoksille on vain vähän vaatimuksia, analogisilla tehotuotteilla on enemmän etuja, koska niiden kohdennettu sovellus voidaan saavuttaa laitteiston kiinteyttämisellä. Kuitenkin monimutkaisissa korkean suorituskyvyn järjestelmäsovelluksissa, joissa on enemmän hallittavia tekijöitä, nopeampi reaaliaikainen vastenopeus ja tarve usean analogisen järjestelmän virranhallintaan, digitaalisilla virtalähteillä on etuja. Lisäksi monimutkaisessa monijärjestelmäliiketoiminnassa digitaalinen tehonsyöttö saavutetaan analogiseen teholähteeseen verrattuna ohjelmistoohjelmoinnilla eri sovelluksiin. Sen skaalautuvuus ja uudelleenkäytettävyys mahdollistavat sen, että käyttäjät voivat helposti muuttaa työparametreja ja optimoida sähköjärjestelmän. Reaaliaikaisen ylivirtasuojauksen ja hallinnan avulla se voi myös vähentää oheislaitteiden määrää.


Ero kytkentävirtalähteen ja analogisen virtalähteen välillä

Monimutkaisessa monijärjestelmäliiketoiminnassa analogiseen teholähteeseen verrattuna digitaalinen tehonsyöttö saadaan aikaan ohjelmistoohjelmoinnilla eri sovelluksiin. Sen skaalautuvuus ja uudelleenkäytettävyys mahdollistavat sen, että käyttäjät voivat helposti muuttaa työparametreja ja optimoida sähköjärjestelmän. Reaaliaikaisen ylivirtasuojauksen ja hallinnan avulla se voi myös vähentää oheislaitteiden määrää.


Digitaalisia virtalähteitä ohjaavat sekä DSP että MCU. Suhteellisesti sanottuna DSP:n ohjaama virtalähde käyttää digitaalista suodatusmenetelmää, joka voi paremmin täyttää monimutkaiset tehovaatimukset, saavuttaa nopeamman reaaliaikaisen vastenopeuden ja paremman tehon stabiilisuuden suorituskyvyn kuin MCU:n ohjaama virtalähde.


Mitä hyötyä digitaalisesta virtalähteestä on? Ensinnäkin se on ohjelmoitava, ja kaikki toiminnot, kuten viestintä, tunnistus, telemetria jne. voidaan toteuttaa ohjelmiston ohjelmoinnilla. Lisäksi digitaalisilla virtalähteillä on korkea suorituskyky ja luotettavuus, mikä tekee niistä erittäin joustavia.


Häiriöt: Mikro-ohjaimessa häiriöt digitaalisten ja analogisten osien välillä ovat pääasiassa voimakkaita johtuen siitä, että digitaalinen signaali on pulssisignaali, jolla on laaja spektri; Sen lisäksi, että digitaaliset virtalähteet ja analogiset virtalähteet yleensä erotetaan ja yhdistetään suodattimilla, myös joissain vaativissa tilanteissa, kuten kun tiettyjen mikro-ohjainten sisällä olevat AD-muuntimet suorittavat AD-muunnoksen, digitaalisen osan on usein mentävä lepotilaan, ja suurin osa digitaalinen logiikka lakkaa toimimasta estääkseen niitä häiritsemästä analogista osaa. Jos häiriöt ovat vakavia, voidaan käyttää jopa kahta erillistä virtalähdettä, jotka on yleensä eristetty induktorien ja kondensaattoreiden avulla. Myös koko levyn digitaaliset ja analogiset teholähteet voidaan kytkeä erikseen ja liittää ne suoraan levyn juotosliitoksiin. tehosuodattimen kondensaattori erillisillä poluilla Jos häiriönestovaatimukset eivät ole korkeat, ne voidaan myös helposti yhdistää


(1) Jos sirun A/D- tai D/A-toimintoa ei käytetä, digitaalista tehoa ja analogista tehoa ei voi erottaa toisistaan.


(2) Jos käytetään A/D:tä tai D/A:ta, on myös otettava huomioon vertailuteholähteen suunnittelu.

Ero kytkentävirtalähteen ja analogisen virtalähteen välillä

 

3 Bench power supply

 

 

 

Lähetä kysely