Sähköinen kuormitustestaus ja kytkentävirtalähteiden toimintaperiaate

Oct 31, 2025

Jätä viesti

Sähköinen kuormitustestaus ja kytkentävirtalähteiden toimintaperiaate

 

1, Koko pääpiirin prosessi AC-verkon tulosta DC-lähtöön, mukaan lukien: 1. Tulosuodatin: Sen tehtävänä on suodattaa verkossa oleva sotku, samalla kun se estää koneen tuottaman sotkun palautteen julkiseen verkkoon. 2. Tasasuuntaus ja suodatus: Tasasuuntaa suoraan AC-virtalähteen muuntamiseen DC-virtalähteen{{3} tasavirtalähteeksi. tasasuunnattu tasavirta suurtaajuiseksi-vaihtovirtalähteeksi, joka on korkeataajuisten hakkuriteholähteiden ydinosa. Mitä suurempi taajuus, sitä parempi tilavuuden, painon ja lähtötehon suhde. 4. Lähtötasasuuntaus ja suodatus: tarjoaa vakaan ja luotettavan tasavirran kuormitustarpeiden mukaan.

 

2, Toisaalta ohjauspiiri ottaa näytteitä lähtöliittimestä, vertaa sitä asetettuun standardiin ja ohjaa sitten invertteriä muuttamaan taajuutta tai pulssin leveyttä vakaan lähdön saavuttamiseksi. Toisaalta suojapiiri tunnistaa testipiirin antamien tietojen perusteella ja tarjoaa erilaisia ​​suojaustoimenpiteitä koko koneelle ohjauspiirin kautta.

 

3, Sen lisäksi, että tunnistuspiiri tarjoaa useita suojapiirissä parhaillaan käynnissä olevia parametreja, se tarjoaa myös erilaisia ​​näyttölaitetietoja.

 

4, Apuvirtalähde tarjoaa erilaiset tehovaatimukset kaikille yksittäisille piireille. Kytkinohjatun jännitteensäädön periaate on, että kytkin K kytketään päälle ja pois toistuvasti tietyin aikavälein. Kun kytkin K on kytketty päälle, syöttöteho E syötetään RL:n kuormitukseen kytkimen K ja suodatuspiirin kautta. Koko päällekytkentäjakson ajan teho E antaa energiaa kuormalle; Kun kytkin K on kytketty irti, syöttövirtalähde E katkaisee energiansyötön. Voidaan nähdä, että tulovirtalähde tuottaa kuormaan energiaa ajoittain. Jotta kuorma saisi jatkuvan energiansyötön, kytkinstabiloidussa teholähteessä on oltava energian varastointilaite, joka varastoi osan energiasta, kun kytkin kytketään päälle, ja vapauttaa sen kuormalle, kun kytkin kytketään pois päältä. Kaaviossa induktorista L, kondensaattorista C2 ja diodista D koostuvalla piirillä on tämä toiminto. Induktanssia L käytetään energian varastoimiseen. Kun kytkin kytketään pois päältä, induktanssiin L tallennettu energia vapautetaan kuormaan diodin D kautta, jolloin kuorma voi vastaanottaa jatkuvaa ja vakaata energiaa. Koska diodi D pitää kuormitusvirran jatkuvana, sitä kutsutaan vapaasti pyöriväksi diodiksi. Keskimääräinen jännite EAB välillä AB voidaan esittää seuraavalla yhtälöllä: TON on aika, jolloin kytkin kytketään päälle joka kerta, ja T on kytkimen toimintajakso (eli kytkentäajan TON ja sammutusajan TOFF summa). Kuten yhtälöstä voidaan nähdä, päällekytkentäajan ja käyttöjakson suhteen muuttaminen muuttaa myös keskimääräistä jännitettä AB:n välillä, joten TON:n ja T:n suhteen automaattinen säätäminen kuormituksen ja syöttöjännitteen muutoksilla voi pitää lähtöjännitteen V0 muuttumattomana. Päällä-ajan TON ja käyttösuhdesuhteen muuttaminen eli pulssin käyttöjakson muuttaminen on menetelmä nimeltä "Time Ratio Control" (TRC).

 

Laboratory power supply

Lähetä kysely