二、测试方法
(一)、负载效应及周期与随机偏移的测量
1、负载效应的测量是*由于负载的变化而引起电压或电流稳定输出量的变化量的测量。
2、周期与随机偏移的测量是电压或电流稳定输出量中无规则波动部分(以前称纹波和噪声)的测量。测量频率范围为:10Hz~10MHz,测量时必须使用单一接地点,以免产生测量误差。
3、应在负载调节完成后 1.5 秒~11.5 秒时间间隔内测量。
4、源电压分别置于 198 伏、220 伏、242 伏时测量。
5、稳压电源时测量法:
①仪器连接法:按图一 高精度脉冲电源直流电源。北京国产直流电源厂家
高频开关直流电源的保护技术
1 引言
高频开关直流电源模块中所使用的大功率开关器件价格较贵,其控制电路亦比较复杂,另外,开关电源的负载一般都是用大量的集成化程度很高的器件安装的电子系统。晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差。因而开关电源模块的保护应该兼顾其本身和负载的安全。保护电路的种类很多,这里介绍极性保护、程序保护、过电流保护、过电压保护、欠电压保护以及过热保护等电路。通常选用几种保护方式加以组合,构成完善的保护系统。
2 极性保护
直流电源模块开关稳压器的输入一般都是未稳压直流电源,由于操作失误或者意外情况会将其极性接错,此时将会损坏开关稳压电源。极性保护的目的就是使开关稳压器*当以正确的极性接上未稳压直流电源时才能工作。利用单向导通器件可以实现电源的极性保护。**简单的极性保护电路如图1所示。由于二极管D流过开关稳压器的输入总电流,因此这种电路应用在小功率的开关稳压器上比较合适。在较大功率的场合,则把极性保护电路作为程序保护中的一个环节,可以省去极性保护所需的大功率二极管,功耗也将减小。为了操作方便,便于识别极性开关正确与否,在图1中的二极管之后接指示灯。
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可编程直流电源,在航天航空领域主要用于DC-DC电源模块、蓄电池、飞行模拟器等直流用电设备的测试。可靠性测试用电设备的可靠性测试通常包括电压跌落测试、温升测试、ON/OFF测试、老化测试等。而对于航天航空用电设备来说,要进行比常规更为严苛的测试,要求用电设备不仅能在正常供电情况下稳定工作,还要能应付供电异常的状况。
例如:在飞机上,供电系统给各种各样的直流用电设备供电,而飞机上的供电系统有时会存在过压或欠压的状况,保证用电设备在这些异常情况下正常工作,就是对飞机功能性以及安全性的保证。因此,过欠压测试必不可少。直流电源在该测试中用以模拟供电系统,通过输出一个连续的电压变化波形来模拟飞机供电系统的电压变化,对用电设备进行供电,测试用电设备是否会在过压、欠压、正常电压这三种不同的电压状态下都能保持正常工作。图1是在对飞机上的用电设备做过欠压测试时利用直流电源模拟飞机供电系统输出的电压波形:
240V高压直流供电系统的优势240V高压直流供电系统有着技术成熟、可靠性高、维护操作简易、转换效率高、在线扩容简单等优点,通信业界一直在探讨采用高压直流系统来代替UPS系统。240V高压直流供电系统具有明显技术优势和价格优势,且能在沿用现有的IT设备的前提下推广使用,因此得到了各级部门的***重视和支持。1、系统构成简单原理、架构与传统通信局(站)的−48V直流供电系统完全相同,而后者的可用性及可靠性均得到数十年运行的检验。因此,该系统易于维护,对厂商的依赖度降低;负载率高且易于扩容;运行效率高;直流母排是电池组、整流器、负载的共同汇结点,系统可靠性高。实验室程控直流电源。
任意波形电源——有些可编程电源有任意波形编辑功能,即产生随时间变化的波形 例如德国高美测仪 P1500,它相当于一台固定点数(如1024点)的任意波形发生器,即由固定对电压与时间间隔参数、列表对应产生,可生成低频范围内用户可自定义的波形,这个信号的频率由每个点之间的时间间隔确定。 任意信号以数字形式生成,而且定义起来相当简单。
通常,一个任意波形信号可包括各种大小不同的振幅,经过逐个处理后可以生成周期性重复波形。 这些编程波形可以是单脉冲,也可以是重复连续的波形。 编程输出电压,也可被外调制。信号在仪器规格允许的范围内可被自由定义,并可存储于仪器中。 此类信号可通过RS-232、IEEE-488或者USB接口进行定义。 进口线性直流电源那个品牌好?浙江固纬直流电源可调
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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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