+86-18822802390

Jak korzystać z wysoce precyzyjnego stabilizowanego zasilacza prądu stałego o stałym napięciu i stałym natężeniu

May 18, 2023

Jak korzystać z wysoce precyzyjnego stabilizowanego zasilacza prądu stałego o stałym napięciu i stałym natężeniu

 

Stałe napięcie stały prąd precyzyjny regulowany zasilacz DC to stałe napięcie (CV), stały prąd (CC), napięcie wyjściowe 0 ~ 3 0 V regulowane, wyjściowy prąd obciążenia 0 ~ 3A regulowany zasilacz sprzęt. Jego charakterystyką roboczą jest automatyczna konwersja stałego napięcia/stałego prądu, która może w sposób ciągły zmieniać stan stałego napięcia i stałego prądu wraz ze zmianą obciążenia, a punkt przecięcia między trybem stałego napięcia i stałego prądu nazywany jest punktem konwersji. Akumulator można ładować za pomocą charakterystyki prądu stałego, co jest bardzo wygodne w użyciu.


Zasada działania stałego napięcia prądu stałego o wysokiej precyzji regulowanego zasilacza DC


Cała maszyna jest podzielona na cztery części: szeregowy zasilacz stabilizowany prądem stałym, w tym wzmacniacz regulacyjny i obwód stałego napięcia; regulacja prądu stałego i część wyświetlacza konwersji prądu stałego o stałym napięciu; referencyjny zasilacz o stabilizowanym napięciu; obwód automatycznej regulacji napięcia wtórnego transformatora.


1. Stabilizowany zasilacz szeregowy DC i obwód stałego napięcia. Składa się głównie z rur regulacyjnych T1, T2, T10, T11, wzmacniacza operacyjnego IC1, p1, potencjometru regulacji napięcia p2 i napięcia odniesienia, tworząc obwód stałego napięcia, który kontroluje napięcie podstawowe T2, zmienia stopień przewodzenia rurkę regulacyjną i zapewnia stabilność obwodu regulatora napięcia. normalna praca. Tutaj p1 i p2 są używane jako potencjometry do regulacji zgrubnej i precyzyjnej do regulacji napięcia, a nieodwracający zacisk IC1 jest podłączony do napięcia odniesienia i napięcia regulacyjnego i porównywany z napięciem próbkowania na zacisku odwracającym w celu zmiany prąd rury regulacyjnej.


2. Obwód stałoprądowy - znany również jako obwód ograniczający prąd. Oznacza to, że po dostosowaniu do z góry określonego limitu prądu prąd wyjściowy pozostaje stały, a napięcie wyjściowe zmniejsza się proporcjonalnie do dalszego wzrostu obciążenia. Obwód stałoprądowy składa się ze wzmacniacza operacyjnego IC2 i rezystora próbkującego 0,15Ω oraz obwodu wyświetlacza konwersji stałego napięcia i stałego prądu. Nieodwracający koniec IC2 pobiera napięcie odniesienia z potencjometru regulacji prądu p3 i odniesienia mocy W1, a koniec odwracający jest podłączony do przedniego końca rezystora próbkującego 0,15 Ω przez rezystancję 1 kΩ . Kiedy napięcie próbkowania jest większe niż napięcie odniesienia, napięcie wyjściowe IC2 spada, tak że Vb T2 spada, a napięcie wyjściowe maleje, ale prąd wyjściowy pozostaje niezmieniony, osiągając cel ograniczenia prądu. Przy stałym napięciu T8 jest włączony, a T9 wyłączony, więc zielone światło stałego napięcia (CV) jest włączone, a czerwone światło stałego prądu (CC) jest wyłączone, ponieważ wyjście IC2 jest na wysokim poziomie przy stałym napięciu, a regulator napięcia DZ (6V) włącza T8, świeci się zielona lampka. Kiedy działa zabezpieczenie ograniczające prąd, wyjście IC2 to {{20}}. W tym czasie Vb T2 spada do 0 przez napięcie diody, tak że rurka regulacyjna zostaje odcięta.


3. Referencyjny zasilacz regulowany. Składa się z TL431 i 78L12, T3. TL431 służy nie tylko jako napięcie standardowe, ale również odpowiada za wzmacnianie napięcia błędu oraz sterowanie lampą T3. Wewnętrzne napięcie odniesienia TL431 wynosi 2,5 V, napięcie próbkowania jest faktycznie porównywane z napięciem odniesienia 2,5 V TL431, a napięcie katody TL431 jest zmieniane w celu dostosowania przewodnictwa T3. Ponadto napięcie bazowe T3 jest stabilizowane przez 78L12, a następnie przepuszczane przez rezystancję 1 kΩ do podstawy, aby utrzymać stabilne napięcie wyjściowe plus 15 V. Wyjście plus 15 V jest używane głównie do zasilania zintegrowanego wzmacniacza operacyjnego IC1 i IC2 oraz napięcia odniesienia dla obwodów stałego napięcia i prądu stałego. Napięcie odniesienia dla obwodów przełączających napięcia przemiennego. plus 6V jest podłączony do dodatniego bieguna wyjściowego głównego zasilacza regulowanego.

Na rysunku widać, że wysoka precyzja regulowanego zasilacza TpR-3003 DC wykorzystuje głównie zasilacz referencyjny składający się z podwójnego, precyzyjnego regulowanego napięcia.


4. Wyjście plus 10 V i plus 20 V są automatycznie przełączane. Podstawa T6 jest połączona z napięciem odniesienia przez rezystor 45 kΩ, a napięcie odniesienia jest dostarczane przez napięcie odniesienia, podczas gdy druga podstawa jest połączona z katodą wyjściową całkowitego zasilania przez rezystor 18 kΩ i szeregową diodę dla próbowanie. Gdy napięcie wyjściowe jest niższe niż 10V, T6 jest włączony, T7 jest wyłączony, przekaźnik J2 jest zwolniony, a styk normalnie zamknięty jest podłączony do napięcia wejściowego na niskim biegu AC 14V. Gdy napięcie wyjściowe DC osiągnie 10 V, baza T6 ma napięcie ujemne i wyłącza się, więc T7 jest włączony, przekaźnik J2 jest zamknięty, a styk normalnie zamknięty jest podłączony na wysokim biegu 24°. Gdy całkowita moc wyjściowa rury Zenera osiągnie plus 20 V, T5 zostaje odcięty, T4 jest włączony, a J1 jest zamknięty, tak że normalnie otwarty styk J1 jest podłączony, a napięcie wejściowe rury regulatora jest przełączane na trzeci wysoki bieg 32. Regulowany zasilacz regulowany TpR zawsze gwarantuje pewną różnicę napięć podczas regulacji napięcia, którą uzyskuje się głównie poprzez automatyczną regulację napięcia AC.

 

Lab Bench Power Source

 

 

Wyślij zapytanie