Как работает программируемый источник постоянного тока?
В связи с непрерывным развитием различных электронных устройств, они также предъявляют более высокие требования к источнику питания постоянного тока. По сравнению с электронным оборудованием невозможно удовлетворить требования к источнику питания с помощью одного источника питания постоянного тока, поэтому необходимы разные источники питания постоянного тока. Силовое электронное оборудование. Одним из таких является программируемый источник питания постоянного тока. При производственных испытаниях широкий диапазон выходного напряжения программируемого источника питания постоянного тока подходит для тестирования и анализа характеристик компонентов, цепей, модулей и машин в целом. Сегодня Antai Test представит принцип работы программируемого источника питания постоянного тока.
Введение в программируемый источник питания постоянного тока
Неэлектростатическая сила в программируемом источнике питания постоянного тока указывает от отрицательного к положительному. При подключении программируемого источника питания постоянного тока к внешней цепи за счет силы электрического поля вне источника питания (внешняя цепь) будет формироваться ток от положительного полюса к отрицательному полюсу. В источнике питания (внутренняя цепь) действие неэлектростатической силы заставляет ток течь от отрицательного полюса к положительному полюсу, так что заряд образует замкнутый контур.
Важной характеристикой программируемого источника питания постоянного тока является его электродвижущая сила, которая равна работе, совершаемой неэлектростатической силой, когда единица положительного заряда перемещается от отрицательного к положительному через внутреннюю часть источника питания. Когда источник питания обеспечивает цепь энергией, обеспечиваемая мощность P равна произведению электродвижущей силы E источника питания и тока I, P=EI. Другой характерной величиной источника питания является его внутреннее сопротивление (сокращенно внутреннее сопротивление) R0. Когда ток через источник питания равен I, тепловая мощность, теряемая в источнике питания (то есть джоулево тепло, выделяемое в единицу времени), равна R0I.
Когда положительный и отрицательный полюсы источника питания не соединены, источник питания находится в состоянии разомкнутой цепи, а разность потенциалов между двумя электродами источника питания равна электродвижущей силе источника питания. В состоянии разомкнутой цепи нет взаимного преобразования между неэлектрической энергией и электрической энергией. Когда нагрузочный резистор подключен к двум полюсам источника питания, образуя замкнутый контур, ток, протекающий через источник питания, течет от отрицательного полюса к положительному полюсу. В это время мощность EI, отдаваемая источником питания, равна сумме мощности UI (U отдаваемой во внешнюю цепь (U - разность потенциалов между положительным и отрицательным полюсами источника питания) и тепловой мощности R 0I проиграл во внутреннем сопротивлении, EI=UIR0I. Поэтому, когда источник питания При подаче питания на сопротивление нагрузки, разность потенциалов между двумя полюсами питания поставка U=ER0I.
Когда другой источник питания с большей ЭДС подключается к источнику питания с меньшей ЭДС, положительный полюс соединяется с положительным полюсом, а отрицательный полюс соединяется с отрицательным полюсом (например, используется генератор постоянного тока). для зарядки аккумуляторной батареи), и ток течет от положительного полюса к отрицательному полюсу в источнике питания с небольшой электродвижущей силой. В это время внешняя входная электрическая мощность UI равна сумме энергии EI, запасенной в источнике питания в единицу времени, и тепловой мощности R{{0}}I, теряемой на внутреннем сопротивлении, а UI =ЭИР0И. Следовательно, когда внешний источник питания подается на источник питания, внешнее напряжение, приложенное между двумя полюсами источника питания, должно быть U=ER0I.
Когда внутренним сопротивлением программируемого источника питания постоянного тока можно пренебречь, можно считать, что электродвижущая сила источника питания приблизительно равна разности потенциалов или напряжению между двумя полюсами источника питания.
Для получения более высоких напряжений постоянного тока программируемые источники питания постоянного тока часто используются последовательно. В это время общая электродвижущая сила является суммой всех электродвижущих сил источника питания, а полное внутреннее сопротивление также является суммой всех внутренних сопротивлений источника питания. Из-за повышенного внутреннего сопротивления его можно использовать только в цепях с малой силой тока. Для получения большей силы тока можно параллельно использовать программируемые источники питания постоянного тока с равными электродвижущими силами. В это время общая электродвижущая сила представляет собой электродвижущую силу отдельного источника питания, а общее внутреннее сопротивление представляет собой значение параллельного соединения внутреннего сопротивления каждого источника питания.






