Как использовать высокоточный стабилизированный источник постоянного тока с постоянным напряжением и постоянным током

Jun 08, 2023

Оставить сообщение

Как использовать высокоточный стабилизированный источник постоянного тока с постоянным напряжением и постоянным током

 

Постоянное напряжение, постоянный ток, высокоточный регулируемый источник постоянного тока, постоянное напряжение (CV), постоянный ток (CC), выходное напряжение 0~30 В, регулируемое, выходной ток нагрузки 0~3 А, регулируемый источник питания оборудование. Его рабочей характеристикой является автоматическое преобразование постоянного напряжения/постоянного тока, которое может непрерывно переключаться между состоянием постоянного напряжения и постоянного тока при изменении нагрузки, а точка пересечения режима постоянного напряжения и постоянного тока называется точкой преобразования. Аккумулятор можно заряжать с помощью характеристики постоянного тока, что очень удобно в использовании.


Принцип работы постоянного напряжения постоянного тока высокой точности регулируемого источника питания постоянного тока
Вся машина разделена на четыре части: последовательный стабилизированный источник питания постоянного тока, включая регулировочный усилитель и цепь постоянного напряжения; регулировка постоянного тока и отображение постоянного напряжения постоянного тока; источник питания эталонного стабилизированного напряжения; схема автоматической регулировки вторичного переменного напряжения трансформатора.


Принципиальная схема всей машины показана на рисунке.
1. Серийный стабилизированный источник питания постоянного тока и цепь постоянного напряжения. Он в основном состоит из регулировочных трубок T1, T2, T10, T11, операционного усилителя IC1, потенциометра регулировки напряжения p1, p2 и опорного напряжения для формирования цепи постоянного напряжения, которая контролирует базовое напряжение T2, изменяет степень проводимости регулировочная трубка, и обеспечивает стабильность схемы регулятора напряжения. нормальная работа. Здесь p1 и p2 используются как потенциометры грубой и точной настройки для регулировки напряжения. Неинвертирующий вывод IC1 подключается к эталонному напряжению и настроечному напряжению и сравнивается с напряжением выборки на инвертирующем выводе для изменения тока регулировочной трубки.


2. Цепь постоянного тока — также известная как схема ограничения тока. То есть при настройке на заданный предел тока выходной ток остается постоянным, а выходное напряжение уменьшается пропорционально дальнейшему увеличению нагрузки. Цепь постоянного тока состоит из операционного усилителя IC2 и выборочного резистора 0.15 Ом, а также схемы отображения постоянного напряжения и постоянного тока. Неинвертирующий конец IC2 получает опорное напряжение от потенциометра регулировки тока p3 и эталонной регулировки мощности W1, а инвертирующий конец подключается к переднему концу выборочного резистора 0.15 Ом через сопротивление 1 кОм. . Когда напряжение выборки больше, чем опорное напряжение, выходное напряжение IC2 падает, так что Vb T2 падает и выходное напряжение уменьшается, но выходной ток остается неизменным, достигая цели ограничения тока. При постоянном напряжении T8 включен, а T9 выключен, поэтому зеленый индикатор постоянного напряжения (CV) горит, а красный индикатор постоянного тока (CC) выключен, потому что выход IC2 имеет высокий уровень при постоянном напряжении. а регулятор напряжения ДЗ (6В) включает Т8, горит зеленая лампочка. Когда работает защита ограничения тока, выход IC2 равен {{20}}. В это время Vb T2 падает до 0 из-за напряжения на диоде, так что регулировочная трубка отключается.


3. Эталонный регулируемый источник питания. Состоит из TL431 и 78L12, T3. TL431 используется не только в качестве стандартного напряжения, но также отвечает за усиление напряжения ошибки и управление лампой T3. Внутреннее опорное напряжение TL431 составляет 2,5 В, напряжение выборки фактически сравнивается с опорным напряжением 2,5 В TL431, а катодное напряжение TL431 изменяется для регулировки проводимости T3. Кроме того, базовое напряжение T3 стабилизируется 78L12, а затем передается через сопротивление 1 кОм на базу, чтобы поддерживать выходное напряжение плюс 15 В стабильным. Выход плюс 15 В в основном используется для питания интегральных операционных усилителей IC1 и IC2 и опорного напряжения для цепей постоянного напряжения и постоянного тока. Опорное напряжение для коммутационных цепей переменного напряжения. плюс 6В подключается к положительному полюсу выхода основного регулируемого источника питания.

4. Выход плюс 10 В и плюс 20 В автоматически переключается. База T6 подключена к опорному напряжению через резистор 45 кОм, а опорное напряжение обеспечивается опорным напряжением, а другая база подключена к выходному катоду общего источника питания через резистор 18 кОм и последовательный диод для выборка. Когда выходное напряжение ниже 10В, Т6 включается, Т7 выключается, реле J2 размыкается, а нормально замкнутый контакт подключается к входному напряжению на пониженной передаче переменного тока 14В. Когда выходное напряжение постоянного тока достигает 10 В, на базе Т6 появляется отрицательное напряжение и он отключается, поэтому Т7 включается, реле J2 замыкается, а нормально замкнутый контакт подключается к высшей передаче 24. Когда общая выходная мощность трубки Зенера достигает плюс 20 В, Т5 отключается, Т4 включается, а J1 замыкается, так что нормально разомкнутый контакт J1 подключается, а входное напряжение трубки регулятора переключается на третья высшая передача 32. Регулируемый регулируемый источник питания TPR всегда гарантирует определенную разницу в напряжении при регулировке напряжения, которая в основном получается за счет автоматической регулировки напряжения переменного тока.

 

Switching power supply

 

 

Отправить запрос