直流稳压电源有着怎样重要的作用呢?按照技术指标来分类的话,它又是可以分为哪2类呢?
直流稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,反映直流稳压电源的固有特性,如输入 电压、输出电压、输出电流、输出电压调节范围;另一类是质量指标,反映直流稳压电源的优劣包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。
大部分电子设各的机内电源的功能都是通过单向导电性元器件将交流变换为直流,并用储能元器件组成的各种滤波电路滤除直流中的脉动成分,但这些功能仍不能满足一些电子设备对直流稳压电源的要求,主要原因有二:其一,当负载变化时,整流滤波的输出电压将要随之而变;其二,当市电电压变化(变化±10%)时,输出电压也要随之而变。这样会对电子设备的工作造成不良影响,其影响有以下几方面:
1、输入电压范围的影响。当输入电压过高时,会使某些元器件所加电压过高或消耗功率过大而损坏,当输入电压过低时,又会使某些元器件性能下降,甚至不能工作。
2、电压不稳定的影响。例如,示波器的电源必须稳定,以保证光点的偏转灵敏度、扫描时间等的准确;又如,数字电压表中要求内部有极精确的稳定电源,以保证电压/数字的转换精度。
3、电源内阻的影响。例如,当电源的内阻较大,某一负载电流增大时,使电源电压降低从而影响另一负载设各的工作;又如,一台放大倍数很大的放大器,其某级(功率级)电流变化时影响到电源电压的变化,有可能影响到前级,形成了一个正反馈的路径从而造成自激振荡,无法正常工作。
4、电源噪声的影响。例如,电源噪声对通信质量影响很大,在通话中出现交流声的干扰,防碍远距离通话的清晰度,又如,扩音机中哼声、电视机图像上的黑色横道、图像线条不直等,直接影响视听效果。
5、输出端过电压的影响。例如,直流稳压电源输出电压超过集成电路额定电压的30%以上时,可能造成集成电路大量损坏。
6、短暂停电的影响。例如,市话通信不能瞬时停电,否则全局通信中断,造成重大事故;又如,计算机等采用交流供电时,要采用交流不间断电源
关键字:直流 稳压电源
编辑:探路者 引用地址:直流稳压电源的重要作用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
直流驱动电源LED调光技术介绍
用调正向电流的方法来调亮度要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。 调节正向电流的方法 调节LED的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻,几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的值通常很小,只有零点几欧,如果要在墙上装一个零点几欧的电位器来调节电流是不大可能的,因为引线电阻也会有零点几欧了。所以有些芯片提供一个控制电压接口,改变输入的控制电压就可以改变其输出恒流值。 调正向电流会使色谱偏移 然而用调正向电流的方法来调亮度会产
[电源管理]
RIGOL 推出DP1308A可编程线性直流电源
近日,RIGOL(普源精电)推出了一款高性能的80W三路输出可编程线性直流电源——DP1308A。这款电源不仅拥有清晰、友好的用户界面,优异的性能指标,多种标准配置接口,还可满足工程师多样化的测试需求。
DP1308A的特点非常突出,首先它具有低噪声、高调整率的优点,即输出噪声和纹波 350μVrms/2mVpp,为高需求用户提供了一款更加“纯净”的电源,同时负载调节率 0.01%+2mV,线性调节率 0.01%+250μA,可适应更广泛的客户需求;其次,这款产品具有过压/过流保护功能,用户可灵活设置过压和过流参数,对负载实现有效的保护;第三,为了方便工程师的使用,DP1308A还配有4.3寸真彩TFT
[电源管理]
示波器的电流探头如何测量直流电流大小
电流探头分很多种,当然,那种只能测交流(严格点:中高频电流)的探头,应该都是交流互感器的原理,这样的探头结构简单,当然性能也一般,价格也不高。 如果要测量电流中的直流(严格点:超低频)成分,则必须对静磁场做出反应,互感器显然是不行的,必须使用霍尔元件(其实还有一种磁通门技术)。霍尔元件检测直流有两种方案,一是如下图: 原边电流激励出磁场被霍尔元件检测到,然后根据磁感应强度和电流强度成正比,推算出原边电流,但是这种方案受霍尔元件线性度限制,精度较差。二是只把霍尔元件当作检测磁场有无的工具,这样就摆脱了霍尔元件输出精度对测量精度的影响(严格点:offset偏移误差消除不了,只能定期做0点校准),如下图: 注意运放驱动的是图
[测试测量]
如何为自动化测试系统选择合适的直流电源
用于测试电路板、模块或设备的每个自动化测试系统都需要一个或多个直流电源,用于给待测设备提供电源并提供测试激励。在有些情况下,电源不仅要向待测设备提供电源,而且要通过模拟工作环境提供测试激励源。举例来说,虽然大多数汽车电子设备工作在标称12VDC,但最大输入电压可能高达27VDC。正因为如此,一些汽车标准要求对12VDC器件进行高达27VDC的极限测试。诸如此类的必要性决定了电源要求。下面让我们看看在为自动化测试系统选择电源时需要考虑的常用电源规范有哪些?
线性电源还是开关电源?
在购买直流电源时首先要做出的决定是选择线性电源还是开关电源。线性电源具有较低的纹波和噪声,并且具有快速的瞬态行为。但它们效率低,会产生
[测试测量]
交流稳压电源动态指标的测试方法
摘要: 根据原电子工业部批准发布实施的SJ/T10542标准,介绍交流稳压电源几项主要动态指标及其测试方法。
关键词: 标准
动态指标 测试方法
1 源电压阶跃时输出电压最大过冲幅值
(1)测试条件
除源电压以外的量应符合基准条件。改变量是源电压,被测量是输出电压最大过冲瞬时值。
(2)测试方法
按图1连接测试电路。
S1为源电压阶跃控制开关,S1位置在a时,被测电源由一个较高的源电压供电,S1位置在b时,被测电源由一个较低的源电压供电,S1在a,b之间迅速转换时,就可以得到所需的源电压阶跃。
[测试测量]
基于AT89C51的智能稳压电源设计
本文介绍了一种基于AT89C51的智能稳压电源的设计方案,其核心技术是通过AT89C51控制数模转换来改变其后稳压模块的输出。该系统由整流滤波初步稳压电路部分、AT89C51控制部分、DAC和显示部分组成,该稳压电源能连续步进可调,并可实时显示,弥补了传统稳压电源的不足。
本系统研究的直流稳压电源主要是符合智能化、数字化及模块化的特点:智能化指系统有可编程模块能对系统进行智能控制;数字化指系统输出电压通过7段数码管显示,并可通过按键对输出电压进行连续步进数字化调节;模块化指系统由各个相关模块组成,提高了系统的可靠性。
AT89C51智能型稳压电源设计原理
1、设计系统框图
系统由各模
[模拟电子]
三相TPWM直流电流源多电平逆变器
所谓电流型TPWM(Trapezoida-PWM)逆变器的级联,就是把N个出电流为TPWM波形的相同三相逆变器进行并联叠加。当前常用的三相电流型TPWM逆变器的共同特点是,并联叠加与TPwM控制,都是在逆变器上进行的,这种级联方式存在着使用的器件较多、开关损耗较大、制造成本较高的缺点。如果把并联叠加与TPWM控制都移到直流电流源上进行,可以减少使用元器件的数量,特别是可以减少使用TPWM开关器件的数量,并使逆变开关自然地工作在ZCS状态。这样,不仅仅提高了逆变效率,同时也大大降低了逆变器的制造成本。
1 基本三相TPWM 直流电流源 逆变器的工作原理
基本三相TPWM直流电流源逆变器的原理电路如图1所示。这是一
[电源管理]
KWIK电路常见问题解答 放大具有大直流偏移的交流信号以用于低功耗设计
简介 此KWIK(Know-how With Integrated Knowledge——技术诀窍与综合知识)电路应用笔记提供了应对特定设计挑战的分步指南。本文将讨论与特定应用相关的要求,如何利用通用公式进行转换,以及如何轻松地将其扩展到其他相关的应用规格。 在电磁流量计或生物电测量等应用中,小差分信号与大得多的差分偏移串联。这些偏移通常会限制您在前端可以获取的增益,降低整体动态范围,尤其是在使用电池供电的较低电源电压的信号链上。 本指南将帮助您设计一个低功耗、交流耦合信号调理电路,该电路既能抑制大偏移电压,又能放大小的差分信号。此外,本指南将有助于围绕高通滤波器的增益级的划分以及噪声考虑因素。 设计规格示例 图
[模拟电子]