Technische Anwendung einer programmierbaren DC-geregelten Stromversorgung
Hohe Effizienz, ein breiter Betriebstemperaturbereich, starke Entstörungsfähigkeiten, starke Netzanpassung, schnelle dynamische Reaktion, hohe Stabilität, geringe Rauschwelligkeit und eine robuste Schutzfunktion sind einige der Merkmale programmierbarer DC-Stabilitätsnetzteile. Viele verschiedene Bereiche nutzen die Vorteile ständig einstellbarer Spannung und Stromstärke (Nennwert von 0) und umfassender Schutzfunktionen (Kurzschluss, Überstrom, Überhitzung und Überspannung).
Die fortschrittliche Technologie zur Wellenformerzeugung mit direktem digitalem Frequenzsynthesizer, die eine hohe Frequenzstabilität, gute Kontinuität und hohe Messgenauigkeit aufweist, wird von der programmierbaren stabilen Gleichstromversorgung verwendet. Das Testen von Stromsinushalbwellen und anderen vergleichbaren Wellenformen mit Gleichstromkomponenten ist geeignet. Um die Modulleistung weiter zu steigern und Harmonische zu senken, verwendet die programmierbare stabile Gleichstromversorgung eine Vollbrücken-Phasenverschiebungs-Pulsweitenmodulations-Soft-Switching-Steuerungstechnologie. Das Leistungsmodul verfügt über einen symmetrischen 380-VAC-Dreiphasen-Dreileitereingang, der keine Phasenfolge erfordert und keinen Neutralstrom verliert. Im AC-Eingangsanschluss werden eine fortschrittliche Spitzenunterdrückungstechnologie und eine elektromagnetische Interferenzfilterschaltung verwendet.
Über die Vollbrückengleichrichterschaltung wandelt das programmierbare stabile DC-Netzteil den dreiphasigen Wechselstrom in Gleichstrom um. Die DC/DC-Hochfrequenzwandlerschaltung wandelt den empfangenen Gleichstrom nach passiver Leistungsfaktoranpassung in einen stabilen und steuerbaren Gleichstromausgang um und stellt so sicher, dass Ausgangsspannung und -strom unter allen zulässigen Bedingungen stabil bleiben. Neben der Ausführung einer Reihe grundlegender Aufgaben an einer einzelnen Maschine kann das programmierbare stabile DC-Netzteil auch parallel mit guten Ergebnissen bei der parallelen Stromaufteilung betrieben werden.
Mithilfe der Bus-Sampling-Master-Slave-Stromverteilungssteuerungsmethode kann das programmierbare stabile DC-Netzteil vier Fernfunktionen realisieren: „Telemetrie, Fernsignalisierung, Fernsteuerung und Ferneinstellung“. Es verfügt außerdem über umfassende Schutzfunktionen, um die Sicherheit und Stabilität des Systems bei unabhängigem Betrieb von Modulen oder Modulgruppen und Mikrocomputerüberwachung zu gewährleisten. Beim Parallelbetrieb kann das Hauptmodul externe Parameter wie Strom und Spannung analysieren, die vom Shunt erfasst werden, automatisch aus der Gruppe der programmierbaren DC-geregelten Stromversorgungsmodule auswählen und die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom jedes Moduls zentral verwalten.
Für die technischen Indikatoren programmierbarer, DC-geregelter Stromversorgungen gibt es zwei Kategorien: Die erste sind Qualitätsindikatoren, die die intrinsischen Merkmale der DC-geregelten Stromversorgung darstellen, wie Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Ausgangsstrom und Einstellbereich der Ausgangsspannung. Die Vor- und Nachteile programmierbarer, stabiler DC-Stromversorgungen spiegeln sich in den Indikatoren wider. Dazu gehören Schwankungen der Stromversorgungsspannung und Stabilität, wenn der äquivalente Innenwiderstandsstrom variiert, was sich auf die Frontstufe auswirken und einen positiven Rückkopplungspfad erzeugen kann, der Selbstoszillation und Fehlbetrieb verursacht.
Rauschen im Einfluss des Netzteils. Beispielsweise beeinträchtigt das Rauschen des Netzteils die Kommunikationsqualität erheblich, und die Störungen durch das Kommunikationsrauschen während Gesprächen machen es schwierig, zwischen Ferngesprächen und Kurzstreckengesprächen zu unterscheiden. Beispielsweise wird der audiovisuelle Eindruck unmittelbar durch das Brummen des Verstärkers, die ungleichmäßigen Bildlinien des Fernsehers und schwarze horizontale Kanäle beeinträchtigt. Auswirkungen von Überspannung auf den Ausgang. Beispielsweise kann ein integrierter Schaltkreis erheblich beschädigt werden, wenn die Ausgangsspannung eines programmierbaren, gleichstromgeregelten Netzteils 30 % höher ist als die Nennspannung des integrierten Schaltkreises.






