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Wie funktioniert ein programmierbares Gleichstromnetzteil?

Mar 16, 2023

Wie funktioniert ein programmierbares Gleichstromnetzteil?

 

Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung verschiedener elektronischer Geräte stellen sie auch höhere Anforderungen an die Gleichstromversorgung. Im Vergleich zu elektronischen Geräten gibt es keine Möglichkeit, die Stromversorgungsanforderungen mit einem einzigen Gleichstromnetzteil zu erfüllen, sodass unterschiedliche Gleichstromnetzteile erforderlich sind. Leistungselektronische Geräte. Ein programmierbares Gleichstromnetzteil ist eines davon. Im Produktionstest eignet sich der Weitbereichsspannungsausgang des programmierbaren Gleichstromnetzteils zum Testen und Analysieren der Eigenschaften von Bauteilen, Schaltkreisen, Modulen und kompletten Maschinen. Heute stellt Antai Test das Funktionsprinzip der programmierbaren Gleichstromversorgung vor.


Einführung in das programmierbare Gleichstromnetzteil


Die nichtelektrostatische Kraft in einem programmierbaren Gleichstromnetzteil zeigt von negativ nach positiv. Wenn das programmierbare Gleichstromnetzteil an den externen Stromkreis angeschlossen wird, bildet sich aufgrund der Kraft des elektrischen Feldes außerhalb des Netzteils (externer Stromkreis) ein Strom vom Pluspol zum Minuspol. In der Stromversorgung (interner Stromkreis) bewirkt die Wirkung einer nichtelektrostatischen Kraft, dass der Strom vom Minuspol zum Pluspol fließt, sodass die Ladung einen geschlossenen Kreislauf bildet.


Ein wichtiges Merkmal eines programmierbaren Gleichstromnetzteils ist seine elektromotorische Kraft, die der Arbeit entspricht, die von der nichtelektrostatischen Kraft geleistet wird, wenn sich eine positive Ladungseinheit durch das Innere des Netzteils von negativ nach positiv bewegt. Wenn das Netzteil den Stromkreis mit Energie versorgt, ist die bereitgestellte Leistung P gleich dem Produkt aus der elektromotorischen Kraft E des Netzteils und dem Strom I, P=EI. Eine weitere charakteristische Größe des Netzteils ist sein Innenwiderstand (kurz Innenwiderstand) R0. Wenn der Strom durch die Stromversorgung I beträgt, ist die in der Stromversorgung verlorene Wärmeleistung (d. h. die pro Zeiteinheit erzeugte Joulesche Wärme) gleich R0I.


Wenn die positiven und negativen Pole des Netzteils nicht verbunden sind, befindet sich das Netzteil in einem Leerlaufzustand und die Potentialdifferenz zwischen den beiden Elektroden des Netzteils ist gleich der elektromotorischen Kraft des Netzteils. Im Leerlaufzustand findet keine gegenseitige Umwandlung zwischen nichtelektrischer Energie und elektrischer Energie statt. Wenn der Lastwiderstand mit den beiden Polen des Netzteils verbunden ist, um einen geschlossenen Regelkreis zu bilden, fließt der durch das Netzteil fließende Strom vom Minuspol zum Pluspol. Zu diesem Zeitpunkt ist die vom Netzteil bereitgestellte Leistung EI gleich der Summe aus der Leistung UI (U, die an den externen Stromkreis geliefert wird (U ist die Potenzialdifferenz zwischen dem positiven und negativen Pol des Netzteils) und der thermischen Leistung R 0I verloren im Innenwiderstand, EI=UIR0I. Daher, wenn die Stromversorgung Wenn der Lastwiderstand mit Strom versorgt wird, ist die Potentialdifferenz zwischen den beiden Polen der Macht Das Angebot ist U=ER0I.


Wenn eine andere Stromquelle mit einer größeren elektromotorischen Kraft an eine Stromquelle mit einer kleineren elektromotorischen Kraft angeschlossen wird, wird der Pluspol mit dem Pluspol und der Minuspol mit dem Minuspol verbunden (z. B. wird ein Gleichstromgenerator verwendet). zum Laden des Akkus), und der Strom fließt mit einer kleinen elektromotorischen Kraft vom Pluspol zum Minuspol im Netzteil. Zu diesem Zeitpunkt ist die externe elektrische Eingangsleistung UI gleich der Summe der pro Zeiteinheit im Netzteil gespeicherten Energie EI und der im Innenwiderstand verlorenen Wärmeleistung R{{0}}I und UI =EIR0I. Wenn daher eine externe Stromversorgung in das Netzteil eingespeist wird, sollte die zwischen den beiden Polen des Netzteils angelegte externe Spannung U=ER0I betragen.


Wenn der Innenwiderstand des programmierbaren Gleichstromnetzteils vernachlässigt werden kann, kann davon ausgegangen werden, dass die elektromotorische Kraft des Netzteils ungefähr gleich der Potentialdifferenz oder Spannung zwischen den beiden Polen des Netzteils ist.


Um höhere Gleichspannungen zu erreichen, werden häufig programmierbare Gleichstromversorgungen in Reihe eingesetzt. Zu diesem Zeitpunkt ist die gesamte elektromotorische Kraft die Summe aller elektromotorischen Kräfte der Stromversorgung, und der gesamte Innenwiderstand ist auch die Summe aller Innenwiderstände der Stromversorgung. Aufgrund des erhöhten Innenwiderstandes ist der Einsatz nur in Stromkreisen mit geringer Stromstärke möglich. Um eine höhere Stromstärke zu erreichen, können programmierbare Gleichstromversorgungen mit gleichen elektromotorischen Kräften parallel verwendet werden. Zu diesem Zeitpunkt ist die gesamte elektromotorische Kraft die elektromotorische Kraft einer einzelnen Stromversorgung, und der gesamte Innenwiderstand ist der Parallelschaltungswert des Innenwiderstands jeder Stromversorgung.

 

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