返回首页

可调双路直流稳压电源(双电源直流稳压电源)

来源:www.xrdq.net   时间:2023-01-18 01:26   点击:195  编辑:admin   手机版

1. 双电源直流稳压电源

双路是指电源有两路独立输出,因此双路直流稳压电源即有两路独立输出的直流稳压电源。

1、直流稳压电源是能为负载提供稳定直流电源的电子装置。直流稳压电源的供电电源大都是交流电源,当交流供电电源的电压或负载电阻变化时,稳压器的直流输出电压都会保持稳定。2、直流稳压电源随着电子设备向高精度、高稳定性和高可靠性的方向发展,对电子设备的供电电源提出了高的要求

2. 双电源直流稳压电路

双路是指电源有两路独立输出,因此双路直流稳压电源即有两路独立输出的直流稳压电源。

1、直流稳压电源是能为负载提供稳定直流电源的电子装置。直流稳压电源的供电电源大都是交流电源,当交流供电电源的电压或负载电阻变化时,稳压器的直流输出电压都会保持稳定。2、直流稳压电源随着电子设备向高精度、高稳定性和高可靠性的方向发展,对电子设备的供电电源提出了高的要求

3. 双电源直流稳压电源的pspice仿真

 脉冲发生器是用来发生信号的系统,产生所需参数的电测试信号仪器。按其信号波形分为四大类。

  ①正弦信号发生器。主要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。按其不同性能和用途还可细分为低频(20赫至10兆赫)信号发生器、高频(100千赫至300兆赫)信号发生器、微波信号发生器、扫频和程控信号发生器、频率合成式信号发生器等。

  ②函数(波形)信号发生器。能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。

  ③脉冲信号发生器。能产生宽度、幅度和重复频率可调的矩形脉冲的发生器,可用以测试线性系统的瞬态响应,或用作模拟信号来测试雷达、多路通信和其他脉冲数字系统的性能。

  ④随机信号发生器。通常又分为噪声信号发生器和伪随机信号发生器两类。噪声信号发生器主要用途为:在待测系统中引入一个随机信号,以模拟实际工作条件中的噪声而测定系统性能;外加一个已知噪声信号与系统内部噪声比较以测定噪声系数;用随机信号代替正弦或脉冲信号,以测定系统动态特性等。当用噪声信号进行相关函数测量时,若平均测量时间不够长,会出现统计性误差,可用伪随机信号来解决。

  脉冲发生器工作原理

  脉冲发生器的原理图示于图4 ,由充电回路和放电回路组成。充电电源V s 是逆变谐振高压电源,通过充电电阻R 向开路的高压电缆进行脉冲充电。高阻值的取样电阻Rp 对高压电缆的电压进行取样,并送至稳压控制电路。控制电路通过控制充电脉冲的个数来控制电缆的充电电压,直至到达设定的电压值。在t = 0 时,触发电路工作,闸流管K( EEV CX1174) 作为理想开关导通。这时,传输线通过闸流管、冲击磁铁L k 和匹配电阻RL 放电。冲击磁铁是一对电流板,可视为一电感,并可通过TDR( Time Domain Reflectomet ry) 系统测出电感值[7 ] 。此外,线路的自感也须予以考虑。受高压充电电源的限制,为到达一定幅度的放电电流,用4 根高压脉冲电缆并联,以降低回路阻抗,增大电流的幅度。由TDR 系统测出传输线的长度约为45 ns。冲击磁铁和整个系统的连接线较短,且采用同轴结构,分布电感较小。高压充电电源最大可使脉冲电缆被充电至24 kV ,放电回路总电感为011~015μH ,利用PSpice[8 ]模拟冲击磁铁上的放电电流(图5) 。电感的存在使放电回路的电流不能突变,电流按指数变化。

  从图3 所示的等效原理图可解出放电电流为:

  当回路中的电感值增大时,放电波形的上升、下降沿变得非常缓慢,必须采取相应措施以降低电感量。图5 显示了回路中不同电感量对放电波

4. 双电源直流稳压电源接线图

答:直流双电源接法,直流电双电源控制保证不反送电的原则,二个电源安装两组开关接入负载。

5. 双电源直流稳压电源的设计与制作开题报告

如果您仅仅需要BAIDU文献,那就不用看。

1。 基于先进集成电路多输出线性直流稳压电源设计 被引次数:7次

孟祥印 肖世德 文献来自:微计算机信息 2005年 第01期

三端集成直流稳压电源的电路连接方式一般为:图中,引脚1为电压变换的输入端,标识为Vin,引脚2为电压变换后的输出端,标识为Vout,引脚3为接地端,标识为GND。

0 。。。 5A该部分电路的核心器件为可调式三端集成直流稳压电源LM317和满量程5。1K欧姆的电位器。LM317与合适电位器和电阻器相组合,可以构成电压从1 。。。

2。 高性能直流稳压电源的设计 被引次数:2次

张高潮 姬振山 文献来自:郑州纺织工学院学报 1996年 第03期

市场上许多新型的直流稳压电源不断出现,但是能够结合学校学生实验使用的直流稳压电源还不多。

为此,我们结合实验教学工作和多年的维修经验,开发研制出了一种线路简单、成本低、动态响应快、纹波小、效率高、不怕短路过流、稳压性能好的直流稳 。。。

3。 本质安全型开关直流稳压电源 被引次数:3次

王花鱼 文献来自:山西煤炭 2000年 第02期

本文介绍一种已通过本质安全火花试验并得到应用的串联开关稳压电源。

1 开关直流稳压电源主要技术参数输入交流电压 AC127V±50%×127V;输出直流电压 两路均为DC15V,15A 。。。

4。 一种高效线性直流稳压电源的设计 被引次数:1次

黄河 李继榜 文献来自:移动电源与车辆 1999年 第04期

一种高效线性直流稳压电源的设计@黄河$西安空军电讯工程学院基础部!陕西西安710077@李继榜$西安空军电讯工程学院基础部 。

。。 高效介绍了双极型低压降线性集成电压调整器LT1083,并结合晶闸管调压技术设计了一种高效线性稳压电源。〔1〕 新型开关电源及其应用- 何希才编著〔M〕- 人民邮电出版社,199 。。。

5。 一种高精度数控直流稳压电源的设计 被引次数:1次

贺洪江 李宪红 阎舒静 文献来自:河北建筑科技学院学报(自然科学版) 2000年 第01期

直流稳压电源作为一种必备的电子设备得到了广泛的应用。

而目前常贝的直流稳压电源,大都采用串联反馈式稳压原理,通过调整输出端取样电阻支路中的电位器来调整输出电压。由于电位器阻值变化的非线性和调整范围窄(约300“) 。。。

6。 自制输出电压负到正连续可调的稳压电源 被引次数:1次

蒋玉俊 文献来自:电气电子教学学报 1998年 第01期

南京210096直流稳压电源;;功率集成运算放大器本文介绍了我们研制的一种新颖的直流串联稳压电源,其输出电压从-12V至+12V间连续可调,最大输出电流为500mA,输出电阻约0 。

。。

7。 直流稳压电源

河北大学电子与信息工程系 李勇 刘智 谢涛 四川大学 刘桄序(执笔) 文献来自:电子报 2001年

电路器件采用常用的NE555和LM324集成芯片,易于电路调试。 $$ 一、稳压电源框图结构 $$ 1。

串联式稳压电源 串联式稳压电源具有较宽的输出电压调节范围。合理地选择元器件,可以达到较高的性能指标,如:电压调整率、负载调整率、纹波电 。。。

8。 脉宽调制型可调直流稳压电源 被引次数:1次

戚栋 文献来自:仪表技术 1995年 第02期

国内许多行业对高电压、大电流、大范围连续可调的大功率直流稳压电源的需求越来越多。

本文介绍的可调直流稳压电源与传统的电源装置相比,具有调压、调频特性好,整体电路结构简单、体积小、成本低、效率高、稳定性好等优点,可广泛用于测量和实验等领域。一、系统组成及工作原理本文 。。。

9。 直流稳压电源初步设计

苏启录 文献来自:闽江学院学报 1995年 第03期

060 上述直流稳压电源电路构成及元件参数选择只是直流稳压电源设计的初步。

由理论推导和估算出来的直流稳压电源的特性指标和主要质量指标应该经过实验验证 。。。

10。 输出电压连续可调的直流稳压电源 被引次数:1次

常研明 叶树涛 李久武 文献来自:家用电器科技 1997年 第02期

输出电压连续可调的直流稳压电源常研明叶树涛李久武国营八二三三厂(150223)本机为输出电压在0~100V间不分档、可连续调节的直流稳压电源,其过载?。

。。

上一页 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页

您可以去我个人中心(点我名字进去),按照上边的"老君论文资料查找方法"来查找和下载您所需要的论文资料.字少找期刊文献,字多找硕博文献,毕业设计找书籍资料,外文资料也就说明。

6. 双电源直流稳压电源原理

将电网220V交流电压变换成契合需求的交流电压,并送给整流电路,将整流电路输出电压中的交流电压加以滤除,并输出纹波较小的电压,从而得到比拟平滑的直流电压,再经滤波电路滤除较大的纹波成分,各滤波电容满足输入交流信号周期,整流滤波电路中产生负载电阻,变压器的变压比呈肯定状态。

7. 双电源直流稳压电源电路图

直流稳压电源的故障及排除方法:

第一种:电源没有输出电压,显示器上的电压电流不显示;

故障排除方法是:

1.检查DC电源稳压电源开关是否接通;

2.用万用表检测端子输入电压是否正常;

3.输入电源与输入接线的连接是否可靠。

第二种:DC电源可以正常启动,显示正常,输入正常,但没有输出电压,有时输出电压低;

该DC电源的故障排除方法:

1.DC电源负载是否过载或短路;

2.DC输出端子和连接线接触有问题吗?

3.检查输入电压是否过高或过低,电流调节电位器是否调节到合适的位置。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%