DC Elektron Yüklərin Dizayn Əsasları

seriyalı dövrədəDC elektron yükü, hər nöqtədə cərəyan eynidir və dövrə sabit cərəyanla işləməlidir.Bir komponentdən keçən cərəyan seriyalı dövrədə idarə olunduqca, idarə etdiyimiz sabit cərəyan çıxışına nail olmaq olar.

Sadə sabit cərəyan dövrəsi, adətən aşağı gücə və aşağı tələblərə malik tətbiqlərdə istifadə olunur.Digər tətbiqlərdə bu dövrə gücsüzdür, məsələn: giriş gərginliyi 1V və giriş cərəyanı 30A olduqda,

Bu tələb işə qətiyyən zəmanət verə bilməz və dövrə üçün çıxış cərəyanını tənzimləmək çox rahat deyil.

Ən çox istifadə edilən sabit cərəyan dövrələrindən biri, belə bir dövrə sabit və dəqiq cərəyan dəyərlərini əldə etmək daha asandır, R3 seçmə müqavimətidir və VREF verilmiş bir siqnaldır.

Dövrənin iş prinsipi VREF siqnalı ilə verilir: R3-də gərginlik VREF-dən az olduqda, yəni OP07-nin -IN-i +IN-dən az olduqda, OP07-nin çıxışı artır, beləliklə MOS artır. və R3 cərəyanı artır;

R3-dəki gərginlik VREF-dən böyük olduqda, -IN +IN-dən böyükdür və OP07 çıxışı azaldır, bu da R3-də cərəyanı azaldır, beləliklə dövrə nəhayət sabit verilmiş dəyərdə saxlanılır, bu da sabit cərəyanı həyata keçirir. əməliyyat;

Verilmiş VREF 10mV və R3 0,01 ohm olduqda, dövrənin sabit cərəyanı 1A olduqda, sabit cərəyan dəyəri VREF-i dəyişdirməklə dəyişdirilə bilər, VREF potensiometr ilə tənzimlənə bilər və ya DAC çipi nəzarət etmək üçün istifadə edilə bilər. MCU tərəfindən giriş,

Çıxış cərəyanı bir potensiometrdən istifadə edərək əl ilə tənzimlənə bilər.DAC girişindən istifadə edilərsə, rəqəmsal olaraq idarə olunan sabit cərəyan elektron yükü həyata keçirilə bilər.Sabit tərtibat

Alətlər panelində sabit eni və hündürlüyü təyin edin.Fon əlavə etmək üçün təyin edilə bilər.O, fon şəklini və mətni mükəmməl uyğunlaşdıra və öz şablonunuzu yarada bilər.

Dövrə simulyasiyasının yoxlanılması:

Sabit gərginlik dövrəsi

Sadə bir sabit gərginlik dövrəsi, sadəcə bir Zener diodundan istifadə edin.

Giriş gərginliyi 10V ilə məhdudlaşır və sabit gərginlik dövrəsi şarj cihazını yoxlamaq üçün istifadə edildikdə çox faydalıdır.Şarj cihazının müxtəlif reaksiyalarını yoxlamaq üçün gərginliyi yavaş-yavaş tənzimləyə bilərik.

MOS borusunda gərginlik R3 və R2-ə bölünür və verilən dəyərlə müqayisə etmək üçün IN+ əməliyyat gücləndiricisinə göndərilir.Şəkildə göstərildiyi kimi, potensiometr 10% olduqda, IN- 1V-dir, onda MOS borusunda gərginlik 2V olmalıdır.

Daimi müqavimət dövrəsi

Sabit müqavimət funksiyası üçün, bəzilərində ədədi olaraq idarə olunurelektron yüklər, heç bir xüsusi dövrə nəzərdə tutulmayıb, lakin sabit müqavimət funksiyasının məqsədinə nail olmaq üçün cərəyan sabit cərəyan dövrəsi əsasında MCU tərəfindən aşkar edilən giriş gərginliyi ilə hesablanır.

Məsələn, sabit müqavimət 10 ohm olduqda və MCU giriş gərginliyinin 20V olduğunu aşkar etdikdə, çıxış cərəyanını 2A kimi idarə edəcək.

Bununla belə, bu üsul yavaş cavab verir və yalnız girişin yavaş dəyişdiyi və tələblərin yüksək olmadığı hallar üçün uyğundur.Professional daimi müqavimətelektron yükləraparat vasitəsi ilə həyata keçirilir.

Sabit elektrik dövrəsi

Sabit güc funksiyası Ənelektron yüklərsabit cərəyan dövrəsi ilə həyata keçirilir.Prinsip ondan ibarətdir ki, MCU giriş gərginliyini seçdikdən sonra çıxış cərəyanını müəyyən edilmiş güc dəyərinə görə hesablayır.


Göndərmə vaxtı: 19 oktyabr 2022-ci il
  • facebook
  • linkedin
  • youtube
  • twitter
  • blogger
Seçilmiş Məhsullar, Saytın xəritəsi, Yüksək Statik Gərginlik Ölçer, Gərginlik Ölçer, Yüksək gərginlikli rəqəmsal sayğac, Yüksək Gərginlik Ölçer, Rəqəmsal yüksək gərginlik ölçən, Yüksək Gərginlik Kalibrləmə Ölçüsü, Bütün Məhsullar

Mesajınızı bizə göndərin:

Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin