DC elektronisten kuormien suunnittelun perusteet

SarjapiirissäDC elektroninen kuorma, virta kussakin pisteessä on sama, ja piirin on toimittava vakiovirralla.Niin kauan kuin yhden komponentin läpi kulkevaa virtaa ohjataan sarjapiirissä, ohjaamamme vakiovirtalähtö voidaan saavuttaa.

Yksinkertainen vakiovirtapiiri, jota käytetään yleensä sovelluksissa, joissa on pieni teho ja alhaiset vaatimukset.Muissa sovelluksissa tämä piiri on voimaton, kuten: kun tulojännite on 1V ja tulovirta 30A,

Tämä vaatimus ei voi taata työtä ollenkaan, eikä piirin ole kovin kätevää säätää lähtövirtaa.

Yksi yleisimmin käytetyistä vakiovirtapiireistä, sellaisella piirillä on helpompi saada vakaat ja tarkat virta-arvot, R3 on näytteenottovastus ja VREF on annettu signaali.

Piirin toimintaperiaate on signaalilla VREF: Kun R3:n jännite on pienempi kuin VREF, eli OP07:n -IN on pienempi kuin +IN, OP07:n lähtöä kasvatetaan siten, että MOS kasvaa. ja R3:n virtaa kasvatetaan;

Kun R3:n jännite on suurempi kuin VREF, -IN on suurempi kuin +IN ja OP07 pienentää lähtöä, mikä vähentää myös R3:n virtaa niin, että piiri pysyy lopulta annetussa vakioarvossa, mikä myös toteuttaa vakiovirran operaatio;

Kun annettu VREF on 10mV ja R3 on 0,01 ohmia, piirin vakiovirta on 1A, vakiovirran arvoa voidaan muuttaa muuttamalla VREF:ää, VREF:iä voidaan säätää potentiometrillä tai ohjaukseen voidaan käyttää DAC-sirua MCU:n syöttö,

Lähtövirtaa voidaan säätää manuaalisesti potentiometrin avulla.Jos käytetään DAC-tuloa, voidaan toteuttaa digitaalisesti ohjattu vakiovirtainen elektronikuorma.Kiinteä asettelu

Aseta kiinteä leveys ja korkeus työkaluriville.Tausta voidaan asettaa mukaan.Se voi kohdistaa täydellisesti taustakuvan ja tekstin ja luoda oman mallin.

Piirin simulaation vahvistus:

Vakiojännitepiiri

Yksinkertainen vakiojännitepiiri, käytä vain Zener-diodia.

Tulojännite on rajoitettu 10 V:iin, ja vakiojännitepiiri on erittäin hyödyllinen laturin testauksessa.Voimme säätää jännitettä hitaasti testataksemme laturin erilaisia ​​​​vastuksia.

MOS-putken jännite jaetaan R3:lla ja R2:lla ja lähetetään operaatiovahvistimeen IN+ vertailua varten annettuun arvoon.Kuten kuvasta näkyy, kun potentiometri on 10%, IN- on 1V, niin MOS-putken jännitteen tulee olla 2V.

Jatkuva vastuspiiri

Vakiovastustoimintoon, joissakin numeerisesti ohjattuinaelektroniset kuormat, ei ole suunniteltu erityistä piiriä, vaan virta lasketaan MCU:n havaitseman tulojännitteen perusteella vakiovirtapiirin perusteella, jotta saavutetaan vakioresistanssifunktion tarkoitus.

Esimerkiksi kun vakiovastus on 10 ohmia ja MCU havaitsee, että tulojännite on 20 V, se ohjaa lähtövirtaa 2A:ksi.

Tällä menetelmällä on kuitenkin hidas vaste ja se sopii vain tilanteisiin, joissa tulo muuttuu hitaasti ja vaatimukset eivät ole korkeat.Ammattimainen jatkuva vastuselektroniset kuormattoteutetaan laitteistolla.

Jatkuva virtapiiri

Vakiotehotoiminto Useimmatelektroniset kuormattoteutetaan vakiovirtapiirillä.Periaate on, että MCU laskee lähtövirran asetetun tehoarvon mukaan tulojännitteen näytteistyksen jälkeen.


Postitusaika: 19.10.2022
  • Facebook
  • linkedin
  • youtube
  • viserrys
  • bloggaaja
Esittelyssä olevat tuotteet, Sivustokartta, Korkean staattisen jännitteen mittari, Jännitemittari, Korkeajännite digitaalinen mittari, Korkeajännitemittari, Digitaalinen korkeajännitemittari, Korkeajännitekalibrointimittari, Kaikki tuotteet

Lähetä viestisi meille:

Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille