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精密可编程直流电源的工作原理
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产品: 浏览次数:82精密可编程直流电源的工作原理 
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最后更新: 2024-10-09 11:51
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详细信息
  精密可编程直流电源指通过外部控制来设定输出电压、输出电流的稳压、稳流或稳压/稳流的电源。
(1)可编程直流电源的编程方式程控电源的编程方式一般有无源和有源两种。以图1示出的稳压电源为例,因为式中Ur——电流通路中放大器的基准电压。
所以,改变反馈电阻Rf或输人电阻Ra,或者同时改变Rf和Ra都可改变输出值,此即所谓的无源编程法。若这种电源通过改变基准电压Ur或基准电流的方式改变输出值,就是有源编程法。
控制系数N是程控电源的一项主要技术指标。对用Rf制系数N是产生单位电压变化所要求的电阻变化,单位为Ω/v。因此,电源的输出电压为式中Rf——编程电阻。
为了获得比较高的输出电压分辨率,控制系数常选用1kΩ/v或10kΩ/v。程控电源的另一项主要指标是编程速度。这是控制元件改变后,Uout(或Iout)达到要求的标称值所需要的时间。
(2)精密可编程直流电源在自动测试系统中,常要求以很高的编程速度来设定高分辨率的输出值,数字式程控电源能满足该要求,图3是数字式稳压电源和稳流电源的原理电路图。D/A转换器把输入的数字式数据转换为基准端的模拟电压Ur,它的分辨率由输人的数据位数决定。例如,如果Ur的量程为0~10V,输入12位BCD码(3位十进制数),则数据的zui低位增量为10mV。Ur分为1000步,每步10mV。如果输人12位二进制数据,则分辨率达0.0244%。因为图3(a)中的Uout和图3(b)中的Iout都正比于Ur,故按此方式,可以设定任意高的分辨率的输出值Uout和Iout。
①数字式程控电源的一般结构。图4所示为比较完整的数字式程控电源结构框图。其数字电路部分由数据输人缓冲器、光电隔离器、锁存器和D/A转换器组成。
数据输人缓冲器:电源用并行形式的数字式数据输入。通常,数据的电平与数字电路中经常使用的TTL硬件相兼容,即逻辑0为0~+0.4V,逻辑1为+2.4~5.5V。若输人的数据(如来自MOS、CMOS或其他硬仵的数据)不符合上述规定,则可通过数据输入缓冲器转换为与TTL兼容的标准形式,数据输人缓冲器的输出接光电隔离器。
锁存器:程控电源中的锁存器常由若干片4D或8D触发器组成。触发器的D端接各位输入数据,时钟输人端接传送脉冲。当传送脉冲为高态时,输人数据就暂存在锁存器内。
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