Application technique de l'alimentation régulée CC programmable
Un rendement élevé, une large plage de températures de fonctionnement, de fortes capacités anti-interférences, une forte adaptation au réseau, une réponse dynamique rapide, une stabilité élevée, une ondulation à faible bruit et une fonction de protection robuste sont quelques-unes des caractéristiques des alimentations stables CC programmables. De nombreux domaines différents profitent des avantages d'une tension et d'un courant constamment réglables (valeur nominale de 0) et de fonctions de protection complètes (court-circuit, surintensité, surchauffe et surtension).
La technologie avancée de génération de forme d'onde du synthétiseur de fréquence numérique direct, qui présente une stabilité à haute fréquence, une bonne continuité et une précision de mesure élevée, est utilisée par l'alimentation stable cc programmable. Il est approprié de tester les demi-ondes sinusoïdales de courant et d'autres formes d'onde comparables avec des composants CC. Pour augmenter encore l'efficacité du module et réduire les harmoniques, l'alimentation stable CC programmable utilise une technologie de contrôle de commutation douce à modulation de largeur d'impulsion déphasée en pont complet. Le module d'alimentation dispose d'une entrée triphasée à trois fils équilibrée de 380 V CA qui ne nécessite pas d'ordre de phase et ne perd pas de courant neutre. Une technologie avancée de suppression de crête et un circuit de filtre d'interférence électromagnétique sont utilisés dans la borne d'entrée CA.
Grâce au circuit redresseur en pont complet, l'alimentation stable cc programmable convertit le courant alternatif triphasé en courant continu. Le circuit convertisseur haute fréquence DC/DC inverse le courant continu reçu en une sortie de courant continu stable et contrôlable après ajustement passif du facteur de puissance, garantissant que la tension et le courant de sortie restent stables dans toutes les conditions autorisées. En plus d'effectuer un certain nombre de tâches fondamentales sur une seule machine, l'alimentation stable en courant continu programmable peut également fonctionner en parallèle avec de bons résultats de partage de courant parallèle.
Grâce à la méthode de contrôle de partage de courant maître-esclave d'échantillonnage de bus, l'alimentation électrique stable et programmable en courant continu peut réaliser quatre fonctions à distance : "télémétrie, signalisation à distance, télécommande et réglage à distance". Il dispose également de fonctions de protection complètes pour garantir la sécurité et la stabilité du système sous fonctionnement indépendant de modules ou de groupes de modules et surveillance par micro-ordinateur. Lorsqu'il fonctionne en parallèle, le module principal a la capacité d'analyser les paramètres externes tels que le courant et la tension collectés par le shunt, de sélectionner automatiquement parmi le groupe de modules d'alimentation régulés CC programmables et de gérer de manière centralisée la tension et le courant de sortie de chaque module.
Il existe deux catégories d'indicateurs techniques des alimentations régulées CC programmables : la première concerne les indicateurs de qualité, qui représentent les caractéristiques intrinsèques de l'alimentation régulée CC, telles que la tension d'entrée, la tension de sortie, le courant de sortie et la plage de réglage de la tension de sortie. Les avantages et les inconvénients des alimentations stables DC programmables sont reflétés dans les indicateurs. Ceux-ci incluent les fluctuations de la tension d'alimentation et la stabilité lorsque le courant de résistance interne équivalent varie, ce qui peut avoir un impact sur la scène avant et créer un chemin de rétroaction positif qui provoque une auto-oscillation et un fonctionnement incorrect.
bruit dans l'effet de l'alimentation. Par exemple, le bruit de l’alimentation électrique affecte considérablement la qualité des communications, et les interférences sonores lors des conversations rendent difficile la distinction entre les appels longue distance et courte distance. Par exemple, l'impression audiovisuelle est immédiatement affectée par le bourdonnement de l'amplificateur, les lignes d'image inégales du téléviseur et les canaux horizontaux noirs. l'impact de la surtension sur la sortie. Par exemple, un circuit intégré peut subir des dommages importants si la tension de sortie d'une alimentation régulée en courant continu programmable est 30 % supérieure à la tension nominale du circuit intégré.






