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Comment fonctionne une alimentation DC programmable ?

Mar 16, 2023

Comment fonctionne une alimentation DC programmable ?

 

Avec le développement continu de divers appareils électroniques, ils ont également des exigences plus élevées en matière d'alimentation en courant continu. Par rapport aux équipements électroniques, il n'y a aucun moyen de répondre aux exigences d'alimentation avec une seule alimentation CC, donc différentes alimentations CC sont nécessaires. Equipement électronique de puissance. Une alimentation CC programmable en fait partie. Lors des tests de production, la sortie de tension à large plage de l'alimentation CC programmable convient pour tester et analyser les caractéristiques des composants, des circuits, des modules et des machines complètes. Aujourd'hui, Antai Test présentera le principe de fonctionnement de l'alimentation CC programmable.


Introduction à l'alimentation CC programmable


La force non électrostatique dans une alimentation CC programmable va du négatif au positif. Lorsque l'alimentation CC programmable est connectée au circuit externe, en raison de la force du champ électrique, un courant du pôle positif au pôle négatif sera formé à l'extérieur de l'alimentation (circuit externe). Dans l'alimentation (circuit interne), l'action de la force non électrostatique fait passer le courant du pôle négatif au pôle positif, de sorte que la charge forme un flux en boucle fermée.


Une caractéristique importante d'une alimentation CC programmable est sa force électromotrice, qui est égale au travail effectué par la force non électrostatique lorsqu'une unité de charge positive passe du négatif au positif à travers l'intérieur de l'alimentation. Lorsque l'alimentation fournit de l'énergie au circuit, la puissance fournie P est égale au produit de la force électromotrice E de l'alimentation et du courant I, P=EI. Une autre grandeur caractéristique de l'alimentation est sa résistance interne (résistance interne en abrégé) R0. Lorsque le courant traversant l'alimentation est I, la puissance thermique perdue dans l'alimentation (c'est-à-dire la chaleur Joule générée par unité de temps) est égale à R0I.


Lorsque les pôles positif et négatif de l'alimentation ne sont pas connectés, l'alimentation est dans un état de circuit ouvert et la différence de potentiel entre les deux électrodes de l'alimentation est égale à la force électromotrice de l'alimentation. Dans l'état de circuit ouvert, il n'y a pas de conversion mutuelle entre l'énergie non électrique et l'énergie électrique. Lorsque la résistance de charge est connectée aux deux pôles de l'alimentation pour former une boucle fermée, le courant circulant dans l'alimentation circule du pôle négatif au pôle positif. A cet instant, la puissance EI fournie par l'alimentation est égale à la somme de la puissance UI (U délivrée au circuit externe (U est la différence de potentiel entre les pôles positif et négatif de l'alimentation) et la puissance thermique R 0J'ai perdu dans la résistance interne, EI=UIR0I. Par conséquent, lorsque l'alimentation Lors de l'alimentation de la résistance de charge, la différence de potentiel entre les deux pôles de l'alimentation l'offre est U=ER0I.


Lorsqu'une autre source d'alimentation avec une force électromotrice plus grande est connectée à une source d'alimentation avec une force électromotrice plus petite, le pôle positif est connecté au pôle positif et le pôle négatif est connecté au pôle négatif (par exemple, un générateur de courant continu est utilisé pour charger la batterie), et le courant passe du pôle positif au pôle négatif de l'alimentation avec une petite force électromotrice . À ce moment, la puissance électrique d'entrée externe UI est égale à la somme de l'énergie EI stockée dans l'alimentation par unité de temps et de la puissance thermique R{{0}}I perdue dans la résistance interne, et UI =EIR0I. Par conséquent, lorsqu'une alimentation externe est entrée dans l'alimentation, la tension externe appliquée entre les deux pôles de l'alimentation doit être U=ER0I.


Lorsque la résistance interne de l'alimentation continue programmable peut être ignorée, on peut considérer que la force électromotrice de l'alimentation est approximativement égale à la différence de potentiel ou tension entre les deux pôles de l'alimentation.


Afin d'obtenir des tensions continues plus élevées, des alimentations continues programmables sont souvent utilisées en série. À ce moment, la force électromotrice totale est la somme de toutes les forces électromotrices de l'alimentation, et la résistance interne totale est également la somme de toutes les résistances internes de l'alimentation. En raison de la résistance interne accrue, il ne peut être utilisé que dans des circuits à faible intensité de courant. Afin d'obtenir une plus grande intensité de courant, des alimentations DC programmables à forces électromotrices égales peuvent être utilisées en parallèle. À ce moment, la force électromotrice totale est la force électromotrice d'une seule alimentation, et la résistance interne totale est la valeur de connexion parallèle de la résistance interne de chaque alimentation.

 

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