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直流电源,交流电源,变频电源
无论是上述那一种情况,电源都正常工作,操作者应检查自己的负载是否接触良好,负载是否被短路或开路、负载是否符合规范等等。从情况来讲,如果电源有电压输出(恒压状态),而负载线又断了,自然输出电流就等于零了,同样如果电源有电流输出(恒流状态),而负载又短路了,自然输出电压就等于零了。电源有电压输出也有电流输出,但是再调电压,电压就调不上去了或者电源有电压输出也有电流输出,再想把电流调大点,电流就调不大了。






电池测试、电化学阻抗谱和半导体测试等测试和测量应用需要准确的电流和电压输出直流电源。在环境温度变化为±5°C时,设备的电流和电压控制精度需要优于满量程的±0.02%。精度在很大程度上取决于电应电阻器和放大器的温漂。在本文中,您将了解不同元件如何影响系统精度,以及如何为精密直流电源的设计选择适合的元件。
图1是一个电源方框图,包括输出驱动器、电流和电压感应电路、控制环路、模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)。输出驱动器的选择取决于输出精度、噪声和功率级。线性电源可用作低功耗(<5W)或低噪声应用的输出驱动器。功率运算放大器 (op amp) 具有集成式热保护和过流保护功能,适合低功耗应用。
电感性负载的应用,当我们在打开或者关闭可编程直流电源的时候或者是改变输出电压的时候,电感性负载会产生反方向的电动势来影响可编程直流电源供应器的工作。严重的话还会导致可编程直流电源供应器的损坏,所以我们要在可编程直流电源的输出端跟负载之间串联一个二极管,在负载处并联一个电阻跟一个电容器,这样就可以有效的保护可编程直流电源。
可编程直流电源在对电池类负载进行充电的时候,我们可以防止接错电池的极性会导致电源供应器损坏,所以在电源供应器跟电池之间串接上二极管,这样可以保护可编程直流电源的安全使用。