Teknisk bruk av programmerbar DC regulert strømforsyning
Høy effektivitet, et bredt driftstemperaturområde, sterke anti-interferensegenskaper, sterk netttilpasning, rask dynamisk respons, høy stabilitet, lav støybølge og en robust beskyttelsesfunksjon er noen av funksjonene til programmerbare DC-stabile strømforsyninger. Mange forskjellige felt utnytter fordelene med konstant justerbar spenning og strøm (nominell verdi på 0) og fulle beskyttelsesfunksjoner (kortslutning, overstrøm, overoppheting og overspenning).
Den avanserte direkte digitale frekvenssynthesizer-bølgeformgenererende teknologien, som har høyfrekvensstabilitet, god kontinuitet og høy målingspresisjon, brukes av den programmerbare DC-stabile strømforsyningen. Testing av strømsinushalvbølger og andre sammenlignbare bølgeformer med DC-komponenter er hensiktsmessig. For ytterligere å øke moduleffektiviteten og redusere harmoniske, bruker den programmerbare DC-stabile strømforsyningen full-bro faseforskyvet pulsbreddemodulasjon myk svitsjingskontrollteknologi. Strømmodulen har en balansert 380VAC trefase tre-leder inngang som ikke krever fasesekvens og ikke mister nøytral strøm. Avansert toppundertrykkingsteknologi og en elektromagnetisk interferensfilterkrets brukes i AC-inngangsterminalen.
Gjennom full-bro likeretterkretsen konverterer den programmerbare DC stabile strømforsyningen den trefasede vekselstrømmen til likestrøm. DC/DC høyfrekvensomformerkretsen inverterer den mottatte likestrømmen til en stabil og kontrollerbar likestrømsutgang etter passiv effektfaktorjustering, og sikrer at utgangsspenningen og strømmen forblir stabile under alle tillatte forhold. I tillegg til å utføre en rekke grunnleggende oppgaver på en enkelt maskin, kan den programmerbare DC stabile strømforsyningen også operere parallelt med gode parallelle strømdelingsresultater.
Ved å bruke busssampling master-slave strømdelingskontrollmetoden, kan den programmerbare DC stabile strømforsyningen realisere fire fjernfunksjoner: "telemetri, fjernsignalering, fjernkontroll og fjernjustering." Den har også omfattende beskyttelsesfunksjoner for å garantere sikkerheten og stabiliteten til systemet under uavhengig drift av moduler eller modulgrupper og mikrodatamaskinovervåking. Ved parallell drift har hovedmodulen muligheten til å analysere eksterne parametere som strøm og spenning samlet av shunten, automatisk velge fra gruppen av programmerbare DC-regulerte strømforsyningsmoduler og sentralt administrere utgangsspenningen og strømmen til hver modul.
To kategorier eksisterer for de tekniske indikatorene for programmerbare DC-regulerte strømforsyninger: den første er kvalitetsindikatorer, som representerer de iboende egenskapene til den DC-regulerte strømforsyningen, slik som inngangsspenning, utgangsspenning, utgangsstrøm og utgangsspenningsjusteringsområde. Fordelene og ulempene med programmerbare DC-stabile strømforsyninger gjenspeiles i indikatorene. Disse inkluderer strømforsyningsspenningsfluktuasjoner og stabilitet når den ekvivalente interne motstandsstrømmen varierer, noe som kan ha innvirkning på frontscenen og skape en positiv tilbakemeldingsbane som forårsaker selvsvingning og feil drift.
støy i strømforsyningens effekt. For eksempel påvirker strømforsyningsstøy kommunikasjonskvaliteten betydelig, og kommunikasjonsstøyforstyrrelser under samtaler gjør det vanskelig å skille mellom langdistanse- og kortdistanseanrop. For eksempel blir det audiovisuelle inntrykket umiddelbart påvirket av forsterkerens summing, TV-ens ujevne bildelinjer og svarte horisontale kanaler. overspenningens innvirkning på utgangen. For eksempel kan en integrert krets få betydelig skade hvis utgangsspenningen til en programmerbar DC-regulert strømforsyning er 30 % høyere enn den integrerte kretsens merkespenning.






