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可编程可调稳压电源

发布时间:2022-04-25 00:49:58

㈠ 可编程直流电源是不是直流稳压电源

可编程直流电源实际上就是可调电源。只是调节不是通过电位计形式,而是按键调节或通过通讯的方式调节。输出带有稳压效果,是直流稳压电源。

㈡ 可编程直流电源说明书

MP系列可编程直流测试电源

MP系列可编程直流测试电源是一款外观精美,性能优越的大功率测试电源,采用标准3U机箱,提供15KW的功率输出能力,直流可编程电源具备自动量程宽范围输出能力,减少输出电流可获得高电压或者通过减少输出电压可以获得大的输出电流,提供全面的供电测试能力,另外,该款可编程直流电源占地面积小,节省用户空间,并且可以实现多台并联使用,满足用户的多种测试需求。

可编程直流测试电源应用领域:

山东沃森电源设计制造的MP系列可编程直流测试电源,可以用于汽车电子测试,电源测试,电池测试。

可编程直流测试电源结构特点:

1、可编程直流测试电源自动量程、宽范围输出;

2、三相输入340~460VAC,功率因数超过0.99;

3、效率高达95.5%;

4、输出功率范围:0~5KW,0~10KW,0~15KW,还可扩展至150KW;

5、输出电压:0~80V至0~1500V;

6、输出电流:0~20A至0~510A,还可扩展至3060A;

7、保护功能完备:软/硬件过压、过热、过流、过功率、模组故障、输出过流等;

8、定电压、定电流、定功率三种工作模式自动转换,满足更多测试需求;

9、多种波形编辑模式的任意波形发生器,内置多种独立曲线,支持多曲线循环、链接,为用户提供快速精准的测试波形;

10、可调范围配置、报警配置、旋钮功能配置、通讯配置、软件保护配置、系统信息配置、自动调整背光配置等强大的功能设置;

11、支持多种远程控制,标配RS485,可选RS232/ETHERNET/USB/CAN通讯控制,可选模拟量控制;

12、支持内置放电模块,放电功率可达5KW;

可编程直流测试电源MP-015-500型技术参数:

输入相数:三相三线+PE;

输入电压:340V-460VAC;

频率:45-65HZ;

输出电压:0-500V;

输出电流:0-90A;

输出功率0-15KW;

显示方式:4.3寸彩色;

可编程直流电源

㈢ 可编程直流稳压电源能投屏吗怎么弄

可编程直流稳压电源如何才能使用更长时间,因为在大数据分析下,产品都是有着平均寿命而言,可编程直流稳压电源也不例外,其中影响使用时间的因素很多,但是我们在使用的过程中进行适当保护,可以缓解稳压电源淘汰时间。

可编程直流稳压电源的使用寿命主要取决于内部元器件和PCB的使用寿命以及整个焊接装配过程。在设计上确保可编程直流稳压电源元件的参数选择,在生产上确保整个焊接和装配的一致性和可操作性。这样可以从电源上保证可编程直流稳压电源的稳定性和可靠性。

可编程直流稳压电源如何维护?

保证可编程直流稳压电源寿命的关键环节:

我们希望减少故障的可能性,以确保可编程直流稳压电源长期稳定运行。可编程直流稳压电源的研发和可编程直流稳压电源的生产是可编程直流稳压电源生命周期中必须控制的两个重要环节。可编程直流稳压电源的研究和开发需要确保可编程直流稳压电源的性能可以满足我们的要求规范,并确保可编程直流稳压电源的性能指标的正常生命周期可编程直流稳压电源。可编程直流稳压电源模块产品对生产工艺和过程控制要求较高,需要高质量的生产设备和管理才能达到预期的产品质量。

保证使用寿命的关键材料可编程直流稳压电源:

在可编程直流稳压电源的使用寿命和器件的使用之间也满足了桶效应。只有当所有器件的使用寿命达到规定的使用寿命时,才能保证可编程直流稳压电源的最终使用寿命。一般关键器件都受到高电应力、高热量计的影响,机器内部温度上升迅速,温度对器件寿命有很大的影响,所以对器件寿命的最终评估就显得尤为重要。那么,在我们的可编程直流稳压电源中,哪些关键部件是我们需要特别注意的呢?

1. 电解电容器

在可编程直流稳压电源器件中,电解电容对温度最敏感。从这个角度来看,电解电容器的质量也在一定程度上决定了可编程直流稳压电源器件的寿命,而交直流可编程直流稳压产品的性能最为突出。

2. 一次开关管(MOS管)

这种开关装置处于高速开关状态,电压应力和电流应力都很高。开关损耗引起的加热也会加速设备的老化,同时也容易受到外部高压干扰而击穿损坏。

3.高频电源变压器

高频变压器在能量传递过程中,内部损耗会导致其发热,所散发的热量也会影响变压器材料的寿命。变压器常见故障有绝缘层击穿、绕组烧毁、铜线断裂等。

4. 多层陶瓷电容器

SMT陶瓷电容器存在的最大问题是其焊点,焊点在一定的应力作用下可能出现裂纹。为了将发生的可能性降到最低,建议避免多个陶瓷电容器并联使用。

5. 输出整流二极管

二极管主要受到两种主要的电应力,包括反向耐压和正向电流,它们也是加热装置。为了保证该装置的使用寿命,在设计中我们将流出足够的余量,最终保证可编程直流稳压电源的批量性能。

6. 光电耦合器

电流传递比(CTR)随时间减小。为了保持回路稳定,LED的电流不断增加,最终达到极限,导致光耦损坏。

综上所述,可编程直流稳压电源模块的值与模块本身无关,而是保证了批量工艺水平的质量。消费者需要的也是可编程直流稳压电源的安全性和可靠性,从而降低产品的生产和维护成本。

㈣ 可编程直流稳压电源品牌

编程直流电源实际调电源调节通电位计形式按键调节或通通讯式调节输带稳压效直流稳压电源
J

㈤ 求教点关于稳压电源(317/337)的知识````请高手们多多帮忙``

外围元件少,电压连续可调,输出精度高,提供大电流;可供降压驱动LED的坛友参考:

LM117/LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串连集成稳压器。
LM117/LM317 的输出电压范围是1.2V至37V,负载电流最大为1.5A。它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。LM117/LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。
通常 LM117/LM317 不需要外接电容,除非输入滤波电容到 LM117/LM317 输入端的连线超过 6 英寸(约 15 厘米)。使用输出电容能改变瞬态响应。调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比。
LM117/LM317 能够有许多特殊的用法。比如把调整端悬浮到一个较高的电压上,可以用来调节高达数百伏的电压,只要输入输出压差不超过 LM117/LM317 的极限就行。当然还要避免输出端短路。还可以把调整端接到一个可编程电压上,实现可编程的电源输出。

特性简介:

*可调整输出电压1.2V~37V
*最大输出电流1.5A
*典型线性调整率 0.01%。
*典型负载调整率 0.1%。
*80dB 纹波抑制比。
*输出短路保护。
*过流、过热保护。
*调整管安全工作区保护。
*标准三端晶体管封装。
1,2脚之间为1.25V电压基准。保证稳压器的输出性能,R1应小于240欧姆。改变R2阻值即可调整稳压电压值。D1,D2用于保护LM317/337。

电源板尺寸:10CM*5.5CM

电压范围:LM117/LM317可 1.25V 至 37V 连续高精度微调

变压器要求:12V~24V AC

电路应用

为前置级音响电路、精密电路、电子制作等对电源要求实现高精度供电的电路,其内阻小,电压稳定,噪音极低,输出纹波小(输出端仅用100uf),能有效的保证NE5532、NE5535等音响电路的高度稳定工作,提高瞬态特性和高频特性。(实际使用效果比LM78xx、LM79xx等稳压模块好)

㈥ 模拟电子技术的课程设计(可调直流稳压电源)

绪 论

电源技术尤其是数控电源技术是一门实践性很强的工程技术,服务于各行各业。电力电子技术是电能的最佳应用技术之一。当今电源技术融合了电气、电子、系统集成、控制理论、材料等诸多学科领域。随着计算机和通讯技术发展而来的现代信息技术革命,给电力电子技术提供了广阔的发展前景,同时也给电源提出了更高的要求。随着数控电源在电子装置中的普遍使用,普通电源在工作时产生的误差,会影响整个系统的精确度。电源在使用时会造成很多不良后果,世界各国纷纷对电源产品提出了不同要求并制定了一系列的产品精度标准。只有满足产品标准,才能够进入市场。随着经济全球化的发展,满足国际标准的产品才能获得进出的通行证。数控电源是从80年代才真正的发展起来的,期间系统的电力电子理论开始建立。这些理论为其后来的发展提供了一个良好的基础。在以后的一段时间里,数控电源技术有了长足的发展。但其产品存在数控程度达不到要求、分辨率不高、功率密度比较低、可靠性较差的缺点。因此数控电源主要的发展方向,是针对上述缺点不断加以改善。单片机技术及电压转换模块的出现为精确数控电源的发展提供了有利的条件。新的变换技术和控制理论的不断发展,各种类型专用集成电路、数字信号处理器件的研制应用,到90年代,己出现了数控精度达到0.05V的数控电源,功率密度达到每立方英寸50W的数控电源。从组成上,数控电源可分成器件、主电路与控制等三部分。目前在电力电子器件方面,几乎都为旋纽开关调节电压,调节精度不高,而且经常跳变,使用麻烦
数字化智能电源模块是针对传统智能电源模块的不足提出的,数字化能够减少生产过程中的不确定因素和人为参与的环节数,有效地解决电源模块中诸如可靠性、智能化和产品一致性等工程问题,极大地提高生产效率和产品的可维护性。
电源采用数字控制,具有以下明显优点:
1)易于采用先进的控制方法和智能控制策略,使电源模块的智能化程度更高,性能更完美。
2)控制灵活,系统升级方便,甚至可以在线修改控制算法,而不必改动硬件线路。
3)控制系统的可靠性提高,易于标准化,可以针对不同的系统(或不同型号的产品),采用统一的控制板,而只是对控制软件做一些调整即可。
4)系统维护方便,一旦出现故障,可以很方便地通过RS232接口或RS485接口或USB接口进行调试,故障查询,历史记录查询,故障诊断,软件修复,甚至控制参数的在线修改、调试;也可以通过MODEM远程操作。
5)系统的一致性好,成本低,生产制造方便。由于控制软件不像模拟器件那样存在差异,所以,其一致性很好。由于采用软件控制,控制板的体积将大大减小,生产成本下降。
6)易组成高可靠性的多模块逆变电源并联运行系统。为了得到高性能的并联运行逆变电源系统,每个并联运行的逆变电源单元模块都采用全数字化控制,易于在模块之间更好地进行均流控制和通讯或者在模块中实现复杂的均流控制算法(不需要通讯),从而实现高可靠性、高冗余度的逆变电源并联运行系统。

第一章 系统设计
1.1设计任务与要求
1.1.1设计任务
设计一台微机控制的数控直流电压源,为电子设备供电。
在设计过程中,选择1~2个单元电路使用仿真软件(例如Multisim2001等)进行仿真调试。
用计算机绘制所有的电路图和印刷电路图
1.1.2设计要求
输出电压范围0-30v,步进值为0.1V
电压调整率Sv<0.05%V;
电流调整率Si<0.03%A;
纹波电压〈峰峰值<=5mA;
具有过流保护和短路保护功能;用数字显示输出电压
1.2方案的选择与论证
1.2.1 总体设计方案
根据题目要求设计的框图,如图1.1所示:
方案一:此方案采用传统的调整管方案,主要特点在于使用一套十进制计数器完成系统的控制功能,一方面完成电压的译码显示,另一方面其输出作为EPROM 的地址输入,而由EPROM的输出经D/A变换后去控制误差放大的基准电压,以控制输出步进。其框图如图1.2所示

图2.1原理框图

如图1.2 调整管控制的稳压电源
方案二:采用51系列单片机作为整机的控制单元,通过改变输入数字量来改变输出电压值,从而使输出功率管的基极电压发生变化,间接地改变输出电压的大小。为了能够使系统具备检测实际输出电压值的大小,可以经过ADC0809进行模数转换,间接用单片机实时对电压进行采样,然后进行数据处理及显示。采用软件方法来解决数据的预置以及电流的步进控制,使系统硬件更加简洁,各类功能易于实现本系统以直流电源为核心,利用51系列单片机为主控制器,通过键盘来设置直流电源的输出电流,设置步进等级可达0.1V,并可由数码管显示实际输出电压值和电压设定值。利用单片机程控输出数字信号,经过D/A转换器(DA0832)输出模拟量,再经过运算放大器隔离放大,控制输出功率管的基极,随着功率管基极电电流的变化而输出不同的电压。单片机系统还兼顾对恒压源进行实时监控,输出电压经过电流/电压转变后,通过A/D转换芯片,实时把模拟量转化为数据量,经单片机分析处理, 通过数据形式的反馈环节,使电压更加稳定,构成稳定的压控电压源。

图1.3 单片机控制的稳压电源
1.2.2方案的比较与论证
1.2.2.1数控部分
方案一采用中、小规模器件实现系统的数控部分,使用的芯片很多,造成控制电路内部接口信号繁琐,中间相互关联多,抗干扰能力差。在方案二中采用单片机完成整个数控部分的功能,同时,8031作为一个智能化的可编程器件,便于系统功能的扩展。
1.2.2.1输出部分
方案一采用线性调压电源,以改变其基准电压的方式使输出不仅增加/减少,这样不能不考虑整流滤波后的纹波对输出的影响,而方案二中使用运算放大器作前级的运算放大器,由于运算放大器具有很大的电源电压抑制比,可以大大减小输出端的纹波电压。在方案一中。为抑制纹波而在线性调压电源输出端并联的大电容降低了系统的响应速度,这样输出的电压难以跟踪快变的输入,方案二中的输出电压波形与D/A变换输出波形相同,不尽可以输出直流电平,而且只要预先生成波形的量化数据,就可以产生多种波形输出,使系统陈给有一定驱动能力的信号源。
1.2.2.3显示部分
方案一中的显示输出是对电压的量化值直接进行译码显示输出,显示值为D/A转换的输入量,由于D/A转换与功率驱动电路引入的误差,显示值与电源实际输出值之间可能出现较大偏差。方案二中采用三位半的数字电压表直接对输出电压采样并显示输出实际电压值,一旦系统工作异常,出现预制值与输出值偏差过大,用户可以根据该信息予以处理。方案二中还采用了键盘/显示器接口控制器8279。不仅简化接口引线,而且减小了软件对键盘/显示器的查询时间,提高了CPU的利用率。
综上所述,选择方案二,使用单片机实现。
1.2.3系统的原理框图和电路图
图1.4 总体原理框图

第二章 系统的硬件电路设计
2.1电源部分
2.1.1稳压电路结构组成
稳压电源由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路组成,如图2.1所示

2.1 电源方框及波形图
a.整流和滤波电路:整流作用是将交流电压U2变换成脉动电压U3。滤波电路一般由电容组成,其作用是脉动电压U3中的大部分纹波加以滤除,以得到较平滑的直流电压U4。
b.稳压电路:由于得到的输出电压U4受负载、输入电 压 和 温度的影响不稳定,为了得到更为稳定电压添加了稳压电路,从而得到稳定的电压U0。
2.1.2电源设计
电源部分包括:+5V、 15V两大部分:
+5V电源只要供单片机部分使用,原理图如图2.2所示
对于滤波电容的选择,需要注意整流管的压降;7805的最小允许压降波动10%,所以允许的最大纹波的峰峰值 U=9 (1-10%)-1.4-5=2.76V
C= = =3600Uf
选取的滤波电容所以选取的滤波电容C=4700Uf/16V
15V电源,其电源电路如图2.3所示
允许的纹波峰峰值 U=18 (1-10%)-0.7-12-U=4.9V
按近似电流放电计算,则
C= = =1430Uf
选取滤波电容选取滤波电容C=2200uF/30V
图2.2和图2.3

2.2数控部分
2.2.1AT89C51单片机
AT89C51是美国ATMEL公司生产的低电压,高性能CMOS8位单片机,片内含4K bytes的可反复擦写的只读程序存储器(EPROM)和128 bytes的随机数据存储器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内置通用8位中央处理器(CPU)和Flash存储单元,功能强大AT89C51单片机可提供高性价比的应用场合,可灵活应用于各种控制领域。因此,在这里我选用AT89C51单片机来完成。
主要性能参数:
•与MCS-51产品指令系统完全兼容
•4K字节可重擦写Flash闪存存储器
•1000次擦写周期
•全静态操作:0hz-24hz
•三级加密程序存储器
•128x8字节内部RAM
•32个可编程I/O口线
•2个16位定时/计数器
•6个中断源
•可编程串行UART通道
•低功耗空闲和掉电模式

AT89C51 内存空间
1、内部程序存储器(FLASH)4K 字节。
2、外部程序存储器(ROM)64K 字节。
3、内部数据存储器(RAM)256 字节。
4、外部数据存储器(RAM)64K 字节。
2.3信号处理电路
2.3.1D/A转换
电源输出电压范围是0-30V,步长0.1V,共有300个状态,而8位的D/A转换只有256个状态,不能满足要求,因此我需要选用10字长的D/A转换器来达到设计要求。
MAX504是由美信(Maxim)公司生产的一种低功耗、电压输出型10位串行数/模转换器。MAX504既可用+5V单电源工作,也可用±5V双电源工作。该电路采用14引脚DIP型或SO型封装,图2示出它的引脚排列,表1介绍它的引脚功能。

图2.5 MAX504封装图
表1 MAX504的引脚功能
引脚序号 引脚名称 引脚功能
1 BIPOFF 双极性偏置/增益电阻端
2 DIN 串行数据输入端
3 CLR/ 清除端,异步置位DAC寄存器所有位
4 SCLK 串行时钟输入端
5 CS/ 片选端,低电压有效
6 DOUT 串行数据输出端
7 DGND 数字地
8 AGND 模拟地
9 REFIN 参考电压输入端
10 REFOUT 参考电压输出端,若不用应接至VDD
11 VSS 电源负端
12 VOUT DAC模拟输出地
13 VDD 电压负端
14 RFB 反馈电阻端

2.4键盘与显示部分
2.4.1显示部分
显示数据以串行方式从89C51的P12口输出送往移位寄存器74LS164的A、B端,然后将变成的并行数据从输出端Q0~Q7输出,以控制开关管WT1~WT3的集电极,然后再将输出的LED段选码同时送往数码管LED1~LED2。位选码由89C51的P14~P16口输出并经译码器74LS138送往开关管Y1~Y8的基极,以对数码管LED1~LED8进行位选控制,这样,4个数码管便以100ms的时间间隔轮流显示。由于人眼的残留效应,这4个数码管看上去几乎是同时显示。

2.4.2键盘部分
键盘是有无数个按键组成的开关矩阵,它是一种廉价的输入设备。一个键盘通常包括数据键,字母键以及一些功能键。操作人员可以通过键盘向计算机输入数据、地址、指令或其他的控制命令,实现简单的人机对话。
用于计算机系统的键盘通常有两种:一类是编码键盘,即键盘上闭合键的识别有专用硬件识别。另一类是非编码键盘,即键盘上键入及闭合键的识别由软件实现。
键盘接口应具有的功能:
键扫描功能,即检测是否有键按下
键识别功能,确定被按下建所在的行列的位置
产生相应的键的代码
消除按键弹跳及对付多键串键
这里我要选用的是非编码3x3键盘结构,能自动消除键抖动影响,具有对按键同时按下的保护,能把键盘信息存入堆栈,也可向CPU发中断请求,得到响应后,使CPU获取按键信息,还可接受CPU队间信息的查询。
对每个键我们都赋予了特定的功能:
0------每按键一次增加10V
1------每按键一次减少10V

2------每按键一次增加1V 0 1 2
3------每按键一次减少1V 3 4 5
4------每按键一次增加0.1V 6 7 8
5------每按键一次减少0.1V
7-----清除显示
8-----开始显示

AT89C51和8279键盘、显示器接口
下图2.11是AT89C51、8279与键盘和显示器的接口电路,当有键按下时,8279可用中断方式通知C51。编程实现的功能是:当有键0-8按下时,完成健值获取,并用LED输出显示键值。

2.5输出电路
2.5.1稳压输出部分
这部分将数控部分送来的电压控制字转换成稳定电压输出,电路主要由D/A转换、稳压输出、过流保护指示和延时启动等几部分组成,电路图如图 所示

电压输出范围为0-29.9V,步长0.1V,共有300种状态,所以上面提到选用10位D/A转换器MAX504。设计中用两个电压控制字代表0.1V,当电压控制自从0,2,4•••到598时,电源输出电压为0.0,0.1,0.2•••到29.9V。当MAX504基准电压采用+15V时,D/A转换电路满幅,输出为15.0V(电压控制字为1023时)。由于世纪最大用到电压控制字598 ,因此D/A转换部分最大输出电压
V1=(598/1023)*15=8.77
D/A转换部分输出的电压作为稳压输出电路的参考电压。稳压输出电路的输出与参考电压成比例,范围是0-29.9V,稳压输出部分采用典型的串联反馈稳压电路,也可以认为是以参考电压作为输入的直流功率放大器。这部分电路主要有运放U3A和三极管T1、T2构成,T2时大功率三极管。D/A转换电路输出的电压V1接到运放U3A的同相端,稳压电源的输出经R5、RW3和R6组成的取样电路分压后送到运放U3A的反相端,经运放比较放大后,驱动由T1和T2组成的复合调整管。当电路平衡时,D/A输出电压V1与取样电压V2相等,R5=500Ω,R6=340Ω,51Ω电位器RW3调在中间位置,设稳压电源输出电压为VOUT,则
V2=[(R6+51/2)/(R5+R6+51)]* VOUT
=[(340+25.5)/(500+340+51)]* VOUT
=0.294VOUT
因为 V1=V2
VOUT=V1/0.294=3.4V1
所以 VOUT=3.4V1=3.4*8.79V=29.9V
2.5.2输出电压显示电路
为了实现输出电压的实时监控,使用ICL7107搭接的数字电压表对其输出电压采样测量,并输出显示,用户可以从显示器上看见两个电压值:其一为单片机设置的电压值,即期望值,其二为输出电压的实测值。正常工作时两者相差很小。一旦出现异常情况,用户可以看到期望值不符,从而采取相应的措施。
输出电压测量/显示电路如图

第三章 系统的软件设计
软件要实现的功能是:键盘对单片机输入数据,单片机对获得的数据进行处理,送到10位数模转换器(MAX504),再送到数字电压表,实现数字量对电压的控制。

图3.1单片机模块方框图
3.1主控程序
主控程序首先进行系统初始化,然后读入预置电压值,输出相应的电压控制字,等待键盘输入。根据键盘的不同输入,用散转方式转入相应的应用程序,执行后,若用户又输入“清除显示”,则输出电压控制字0,返回初始状态,等待下一次按键。框图如图3.2所示。

图3.2 主程序流程图 图3.3中断服务程序流程图
3.2中断程序
过流保护由中断实现,在中断服务程序中进行各项报警和保护操作,中断服务程序框图如图3.3所示。
键盘中断程序中将一标志置“1”,表示有键键入,并将键盘码读入赋给一个变量。在主程序和哥哥应用程序中读取此标志和变量值,作为进行各项操作的依据,读后将标志清零。
3.3键盘显示程序

图3.4键中断流程图 图3.5 显示流程图
第四章电路扩展
4.1抑制纹波
本题对纹波要求非常高,对于本系统,造成纹波的主要因素是工频干扰、负载波动和数字调节的过冲噪声。其中第三项是数字控制系统必然存在的,不可避免;因此,主要从抑制工频干扰和提高负载容量上来抑制纹波。
◆在电源端即进行滤波。系统的工频干扰主要由电源变压器引入,因此在电源端进行滤波对抑制工频干扰是十分必要和十分有效的。本系统的两个电源都在输出端进行了三极管有源滤波。

4.2保护电路
保护电路由T3和R8构成,设Lm为保护动作电流,则当电源输出电流I增加到Im时,R8上的压降Im*R8使得T3管导通,分掉了复合管的基极电流,使输出I不再增加。电路中Im定为2A,T3的导通电压为0.6V,则R8=0.6V/2A=0.3Ω。
过流时的中断申请由运放U3B产生。当过流发生时,稳压源输出经取样后得到的电压V2低于D/A转换输出电压 v1,U3A输出正向饱和,使得U3B的反向端电位升高,U3B输出低电平,产生中断申请信号。
4.3延时启动
5.3系统误差分析
从电路的原理框图可以看出,系统的主要误差来源于三个方面:
(1)MAX504的量化误差 MAX504为10位D/A转换器,满量程为30V的量化误差为1/2LMBS=(1/2)*(1/210)*30V=14.65Mv。按满度归一化的相对误差为
(1/2)*(1/210)=0.05%
(2)基准电压温漂引入的误差 LM336在0—40OC范围内漂移不大于4Mv,
故相对误差=2mV/5V=0.04%。
结束语
附录
程序清单

㈦ 请问可编程0~10V步进直流稳压电源的设计和制作怎么弄!知道的联系812429183有详细要求

步进直流稳压电源,一步多少伏有要求吗?

假如 我以 LM317为例,

这个 LM317的 输出 加了散热片 只有 1.5A, 如果需要3A的电流, 就换成 LM2576S-ADJ,但是 计算公式 和 电阻接法稍微变了一下, ,步骤方法一样

㈧ 可编程直流稳压电源有哪些特点

产品特点:
● 精准的电压/电流量测;
● 编码旋钮,多功能键盘操作;
● 标配RS232/RS485/USB/LAN通信接口;
● 远程感测线压降补偿;
● DVM独立测量功能;
● 具有List波形编辑功能;
● 使用标准的SCPI通信协议;
● 通过CE/UL/CSA认证;

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㈨ 线性可调直流稳压电源 线性可调直流稳压电源厂家哪家好

上海红海电器有限公司是一家致力于高频开关电源产品研发和生产的专业厂商。
主要产品有直流电源,直流稳压电源,可编程直流电源,充电机,稳压器,变压器,调压器,高频开关充电电源系统、直流电源变换器、逆变器、交直流配电屏、电源集中监控系统及客户特殊定制的专用电源等。
公司在全国各地设置了销售和服务网络,完善了“咨询服务热线、远程服务系统、快速现场服务”三位一体的服务方式,为用户提供快速、贴近的产品服务,追求用户百分百满意。
红海电器把成绩作为新的起跑线,坚持自主创新,科学发展,走市场、品牌、技术、生产、人才、管理、资本国际化的道路,努力把红海电器建设成为具有强大内竞争力的卓越企业。

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