Kaip veikia programuojamas nuolatinės srovės maitinimo šaltinis?
Nuolat tobulėjant įvairiems elektroniniams prietaisams, jiems keliami ir aukštesni nuolatinės srovės maitinimo reikalavimai. Palyginti su elektronine įranga, naudojant vieną nuolatinės srovės maitinimo šaltinį neįmanoma patenkinti maitinimo reikalavimų, todėl reikalingi skirtingi nuolatinės srovės maitinimo šaltiniai. Galios elektroninė įranga. Vienas iš tokių yra programuojamas nuolatinės srovės maitinimo šaltinis. Atliekant gamybos bandymus, programuojamo nuolatinės srovės maitinimo šaltinio plataus diapazono įtampos išėjimas yra tinkamas komponentų, grandinių, modulių ir sukomplektuotų mašinų charakteristikų testavimui ir analizei. Šiandien „Antai Test“ pristatys programuojamo nuolatinės srovės maitinimo šaltinio veikimo principą.
Programuojamas nuolatinės srovės maitinimo šaltinis
Neelektrostatinė jėga programuojamame nuolatinės srovės maitinimo šaltinyje svyruoja nuo neigiamo iki teigiamo. Kai programuojamas nuolatinės srovės maitinimo šaltinis yra prijungtas prie išorinės grandinės, dėl elektrinio lauko jėgos srovė nuo teigiamo poliaus iki neigiamo poliaus susidarys už maitinimo šaltinio (išorinės grandinės). Maitinimo šaltinyje (vidinėje grandinėje) neelektrostatinės jėgos veikimas priverčia srovę tekėti iš neigiamo poliaus į teigiamą polių, todėl krūvis sudaro uždaros grandinės srautą.
Svarbi programuojamo nuolatinės srovės maitinimo šaltinio charakteristika yra jo elektrovaros jėga, kuri lygi neelektrostatinės jėgos atliekamam darbui, kai teigiamo krūvio vienetas pereina iš neigiamo į teigiamą per maitinimo šaltinio vidų. Kai maitinimo šaltinis tiekia grandinei energiją, teikiama galia P yra lygi maitinimo šaltinio elektrovaros jėgos E ir srovės I sandaugai, P=EI. Kitas būdingas maitinimo šaltinio dydis yra jo vidinė varža (sutrumpintai vidinė varža) R0. Kai srovė per maitinimo šaltinį yra I, maitinimo šaltinyje prarandama šiluminė galia (ty per laiko vienetą generuojama džaulio šiluma) yra lygi R0I.
Kai maitinimo šaltinio teigiamas ir neigiamas poliai nėra sujungti, maitinimas yra atviros grandinės būsenoje, o potencialų skirtumas tarp dviejų maitinimo šaltinio elektrodų yra lygus maitinimo šaltinio elektrovaros jėgai. Atviros grandinės būsenoje nėra abipusės neelektrinės energijos ir elektros energijos konversijos. Kai apkrovos rezistorius yra prijungtas prie dviejų maitinimo šaltinio polių, kad būtų sudaryta uždara kilpa, srovė, tekanti per maitinimo šaltinį, teka iš neigiamo poliaus į teigiamą polių. Šiuo metu maitinimo šaltinio teikiama galia EI yra lygi UI galios (U, tiekiamos į išorinę grandinę (U yra potencialų skirtumas tarp teigiamo ir neigiamo maitinimo šaltinio polių) ir šiluminės galios R sumai. 0Pamečiau vidinę varžą, EI=UIR0I. Todėl, kai maitinimo šaltinis Tiekiant maitinimą į apkrovos varžą, potencialų skirtumas tarp dviejų galios polių tiekimas yra U=ER0I.
Kai kitas didesnę elektrovaros jėgą turintis maitinimo šaltinis prijungiamas prie mažesnės elektrovaros jėgos šaltinio, teigiamas polius jungiamas prie teigiamo, o neigiamas – su neigiamu (pavyzdžiui, naudojamas nuolatinės srovės generatorius akumuliatoriaus blokui įkrauti), o srovė teka iš teigiamo poliaus į neigiamą maitinimo šaltinio polių su nedidele elektrovaros jėga . Šiuo metu išorinė įvesties elektros galia UI yra lygi energijos EI, saugomos maitinimo šaltinyje per laiko vienetą, ir šiluminės galios R{{0}}, kurią praradau vidinėje varžoje, sumai, ir UI =EIR0I. Todėl, kai į maitinimo šaltinį įvedamas išorinis maitinimo šaltinis, išorinė įtampa tarp dviejų maitinimo šaltinio polių turi būti U=ER0I.
Kai galima nepaisyti programuojamo nuolatinės srovės maitinimo šaltinio vidinės varžos, galima manyti, kad maitinimo šaltinio elektrovaros jėga yra maždaug lygi potencialų skirtumui arba įtampai tarp dviejų maitinimo šaltinio polių.
Norint gauti didesnę nuolatinę įtampą, dažnai nuosekliai naudojami programuojami nuolatinės srovės maitinimo šaltiniai. Šiuo metu bendra elektrovaros jėga yra visų maitinimo šaltinio elektrovaros jėgų suma, o bendra vidinė varža taip pat yra visų maitinimo šaltinio vidinių varžų suma. Dėl padidėjusios vidinės varžos jis gali būti naudojamas tik mažos srovės stiprio grandinėse. Norint gauti didesnį srovės intensyvumą, lygiagrečiai galima naudoti programuojamus nuolatinės srovės maitinimo šaltinius su vienodomis elektrovaros jėgomis. Šiuo metu bendra elektrovaros jėga yra vieno maitinimo šaltinio elektrovaros jėga, o bendra vidinė varža yra lygiagrečios kiekvieno maitinimo šaltinio vidinės varžos jungties vertė.






