Koks yra pagrindinis programuojamo nuolatinės srovės maitinimo principas?
Yra daugybė programuojamų nuolatinės srovės maitinimo šaltinių tipų, o skirtingų tipų programuojamuose nuolatinės srovės maitinimo šaltiniuose nestatinės jėgos pobūdis skiriasi, taip pat skiriasi ir energijos konversijos procesas. Cheminėse baterijose (pvz., sausuose elementuose, akumuliatoriuose ir kt.) nestatinė elektrinė jėga yra susijusi su jonų tirpimu ir cheminio poveikio nusodinimo procesu, cheminių baterijų išsikrovimu, cheminė energija paverčiama elektros energija ir Džaulio šiluma. temperatūrų skirtumo maitinimo šaltinyje (pvz., metalo temperatūrų skirtumo porose, puslaidininkių temperatūrų skirtumo porose) nestatinė elektrinė jėga yra susijusi su temperatūrų skirtumų difuzija ir elektronų skirtumo koncentracija, temperatūros skirtumo maitinimas išorinei grandinei tiekti galią, šiluminė energija iš dalies paverčiama elektros energija. Nuolatinės srovės generatoriuje nestatinė jėga yra elektromagnetinė indukcija, o mechaninė energija paverčiama elektros energija ir Džaulio šiluma, kai nuolatinės srovės generatorius tiekia maitinimą. Fotovoltiniame elemente nestatinė jėga yra fotovoltinis efektas, fotovoltinių elementų maitinimo šaltinis, šviesos energija paverčiama elektros energija ir Džaulio šiluma.
Atliekant gamybos bandymus, plataus diapazono programuojamo nuolatinės srovės maitinimo šaltinio išėjimo įtampa tinka komponentų, grandinių, modulių ir komplektinių įrenginių charakteristikoms tikrinti ir analizuoti. Taigi, kokie yra pagrindiniai programuojamo nuolatinės srovės maitinimo principai?
Nestatinė jėga programuojamame nuolatinės srovės maitinimo šaltinyje yra nukreipta iš neigiamo į teigiamą. Kai programuojamas nuolatinės srovės maitinimo šaltinis yra prijungtas prie išorinės grandinės, maitinimo šaltinio išorėje (išorinėje grandinėje) dėl elektrinio lauko jėgos susidaro srovė nuo teigiamo poliaus iki neigiamo poliaus. Maitinimo šaltinio viduje (vidinėje grandinėje) nestatinė elektros jėga priverčia srovę tekėti iš neigiamo poliaus į teigiamą polių, todėl įkrovos srautas sudaro uždarą kilpą.
Programuojamas nuolatinės srovės maitinimo šaltinis su įmontuotomis automobilių elektroninio variklio užvedimo bandymo bangų formomis pagal Vokietijos DIN40839 standartą ir įtampos pertrūkių bandymo bangų formomis pagal tarptautinį ISO16750-2 standartą suteikia sprendimus automobilių elektronikos pramonei. Tai pašalina sudėtingą redagavimo procesą prieš bandymą. Tuo tarpu bandymų inžinieriai gali patys reguliuoti bangos formų nustatymo parametrus, kad išvestų signalų formas skirtingais bandymo lygiais.






