Техническо приложение на програмируемо DC регулирано захранване
Висока ефективност, широк работен температурен диапазон, силни възможности против смущения, силна адаптация към мрежата, бърза динамична реакция, висока стабилност, ниско ниво на шум и здрава защитна функция са някои от характеристиките на програмируемите DC стабилни захранвания. Много различни полета използват предимствата на постоянно регулируемото напрежение и ток (номинална стойност 0) и пълни защитни функции (късо съединение, свръхток, прегряване и пренапрежение).
Усъвършенстваната технология за генериране на формата на вълната с директен цифров честотен синтезатор, която има висока стабилност на честотата, добра непрекъснатост и висока точност на измерване, се използва от програмируемото стабилно захранване с постоянен ток. Тестването на текущите синусоидални полувълни и други сравними вълнови форми с постояннотокови компоненти е подходящо. За по-нататъшно увеличаване на ефективността на модула и по-ниски хармоници, програмируемото стабилно захранване с постоянен ток използва технология за меко превключване с модулация на импулса с фазово изместване на пълен мост. Захранващият модул има балансиран 380VAC трифазен трипроводен вход, който не изисква фазова последователност и не губи неутрален ток. Усъвършенствана технология за потискане на пиковете и филтърна верига за електромагнитни смущения се използват в AC входния терминал.
Чрез веригата на токоизправител с пълен мост, програмируемото стабилно захранване с постоянен ток преобразува трифазния променлив ток в постоянен ток. Веригата на DC/DC високочестотен преобразувател инвертира получения постоянен ток в стабилен и контролируем постоянен ток след регулиране на пасивния фактор на мощността, като гарантира, че изходното напрежение и ток остават стабилни при всички разрешени условия. В допълнение към изпълнението на редица основни задачи на една машина, програмируемото стабилно захранване с постоянен ток може също да работи паралелно с добри резултати при паралелно споделяне на ток.
Използвайки метода за управление на споделянето на ток на вземане на проби от главен-подчинен, програмируемото стабилно захранване с постоянен ток може да реализира четири дистанционни функции: "телеметрия, дистанционно сигнализиране, дистанционно управление и дистанционно регулиране." Той също така има цялостни защитни функции, за да гарантира безопасността и стабилността на системата при независима работа на модули или модулни групи и микрокомпютърно наблюдение. Когато работи паралелно, основният модул има способността да анализира външни параметри като ток и напрежение, събрани от шунт, автоматично да избира от групата програмируеми DC регулирани захранващи модули и централно да управлява изходното напрежение и ток на всеки модул.
Съществуват две категории за техническите индикатори на програмируемите DC регулирани захранващи устройства: първата е индикатори за качество, които представляват присъщите характеристики на DC регулираното захранване, като входно напрежение, изходно напрежение, изходен ток и диапазон на регулиране на изходното напрежение. Предимствата и недостатъците на програмируемите DC стабилни захранвания са отразени в индикаторите. Те включват колебания на захранващото напрежение и стабилност, когато еквивалентният ток на вътрешното съпротивление варира, което може да окаже влияние върху предното стъпало и да създаде положителна обратна връзка, която причинява автоколебания и неправилна работа.
шум в ефекта на захранването. Например шумът от захранването значително влияе върху качеството на комуникацията, а смущенията в комуникационния шум по време на разговори затрудняват разграничаването между разговори на дълги и къси разстояния. Например, аудио-визуалното впечатление веднага се повлиява от бръмченето на усилвателя, неравномерните линии на картината на телевизора и черните хоризонтални канали. влиянието на пренапрежението върху изхода. Например, интегрална схема може да претърпи значителна повреда, ако изходното напрежение на програмируем DC регулиран източник на захранване е с 30% по-високо от номиналното напрежение на интегралната схема.






