Как да използвате стабилизирано захранване с постоянен ток с постоянен ток с висока точност
Постоянно напрежение постоянен ток с висока прецизност DC регулирано захранване е постоянно напрежение (CV), постоянен ток (CC), изходно напрежение 0~30V регулируемо, изходен ток на натоварване 0~3A регулируемо захранване оборудване. Неговата работна характеристика е автоматично преобразуване на постоянно напрежение/постоянен ток, което може непрекъснато да се променя между състояние на постоянно напрежение и постоянен ток с промяната на товара, а пресечната точка между режима на постоянно напрежение и постоянен ток се нарича точка на преобразуване. Акумулаторната батерия може да се зарежда с помощта на постоянен ток, което е много удобно за използване.
Принцип на работа на постоянно напрежение и постоянен ток с висока прецизност DC регулирано захранване
Цялата машина е разделена на четири части: серия DC стабилизирано захранване, включително регулиращ усилвател и верига за постоянно напрежение; регулиране на постоянен ток и постоянно напрежение на дисплея за преобразуване на постоянен ток; референтно захранване със стабилизирано напрежение; верига за автоматично регулиране на вторичното променливо напрежение на трансформатора.
1. Серия DC стабилизирано захранване и верига с постоянно напрежение. Състои се основно от регулиращи тръби T1, T2, T10, T11, потенциометър за регулиране на напрежението на операционния усилвател IC1, p1, p2 и референтно напрежение за образуване на верига с постоянно напрежение, която контролира базовото напрежение на T2, променя степента на проводимост на регулираща тръба и гарантира стабилността на веригата на регулатора на напрежението. нормална работа. Тук p1 и p2 се използват като потенциометри за грубо регулиране и потенциометри за фино регулиране за регулиране на напрежението, а неинвертиращият извод на IC1 е свързан към референтното напрежение и напрежението за регулиране и се сравнява с пробното напрежение на инвертиращия извод за промяна тока на регулиращата тръба.
2. Верига с постоянен ток - известна още като верига за ограничаване на тока. Тоест, когато се настрои към предварително определената граница на тока, изходният ток остава постоянен, а изходното напрежение намалява пропорционално с нарастването на товара. Веригата за постоянен ток се състои от операционен усилвател IC2 и резистор за вземане на проби 0.15Ω, плюс схема за показване на преобразуване на постоянно напрежение и постоянен ток. Неинвертиращият край на IC2 получава референтното напрежение от потенциометъра за регулиране на тока p3 и референтната настройка на мощността W1, а инвертиращият край е свързан към предния край на резистора за вземане на проби 0.15Ω чрез съпротивление от 1kΩ . Когато пробното напрежение е по-голямо от референтното напрежение, изходното напрежение на IC2 пада, така че Vb на T2 пада и изходното напрежение намалява, но изходният ток остава непроменен, постигайки целта за ограничаване на тока. При постоянно напрежение T8 е включен, а T9 е изключен, така че зелената светлина за постоянно напрежение (CV) е включена, а червената светлина за постоянен ток (CC) е изключена, тъй като изходът на IC2 е високо ниво при постоянно напрежение, и регулаторът на напрежение DZ (6V) прави T8 On, зелената светлина свети. Когато защитата за ограничаване на тока работи, изходът на IC2 е {{20}}. По това време Vb на Т2 пада до 0 чрез напрежението на диода, така че тръбата за регулиране се прекъсва.
3. Еталонно регулирано захранване. Състои се от TL431 и 78L12, T3. TL431 се използва не само като стандартно напрежение, но също така отговаря за усилването на напрежението на грешката и контрола на тръбата T3. Вътрешното референтно напрежение на TL431 е 2,5 V, напрежението за вземане на проби всъщност се сравнява с референтното напрежение от 2,5 V на TL431, а катодното напрежение на TL431 се променя, за да се регулира проводимостта на T3. В допълнение, базовото напрежение на T3 се стабилизира от 78L12 и след това преминава през съпротивление от 1 kΩ към основата, за да поддържа изхода плюс 15 V стабилен. Изходът плюс 15 V се използва главно за захранване на интегриран операционен усилвател IC1 и IC2 и референтно напрежение за вериги с постоянно напрежение и постоянен ток. Референтно напрежение за вериги за превключване на променливо напрежение. плюс 6V се свързва към изходния положителен полюс на основното регулирано захранване.
Може да се види, че високата точност на TpR-3003 DC регулираното захранване използва основно референтното захранване, съставено от двойно регулирано напрежение с висока точност.
4. Изходът плюс 10V и плюс 20V се превключват автоматично. Базата на T6 е свързана към референтното напрежение чрез резистор 45kΩ, а референтното напрежение се осигурява от референтното напрежение, докато другата основа е свързана към изходния катод на общото захранване чрез резистор 18kΩ и сериен диод за вземане на проби. Когато изходното напрежение е по-ниско от 10V, T6 се включва, T7 се изключва, релето J2 се освобождава и нормално затвореният контакт се свързва към входното напрежение при ниска предавка на AC 14V. Когато изходното постоянно напрежение достигне 10v, основата на T6 има отрицателно напрежение и се изключва, така че T7 е включен, релето J2 е затворено и нормално затвореният контакт е свързан при висока предавка от 24. Когато общата изходна мощност на Zener тръбата достигне плюс 20V, T5 се прекъсва, T4 се включва и J1 се затваря, така че нормално отвореният контакт на J1 е свързан и входното напрежение на регулаторната тръба се превключва на третата висока предавка 32. TpR регулируемо регулирано захранване винаги гарантира определена разлика в напрежението при регулиране на напрежението, което се получава главно чрез автоматично регулиране на променливотоковото напрежение.
Как да използвате стабилизирано захранване с постоянен ток с постоянен ток с висока точност
Преди употреба инструментът трябва да бъде калибриран за ограничаване на тока. След стартиране регулирайте напрежението до необходимата стойност на напрежението и след това завъртете копчето за регулиране на мощността, докато индикаторът за постоянен ток (CC) светне, което показва, че машината е в състояние на постоянен ток. Свържете временно накъсо клемите плюс и - на изхода на мощността с проводник за късо съединение, регулирайте копчето за ток до необходимата гранична стойност на тока, не променяйте позицията на копчето за ток след настройка и отстранете проводника за късо съединение за влизане в работно състояние.
Неизправности и поддръжка на постоянно напрежение, постоянен ток и висока точност DC стабилизирано захранване
1. Копчето за регулиране на напрежението не работи, главно защото 6V тръбата на регулатора на напрежението в референтната регулирана захранваща верига се разпада или прекъсва, което кара потенциометъра за регулиране на напрежението да няма напрежение за вземане на проби. 6V Zener тръба се поврежда, индикацията за напрежение достига максимума, а Zener тръбата изключва индикацията за напрежение до минимум.
2. Регулаторът на тока не работи при късо съединение на клемите плюс и - на захранването. По това време първо трябва да проверите дали операционният усилвател IC2 е нормален и след това да проверите референтното напрежение. В това регулирано захранване референтното напрежение е най-важното и трябва да бъде основният обект на проверка. Обикновено се причинява от разпояване на тример потенциометъра W1 на печатната платка. Ако потенциометърът p3 е разпоен, токовият изход ще достигне максималната стойност.
3. Завъртете потенциометъра p3 наляво до дъното и той е в състояние на постоянен ток. Червеният индикатор CC трябва да свети, а зеленият индикатор CC трябва да е изключен. По това време индикаторът за напрежение е нула. Ако индикаторът за напрежение е по-малък от нула, това означава, че има проблем с настройката на нулата на интегрирания блок на операционния усилвател IC2. Проблем, ако щифт ① и щифт ④ на операционния усилвател IC2 са съединени накъсо, дисплеят на напрежението ще бъде нула, което се дължи главно на подмяната на операционния усилвател IC2 с нов операционен усилвател след повреда.






