Site Loader

Содержание

⚡️Двухполярное напряжение от сетевого блока питания

На чтение 3 мин Опубликовано Обновлено

Сейчас в магазинах имеется очень широкий ассортимент сетевых блоков питания для портативной или другой аппаратуры. Есть блоки на самое разное напряжение, ток нагрузки и т.д. Таким образом, зачастую уже нет необходимости радиолюбителю самостоятельно делать блок питания для очередной самоделки, купить готовый блок дешевле, чем «железо» с каркасом для трансформатора.

Блоки питания, так называемые, сетевые адаптеры, бывают сейчас двух типов, импульсные и трансформаторные, про регулируемый источник питания читайте здесь.

Импульсные чаще всего это блоки с выходным напряжение 5V для питания и зарядки сотовых телефонов и другой техники, именуемой «гаджетами». Остальные же, на 3V, 6V, 9V, 12V чаще всего сделаны по трансформаторной схеме, вот о них и пойдет здесь речь.

Впрочем, отличить трансформаторный «сетевой адаптер» от импульсного очень просто, по весу. Трансформаторный всегда тяжелее, да и крупнее, обычно.

И так, вернемся к мысли, изложенной вначале, делать блок питания необязательно, дешевле купить готовый. Совершенно верно, и выбрать можно на любое нужное напряжение, да и бывают с регулируемым выходным напряжением (переключателем отводов вторичной обмотки), но все же, есть одна проблема у них всех выходное напряжение всегда однополярное. А что делать, если нужно питать схему на операционных усилителях, для которой необходимо двуполярное напряжение? Конечно, можно купить два одинаковых блока питания… но можно относительно просто и стандартный однополярный переделать в двуполярный. Причем, без переметки трансформатора.

Сетевые адаптеры на силовом трансформаторе обычно выполнены по одной из двух схем. На рисунке 1 показана наиболее популярная схема. Она состоит из маломощного силового трансформатора Т1, выпрямительного моста (обычно на диодах 1N4004 или 1N4002) и сглаживающего пульсации электролитического конденсатора С1.  Казалось бы, чтобы от этой схемы получить полноценное двуполярное напряжение, нужно как минимум перемотать вторичную обмотку трансформатора. На самом деле есть более простое решение. Просто нужно отказаться от двухполупериодного выпрямления в пользу одно полупериодного.

Конечно, в этом случае выходной ток будет существенно ниже, но если требуется питать относительно маломощную нагрузку (потребляющую не более четверти тока, указанного на корпусе сетевого адаптера), такой вариант может быть оптимальным решением. На рисунке 2 показаны изменения в схеме. Нужно убрать два диода, и добавить один конденсатор. Теперь, положительная полуволна заряжает С1, а отрицательная С2. На выходе будет двуполярное постоянное напряжение.

Вторая схема (рис.З) встречается реже, но тоже присутствует. Её отличие в том. что у силового трансформатора есть вторичная обмотка двойного числа витков, с отводом от середины. Эта схема позволяет сделать выпрямитель по двух полупериодной схеме на двух диодах, вместо четырех диодов в схеме с вторичной обмоткой без отвода.

 Достоинство такой схемы в том, что у неё уже есть трансформатор с двойной вторичной обмоткой. И это позволяет сделать хороший двухполярный источник питания с двухполупериодным выпрямителем.

Изменения в схеме показаны на рис.4. Между концами концами вторичной обмотки включаем выпрямительный мост, а отвод берем как нулевой провод. Таким образом, добавляем еще один конденсатор и два диода. Схема на рисунке 4 существенно лучше схемы, показанной на рисунке 2, однако, когда нет выбора, остается довольствоваться тем, что есть…

К тому же. схема на рисунке 2 больше подходит для переделки в двухполярный, блока питания с переключаемым выходным напряжением. Ведь, в таких блоках питания переключение выходного напряжение осуществляется переключением отводов вторичной обмотки. Следующий этап переделки это, конечно же, замена выходного кабеля на трехпроводной, ну и распайка соответствующего разъема (если предполагается разъемное подключение к нагрузке)

Двухполярный питания в категории «Электрооборудование»

Стерео эквалайзер. 5-10 полосный. Двуполярное DC +-,земля питание.

Отправка в течение 1 дня

485 грн

Купить

Модуль — Лабораторный двухполярный блок питания 0-30V 2A (M234)

Отправка в течение 1 дня

430 грн

Купить

20Вт, ±3…30В преобразователь питания из однополярного в двухполярное, DC-DC Step Up конвертер, модуль, плата

Отправка в течение 1 дня

456 грн

Купить

Лабораторный блок питания KORAD KA3005D

Отправка в течение 1 дня

по 3 649.8 грн

от 3 продавцов

3 649.80 грн

Купить

Лабораторный блок питания Masteram HPS605DF

Отправка в течение 1 дня

4 026.61 грн

3 825.28 грн

Купить

Z-CNC Блок питания для СО2 лазера мощностью 80-100W

Отправка в течение 1 дня

11 499 грн

Купить

Лабораторный блок питания DPS5020

Отправка в течение 1 дня

2 600 — 2 700 грн

от 2 продавцов

2 600 грн

Купить

Лабораторный блок питания 30В 5А YIHUA 305D-II

Отправка в течение 1 дня

2 915. 10 грн

Купить

Лабораторный блок питания DPS3003

Отправка в течение 1 дня

1 250 грн

Купить

Лабораторный блок питания YIHUA 1502D, 15B, 2A

Отправка в течение 1 дня

1 355 грн

Купить

Лабораторный блок питания Veron 1505TA (15V, 5А, стрелочный индикатор) — Серый

Отправка в течение 1 дня

2 100 грн

1 799 грн

Купить

Лабораторный блок питания FNIRSI DC-6006L

Отправка в течение 1 дня

2 009.41 грн

Купить

Лабораторный блок питания UNI-T UTP1306S, 32B, 6A, импульсный (ОРИГИНАЛ!!!)

Отправка в течение 1 дня

4 230 грн

Купить

NicePower SPPS-S305 импульсный лабораторный блок питания: 0-30В, 0-5А

Отправка в течение 1 дня

4 050 грн

Купить

Лабораторный блок питания Masteram HPS3010D

Отправка в течение 1 дня

3 770.77 грн

3 582.23 грн

Купить

Смотрите также

Лабораторный блок питания

Блок питания

Лабораторник

Блоки питания 12 вольт

Импульсные блоки питания

Блок питания 12В 1а

Блок питания 600W

Блоки питания для светодиодной ленты

Универсальный блок питания

Купить БП

Лабораторный блок питания Masteram HPS605D

Отправка в течение 1 дня

3 427. 60 грн

3 256.22 грн

Купить

Лабораторный блок питания Masteram HPS1550D

Отправка в течение 1 дня

10 760.86 грн

10 222.82 грн

Купить

Лабораторный блок питания 30B 5A YIHUA 3005D

Отправка в течение 1 дня

4 770.35 грн

Купить

Лабораторный блок питания 30B 10A YIHUA 3010D

Отправка в течение 1 дня

6 022.90 грн

Купить

Лабораторный блок питания 60B 5A Korad KA6005D

Отправка в течение 1 дня

8 892.90 грн

Купить

Лабораторный блок питания 30B 10A HandsKit SW-3010D

Отправка в течение 1 дня

4 206.60 грн

4 080.40 грн

Купить

Лабораторный блок питания UNI-T UTP3315TFL-II, 30B, 5A, трансформаторный (ОРИГИНАЛ!!!)

Отправка в течение 1 дня

3 735 грн

Купить

Лабораторный блок питания « Veron 1501T » 15V, 1A

Отправка в течение 1 дня

1 014 грн

Купить

Лабораторный блок питания « Veron 1505TA » 15V, 5A

Отправка в течение 1 дня

1 909 грн

Купить

Лабораторный блок питания Korad KA3005D, 30B, 5A, высокочастотный, линейный

Отправка в течение 1 дня

3 870 грн

Купить

Лабораторный блок питания UNI-T UTP3704S

Отправка в течение 3 дней

8 700 грн

Купить

Лабораторный блок питания UNI-T UTP3305

Отправка в течение 3 дней

9 964. 60 грн

Купить

Лабораторный блок питания UNI-T UTP3705

Отправка в течение 3 дней

11 600 грн

Купить

Лабораторный блок питания Uni-T UTP1306S, 32B, 6A

Отправка в течение 3 дней

4 851 грн

Купить

Что такое биполярный источник питания? — Документы — KEYSIGHT TECHNOLOGIES

26 октября 2012 г.

Что такое биполярный (четырехквадрантный) источник питания?

Чтобы ответить на этот вопрос, я должен начать с основного определения соглашений о полярности. На рис. 1 представлена ​​простая схема источника питания (двухполюсник) со стандартной полярностью напряжения и тока. Стандартный блок питания обычно является источником питания. Для подачи питания ток должен протекать от клеммы положительного напряжения. Большинство источников питания получают энергию таким образом, обеспечивая положительное выходное напряжение и положительный выходной ток. Это известно как однополярный источник питания, потому что он обеспечивает напряжение только с одной полярностью. По соглашению термин «полярность» обычно относится к полярности напряжения (а не к направлению тока).

Если ток течет на клемму положительного напряжения, источник питания потребляет ток и действует как электронная нагрузка — он поглощает и рассеивает энергию, а не генерирует ее. Большинство источников питания этого не делают, хотя многие блоки питания Agilent могут потреблять некоторый ток, чтобы быстро снизить выходное напряжение, когда это необходимо — это известно как возможность программирования вниз — см. эту публикацию для получения дополнительной информации: http://powersupplyblog.tm .agilent.com/2012/03/if-you-need-fast-rise-and-fall-times.html.

 

Для полного определения выходного напряжения и тока источника питания используется декартова система координат. Декартова система координат просто показывает два параметра на перпендикулярных осях. См. рис. 2. По соглашению четыре квадранта системы координат определяются так, как показано на рисунке. Римские цифры обычно используются для обозначения квадрантов. Для источников питания напряжение обычно отображается по вертикальной оси, а ток по горизонтальной оси. Эта система координат используется для определения допустимых рабочих точек для данного источника питания. График границы, окружающей эти действительные рабочие точки в системе координат, известен как выходная характеристика источника питания.

 

Как упоминалось ранее, некоторые блоки питания являются однополярными (выдают выходное напряжение только одной полярности), но могут подавать и потреблять ток. Эти источники питания могут работать в квадрантах 1 и 2, поэтому их можно назвать двухквадрантными. В квадранте 1 источник питания будет источником питания с током, вытекающим из клеммы с более положительным напряжением. В квадранте 2 источник питания будет потреблять мощность (втекающий ток), при этом ток будет течь на клемму с более положительным напряжением.

 

Некоторые источники питания могут обеспечивать положительное или отрицательное напряжение на своих выходных клеммах без необходимости переключения внешней проводки на клеммы. Эти источники обычно могут работать во всех четырех квадрантах и ​​поэтому называются четырехквадрантными источниками питания. Другое их название — биполярные, поскольку они могут создавать положительное или отрицательное напряжение на своих выходных клеммах. В квадрантах 1 и 3 биполярный источник питания является источником питания: ток течет от клеммы с более положительным напряжением. В квадрантах 2 и 4 биполярный источник питания потребляет мощность: ток течет в клемму с более положительным напряжением. См. рис. 3.

Agilent N6784A является примером биполярного источника питания. Он может подавать или потреблять ток, а выходное напряжение на его выходных клеммах может быть установлено положительным или отрицательным. Это блок источника/измерителя (SMU) мощностью 20 Вт с несколькими выходными диапазонами. См. рис. 4 для выходной характеристики N6784A.

 


Подводя итог, можно сказать, что биполярный или четырехквадрантный источник питания — это источник, который может обеспечивать положительное или отрицательное выходное напряжение, а также может создавать или потреблять ток. Он может работать в любом из четырех квадрантов вольтамперной системы координат.

Интеллектуальный биполярный источник питания серии PBZ

Интеллектуальный источник питания, обеспечивающий генерацию сигналов произвольной формы и точное моделирование мощности!

PBZ — это серия биполярных программируемых источников питания постоянного тока, которые могут плавно переходить через ноль, обеспечивая ± напряжение и ± ток без изменения выходных клемм. PBZ может работать в 4-квадрантном режиме, что означает, что он способен как получать, так и потреблять мощность, что идеально подходит для управления как индуктивными, так и емкостными нагрузками. Этот источник питания оснащен встроенным функциональным генератором, позволяющим легко формировать сигнал и генерация последовательности. Выходной ток PBZ можно расширить между несколькими устройствами с помощью функции синхронизации. Коммутационная + линейная конструкция PBZ позволила снизить вес на 40% (около 22 кг) при достижении чрезвычайно высокой скорости работы (режим CV: 100 кГц) и низкого шума пульсаций.

Функции

Генерация сигналов

Функция последовательности

Настройка последовательности для удобного создания сигналов!

Основные синусоидальные, треугольные и прямоугольные сигналы (а также 16 пользовательских сигналов) могут быть запрограммированы для каждого шага последовательности, что позволяет легко создавать сложные последовательности. Последовательности состоят из 1024 шагов, которые могут быть распределены между максимум 16 программами. Функция сценария позволяет комбинировать несколько программ и выполнять их по мере необходимости. Как показано справа, программа 1 использует 8 шагов, что позволяет распределить 1016 шагов между оставшимися 15 программами. (1024 – 8 = 1016 шагов) Функция сценария позволяет оператору указать последовательность и количество повторений для заданных программ. Одному скрипту можно назначить максимум 50 строк как для режима CV, так и для режима CC.

Настройки шага и программы

Пример сценария

Синхронная работа

Бесшовное выполнение последовательности без отклонений между синхронизированными блоками!

Эта функция позволяет пользователю синхронизировать вывод нескольких блоков PBZ при выполнении последовательности, предотвращая любые отклонения даже во время длинной последовательности. * Исключая задержку запуска до 1 мкс

Многоканальный пример испытания с изменением напряжения

Питание для автомобилей обеспечивается аккумуляторной батареей, но питание активируется несколькими внутренними электронными компонентами (+B→ACC→IG), которые вращаются ВКЛ/ВЫКЛ в определенном порядке. Существует чрезвычайно большое количество электронных компонентов, которые могут вызвать нестабильность в автомобиле, включая запуск двигателя и вибрацию электрических цепей. Таким образом, проблемы, вызванные этой нестабильностью, такие как перебои в подаче электроэнергии и колебания, можно спланировать и избежать, выполнив тщательные тесты изменения напряжения на всех каналах автомобильных электронных компонентов.

Пример использования синхронизированной работы
Автомобильная навигационная система
  • Канал 2: +B LINE
    Питание, непрерывно подаваемое аккумулятором, распределяется на такие компоненты, как часы и запоминающие устройства.
  • Ch3: ACC LINE
    Питание автомобильных навигационных систем включается через контакт ACC замка зажигания. После активации переключателя становятся возможными навигация в реальном времени, радио и т. д.
  • Гл.4: ILL LINE
    +Линия резервного питания (ILL), которая напрямую подтягивает +B, IG и ACC.

Параллельная работа

Простое увеличение производительности!

Эта функция позволяет пользователю увеличить выходной ток путем параллельного подключения нескольких устройств. Эту установку можно легко дополнить двумя идентичными моделями и дополнительным комплектом для параллельной работы. Для систем, требующих более 3 устройств, обратитесь к серии PBZ-SR. Для систем, требующих более 6 устройств, обратитесь к местному дистрибьютору Kikusui. (Стандартные модели)

Комплект для параллельной работы (опция)

Дополнительный комплект принадлежностей для параллельного подключения 2 блоков PBZ (одна и та же модель). Пожалуйста, выберите следующий набор, который лучше всего соответствует вашим требованиям к тестированию.
*Кронштейн не входит в комплект для PK02-PBZ и PK03-PBZ

PK01-PBZ

Для настольного использования
Комплектация: Кронштейн, изоляционная пластина, соединительная планка выходных клемм, крышка параллельных выходных клемм, винты скобы (M4-8L) ), Распорка, Винт провода нагрузки (M5-10L), Сигнальный кабель параллельной работы

PK02-PBZ (для размера в дюймах EIA)

Для системы, монтируемой в стойку
В комплекте: изоляционная пластина, шина для подключения клемм OUTPUT, винт провода нагрузки (M5-10L), сигнальный кабель параллельной работы

PK03-PBZ ( Для метрического размера JIS)

Для системы, монтируемой в стойку
В комплекте: изоляционная пластина, соединительная планка выходных клемм, винт провода нагрузки (M5-10L), сигнальный кабель параллельной работы

однополярный режим

Полная работа в квадранте 2

Однополярная функция уникальна для PBZ. «Униполярный режим» позволяет PBZ подавать ток в обоих направлениях (исток и приемник), в то время как ток течет в одном направлении. Как видно на диаграмме ниже, эта функция позволяет пользователю полностью работать в 1-м и 2-м квадрантах. Однополярный режим позволяет пользователю обойти ограничения мощности (PBZ20-20: 100 Вт, PBZ40-10: 180 Вт), присутствующие во 2-м и 4-м квадрантах в биполярном режиме.

Высокая скорость отклика / низкий уровень пульсаций шума

Высокоскоростной отклик: 100 кГц*1/150 кГц*2 (режим CV)
Пример времени нарастания при заданном отклике 3,5 мкс

Характеристики частоты 100 кГц/150 кГц (CV). Превосходное качество сигнала в сочетании со сверхбыстрым временем нарастания/спада 3,5 мкс позволяет PBZ воспроизводить широкий спектр сигналов высочайшего качества.

*1 100 кГц для стандартных моделей (PBZ20-20, 40-10, 60-6,7, 80-5)
*2 150 кГц для моделей «A» (PBZ20-20A)

Низкий шум пульсаций: отличное качество сигнала
Образец фактической формы сигнала с шагом 0,1 В Пульсации 2 мВ (среднеквадратичное значение), шум 20 мВпик-пик (PBZ20-20)

Превосходное качество сигнала PBZ сводит к минимуму влияние шума на моделируемые и импульсные устройства.

* PBZ40-10: Пульсация 4 мВэфф, шум 20 мВпик-пик
PBZ60-6.7: Пульсация 4 мВэфф, шум 30 мВпик-пик
PBZ80-5: Пульсация 4 мВэфф, шум 30 мВпик-пик


Работа в четырех квадрантах

Работа в 4 квадрантах позволяет как получать, так и потреблять энергию, что идеально подходит для управления как индуктивными, так и емкостными нагрузками. Также PBZ SR/BP оснащен стандартными цифровыми интерфейсами LAN, USB, GPIB и RS232C.

Четырехквадрантная (биполярная) рабочая схема
На 40 % легче, чем в предыдущих моделях

Коммутационная + линейная конструкция PBZ позволила снизить вес на 40 % (около 22 кг), что привело к улучшению доступности и портативности настольного тестовые системы.

Расширенные возможности измерения

Встроенные функции измерения позволяют легко проводить испытания без использования мультиметров и других измерительных устройств. Кроме того, сигнал TRIG времени измерения позволяет оператору программировать время начала измерения и время задержки измерения.

1) ( 9018. 1 При температуре окружающей среды от 18 °C до 28 °C
*2 Когда входной сигнал представляет собой синусоидальный сигнал с коэффициентом амплитуды 3 или менее в заданном диапазоне частот, а время измерения не более чем в 10 раз превышает период входной сигнал

*3 Пиковое значение синусоиды частотой 1 кГц

Setting item
Voltage measurement DC Measurement range (resolution) 120% of rating (0.001V)
Accuracy *1 ±(0.05 % of reading + 0.05 % от номинала)
AC Диапазон измерения (разрешение) 120% номинала/CF (0,001 В )
DC+AC Диапазон измерения (разрешение) 1,017811 В)
AC и DC+AC Погрешность *1 *2 ±(0,5% от показания + 0,1% от номинала) (от 5 Гц до 10 кГц)
±(1% от показания + 0,2% от номинала) ) (от 10 Гц до 50 кГц)
±(2% от показаний + 0,2% от номинала) (от 50 Гц до 100 кГц)
PEAK Диапазон измерения (разрешение) 10,1% от номинала)
PEAK Погрешность *1 *3 ±(0,5% от номинального значения)
Измерение тока DC. диапазон (разрешение) 120 % от ном./CF (0,001 A)
пост.+перем. Точность *1 *2 ±(3% от показания + 0,1% от номинала) (от 5 Гц до 10 кГц)
±(10% от показания + 1% от номинала) (от 10 Гц до 100 кГц)
PEAK Диапазон измерения ( Резолюция) 120% рейтинга (0,01A)
Пик Точность *1 *3 ± (0,5% от рейтинга)
SACEREMER)
Функции памяти
Память предустановок

Сохраняет наиболее часто используемые условия настройки. Три слота памяти доступны для режима CV и режима CC. Сохраняемые настройки ограничиваются сигналом постоянного и переменного тока.

Память настроек

Может использоваться как общая память для хранения всех основных настроек. Можно установить до 10 ячеек памяти, независимо от режима.

Функция выбора CC/CV

Выберите режим CV при использовании постоянного напряжения и CC при использовании постоянного тока. Пределы повышения/снижения напряжения и тока используют функцию ограничения «V» и «I».

Переключение отклика

Скорость отклика можно переключать как в режиме CV, так и в режиме CC. Выходное напряжение и время нарастания/спада тока будут зависеть от настроек отклика. (Response time setting indicates rise/fall time.)

Setting description CV mode CC mode
Voltage response Current response
PBZ20-20 PBZ40-10 ПБЗ60-6. 7 PBZ80-5
選択肢 3.5μs 35μs 70μs 35μs 35μs
10μs 100μs 100μs 100μs 100μs
35μs 350μs 350μs 350μs 350μs
100μs 1ms 1ms 1ms 1ms
Factory default setting 3.5μs 35μs 70μs 35μs 35μs

Protections (overvoltage, overcurrent, V-I LIMIT, overheating)
Overvoltage and overcurrent protection

This protection activates when the output напряжение/ток превышает точки срабатывания защиты. Точки срабатывания защиты могут быть установлены отдельно как для положительной (+), так и для отрицательной (-) полярности. При активации защиты можно выбрать следующие три параметра.

  • OUTPUT-OFF: Выход отключен.
  • PPOWER-OFF: Выход и переключатель POWER находятся в положении OFF.

  • V/I-LIMIT
    Предотвращает превышение напряжения и тока точек срабатывания защиты. (Выход не выключается.) Функция V-I/LIMIT позволяет устройству автоматически переключаться из режима CV в I-LIMIT и из режима CC в V-LIMIT. Это также позволяет устройству автоматически переключаться из режима CV в режим CC и из режима CC в режим CV.

Защита от перегрева

Эта защита активируется, когда температура ПБЗ достигает ненормально высокого уровня. Эта защита защищает продукт от испытательных сред, температура которых превышает температуру окружающей среды, или когда не обеспечена достаточная вентиляция впускных и выпускных отверстий.

Функция плавного пуска и плавного останова

Функция плавного пуска позволяет пользователю постепенно увеличивать выходную мощность до заданного значения при включении. При плавной остановке пользователь может постепенно уменьшать выходной сигнал от заданного значения до 0 при отключении. Время плавного пуска и останова можно задать только для настроек постоянного тока. Если кнопка OUTPUT нажата во время плавного пуска или плавного останова, операция будет отменена, а выход отключен.

Функция точной настройки

Можно выполнить точную настройку (увеличение, уменьшение) значения настройки постоянного тока.

Диапазон ввода
  • PBZ20-20A/PBZ20-20
    CV: заданное значение постоянного тока ±1,0000 В, разрешение 0,0001 В
    CC: заданное значение постоянного тока ±1,0000 А, разрешение 0,0001 А значение ±2,0000 В, разрешение 0,0001 В
    CC: уставка постоянного тока ±0,5000 А, разрешение 0,0001 А
  • PBZ60-6,7
    CV: уставка постоянного тока ±3,0000 В, разрешение 0,0002 В
    CC: уставка постоянного тока ±0,3350 А, разрешение 0,0001 А
  • PBZ80-5
    CV: уставка постоянного тока ±4,0000 В, разрешение 0,0002 В
    CC: уставка постоянного тока ±0,2500 А, разрешение 0,0001 А

3 Ключ lock

Доступны 3 уровня блокировки клавиш.

  • Отключить все операции клавиш, кроме функций OUTPUT, RECALL и A,B,C памяти.
  • Отключить все ключевые операции, кроме OUTPUT.
  • Отключить все ключевые операции. (кроме KEY LOCK (SHIFT + LOCAL) KEY)
Функция дистанционного измерения

Функция дистанционного измерения стабилизирует выходное напряжение клеммы нагрузки, компенсируя падение напряжения, вызванное сопротивлением в проводах нагрузки. Эту функцию можно использовать в режиме CV с односторонней компенсацией до прибл. 0,5 В. Убедитесь, что провода нагрузки выбраны с достаточной допустимой нагрузкой по току, чтобы падение напряжения на проводе нагрузки не превышало компенсацию напряжения.

Устройство контроля выходного напряжения/тока
  • Устройство контроля напряжения
    Задняя панель (разъем J1)
    0 до ±2 В от 0 В до ± номинального напряжения
  • Монитор тока
    Передняя панель (разъем BNC)
    0 до ±2 В от 0 А до ± номинального тока
    Частотные характеристики от 0 до 20 кГц (-3 дБ)
    Задняя панель (разъем J1)
    От 0 до ±2 В от 0 А до ± номинального тока
Внешнее управление
  • Внешний выход ВКЛ/ВЫКЛ
  • Выключение
Выход сигнала состояния
, CCALARM, OUT CV выводятся.

Вход внешнего сигнала (внешнее управление напряжением)

Серия PBZ совместима с двумя типами входных сигналов.

  • Сигналом постоянного тока от внутреннего источника сигнала можно управлять с помощью внешнего напряжения на задней панели (разъем J1) от управляющего сигнала постоянного тока от 0 до прибл. ±10 В.

  • Передняя панель EXT SIG IN (разъем BNC) Входной сигнал.
    Состоит из биполярного усилителя, использующего EXT SIG IN (разъем BNC) в качестве входного сигнала. Коэффициент усиления усилителя, полярность (инвертированный, неинвертированный) и смещение могут быть установлены при максимальном входном напряжении ±12 Впик, максимальном входном импедансе 10 кОм и общей клемме, подключенной к клемме OUTPUT COM.
Вход внешнего сигнала (управление внешним сопротивлением)

Сигналом постоянного тока внутреннего источника сигнала можно управлять с помощью внешнего переменного резистора для изменения стандартного напряжения и соотношения напряжений. В режимах CV и CC оператор может контролировать как напряжение, так и ток соответственно. Выход представляет собой сумму настроек внешнего резистора, настроек панели постоянного тока и настроек пульта дистанционного управления.

Двигатель вентилятора, чувствительный к температуре

Внутренняя температура определяется и поддерживается системой охлаждения внутреннего вентилятора.

Интерфейс

Стандартный цифровой интерфейс USB, GPIB и RS232C. Для локальной сети (опция) см. здесь.

PBZ20-20A: Выходной пиковый ток (6-кратное номинальное)

Выходной пусковой ток до 6-кратного номинального! (режим CV)

PBZ20-20A способен генерировать кратковременный пиковый ток, в 6 раз превышающий номинальный, когда время реакции в режиме CV установлено на 1 мс. Другие настройки реакции активируют ограничение тока и позволяют оператору безопасно используйте устройство без 6-кратного пикового выходного тока. Когда ток отклика установлен на 1 мс, PBZ20-20A автоматически уменьшает скорость отклика и позволяет использовать пиковый выходной ток, когда ограничение тока деактивировано. Это означает, что функция тока будет активна все время, когда кратковременный пиковый ток не выводится, и не будет влиять на токовую характеристику в режиме CC. Кратковременный пиковый выходной ток доступен как в биполярном, так и в униполярном режиме.

Рекомендуемая продолжительность и диапазон пикового тока (защита)

Мы рекомендуем максимальный выходной пиковый ток, в 6 раз превышающий номинальный (в 5 раз в зависимости от выходного напряжения) в течение 10 мс (синяя область слева). Минимальный интервал между пиковыми токами должен составлять не менее 1 секунды, так как более короткие интервалы могут вызвать неисправность оборудования. На рисунке слева показаны пределы пикового и среднеквадратичного тока при коротком замыкании выхода.

  • В области пикового предела пиковый ток ограничивается 105% от 6-кратного номинального значения и может сохраняться в течение не менее 10 мс.
  • В некоторых случаях нормальные сигналы не могут быть сгенерированы в пределах области пикового предела. Ограничения по току будут по-прежнему активны, обеспечивая безопасность оператора.
  • В области ограничения среднеквадратичного значения пиковый ток ограничивается среднеквадратичным значением. Ток уменьшится до номинального тока в соответствии с настройками продолжительности.
  • При снижении мощности в квадранте 2 и 4 мощность будет ограничена через 10 мс, и будет активировано обычное ограничение тока.
Максимальный пиковый ток и выходное напряжение на клеммах

Тест изменения мощности

Серия PBZ SR

Серия PBZ SR представляет собой серию мощных биполярных источников питания постоянного тока со стабилизацией. Основанная на серии интеллектуальных биполярных блоков питания PBZ, эта модель поддерживает большие токи (до ±100 А) и собирается с использованием эксклюзивных стоечных деталей (Smart Rack). Работа в 4 квадрантах позволяет подавать (источник) или поглощать энергию (приемник), что делает эту серию подходящей для управления индуктивными или емкостными нагрузками. Кроме того, в качестве интерфейсов связи предусмотрены LAN, USB, GPIB и RS232C (стандартно).

Интеллектуальная стойка, безопасная, простая в использовании и включающая ноу-хау во многих областях

Серия PBZ BP

Серия PBZ BP представляет собой серию мощных биполярных источников питания постоянного тока со стабилизацией. Основанная на серии интеллектуальных биполярных источников питания PBZ, эта модель поддерживает большие токи (до ±200 А) и собирается в виде стойки (биполярный пакет). Работа в 4 квадрантах позволяет подавать питание (источник) или поглощать (приемник), что делает эту серию подходящей для управления индуктивными или емкостными нагрузками. Кроме того, в качестве интерфейсов связи предусмотрены LAN, USB, GPIB и RS232C (стандартно).

Биполярные рюкзаки безопасны, просты в использовании и включают ноу-хау во многих областях.

Ассортимент продукции

  • ПБЗ Серия БП

    44 320,00 $ 66 400,00 $ Выберите опции
  • ПБЗ Серия SR

    20 960,00 $ 32 960,00 $ Выберите опции
  • ПБЗ20-20А

    9 600 000 долларов США (税込: 10 560 000 долларов США В корзину
  • Серия ПБЗ

    $5.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *