Лабораторные источники питания - выберите подходящее устройство питания

  1. Лабораторные источники питания - применение
  2. Типы лабораторных источников питания
  3. Лабораторный источник питания, управляемый микропроцессором
  4. Распределение электропитания за счет метода сборки
  5. Сравнение линейных и импульсных источников питания
  6. Источники питания в стойке
  7. Выбор лабораторного блока питания - критерии выбора для устройства

Лабораторные источники питания являются необходимыми устройствами для обеспечения электричества необходимыми качественными параметрами и гарантируют его бесперебойную доступность. Поставка машин и устройств является одним из важнейших направлений в отрасли, а также в таких отраслях, как ИКТ, жилищное строительство, транспорт и энергетика. Их функционирование также зависит от дополнительных функций, таких как возможность программирования выходного напряжения и ограничителя тока. Выберите правильный тип лабораторного источника питания из широкого спектра доступных на рынке устройств.

Лабораторные источники питания - применение

Лабораторные источники питания с различными параметрами являются необходимыми устройствами для электроники, электриков или сервисных техников. Они преобразуют переменный ток в постоянный ток с заданными параметрами напряжения и подают его на внешнее электронное оборудование. Они гарантируют, что устройства, подключенные к источнику питания, не подвержены сбоям из-за подачи электроэнергии, не соответствующей их спецификациям. Они используются в электронных и исследовательских лабораториях, а также в автомобильных мастерских и лабораториях электроники для любителей.

Типы лабораторных источников питания

  • Источники постоянного напряжения

Это универсальные источники питания с электронной стабилизацией напряжения и тока постоянного тока.

Они характеризуются плавной регулировкой, обеспечивающей очень точную настройку выходного напряжения и тока с учетом очень небольших приращений или уменьшений.

Рис. С регулируемой стабилизацией напряжение постоянного тока на выходе может быть установлено индивидуально. / Источник: conrad.de

Существует альтернатива для источников постоянного напряжения и позволяют индивидуальную настройку выходного напряжения. В простейшем случае это делается с помощью встроенного регулятора напряжения, например. С обозначением LM 317 (см. Выше), который принимает опорный ток от выходного напряжения для стабилизации через резистор R1. Изменяя привод P1, выходное напряжение можно настроить индивидуально.

Лабораторный источник питания, управляемый микропроцессором

В современных источниках питания типичные потенциометры, используемые для регулирования напряжения и тока, были заменены клавиатурой (обычно числовой) и оснащены цифровыми дисплеями. В самых дешевых моделях блоков питания вы можете найти светодиодные дисплеи, а в более дорогих моделях - буквенно-цифровые или жидкокристаллические дисплеи, дополнительно оснащенные подсветкой. У них есть много функций, которые определенно делают их проще в использовании. На экране дисплея в дополнение к значениям напряжения и выходного тока отображаются такие сообщения, как: превышение установленных значений тока или напряжения, режимы работы ИБП. Еще одним преимуществом микропроцессорных источников питания является возможность программировать напряжение и максимальный ток, а также часто также устанавливать значение тока, за пределами которого выходной ток падает до нуля.

Распределение электропитания за счет метода сборки

Фидер стола

Лабораторные источники питания могут значительно различаться по конструкции. Фидер стола они часто оснащены практичными ручками для удобной транспортировки. Это силовые устройства, которые хорошо работают в учебных приложениях, а также в лабораториях и мастерских, где размер корпуса менее важен.

Принцип действия импульсных источников питания основан на преобразователе напряжения, установленном внутри. Переменное напряжение изменяется на однонаправленное выпрямителями и конденсаторами, которые сглаживают пульсации. При использовании импульсного источника питания помните, что сильные импульсы тока и напряжения должны хорошо фильтроваться.

Импульсные источники питания все чаще заменяются линейными источниками питания . Эти устройства изменяют переменное напряжение, используя трансформатор с простой структурой, постоянно адаптируемой к стоимости устройства, предотвращая его случайное повреждение.

Рис. Лабораторный блок питания регулируемый VOLTCRAFT HPS-13015

Сравнение линейных и импульсных источников питания

Линейные источники питания: Импульсные источники питания:

  • Линейные лабораторные источники питания относительно просты, а регулирование выходного напряжения обычно происходит быстрее и точнее. Выходная мощность относительно низкая, ограничение тока реагирует очень быстро. Устройства просты в ремонте и не требуют каких-либо дополнительных элементов для противодействия помехам.
  • Благодаря более высоким тактовым частотам источники питания имеют более высокую эффективность, а конструкция трансформатора трансформатора может быть значительно ниже. Температурная нагрузка намного меньше, кроме того, фильтрующие конденсаторы больше не должны иметь такие высокие значения емкости.

  • При низких выходных напряжениях и больших токах температурная нагрузка линейного лабораторного источника питания может быть значительной, что требует хорошего охлаждения с использованием радиаторов и вентиляторов. Источники питания высокой мощности требуют больших трансформаторов , что делает их менее удобными, тяжелыми и более дорогими.

  • Весь блок питания намного меньше и легче при сохранении правильной производительности. По этой причине лабораторные источники питания высокой мощности предназначены для импульсных источников питания.

Источники питания в стойке

Блоки питания с 19 "корпусом они подходят для монтажа в стандартном шкафу управления или в 19 ​​"корпусе. Блоки питания для устройств, совместимых с 19-дюймовыми стоечными шкафами, характеризуются малой высотой и большой мощностью, обычно превышающей 100 кВт. Они имеют достаточную вентиляцию для обеспечения представленной производительности и возможность управления блоками питания через соединение RS-232 или Ethernet. Одновременно высокая плотность мощности оснащена широким спектром доступных интерфейсов, таких как последовательные интерфейсы RS-232, RS-485, USB, LXI или GPIB, благодаря которым можно полностью контролировать их работу с ПК.

Выбор лабораторного блока питания - критерии выбора для устройства

количество каналов - наиболее популярными являются 1- и 2-канальные источники питания, но все чаще и чаще вы можете найти 3- и 4-канальные устройства

⦁ диапазон напряжения и выходного тока - меньшие устройства имеют ток, ограниченный несколькими сотнями миллиампер, более крупные источники питания обеспечивают электричество в диапазоне до нескольких сотен ампер. Стоит использовать блок питания с некоторым запасом мощности, особенно если мы предвидим возможность длительного питания тестируемых систем.

меры предосторожности и фильтры

  • защита от перезаряда при слишком высоком токе нагрузки, желательно с возможностью регулирования максимального тока
  • устойчивость к перегреву
  • встроенная защита от перенапряжения
  • Фильтры подавления помех ЭМС, исключающие помехи в сети.

При выборе блока питания также стоит ответить на следующие вопросы:

  1. Сертификат:
    Должен ли источник питания быть сертифицирован в соответствии с ISO или DAkkS?
  2. корпус:
    Должен ли это быть 19-дюймовый блок питания или настольный блок питания?
  3. Количество выходов:
    Достаточен ли один выход или источник питания должен иметь несколько выходов?
  4. Диапазон напряжения:
    Нужно ли регулировать выходы, и если да, то в какой степени напряжение? Достаточно ли источника постоянного напряжения?
  5. Текущий диапазон:
    При выборе текущего диапазона конечный приемник имеет решающее значение. Если вы сомневаетесь, выберите немного больший диапазон, если позволяет ваш бюджет.
  6. Дисплей и индикаторы:
    Достаточно ли устройств с аналоговыми индикаторами или более точными цифровыми дисплеями? Достаточно ли отображения выходного напряжения или должен отображаться выходной ток?
  7. Дополнительные функции:
    В этом случае вам нужно тщательно подумать о том, что абсолютно необходимо. Фиксированное выходное напряжение обычно добавляется в качестве стандартной опции, но источники питания не оснащены всеми интерфейсами и функциями программирования, которые могут иметь отношение к конкретным применениям.

Рекомендуемые категории:

Рекомендуемые продукты:

Рекомендуемые аксессуары:

Если вы считаете, что мы можем улучшить эту статью благодаря вам, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: [электронная почта защищена] , Спасибо - команда Конрад.

Достаточно ли источника постоянного напряжения?
Достаточно ли отображения выходного напряжения или должен отображаться выходной ток?