程控电源技术和应用指南

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程控电源基本使用

程控电源基本使用

程控电源的历史与发展
历史回顾
程控电源的发展始于20世纪60年代,最初主要用于工业自动 化控制领域。随着电子技术和计算机技术的不断发展,程控 电源的应用范围逐渐扩大,成为现代科研和工业生产中不可 或缺的重要设备。
发展趋势
未来,程控电源将继续朝着高精度、高稳定性、智能化和网 络化方向发展,以满足更多领域和更高要求的电源需求。同 时,随着新能源、电动汽车等新兴产业的发展,程控电源在 未来的应用前景将更加广阔。
电源的维护与保养
定期检查
定期检查电源的运行状态,确保其正常工作。
清洁保养
定期清洁电源的表面,保持其良好的散热性能。
04
程控电源的应用场景
实验室与研发部门
实验室
程控电源在实验室中广泛应用于各种电子设备和仪器的测试和调试,如示波器、信号发生器、电子负 载等。
研发部门
研发工程师在开发新产品时,需要使用程控电源来提供精确的电压和电流,以确保产品的性能和稳定 性。
电源发热严重
要点一
总结词
电源发热严重可能是由于过载、通风不良、散热设计不佳 等原因导致。
要点二
解决方案
检查负载是否过重,确保通风良好,如有问题可改善散热 设计。
电源输出不稳定
总结词
电源输出不稳定可能是由于输入电压波动、 电路参数调整不当、负载变化剧烈等原因导 致。
解决方案
确保输入电压稳定,适当调整电路参数,减 小负载变化。
开关电源是现代常用的一种电源产品,其工作原理是将输入的交流电通过开关管、 变压器等元件转换成直流电输出。
开关电源的优点是效率高、体积小、重量轻,但是其稳定性、可靠性相对较低,会 产生一定的电磁干扰。
开关电源适用于一些对电源体积和重量要求较高的场合,如计算机、通信设备等。

eTM-300W程控电源

eTM-300W程控电源

DC power supply直流稳压电源程控电源系列产品使用说明书目录安全概要----------------------- 1第一章概述--------------------- 3第二章操作说明---------------- 11第三章维护-------------------- 15第四章性能指标--------------- 17第五章产品有毒有害物质申明...., (19)第六章保修服务---------------- 20保修卡________________________ 22性能指标若有变动恕不另作声明。

安全概要这章节包含了操作电源和储藏环境必须遵循的重要安全说明,为确保您的人身安全,请在操作之前熟读以下操作说明,确保电源供应器在最佳的工作环境。

安全指南-------------------------------------------・不要放置重物在机壳上。

・避免严重撞击或不当的处置导致机器损・注一坏。

连接仪器时需采取预防静电放电的措施。

不要阻挡或隔离风扇通风口。

除非是专业人员,请勿打开机器。

电源供应・・AC 输入电压:220V±10%' 50Hz (110V 输入或100V/220V手动切换)电源线的接地线需连接到接地端,以避免电击一般介绍保险丝•开机前确保使用正确的保险丝型号。

• 为防止火灾,要替换符合型号和额定值的保险丝。

•替换保险丝前先切断电源,排除造成保 险丝损坏的原因 清洁机器•清洁前先切断电源。

•使用温和的洗涤剂和清水沾湿柔软的 布,不要直接喷洒清洁剂。

• 不要使用化学或清洁剂含研磨的产品例加苯甲苯二甲苯和丙酮操作环境 • 使用地点:室内,避免直接日晒,灰尘以及强烈磁场的地方。

•相对湿度:<80% •海拔:<2000m •温度:5℃到40℃ 存储环境 •位置:室内 • 相对湿度:<60%_•——温度:5r 到30r ------------------------第一章概述本系列产品是一款单输出的程控直流稳 压电源,LED 数字显示,可同时显示电压、电流和功率。

程控电源的原理与应用实验

程控电源的原理与应用实验

程控电源的原理与应用实验一、课程目标知识目标:1. 学生理解程控电源的基本原理,掌握其工作流程及功能。

2. 学生掌握程控电源的主要技术参数,并能够进行简单的计算和配置。

3. 学生能够解释程控电源在不同应用场景中的优势及局限性。

技能目标:1. 学生能够正确操作程控电源设备,进行基本的设置和调试。

2. 学生能够运用程控电源进行简单的电路控制和实验操作。

3. 学生通过实验分析,提高解决问题的能力和动手操作能力。

情感态度价值观目标:1. 学生培养对电子技术和自动控制技术的兴趣,激发创新意识。

2. 学生在实验过程中,增强团队合作意识,提高沟通协作能力。

3. 学生认识到程控电源在生活和工业中的重要作用,树立正确的科技观和价值观。

课程性质:本课程为实验课,以实践操作为主,结合理论知识,提高学生的实际操作能力和解决问题的能力。

学生特点:学生为高中年级,具有一定的物理和电子基础,对实验操作感兴趣,但需进一步引导和培养实验技能。

教学要求:结合课本内容,注重理论与实践相结合,强调实验操作的安全性,培养学生动手能力,提高课程学习的实用性和趣味性。

通过具体的学习成果分解,使学生在课程结束后能够达到上述目标。

二、教学内容本课程依据课程目标,结合课本第四章“自动控制系统”相关内容,组织以下教学大纲:1. 程控电源原理介绍:- 电源的基本概念- 程控电源的工作原理- 程控电源的分类及特点2. 程控电源技术参数学习:- 输出电压、电流的调节范围- 稳压、稳流精度- 负载调整率、温度系数等参数的理解3. 程控电源操作与设置:- 设备面板功能介绍- 基本操作流程- 常用设置方法及注意事项4. 程控电源应用案例分析:- 日常生活应用案例- 工业生产应用案例- 实验室应用案例5. 实验操作与实践:- 程控电源基本操作实验- 程控电源在电路控制中的应用实验- 实验报告撰写与成果交流教学内容安排和进度:第一课时:程控电源原理介绍第二课时:程控电源技术参数学习第三课时:程控电源操作与设置第四课时:程控电源应用案例分析第五课时:实验操作与实践三、教学方法针对本课程内容特点,采用以下多样化的教学方法,以激发学生的学习兴趣和主动性:1. 讲授法:用于程控电源基本原理、技术参数等理论知识的传授。

CMD55程控电源

CMD55程控电源

二、功率与功率曲线
频率误差 < 100
(1)Meas.(Avg):功率
(2)Ramp:功率曲线(一般Pass表示正常)
三、灵敏度 在 “ USED TIMESLOT” 项 , 输 入灵敏度数值,查 看 “ RxQual” 上 面 显示的数值不超过 “3”,当显示数值 为“3”时,这时的 灵敏度为最大值 (也就是最好值)。
按下“TUNE BS SIGN.”,调节灵敏度
备注:国家标准的 灵敏度为:-102
四、信道、功率等级设置
(1)“POWER CTRL LEV.”:表示功率等级 900的功率等级为:5~19 1800的功率等级为:0~15 (2)“RF CHAN”:表示信道 900的信道为:0~124、975~1023 1800的信道为:512~885
• CMD55 • 程控电源
CMD55使用指南
• DIGITAC RADIOCOMMUNICATION TESTER • 数字无线电测试仪
天线测试
--耦合测试
一、连接CMD55和屏蔽箱
二、启动CMD55 CMD55右下角区域,是 电源开关,按下开关键, 当ON下面的绿灯亮起, CMD55开始启动 。
●就可以听到手机响应来电铃声,然后打 开屏蔽箱,按手机的接听键(绿键)进 行接听,合上屏蔽箱。
查看基本指标
• 当手机接听后,CMD55会显示当前的 天线指标
一、相位差与频率误差
(1)Phose Err.(PK):最大相位差 最大相位差 < 20 (2)Phose Err.(RMS):平均相位差 平均相位差 < 5 (3)Freq.Err:频率误差
●专用测试卡 插入手机中,把手机放入屏蔽箱 后,按手机上的开机键(红键)开机;盖上屏蔽箱, 使手机处于密封状态中。 ●当手机在屏蔽箱中注册上网络后,CMD55的测试 界面会有提示

程控电源方案

程控电源方案

程控电源方案随着科技的不断发展,程控电源方案已经成为现代电力系统中不可或缺的一部分。

程控电源是一种能够根据需求自动调整电压和电流输出的电源设备。

它具有种类多样、灵活性高、性能稳定等优点,广泛应用于通信、工业控制、电子设备等领域。

本文将对程控电源的原理、应用以及未来发展进行探讨。

一、程控电源的原理程控电源的原理主要是通过微控制器和相应的电路实现对输入电压、输出电压和电流的调节。

具体而言,程控电源通常由输入电源模块、控制模块和输出模块三部分组成。

1. 输入电源模块输入电源模块的主要作用是将市电输入进行稳压、滤波和隔离处理,确保电源的稳定性和安全性。

常见的输入电源模块包括变压器、整流电路、滤波电路等。

2. 控制模块控制模块是程控电源的核心,其通过微控制器或者其他控制芯片实现对输出电压和电流的调节和控制。

控制模块通常包括电压反馈电路、电流采样电路、控制算法等部分。

3. 输出模块输出模块主要负责将控制模块输出的电压、电流信号进行放大和过载保护,然后输出给负载。

输出模块常见的包括功率放大电路、限流电路等。

通过以上三个模块的协同工作,程控电源能够实现对输出电压和电流的精确控制,以满足不同应用场景的需求。

二、程控电源的应用程控电源具有广泛的应用前景,在通信、工业控制以及电子设备等领域发挥着重要作用。

1. 通信领域在通信网络中,程控电源被广泛用于通信基站、通信服务器等设备,为其提供稳定可靠的电源支持。

程控电源的高稳定性和快速响应能力,能够保证通信设备的正常运行,提高通信网络的可靠性和稳定性。

2. 工业控制领域程控电源在工业自动化中扮演着重要角色,它可以为各类工业设备提供稳定的电源供应,保证其正常工作。

工业生产过程中,往往需要对电压、电流进行精确控制,程控电源通过其先进的调节算法,能够满足工业控制系统对电源的高要求。

3. 电子设备领域在电子设备的设计和研发过程中,程控电源也具有重要意义。

它可以为电子元器件和电路板提供准确的电源供应,为电子设备的测试和调试提供便利。

安捷伦直流程控电源的使用

安捷伦直流程控电源的使用

安捷伦直流程控电源的使用1. 产品概述安捷伦直流程控电源是一种高精度、高稳定性的直流电源,广泛应用于电子、通信、航空、军事等领域。

该电源具有多种保护功能和便捷的远程控制功能,能够满足各种实验和应用需求。

2. 主要特点•高精度:安捷伦直流程控电源具有极高的精度,能够提供稳定可靠的电源输出。

•大功率:该电源能够提供大功率输出,满足需求大电流的应用场景。

•远程控制:用户可以通过远程控制方式对电源进行操作,实现远程监控和管理。

•多种保护功能:安捷伦直流程控电源具有过载保护、过压保护、过流保护等多种保护功能,提高了使用的安全性和可靠性。

•便携式设计:电源具有紧凑的外观设计和轻便的重量,方便携带和移动使用。

3. 使用步骤3.1 连接电源首先,将电源的输入端连接到交流电源,并确保电源连接稳定。

然后,根据需要,将电源的输出端连接到待测设备或其他电子设备。

3.2 打开电源按下电源开关,将电源启动。

在电源启动后,可以进行电源输出的设置和调整。

3.3 设置电源输出参数通过电源面板上的控制按钮或远程控制方式,设置电源的输出电压、电流和功率等参数。

根据实际需求,进行相应的调整。

3.4 检测电源输出使用测试仪器或其他设备,检测电源的输出情况。

可以检测输出电压、电流和功率等参数是否符合要求,如有需要,可以进行相应的调整。

3.5 关闭电源在使用完毕后,将电源断开连接,并按下电源开关,将电源关闭。

确保电源断电后,再进行任何进一步的操作。

4. 注意事项使用安捷伦直流程控电源时,需要注意以下事项:•请仔细阅读产品说明书,并按照说明书的要求进行操作和使用。

•在操作电源时,请确保具备相关的电气知识和实践经验,以确保操作的安全性和可靠性。

•在使用电源时,请谨慎调整输出参数,以防止对待测设备或其他电子设备造成损坏。

•在调整电源输出参数时,请注意设备的额定工作范围,并避免超出设备的最大承受能力。

•在使用电源时,应遵守相关安全规范和操作规程,确保操作的安全性和设备的正常工作。

程控电源操作指南

程控电源操作指南

Agilent 66311B 稳压电源电压电流设定操作指南
一、操作界面
二、设定输出电压的操作方法
三、输出最大电流的设定方法
电源开关 调节旋扭
按键区 显示窗口 面板图 接通直流输出线 接通交流电源线
接通接地线 按 “Voltag
按“Enter ”键,完成电压设定 依次按各数字、符号键,输入用户需要的电压值,
单位是V 。

例如:3.8
光标移动键:
步骤一 步骤三 按“Enter Number ”键,开启数字键、符号键 步骤四
屏幕显示“VOLT ” 输入数字的提示光标 步骤五 步骤六 按下面板上的电源开关 步骤二
按 “Curren
步骤一 步骤二 按“Enter Number ”键,开启数字键、符号键 步骤三 后板图 直流输出接口 交流电源接入口 外壳接地端 屏幕显示反馈端反馈端电源负 电源正
四、限流方式设定
步骤六 按“Enter ”键,完成电流设定 先按“Shift ”键 再按“Meter ”键 步骤二 分别按这个两个键,使显示为“AUTO ” 应为 “AUTO ” 按“Enter ”键,
完成设定
按“Output on/off ”键转换到“CV ”模式
如果以上设置完成后屏幕值显示为0和
“Dis ”时,需执行此步骤操作。

程控电源操作指南

程控电源操作指南

Agilent 66311B稳压电源电压电流设定操作指南一、操作界面
调节旋扭按键区
显示窗口
面板图
后板图
直流输出接口
外壳接地端
二、设定输出电压的操作方法
接通接地线反馈端负
反馈端正电源负
电源正
按 “Voltage


屏幕显示“VOLT ”
输入数字的提示光标
三、输出最大电流的设定方法
按 “Current ”

依次按各数字、符号键,输入用户需要的电流值,
单位是
A。

例如:
3.00
按“Enter ”键,
完成电流设定
四、限流方式设定
五、注意事项
先按“Shift ”键
再按“Meter ”键
分别按这个两个键,使显示为“AUTO ”
应为 “AUTO ”
按“Enter ”键,
完成设定
按“Output on/off ”键转换到“CV ”模

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程控电源技术和应用指南
程控电源被大量用在各种电子产品的测试测量领域,而且也更多地在向其它的行业拓展,就像我在上个月的一篇文章中与大家分享的一个案例,可编程电源被用在了传统的电镀行业,来大幅提升电镀产品的质量和自动化水平,降低成本。

而且由于可编程电源的高效率,可
以大幅降低很多传统行业的能耗水平。

从这篇文章起,我将有一系列的文章,来和大家共同分享可编程电源的工作原理、应用、保护特性、系统集成等等。

今天就从最基本的开始,我们首先来介绍一下线性可编程电源工作原理
电源的基本设计模型,包括了整流器和负载器件,以及串联在一起的控制元件。

图 1 是串行整流电源的简化电路图,它包括了作为电源开关的相位控制预调整器,串联在一起的可变阻抗元件。

该相位控制的预调整器通过保持串联元件上稳定的低压降,把功耗减到了最小。

一个反馈控制电路连续监测电源的输出,并调整串行阻抗,以稳定一个连续的输出电压。

图 1 所示,电源中的可变电阻串联器件,实际上是由工作在线性模式下的一个或多个功率晶体管构成;因此,采用这种类型整流器的电源通常称为线性电源。

线性电源有许多优点。

凭借高稳定和低噪声的输出,成为研发工作台上电源的最简单和有效的解决方案。

图 1. 串联电源简化电路图
图 1 所示电源是个双量程电源,允许电源在低电流时有较高的电压,或在低电压时有较高的电流。

而对于普通的单量程电源,只有在其
电压和电流输出都达到最大时,其输出功率才会达到最高。

双量程线性电源则能在两个量程的最大电压和电流输出时,提供最大的输出
功率。

在双量程电源中,在初级变压器的次级线包中,除了终端接线头外,在中间还有个抽头,预调整器前的开关可以在这两个输出
接头直接切换,已决定后端输出的高电压、低电流模式,或者低电流、高电压模式。

这种技术对降低串行器件功耗是非常有效的。

在性能方面,线性电源有极其良好的源和负载特性,能快速响应电网和负载的变化。

因此它的电源调整率、负载调整率和瞬态恢复时间等指标,优于绝大多数的开关电源。

线性电源还有很多其它优势,例如超低的纹波和噪声、容许环境温度变化和高可靠等。

以安捷伦
6612A (20V,2A, 40W)精密可编程电源为例,这个电源的噪声最大峰峰值只有3mV, 相当于最大输出的0.01%,而有效值仅为
500uV。

在程控线性电源中,数字控制电路驱动DAC的输出控制电平,以成正比地控制电源的编程电压值。

电源输出端同时向控制电路发送一个
电压,以表明它已经按照要求输出了电压。

控制电路接收来输出端的电压信息后,把该信息发送到显示器上。

同样,控制电路还会把电源的输入和输出状况,通过 GPIB、RS-232、USB 或 LAN 等PC接口,告诉其它设备。

这些PC接口直接接地,而且,在控制电路与电源
之间采用了光隔离。

图2. 显示光隔离的电源框图
线性DC电源设计已经非常成熟,性能也非常好。

但主要的问题还是效率比较低,在全功率输出时,效率一般达不到60%,在更低的输
出电压设置上,效率会进一步下降。

而且随着功率的升高,体积和重量也成正比上升。

因此,在高功率的电源上,更多选用的是开关电源。

程控开关电源要要比线性电源复杂得多。

下图是典型的开关电源工作原理图。

1. 首先对220V/50Hz 的AC输入,通过桥式整流器进行整流
2. 储能电容对整流后的波形进行滤波,提供未稳压的高压DC,为下一步DC到DC转换电路供电。

3. 功率晶体管开关将直流转换为20 kHz - 200kHz高压高频脉冲。

4. 根据输出电压的要求,选择适当线匝比率的高频脉冲电压变压器
5. 这个变压器将高频脉冲高电压整流成低电压的脉冲。

由于变压器工作在高频状态下,通过变压器铁芯的能量与频率成正比,因此,在开关电源中的变压器体积可以远小于同等功率的线性电源的变压器,从而大幅度降低了电源的体积和重量。

7. LC (电感器-电容器)网络进一步对带有纹波的直流进行滤波,将其平均成为连续、稳定的DC电压输出。

8. 与线性电源一样,差分信号放大器比较DC输出电压与参考电压的差值,将输出电压稳定在期望的设定值上。

9. 调制器电路把差分信号放大器的信号转换成高频脉宽调制的波形,驱动开关电源晶体管。

如果需要更多的输出,就加大占空比;反之,就减小占空比。

由于利用开关的占空比的不同控制输出能量大小,因此,在开关上的损耗就会小得多。

相比于线性电源,其节能效果是非常明显的。

随着开关电源的工作频率越来越高,很多大功率的开关电源体积也能做得很小,例如安捷伦的N5700 750W/1500W系列可编程电源,只
有1U的高度,标准机架宽度。

而N8700 3.3KW/5KW 系列电源,也只有2U(接近10cm)的高度。

即便同时并联4台5KW的电源,到
达20KW的输出功率,也只有不到0.5米的高度。

相比于我们又是在很多工厂看到的装在一个大机柜中的20KW电源,要小得很多。

而且,由于这一系列电源的效率接近于90%,功率因数更是达到了99%,每年省下的电钱都可能是一大笔。

安捷伦N5700 和N8700 系列电源
在开关电源中,由于存在开关这样的高频器件,会产生比较高的纹波和噪声。

特别是由于大功率开关管往往固定在散热器上,开关管与散热器之间存在寄生电容,这样,在开关管工作在高频情况下时,会引起比较大的共模电流,从而可能会导致更大的噪声。

因此,对于普通的开关电源来说,无论是差模噪声还是共模噪声,都会高于线性电源一个数量级以上。

但随着开关电源技术的发展,很多新的技术用在了高性能可编程开关电源中,使其噪声大幅度下降。

安捷伦的有些高性能开关电源的噪
声指标,甚至已经与精密的线性电源相当。

例如安捷伦的N6700系列模块化电源系统,其密度约比同类的线性电源高出数倍。

它拥有最
高4个输出,在1U高的封装中提供总计高达1200瓦的输出功率。

有些模块的输出噪声完全与线性电源相当。

例如N6762A 50V/100W
精密模块,在满负载的输出情况下,其噪声仅为4mVpp / 0.5mVrms。

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