+86-571-85858685

Toiteallika hinnangud ja mõõtmistehnikate kasutamine

Mar 18, 2022

Inimesed, kes õpivad elektroonikat, näivad sageli olevat segaduses toiteallikate reitingute osas. Mul oli vestlus mõne inimesega sellest, enne kui ma arvasin, et tüüpiline AC / DC seinale paigaldatud toiteallikas peaks olema täpne väljundvoolu väärtus trükitud etiketile. Ma arvan, et probleemi algpõhjus võib olla see, et enamikul väljunditel on pinge ja muude sellega seotud spetsifikatsioonide osas täpsed hinnangud. Praegune reiting on aga peaaegu alati maksimaalne reiting.

Miks see oluline on?

Toiteallika maksimaalne voolureiting tähendab, et selle toiteallikaga saab kasutada peaaegu iga koormust alla 4A. Kuid teatud tüüpi toiteallikatel on vajalik absoluutne minimaalne väljundkoormus, seega kontrollige kindlasti andmelehte. Paljud algajad ei mõista, et tegelikult on võimalik kasutada tehnoloogiate kombinatsiooni ühe toiteallika all, kui praegune joonis ei ületa 4A-d ega mis tahes toiteallika maksimaalset reitingut (mis võib varieeruda sõltuvalt toiteallika tüübist).

Pinge reiting

Teine oluline toiteallika spetsifikatsioon on pinge. Toiteallikatel on tavaliselt kahte tüüpi pingeid: sisend ja väljund. Vahelduvvoolu/alalisvoolu toiteallikate puhul on sisend sageli vahemiku väärtus, kuna vahelduvpinge muutub väljundis ja ka mõned rakendused kasutavad 120 VAC asemel 240 VAC. näiteks ülalkirjeldatud osa numbri sisendvahemik on 90-264 VAC. insenerid võivad soovida muuta väljuva pinge sõltuvalt rakendusest teisele tasemele. Väljundpinge on peaaegu alati täpne reiting või vähemalt eeldatav keskmine väljund. Jällegi on ülalkirjeldatud osade numbritel spetsifikatsioonid, mis näitavad, et eeldatav pinge väljund varieerub vahemikus umbes +/-5% ja see lainetus on eeldatavasti väiksem kui 1%. Nad määratlevad isegi nende spetsifikatsioonide tähenduse diagrammides kõigi osanumbri versioonide all. Seetõttu kontrollige kindlasti andmelehte pingeväljundi täpsuse ja ripple teabe saamiseks. Mõnedel toiteallikatel on ka sisseehitatud tehnikad sujuva väljundi saavutamiseks või reguleerimiseks. Mõned neist spetsifikatsioonidest on lihtsate rakenduste puhul ebaolulised, kuid võivad olla väga kahjulikud teistele keerukatele rakendustele. Sel hetkel saate pinget reguleerida mitmel viisil.

Erinevad tehnoloogiad ja toiteallikad

Tänapäeval muutuvad teatud tehnoloogiad keerukamaks, sest nende nõuetekohaseks toimimiseks ja eeldatava keskmise voolutugevusega töötamiseks võib vaja minna mõningaid täiendavaid seadmeid. Seetõttu on oluline mõista passiivsete ja aktiivsete komponentide või seadmete erinevust. Soovitan lugeda oma postitust polaarsuse määramise kohta: kuidas teha kindlaks, kas komponent on polariseeritud. Passiivsed komponendid ei vaja oma spetsifikatsioonide ja toime säilitamiseks elektrienergiat (takistid, kondensaatorid, induktiivpoolid, juhtmed, lülitid, pistikud ja muud sarnased materjalid). See tähendab ka seda, et need komponendid võivad alati tarbida elektrienergiat, kuid mitte kunagi toota oma elektrit. Aktiivsed komponendid seevastu vajavad alati teatud kogust välist elektrienergiat ja neil on võime muuta olemasolevat elektrienergiat. Aktiivsed komponendid ei saa ise elektrit toota ja iga elektrit tarbiv seade vajab seda alati. Saadaval on isegi erinevat tüüpi toiteallikad, millel on püsiv vool ja / või püsiv pinge (või isegi mõlemad). Need toiteallikad on sageli ehitatud konkreetseteks rakendusteks (näiteks LED-ide juhtimiseks) või kohandatud rakendustele, mis nõuavad voolu / pinge peenhäälestust. Kui kahtlete eri tüüpi toiteallikates, on soovitatav vaadata andmelehte.

Automaatne väljundi regulatsioon

Mõned LED-draiverid saavad väljundit tehnoloogia põhjal automaatselt reguleerida. Püsiva voolu juhil on tõenäoliselt pinge väljundvahemik ja see reguleerib seda automaatselt pingevahemikuga, mida ta sõidab, kui pinge on sellest vahemikust kõrgemal või allpool. Konstantne pingedraiver töötab sarnaselt tüüpilise vahelduvvoolu/alalisvoolu toiteallikaga, kus nimivool on maksimaalne väljund. Niikaua kui LED on selle piiri all, saab seda kasutada. Sellisel juhul võib sõltuvalt ettepoolepingest ja voolureitingust olla vaja seeriavoolu piiravaid takisteid.

Efektiivne resistentsus

Elektroonika analüüsis aitavad mõned teooriad analüüsida keerukamaid süsteeme. Üks neist on "tõhusa vastupanu" mõiste. Põhiidee on see, et süsteemi passiivsete seadmete kombinatsiooni saab integreerida ühte ahelasse, et tuletada üks väärtus, mis suudab tõhusalt arvutada süsteemi kogu energiatarbimise. Seda on nüüd lihtne saavutada multimeetrite abil, kuna nad saavad lugeda kogu takistust. Seda kontseptsiooni saab rakendada ka teatud veamääraga aktiivsetele seadmetele, kuna teatud vastupanu on alati olemas isegi seadmetes, mis sisaldavad ainult transistoreid, dioodid ja muud põhilised aktiivsed komponendid.

Juure keskmise ruudu (RMS) mõõtmised

Aktiivsete komponentide keerukus suureneb siiski oluliselt, sest nad käituvad passiivsetest komponentidest väga erinevalt. Sellisel juhul on vaja juur-keskmist ruutpinget, võimsust ja voolumõõtmisi. See on eriti oluline, kui soovite, et süsteemi pinge muutuks (vahelduvvoolu- või alalisvooluimpulsid / muud lainekujud). Võib olla kasulik osta keerukaid analüüsiseadmeid, näiteks ostsilloskoope, kuna need sisaldavad mõnikord palju funktsioone, mida saab kasutada süsteemi tõrkeotsinguks.

N8+IN12

Artikkel ja pilt internetist, kui rikkumine pls meiega kustutada.

NeoDen pakub täielikku smt konveierilahendused, sealhulgas SMT tagasivooluahi, laine jootmismasin,noppimis- ja kohamasin, jootepasta printer, PCB laadur, PCB mahalaadija, kiibi paigaldaja,SMT AOI masin, SMT SPI masin, SMT röntgenimasin, SMT konveierliini seadmed, PCB tootmine Seadmed smt varuosad jne mis tahes SMT masinad, mida vajate, võtke lisateabe saamiseks meiega ühendust:

Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd

Veeb:www.neodentech.com 

Meil:steven@neodentech.com

Küsi pakkumist