可编程电源直流电源设计
RIGOL DP800系列高性能可编程线性直流电源
RIGOL DP800 系列高性能可编程线性直流电源
RIGOL DP800 系列可编程线性直流电源是北京普源精电科技有限公司(RIGOL)推出的三款高性能、具有三路输出的可编程线性直流电源。
它们拥有纯净的输出信号,优异的性能指标,以及多种分析功能和丰富的接口,可满足广大工程师多样化的测试需求。
图一:RIGOL jDP832A kDP832 lDP831 可编程线性直流电源
RIGOL DP800 系列可编程线性直流电源目前共包括三款型号,分别为DP831A、DP832A、DP832。
其中,DP831A 包含一个8V/5A 的通道、一个+30V/2A 的通道和一个-30V/2A 的通道;DP832A 包含一个5V/3A 的通道和两个+30V/3A 的通道;DP832 也包含一个5V/3A 的通道和两个+30V/3A 的通道。
DP832A 和DP832 的主要区别在于编程分辨率、显示分辨率和回读分辨率的不同,另外,DP832 的用户图形接口也更加单一一些,且DP832 没有标配RS232 和LAN 接口,不过可以通过购买选件升级获得这些非标配的内容。
在性能指标方面,RIGOL DP800 系列可编程直流电源表现十分突出:它具有3 路的输出;部分通道间隔离,3 个通道输出可以独立控制。
它
的低纹波噪声非常低:小于等于350uVrms 或者小于等于2mVpp;瞬态响应。
计算机控制可编程线性直流电源
计算机控制可编程线性直流电源需求说明书
1.概述
IPD系列可编程电源支持国家仪器(National Instrument)的VISA(Virtual instrument Software Architecture)标准,可轻松集成到已使用该标准的自动测试网络中,VISA 是一个用来与各种仪器总线进行通讯的高级应用编程接口(API)。
它不受平台、总线和环境限制。
IPD系统电源支持远程控制模式,提供了RS-232接口或者USB 接口,可以与计算机进行通讯,通过电脑控制软件实现面板上的所有功能。
开发出控制IPD系列可编程线性电源的上位机软件是很有必要的,在测试工作中能够有效的利用资源,提高测试的工作效率。
2.目的
使用计算机控制可编程线性直流电源,实现电源的远程控制模式,通过电脑控制软件实现面板上的所有功能。
3.范围
本需求使用于成都英特罗克科技有限公司生产的型号为IPD-12003SLU 可编程线性直流电源。
采用RS-232接口控制模式。
该控制电源软件采用LAB WINDOWS/CVI开发,
4.需求。
瑞佳通-可编程直流电源 P.32.1000.400.S
▪ 带可选人机交互界面的TopCon Quadro 电源▪可自动并快速切换并带指示的恒定电压(0-100%),恒定电流(0-100%),以及恒定功率(5-100%)操作以及电源内阻的模拟▪产品系列分为:52、65、100、130、200、400、500、600、800、1000、1200VDC 的直流电输出,功率等级分为10、16、20和32KW ,均适用于任何一个额定电压输出▪ 可选择的附件完善了系列产品▪ 采用模块化模式轻松提高效率:并联、串联或多负载的主从操作▪由于使用了新型的IGBT 和变压器技术,、而实现了低成本高效率。
初级开关、电隔离、全数字控制与调整▪ 操作系统软件TopControl 是一套操作相当简单的电脑程序,非常便于工作人员的操作使用。
▪ 标准配送物品包括:TopControl 安装文件,LabVIEW ®和C/C++ API (DLL 的文件)▪ CE 认证▪瑞士制造:由瑞士的Regatron AG 公司来进行进一步的研发制造以及检测1) 在额定输出功率和3x390VAC/50Hz 输入电压下,软启动以限制接通时浪涌电流2) 为输出的电流根据相应的单位给定的功率限制(P=Uoutxlout ≤32kW ;for lout>32A →Uout<1000V )。
电流降额:在800VDC 情况下最大持续输出电流:39A ,在800VDC/30℃:36A ,在800VDC/35℃:31A ,在800VDC / 40°C: 26 A 。
更高的电流如果CDF<100% ,没有降额如果模块配置了可选的液冷装置。
3) 内阻的最大值是通过直流标称值自动计算(Ri [m Ω] = V Load / I Load = 1000 VDC / 40 A) 或者限定最大的 Ri 值: 32000 [m Ω]. 4) 在恒定的电源输入以及恒定温度的条件下,负载在0-100%中变化5) 在恒定的负载以及恒定温度的条件下,输入电压在360-440VAC 中变化6) 在恒定的电源输入以及恒定温度的条件下,至达到小于设定值的±5%,在10—90%的阻性负载阶跃变化,多单元操作可能会对动态响应时间有轻微的影响7) 在恒定的电源输入以及恒定温度的条件下,至达到小于设定值的±5%,在10—90%的设置值阶跃变化,多单元操作可能会对动态响应时间有轻微的影响8) 在恒定电源输入、恒定负载和恒定温度的条件下,通过30分钟的暖机后,在8小时候后获得最大漂移 9) 在恒定电源输入和恒定负载的条件下,输出值的变化和环境温度的比值 10) 在阻性负载以及线电压不对称小于1Vrms 的条件下电源连接类型…………….........…..3L+PE (无零线) Q1主动输入电流……….…...........………3x60Arms 1) 漏电流…………………..…….........…………..<10mA 直流端额定值功率范围……………………………..…..……..0-32kW 电压范围…………………………….……….0-1000V DC 电流范围…………………….…..…..……..…….0-40A 2) 内阻范围……………………...........…….0-25000m Ω3) 操作模式电压调节(CV)………………....………..0-100%Umax 电流调节(CC)………………..……..……0-100%Imax 功率调节(CP)………………….………..5-100%Pmax 稳态精度负载效应CV ,CC …………….…...…….<±0.1%FS 4) 线性效应CV ,CC ……………......…...….<±0.1%FS 5) 瞬态响应时间负载调整率CV ,CC.........................................<2ms 6)设定值跟踪CV ,CC …………………….……...<2ms 7) 稳定性CV ,CC …………..........….….….…….< ±0.05%FS 8) 温度系数CV ……………………...……….….…...<0.02%FS/℃9) CC ……………………............….……..<0.03%FS/℃9) 输出波纹300 Hz Vpp ……………………………...….<1.1%FS 10)300 Hz Vrms …………………………….....<0.4%FS 10)输出噪音40 KHz-1MHz Vpp …………….......................<1.5V 10) 40 KHz-1MHz Vrms ……................................<0.2V 10) 远程监控背面终端……..............…...……...…..线电压下降补偿 通用参数额定功率下的效率.................................................95%重量.....................................................................64Kg 面板宽度………………………….…………….483mm 机身宽度………………………….……..(19″)444mm 面板高度………………………….…………….399mm 机身高度………………………….……….(9U)394mm 输出端深度……………………….…………….570mm 机身深度………………………….…………….525mm 电源输入连接…………………..……………..4x25mm 2 直流端………………………...……………...…镀镍铜条长度:40mm 每根铜条上都有一个9mm 洞11) 环境温度或CDF 的限制:是指额定输出。
高精度可编程直流电源原理(一)
高精度可编程直流电源原理(一)高精度可编程直流电源介绍•高精度可编程直流电源是一种可以提供稳定、可调的直流电压和电流输出的电子设备。
•它具有高精度、可编程控制、多功能等特点,广泛应用于科研实验、电子设备测试、通信设备等领域。
基本原理1.输入电源:高精度可编程直流电源通常通过交流电源(AC)输入,经过整流和滤波电路将交流电转换为直流电。
2.电压调节:通过电压调节电路,可以控制输出电压的大小。
常见的调节方式有可变电阻调节、PWM调节等。
3.电流控制:电流控制电路通过反馈机制,监测输出电流并进行调整,以达到设定的电流值。
4.保护功能:高精度可编程直流电源通常具有过压、过流、过热等保护功能,确保设备及用户的安全。
精度与分辨率1.精度:高精度可编程直流电源的精度指输出电压或电流与设定值之间的偏差程度。
精度一般用百分比或以千分比表示。
2.分辨率:分辨率指调节输出电压或电流时,能够调节的最小单位。
较高的分辨率可以提供更准确和精确的控制。
可编程性与控制方式1.可编程性:高精度可编程直流电源可以通过不同的编程方式来设定输出电压和电流的数值。
常见的编程方式有面板按键编程、PC端软件编程、通讯协议编程等。
2.控制方式:高精度可编程直流电源的控制方式包括恒压模式和恒流模式。
在恒压模式下,输出电压稳定,而在恒流模式下,输出电流稳定。
功能特点1.输出模式:高精度可编程直流电源通常支持恒压模式和恒流模式两种输出模式,可根据需求进行切换。
2.过载保护:在实际使用中,电流可能会超过设定的最大值,高精度可编程直流电源通常具有过载保护功能,确保设备安全。
3.调节速度:高精度可编程直流电源的调节速度对于某些应用场景很重要,较快的调节速度可以提高工作效率。
4.反馈机制:通过反馈电路监测输出情况,并进行调整,以保持输出的稳定性和精度。
应用领域1.科研实验:高精度可编程直流电源在科学研究中的应用广泛,例如电化学实验、材料研究等。
2.电子设备测试:在电子设备的生产和测试过程中,高精度可编程直流电源可以提供稳定的电源供应。
Agilent E36xx 系列 可编程直流电源 说明书
旋钮和自引导键盘使您能按需 要的分辨率设置输出,并能快速、 容易和精确地调整。内部非易失存 储器可保存和调用 3 个完整的电源
设置。输出 ON/OFF 键把输出设置 为零。
E3631A 三路输出电源
这种著名的80W三路输出电源 提供三组独立的 0 至 +6V/5A 和 0 至± 25V/1A 输出。6V 输出在电气 上与± 25V 电源隔离,以最小化被 测电路间的干扰。可把± 25V 输出 设置为相互跟踪。
您可信赖的优异性能
它有 0.01% 的负载和电源调整 率,即使在电源和负载变动时也能 保持稳定的输出。并且还规定了很
低的常模电压 / 电流噪声和共模电 流噪声。低常模噪声指标保证了为 精密电路应用提供纯净电源,低共 模电流提供了与电源线电流注入的 隔离。
远地接口
如果您的 PC 机上有 IEEE-488 卡或 RS-232 接口,就能使用这些电 源远地工作。各型号均有作为标准 配置的 GPIB 和 RS-232。所有编程 都可使用 SCPI(可编程仪器的标准 命令)。用户手册为编程新手提供详 细说明。
45ms 400ms
30ms 450ms
30ms 450ms
电网输入 (47Hz - 63Hz)
100Vac ± 10%(选件 0E9)/115Vac ± 10%(标准)/230Vac ± 10%(选件 0E3)
尺寸 / 净重
213mm W × 133mm H × 348mm D / 8.2kg
213mm W × 133mm H × 348mm D / 9.5kg
成都分公司 地址: 成都市下南大街 6 号
天府绿洲大厦 0908-0912 室 电话: (028) 86165500 传真: (028) 86165501 邮编: 610012
科威尔 C3000H系列高性能可编程直流电源 产品用户手册说明书
高性能可编程直流电源C3000H系列产品用户手册型号:C3000H系列科威尔技术股份有限公司(KEWELL TECHNOLOGY CO.,LTD.)是一家专注于测试设备制造的高新技术企业,坚持自主创新,依托电力电子技术平台,融合软件仿真算法与测控技术,为众多行业提供专业、可靠、高性能测试电源和测试系统。
公司总部位于安徽合肥,在北京、上海、深圳、西安、南京共设立五个分公司。
目前产品主要应用于新能源发电、电动车辆、燃料电池及功率器件等工业领域。
公司注重研发团队的建设及技术创新,坚持“产、学、研”合作,自成立以来便长期与合肥工业大学开展多项校企合作,并设立“科威尔奖学金”;同时公司积极联合电源行业内公益组织在浙江大学、南京航空航天大学、华中科技大学、西安交通大学及西安理工大学等多所高校发放奖学助学金,助力电力电子学科未来电源精英人才建设。
“勇担当、敢创新、精益求精”是公司的核心价值观,科威尔致力成为全球领先的测试电源及系统供应商,为客户提供专业的产品和服务,让测试精准便捷。
如果您有关于我公司产品的任何问题请与我们联系,我们将非常乐意为您解答。
联系方式:地址:合肥市高新区大龙山路8号邮箱:******************.cn网址:科威尔技术股份有限公司版权所有(C)2020Copyright Kewell版本号:K-CPSC-3900112有限性本手册适用于C3000H系列高性能可编程直流电源产品。
法律声明此文档涉及科威尔技术股份有限公司的C3000H系列产品的专利及保密信息。
未经本公司许可,不得将本手册以复印、拍照、发布网上等形式流传。
本手册是针对C3000H系列产品的基本功能及特性进行说明,由于产品型号分类较多,未能对所有型号进行详细描述,或增加其他功能的特规机型,均不在此通用手册内进行说明,具体操作说明请参考随机发送的操作指南。
科威尔技术股份有限公司有权对本手册的细节内容进行修改。
质保服务■质保期本产品根据合同的规定以对其进行质量保证和售后维护■证据在质保期内,我公司要求客户出示购买产品的发票和日期。
基于单片机的数控直流稳压电源设计
基于单片机的数控直流稳压电源设计一、概述随着科技的飞速发展,电子设备在我们的日常生活和工业生产中扮演着越来越重要的角色。
这些设备的稳定运行离不开一个关键的组件——电源。
在各种电源类型中,直流稳压电源因其输出电压稳定、负载调整率好、效率高等优点,被广泛应用于各种电子设备和精密仪器中。
传统的直流稳压电源通常采用模拟电路设计,但这种方法存在着电路复杂、稳定性差、调整困难等问题。
为了解决这些问题,本文提出了一种基于单片机的数控直流稳压电源设计方案。
本设计采用单片机作为控制核心,通过编程实现对电源输出电压的精确控制和调整。
相比于传统的模拟电路设计,基于单片机的数控直流稳压电源具有以下优点:单片机具有强大的计算和处理能力,能够实现复杂的控制算法,从而提高电源的稳定性和精度单片机可以通过软件编程实现各种功能,具有很强的灵活性和可扩展性单片机的使用可以大大简化电路设计,降低成本,提高系统的可靠性。
本文将详细介绍基于单片机的数控直流稳压电源的设计原理、硬件电路和软件程序。
我们将介绍电源的设计原理和基本组成,包括单片机控制模块、电源模块、显示模块等我们将详细介绍硬件电路的设计和实现,包括电源电路、单片机接口电路、显示电路等我们将介绍软件程序的设计和实现,包括主程序、控制算法、显示程序等。
1. 数控直流稳压电源的应用背景与意义随着科技的快速发展,电力电子技术广泛应用于各个行业和领域,直流稳压电源作为其中的关键组成部分,其性能的稳定性和可靠性直接影响着整个系统的运行效果。
传统的直流稳压电源多采用模拟电路实现,其调节精度、稳定性以及智能化程度相对较低,难以满足现代电子设备对电源的高性能要求。
开发一种高性能、智能化的数控直流稳压电源具有重要意义。
数控直流稳压电源通过引入单片机控制技术,实现了对电源输出电压和电流的精确控制。
它可以根据实际需求,通过编程灵活调整输出电压和电流的大小,提高了电源的适应性和灵活性。
同时,数控直流稳压电源还具备过流、过压、过热等多重保护功能,有效提高了电源的安全性和可靠性。
IT6722(A)可编程直流电源——多功能宽范围首选
IT6722(A)可编程直流电源——多功能宽范围首选
IT6722(A)可编程直流电源是艾德克斯新近推出的宽范围直流电源
家族的新产品,该产品是一款采用最新技术设计的数控直流电源,具备多种功能和高性能,让测试者使用起来更加简易有效,是宽范围直流电源的首选,以下四大优势更是突显了该产品的绝佳应用表现。
IT6722(A)可编程直流电源
一、超宽范围设计
IT6722(A)可编程直流电源延续了宽范围设计的特点,一台仪器可
以解决需要多台仪器才能实现的测试需求。
例如有两个待测的电源产品,第一个待测电源的规格为80V/5A;第二个待测电源的规格为20V/20A,这样可
能需要两台不同规格的400W 电源或者一台成本更高的80V/20A/1600W 以上
的电源进行测试,不仅成本很高,不便于工程师对试验状态随机调整,也不利于实验室仪器的灵活配置。
而IT6722(A)系列电源就能解决这一难题,
该系列产品功率为400W,规格为80V/20A。
首先,设置IT6722 电源的电压。
大功率可编程直流电源
至茂电子生产的DLC6000系列开关型直流稳压稳流电源是产品研发、产品集成、产品认证、生产测试及老化、自动化制造测试和过程控制等应用领域的可靠高性能直流电源供应器。
产品采用高频PWM硬件调整软开关控制技术,具备交、直流兼容输入及各种保护功能。
采用进口IGBT模块功率器件及全桥变换技术,具体高效能、高精度、高稳定性、小体积等特性,优化于线性电源和硅整流电源的高效率,产品可长时间运行可靠,过载能力强。
别名:可调开关电源,可调直流稳压电源,大功率直流稳压电源,直流可调稳压电源,直流电源供应器,大功率直流电源。
DLC6000系列开关型直流稳压稳流电源电压电流值从零至额定值连续可调,恒压恒流自动转换,在额定范围内任意选择且限制保护点。
电压、电流同时数字显示。
内置温控散热风扇,既能有效散热,又能有效延长风扇寿命;产品具有过压、过流、输入缺相、输入欠压、输入过压、短路、过载等保护功能。
开机延时软启动,避免开机输出电压过冲。
产品可多台并串机,实现功率扩容。
产品控制可手动旋钮、按键、计算机、PLC等可选。
目前DLC6000系列开关型直流稳压稳流电源广泛应用于电力、工控、通信、科研、铁路、汽车、船舶、蓄电池充电、航空航天、表面处理、电化学、新能源、电容器、电机、污水处理、电子产品生产检测、LED照明、加热、地质勘探、医疗设备(MRI)、半导体设备(MOCVD)、真空镀膜设备等行业。
国内已有众多企业单位使用DLC6000系列直流稳压稳流电源用于产品测试和老化,另外众多科研单位、军工电子研究所、航空电器、有色金属等单位,使用此电源进行高精度高强度电源供应下的科研工作,广受好评。
产品特点1、显示:输出电压电流LED显示(可按客户要求加装LCD液晶显示);2、外观:采用台式、塔式或19英寸标准化尺寸,支持N+1冗余扩容,可组合放置于各种工作台面及机架;3、优点:高频PWM硬件调整软开关控制技术使电源高效率,低纹波、低噪声、高可靠性、体积小、重量轻;4、恒压恒流:输出CC/CV恒压恒流自动切换,电压电流值从零到额定值连续线性调节;5、保护功能:过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)、欠压保护、过载保护;6、短路特性:工作状态下可长时间短路;7、外接补偿:可选外接补偿(Remote Sensing),减少回路线缆压降;8、过压保护值:输出过压保护值可调,保护后切断输出并锁定,重新开机恢复;9、电流预置功能:用户可以在不接负载的情况下将负载实际需要的任何电流进行预置,当产品实际有电流输出时,实际输出最大电流可到预先设置值(选配))。
IT6722(A)可编程电源-全新电路设计,优势尽显
IT6722(A)可编程电源-全新电路设计,优势尽显摘要:传统的稳压电源在现在种类繁多的测试项目面前,暴露出了越来越多的缺陷,本文主要分析了传统稳压直流电源存在的问题。
艾德克斯IT6722(A)可编程直流电源采用全新电路设计,优化甚至解决了传统电源存在的一些问题。
一、直流稳压电源直流稳压电源是能为负载提供稳定直流电源的电子装置。
目前在汽车,工业,医疗和军事等领域的研发过程中,都需要用到各类的稳压电源。
而随着测试项种类的增加,传统的稳压电源已经越来越无法满足测试者的需求。
二、传统直流稳压电源的缺陷传统的通用稳压电源,为了降低成本,电路设计过于简单,因此存在一系列的问题,导致输出不稳定。
问题一:电网污染问题。
开关电源是通过控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定的输出电压的电源。
其工作在功率管的导通和截止区间,高频的通断会产生较高次电流谐波,并且沿电网输电线路产生传导干扰和辐射干扰,从而对供电系统产生污染,影响其他设备的正常运行。
问题二:辅助电源起到作用有限问题。
开关电源一般由功率主回路,辅助电源和控制回路组成。
通用的开关电源为了节约成本,大多采用非独立型设计,即从功率回路的变压器分离出单独的绕组作为辅助电源给控制回路的芯片供电,但带来的问题是辅助电源与主变压器二者的工作状态互相制约。
如果辅助电源不给控制电路供电,主变压器将不工作。
而当主电路不工作时,辅助电路也随之关闭。
因此会导致电源在输出过小或者过大的情况下,辅助电源的输出电压随之减小或者升高,不稳定的供电电压将导致设备无法稳定输出。
问题三:纹波大的问题。
开关电源输出的并不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波和噪音造成的,与开关电源的高频开关动作有关。
因此纹波峰峰值的量测通常在20MHZ 以内量测,纹波有效值通常在1MHZ以内量测。
对于通用的开关电源,以400W为例纹波通常高达200mVpp。
过大的纹波对外界设备造成干扰,因此无法应用于通信等高端领域。
Chroma 62050H-600S可编程直流电源
Chroma 62050H-600S可编程直流电源Chroma 62050H-600S可编程直流电源是一款高达600W的多功能电源,可广泛应用于电子设备、通信、航空航天、汽车、光电、科研等领域。
Chroma 62050H-600S可编程直流电源具有很多优点,包括高精度、高可靠性、高效率、低电磁波干扰等特点。
本文将详细介绍Chroma 62050H-600S可编程直流电源的特性、应用领域和技术参数。
特性Chroma 62050H-600S可编程直流电源的主要特性如下:高精度Chroma 62050H-600S可编程直流电源的输出精度达到0.1%,且具有极小的输出纹波和噪声。
此外,该电源还支持外部参考电压输入,提高了精度和稳定性。
高可靠性Chroma 62050H-600S可编程直流电源采用了先进的保护措施,包括过压、过流、过载、过温保护等。
此外,该电源拥有可编程的限流和限压功能,可有效降低负载和设备的损坏风险。
高效率Chroma 62050H-600S可编程直流电源的效率高达88%以上,可大幅降低能源消耗和热量产生。
同时,该电源还支持多种电池充电模式,如恒流、恒压和截止充电等,提高了电池的充电效率和寿命。
低电磁波干扰Chroma 62050H-600S可编程直流电源内置了EMI滤波器和硬件滤波器,可有效抑制电磁辐射和感应噪声,提高了电源的电磁兼容性和可靠性。
应用领域Chroma 62050H-600S可编程直流电源可广泛应用于以下领域:电子设备电子设备的测试和研发需要大量的电源供应,如特定电压、电流和功率等。
Chroma 62050H-600S可编程直流电源提供了灵活的控制和调节,可适用于各种电子设备的测试和研发。
通信通信设备需要高效稳定的电源,以保证通信质量和稳定性。
Chroma 62050H-600S可编程直流电源可提供快速响应和稳定的输出,满足通信设备的要求。
航空航天航空航天设备需要高可靠性和高精度的电源,以保证航行安全和系统性能。
基于单片机的可编程直流稳压电源设计
摘要:随着电力电子技术的迅速发展,直流电源应用非常广泛,其好坏直接影响着电气设备或控制系统的工作性能。
目前,市场上各种直流电源的基本环节大致相同,都包括交流电源、交流变压器、整流电路、滤波稳压电路等。
文章介绍了将单片机控制系统应用于直流稳压电源的方法和原理,实现了稳压电源的数控调节,在宽输出电压下实现了0.1v步进调节,并分析了稳压工作原理和电压调节方法。
该电源具有电压调整简便、电压输出稳定、便于智能化管理等特点。
随着电力电子技术的迅速发展,直流电源应用非常广泛,其好坏直接影响着电气设备或控制系统的工作性能。
直流稳压电源是电子技术常用的设备之一,广泛的应用于教学、科研等领域。
传统的多功能直流稳压电源功能简单、难控制、可靠性低、干扰大、精度低且体积大、复杂度高。
而基于单片机控制的直流稳压电源能较好地解决以上传统稳压电源的不足。
其良好的性价比更能为人们所接受,因此,具有一定的设计价值。
一、系统设计(一)方框图设计。
该电路采用单片机(AT89C51)作为主控电路,由三端集成稳压器(LM317)作为稳压输出部分。
另外,电路还增加参考电压电路、D/A转换电路、电压放大电路、显示电路等部分电路。
其方框图如图1所示:图1 用单片机制作的直流稳压可调电源框图整个电路的运行需要模拟电压源提供+5V,±15V的模拟电压,以便使电路中的集成数字芯片能够正常工作。
电路运行时,首先由单片机设置初始电压值,并送显示电路显示。
然后将电压值送D/A转换电路进行数模转换,再经放大电路进行电压放大,最终反馈到三端集成稳压器(LM317)输出模拟电压。
(二)硬件设计。
本电路的硬件组成部分主要由单片机(AT89C51)、变压器、整流电路、滤波电路、稳压器(LM317)、参考电压电路、D/A转换电路(DA0832)、放大电路、显示电路等组成。
硬件电路如图2所示,整个电路通过单片机(AT89C51)控制,P0口和DAC0832的数据口直接相连,DA的CS和WR1连接后接P26,WR2和XFER接地,让DA工作在单缓冲方式下。
N39100 系列可编程直流电源用户手册说明书
N39100系列可编程直流电源1版权说明恩智(上海)测控技术有限公司(简称:恩智(NGI))未经恩智测控事先允许和书面同意,不得以任何形式(包括电子存储和检索或翻译为其他国家地区语言)复制本手册中的任何内容。
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1、服务热线:400-966-23392、官方邮箱:****************3、恩智(NGI)网站:目录一、前言 (1)二、安全说明 (3)2.1安全须知 (3)2.2安全标志 (4)2.3使用环境 (5)三、产品介绍 (6)3.1简介 (6)3.1.1特点介绍 (6)3.2机型概览 (7)3.2.1基本参数 (7)3.2.2开箱检查 (7)3.2.3开机检查 (8)3.3机箱外观、尺寸 (9)3.4前面板介绍 (9)3.4.1按键旋钮介绍 (10)3.4.2显示屏介绍 (12)3.5后面板介绍 (14)3.5.1交流输入端口 (14)3.5.2直流输出端口 (15)3.5.3LAN端口 (15)3.5.4RS232端口 (16)3.5.5RS485端口 (17)3.5.6远端采样功能 (17)3.6产品接线 (18)3.6.1控制连接 (18)3.6.2二/四线制连接 (18)四、PC控制介绍 (20)4.1运行环境 (20)4.2与PC连接方法及准备工作 (20)4.2.1LAN口连接 (20)4.2.2禁止操作系统待机模式 (20)4.2.3设置网络IP地址段 (22)4.2.4更改仪器IP (26)五、功能及操作 (29)5.1电压电流模式 (29)5.2保护参数 (29)5.2.1过压保护 (30)5.2.2过流保护 (30)5.2.3过温保护 (31)六、维护与校准 (32)6.1保修服务 (32)6.2保修限制 (32)6.3日常维护 (32)6.4故障自检 (32)6.5返厂维修 (33)七、主要技术指标 (35)一、前言尊敬的用户:非常感谢您选择恩智(上海)测控技术有限公司(以下简称恩智(NGI))N39100系列可编程直流电源(以下简称N39100)。
ET37 三通道系列可编程线性直流电源 用户手册说明书
一般安全概要
了解下列安全性预防措施,以避免受伤,并防止损坏本产品或与本产品连接 的任何产品。为避免可能的危险,请务必按照规定使用本产品。
使用正确的电源线
只允许使用所在国家认可的本产品专用电源线。
将产品接地
本产品通过电源电缆的保护接地线接地。为避免电击,在连接本产品的任何输入 或输出端子之前,请确保本产品电源电缆的接地端子与保护接地端可靠连接。
查看所有终端额定值
为避免起火和过大电流的冲击,请查看产品上所有的额定值和标记说明,请在连 接产品前查阅产品手册以了解额定值的详细信息。
更换保险丝
请使用与后面板电源电压选择器选择的电压相符合的保险丝规格。
使用合适的过压保护
确保没有过电压(如由雷电造成的电压)到达该产品。否则操作人员可能有遭受 电击的危险。
请勿开盖操作
请勿在仪器机箱打开时运行本产品。
避免电路外露
电源接通后,请勿接触外露的接头和元件。
怀疑产品出故障时,请勿进行操作
如果您怀疑本产品出现故障,请联络代理商人员进行检测。
保持适当的通风
通风不良会引起仪器温度升高,进而引起仪器损坏。使用时应保持良好的通风, 定期检查通风口和风扇。
请勿在潮湿环境下操作
2.3.1 独立模式............................................................................................4 2.3.2 串联、并联模式................................................................................4 2.3.3 正负模式............................................................................................5 2.3.4 状态图标............................................................................................5 三、 面板操作..............................................................................................................6 3.1 开机................................................................................................................6 3.2 工作模式........................................................................................................6 3.3 显示模式........................................................................................................6 3.4 键盘锁功能....................................................................................................7 3.5 输出电压/电流设置.......................................................................................7 3.5.1 独立模式............................................................................................7 3.5.2 串联、并联模式................................................................................7 3.5.3 正负模式............................................................................................8 3.5.4 CH3 输出电压...................................................................................8 3.6 过压/过流保护设置.......................................................................................8 3.7 打开、关闭通道输出....................................................................................9 3.8 系统设置........................................................................................................9 3.8.1 切换英文............................................................................................9 3.8.2 切换中文............................................................................................9 3.9 定时输出......................................................................................................10 3.9.1 打开/关闭定时输出功能.................................................................10 3.9.2 设置定时输出参数..........................................................................10 3.9.3 定时输出模式.................................................................................. 11 3.10 存储、调用与删除.................................................................................... 11 3.10.1 状态保存........................................................................................12 3.10.2 文件调用........................................................................................12 3.10.3 文件删除........................................................................................13 3.11 校准............................................................................................................13 3.12 自检............................................................................................................13 3.13 程序升级以及自定义开机界面................................................................13 四、 技术规格............................................................................................................13 五、 附录....................................................................................................................15 附录 A:附件...................................................................................................... 15 附录 B:保养和清洁维护.................................................................................. 16
可编程直流电源原理用途
可编程直流电源原理用途可编程直流电源是一种具有一定电流和电压范围,并且能够通过编程或者外部控制者控制输出电流和电压的电源设备。
其工作原理是基于电子电路和微处理器控制技术,通过内部的电感、电容、电路控制器等来实现对电流和电压的调节和控制。
1.电子测试:可编程直流电源可以提供稳定、准确的电流和电压输出,广泛应用于电子器件的测试、校准、负载模拟等领域。
例如,在IC芯片测试时,可以使用可编程直流电源为芯片提供不同的工作电压和负载条件,检测其性能和可靠性。
2.科研实验:在科学研究领域,可编程直流电源可以用于各种实验室设备的供电。
在化学、物理、材料等领域的实验过程中,经常需要对实验对象施加不同电流和电压条件,可编程直流电源可以提供灵活的电源调节功能,满足不同实验需求。
3.电子产品开发:在电子产品的研发和制造过程中,需要对产品进行电流和电压等特性测试。
可编程直流电源可以提供稳定的电源输出,用于产品的电压、电流、功率等参数的测试和调试。
同时,可编程直流电源还可以与产品开发中的其他测试设备进行联动,实现自动化测试和数据采集。
4.通信设备测试:在通信设备的研发和制造过程中,需要对设备进行不同工作条件下的测试和验证。
可编程直流电源可以模拟各种电源异常情况,如过压、过流等,对设备进行可靠性和稳定性测试。
同时,可编程直流电源还可以提供快速的响应和调节能力,适用于通信设备的开发和测试需求。
5.工业生产:在工业生产过程中,可编程直流电源可以提供稳定可靠的电源输出,满足各种工业设备的电源需求。
例如,在自动化生产线上,可编程直流电源可以为各种控制器、驱动器、传感器等设备提供稳定的电源,确保生产过程的顺利进行。
综上所述,可编程直流电源通过控制输出电流和电压的方式,可以应用于各种领域的电子测试、科研实验、产品开发、通信设备测试以及工业生产等。
其灵活的调节能力和稳定的电源输出特性,为这些领域的应用提供了方便和可靠的电源支持。
Keysight 可编程直流电源
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使用保护功能
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保护功能
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配置保护
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清 除 OVP 和 OCP 事 件
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指 定 双 线 或 四 线 感 测 (仅 适 用 于 E36312A 和 E36313A)
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使用跟踪操作
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配 置 输 出 的 开 启 /关 闭 序 列 (仅 限 于 E36312A 和 E36313A)
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步骤 1- 设置输出通道的输出电压和电流:
本产品符合 WEEE 指令市场营销要求。贴附于产品上的标签(请见下方)表示,不得将此电子/电气设备随同家 庭废弃物一起处理。 产品类别:根据 WEEE 指令附件 1 中说明的设备类型,将此产品归为“监测和控制仪器”产品类别。切勿丢弃在 家庭垃圾中。 若要返回废弃的产品,请联系 Keysight 当地办事处,或请参见 /en/companyinfo/environment/takeback.shtml,了 解 详 细 信 息 。
“警 告 ”标 志 表 示 有 危 险 。它 要 求 在 执 行 操 作 步 骤 时 必 须 加 以 注 意 ,如 果 不 正 确 执 行 操 作 或 不 遵 循 操 作 步 骤 , 则 可 能 会 导 致 人 身 伤 亡 。在 没 有 完 全 理 解 指 定 的 条 件 且 不 满 足 这 些 条 件 的 情 况 下 ,请 勿 继 续 执 行 “警 告 ”标 志 所指示的任何操作。
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使 用 数 据 记 录 器 功 能 (仅 适 用 于 E36312A 和 E36313A)
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数据记录
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步骤 1–编程设置输出通道的序列
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步骤 2–配置数据记录器跟踪曲线
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步骤 3–配置数据记录器属性:
IT6300三路可编程直流电源编程与语法指南说明书
三路可编程直流电源IT6300 编程与语法指南型号:IT6322A/IT6332A/IT6333A IT6322B/IT6332B/IT6333B IT6322C/IT6332C/IT6333C版本号:V3.3声明© Itech Electronic, Co., Ltd. 2019根据国际版权法,未经Itech Electronic, Co., Ltd. 事先允许和书面同意,不得以任何形式(包括电子存储和检索或翻译为其他国家或地区语言)复制本手册中的任何内容。
手册部件号IT6300-402203版本第3版,2019 年1月28日发布Itech Electronic, Co., Ltd.商标声明Pentium是Intel Corporation在美国的注册商标。
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单片机控制的可编程稳压电源设计
单片机控制的可编程稳压电源设计摘要直流稳压电源是电子设计中常用的设备之一,广泛应用于电子电路的各个领域。
传统的直流稳压电源功能简单,难于控制,可靠性低,干扰大,精度低,体积大且复杂度高。
而基于单片机控制的直流稳压电源则能较好地解决以上传统稳压电源的不足。
本设计控制芯片选用51系列单片机,基本原理为通过单片机串口在线调整X9313系列数字电位器的阻值,从而实现对三端稳压器LM317输出电压的调整。
通过51系列单片机编程可以非常方便地调整X9313数字电位器的阻值。
稳压芯片采用三端稳压器LM317,LM317非常易于使用,只需要两个外部电阻即可设置其输出电压。
本次设计中使用Keil软件进行单片机的编程,Keil软件功能强大,支持C语言编程,借助其调试功能,可以直观的了解到软件运行的结果,使繁琐的编程工作变得简单。
硬件电路仿真使用Proteus 软件,可以方便地对单片机及其外围电路进行仿真。
设计中着重研究了X9313系列数字电位器的原理和应用,以及如何通过单片机串口在线调整数字电位器的阻值。
数字电位器本身能够承受的电流和电压有限,在实际应用中需要进行扩展,本设计介绍了对其端点电压进行扩展的方法。
本设计能够实现计算机在线调整三端稳压器LM317的输出电压,输出电压值和数字电位器的阻值能够在1602液晶上实时显示出来。
关键词:直流稳压电源,单片机,X9313系列数字电位器,三端稳压器LM317,串口,1602液晶A DESIGN OF PROGRAMMABLE DC REGULATEDPOWER SUPPLY BASED ON MCUABSTRACTThe DC regulated power supply is a common device that widely used in the electronic system.Traditional DC Regulated Power Supply has many disadvantages,for example,function is simple, low reliability,big jam,low accuracy,volume is big and system is complicated. The programmable DC regulated power supply based on MCU can solve this problems.This design chooses MCS-51 serieses MCU as a controller, the radical principle of design is changing a X9313 dallastat's resistance by MCU's serial port on line.It is very convenient to change a X9313 dallastat's resistance by MCU's programming.The design chooses the LM317 as regulation chip,only needs two external resistances to change its output voltage.This design uses Keil software to program MCU's function.The hardware emulation of MCU and peripheral equipment use Proteus software.This design emphasizes the priniple and application of the X9313 dallastat, and how to change a X9313 dallastat's resistance by MCU's serial port on line.The X9313 dallastat's capability of supply voltage and current is restricted,in practical application need to expand its port voltage and current.This design introduced a method of expand X9313 dallastat's port voltage.This design can use computer to change the output voltage of LM317,and the same time display the value of output voltage and the resistance of the X9313 dallastat on 1602LCD.KEY WORDS:DC regulated power supply, MCU, X9313 dallastat, LM317,serial port, 1602LCD目录前言 (1)第一章设计综述 (3)§1.1设计原理图 (3)§1.2X9313对LM317的控制 (3)§1.3串口使用 (4)§1.41602液晶显示 (5)第二章硬件设计 (6)§2.151系列单片机 (6)§2.1.1单片机串口 (7)§2.1.2定时器/计数器 (7)§2.1.3并行I/O接口 (8)§2.2三端稳压器LM317 (8)§2.2.1LM317特性 (9)§2.2.2LM317应用 (9)§2.3集成运放LM324 (10)§2.3.1LM324特性 (10)§2.3.2LM324应用 (11)§2.4数字电位器X9313 (12)§2.4.1X9313工作原理 (12)§2.4.2X9313应用 (14)§2.5Proteus硬件仿真 (15)第三章程序设计 (17)§3.1程序流程图 (17)§3.2X9313程序设计 (18)§3.3单片机串口程序设计 (18)§3.41602液晶显示程序设计 (19)第四章硬件实现及测试 (20)§4.1硬件实现 (20)§4.2硬件测试 (20)结论 (23)参考文献 (24)致谢 (26)附录 (27)前言随着电子技术的迅速发展,直流稳压电源的应用已经非常广泛。
SPS5000X系列宽范围可编程直流开关电源数据手册说明书
数据手册产品综述SPS5000X系列是一款可提供宽范围单路输出,多路输出,限定功率的可编程直流开关电源。
该系列包含16种机型,具备40V,50V,80V,160V额定输出电压,180W,360W,720W,1080W的最大输出功率。
用户可串联两台或并联最多3台同型号电源。
本系列产品通过组合可以满足用户0~320V,0~270A的组合选型,最大组合功率可达3240W,满足不同的应用场景。
SPS5000X系列可编程直流开关电源配备了2.4英寸高亮度OLED显示屏,拥有友好的人机交互界面和优异的性能指标,设置最小分辨率为1mV/1mA。
输出电压,电流上升速度可调,具有恒压,恒流两种输出模式,也支持List序列编程模式,同时具备过压,过流,过功率,过温全方位保护,高精度,低噪声,可靠性高等特点。
标配LAN/USB通讯接口,模拟控制接口,产品可通过Web网页进行远程控制。
可广泛应用于多种要求苛刻的测试场所,例如电源行业,实验室通用测试,LED照明行业,汽车电子等多种领域。
特性与优点额定电压:40V,50V ,80V,160V 额定输出功率:180 W,360W,720W,1080W定功率输出,满足电压,电流宽范围输出,高效率开关型电源CV,CC优先模式选择,更好的保护待测物快速输出响应时间<1ms电压,电流上升/下降速率可调设置,回读分辨率1 mV,1mA自带泄放电路控制,关机后可将输出电容中的电量泄放置安全电压以下支持远端电压补偿Sense功能支持本地List功能50步编辑,USB导入List序列文件外部模拟量电压,电阻控制,电压,电流监控输出过电压、过电流、限功率、过温保护,安全可靠2.4英寸OLED高亮度显示屏,可拥有170度宽广的观察视角配置USB,LAN标准通信接口,选配USB-GPIB模块拥有1/2,1/3,1/6机架尺寸的外形,灵活组装内嵌了Web Server,无需安装驱动软件和上位机软件,通过浏览器即可对仪器进行远程控制1 SPS5000X系列宽范围可编程直流开关电源数据手册SPS5000X 系列宽范围可编程直流开关电源数据手册 2设计特色宽范围输出在限定输出功率条件下,电压电流量程自动切换,在一台电源上实现多种电压和电流的组合输出。
可编程直流电源使用方法
可编程直流电源使用方法一、前言可编程直流电源是一种能够提供稳定、可靠的直流电压和电流输出的设备,广泛应用于科研、教学、工业生产等领域。
本文将介绍可编程直流电源的使用方法,包括基本操作、参数设置等内容。
二、基本操作1. 接通电源:将可编程直流电源插头插入交流电源插座,并打开开关,待指示灯亮起后即可使用。
2. 输出开关:按下输出开关,使输出通道打开或关闭。
3. 调节输出值:通过旋转旋钮或输入数字来调节输出电压和电流值。
4. 保存设置:在设置完成后,按下保存键即可将当前设置保存到设备中。
三、参数设置1. 输出模式:选择恒压模式或恒流模式。
在恒压模式下,当负载变化时,输出电压保持不变;在恒流模式下,当负载变化时,输出电流保持不变。
2. 输出范围:根据需要选择合适的输出范围。
注意不要超出设备规定的最大输出范围。
3. 保护设置:可编程直流电源通常具有过载保护、过温保护等功能。
可以根据需要进行设置。
4. 通信设置:可编程直流电源通常具有RS232、USB等通信接口,可以通过计算机等设备进行远程控制和数据传输。
在使用前需要进行相应的设置。
四、注意事项1. 请勿将设备暴露在潮湿、高温、高压等环境下。
2. 请勿超出设备规定的最大输出范围。
3. 在使用过程中,如发现设备异常,请立即停止使用,并联系维修人员进行检修。
4. 在进行通信设置时,请确保计算机等设备与可编程直流电源的通信接口连接正确,并按照说明书进行设置。
五、总结本文介绍了可编程直流电源的基本操作和参数设置方法,并提出了注意事项。
在使用可编程直流电源时,应仔细阅读说明书,按照操作要求进行操作,以确保设备正常运行。
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可编程直流电源课程设计姓名:学号:班级:摘要本次工程设计对一个可编程直流电源系统进行设计与实现。
通过整流滤波电路对电流进行处理,输出的直流电压不稳定,再通过稳压电路采用三端稳压器LM317与采样电阻组成的输出电压可调的稳压电路,在三端稳压器的调整端加晶体三极管9013作为电子开关,通过译码器74LS138对74LS161的计数输出进行译码,利用输出电平信号控制晶体三极管的工作状态,从而达到接通不同反馈电阻的要求。
另外,利用译码器4511与数码管组成显示电路,显示当前输出电压的状态。
关键词:LM317;晶体三极管9013;译码器4511AbstractThis paper introduces the design can be programmed and dc power supply system.Through the rectifier filter circuit of current processing, the output of the dc voltage instability, again through the voltage regulator circuit using three-terminal regulator LM317 and sampling resistance of output voltage adjustable voltage regulator circuit, in three end voltage regulator adjustment end and crystal triode 9013 as electronic switch, through the decoder ls138 74 to 74 ls161 count output decoding, using the output level signal control crystal triode working condition, in order to connect different feedback resistance requirements. In addition, the use of decoder 4511 with digital tube display circuit, display the current of the output voltage of the state.Key words: LM317;transistor 9013;translator4511目录第一部分系统设计-------------------------------------------------61.1 设计题目及要求 ---------------------------------------------61.2 总体设计方案------------------------------------------------6 第二部分单元电路设计---------------------------------------------72.1整流滤波电路------------------------------------------------72.1.1 电路形式-----------------------------------------------82.1.2 单元电路图---------------------------------------------82.1.3 功能与工作原理-----------------------------------------82.1.4 参数计算-----------------------------------------------8 2.2 程序控制稳压电路--------------------------------------------92.2.1 电路形式----------------------------------------------9 2.2.2 单元电路图----------------------------------------92.2.3 功能与工作原理-----------------------------------------102.2.4 参数计算-------------------------------------------102.3 IC辅助电源-------------------------------------------------102.3.1 电路形式----------------------------------------------102.3.2 单元电路图--------------------------------------------102.3.3 功能与工作原理----------------------------------------112.3.4 参数计算----------------------------------------------11 2.4 周期信号发生器----------------------------------------------112.4.1 电路形式----------------------------------------------112.4.2 单元电路图--------------------------------------------112.4.3 功能与工作原理----------------------------------------122.4.4 参数计算----------------------------------------------122.4.5 器件说明----------------------------------------------12 2.5 延时信号发生器-----------------------------------------------122.5.1 电路形式----------------------------------------------122.5.2 单元电路图--------------------------------------------122.5.3 功能与工作原理----------------------------------------132.5.4 参数计算----------------------------------------------13 2.6 译码控制电路-------------------------------------------------132.6.1 电路形式---------------------------------------------132.6.2 单元电路图-------------------------------------------132.6.3 功能与工作原理-----------------------------------------132.6.4 器件说明----------------------------------------------14 2.7 反馈电阻接入控制电路------------------------------------------142.7.1 电路形式----------------------------------------------142.7.2 单元电路图--------------------------------------------142.7.3 功能与工作原理----------------------------------------15 2.7.4 器件说明-----------------------------------------------15 2.8 数码管显示电路------------------------------------------------162.8.1 电路形式-----------------------------------------------162.8.2 单元电路图---------------------------------------------162.8.3 功能与工作原理-----------------------------------------172.8.4 器件说明-----------------------------------------------17 第三部分整机电路------------------------------------------------183.1 整机电路图----------------------------------------------------18 3.2 元件清单------------------------------------------------------18 第四部分性能测量------------------------------------------------194.1 电路调试--------------------------------------------------194.1.1 调试使用的仪器----------------------------------------194.1.2 指标测试步骤及测量数据--------------------------------194.1.3 故障分析及处理----------------------------------------194.2 电路实现的功能和系统使用说明------------------------------204.2.1电路实现功能--------------------------------------------204.2.2系统使用说明------------------------------------------------20 第五部分课程设计总结--------------------------------------------20 第六部分参考文献------------------------------------------------21第一部分系统设计1.1设计题目及要求设计任务:设计制作一个简易的可编程直流稳压电源。