DC regulert strømforsyning standard
Sep 05, 2018| Hva er den viktige rollen til DC-stabilisert strømforsyning? Hvis det er klassifisert etter tekniske indikatorer, hvilke to kategorier kan det deles inn i?
De tekniske spesifikasjonene til DC-stabilisert strømforsyning kan deles inn i to kategorier: den ene er den karakteristiske indeksen, som gjenspeiler de iboende egenskapene til DC-stabilisert strømforsyning, for eksempel inngangsspenning, utgangsspenning, utgangsstrøm og utgangsspenningsjusteringsområde; den andre er kvalitetsindikator. Gjenspeiler fordelene og ulempene ved DC regulert strømforsyning inkludert stabilitet, ekvivalent intern motstand (utgangsmotstand), rippelspenning og temperaturkoeffisient.
De fleste funksjonene til den interne strømforsyningen til den elektroniske enheten er å konvertere vekselstrømmen til likestrøm gjennom den ensrettede ledende komponenten, og filtrere den pulserende komponenten i likestrømmen med forskjellige filtreringskretser som består av energilagringskomponentene, men disse funksjoner kan fortsatt ikke. For å oppfylle kravene til noe elektronisk utstyr for DC-stabilisert strømforsyning, er det to hovedårsaker: For det første, når belastningen endres, vil utgangsspenningen til retting og filtrering endres tilsvarende; For det andre, når nettspenningen endres (endring ± 10%), endres også utgangsspenningen med den.
Dette vil ha en negativ effekt på driften av elektronisk utstyr, og dets innvirkning har følgende aspekter:
1. Effekten av inngangsspenningsområdet. Når inngangsspenningen er for høy, er spenningen påført noen komponenter for høy eller strømforbruket er for stort og skadet. Når inngangsspenningen er for lav, kan ytelsen til noen komponenter bli forringet eller til og med ikke fungere.
2. Effekten av spenningsustabilitet. For eksempel må strømforsyningen til oscilloskopet være stabil for å sikre nøyaktigheten av avbøyningen av lysflekken, skannetiden, etc.; for eksempel krever det digitale voltmeteret en ekstremt nøyaktig stabil strømforsyning på innsiden for å sikre nøyaktigheten av spenning/digital konvertering.
3. Påvirkningen av den indre motstanden til strømforsyningen. For eksempel, når den interne motstanden til strømforsyningen er stor og en viss belastningsstrøm økes, senkes strømforsyningsspenningen for å påvirke driften av den andre belastningsinnstillingen; for eksempel har en viss forsterker med stor forsterkningsfaktor et visst nivå (effektnivå). Når strømmen endres, påvirker det endringen av strømforsyningsspenningen, som kan påvirke frontscenen og danne en positiv tilbakemeldingsbane, noe som resulterer i selvsvingning og svikt i å fungere ordentlig.
4. Virkningen av strømforsyningsstøy. For eksempel har strømforsyningsstøy stor innflytelse på kommunikasjonskvaliteten, og det er interferens av brum i samtalen, noe som hindrer klarheten til langdistansesamtaler. For eksempel er summingen i forsterkeren, det svarte krysset på TV-bildet og linjen i bildet ikke rett. Direkte påvirke den audiovisuelle effekten.
5. Påvirkning av overspenning ved utgangen. For eksempel, når utgangsspenningen til den DC-stabiliserte strømforsyningen overstiger 30 % av den nominelle spenningen til den integrerte kretsen, kan det forårsake stor skade på den integrerte kretsen.
6. Effekten av korte pauser. For eksempel kan lokal telefonkommunikasjon ikke slås av øyeblikkelig, ellers blir den globale kommunikasjonen avbrutt, noe som forårsaker en større ulykke; for eksempel når en AC-strømforsyning brukes i en datamaskin, brukes en AC-avbruddsfri strømforsyning.


