科亿维电气(天津)有限公司
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直流电源,交流电源,变频电源






电流负载调整率——Current load regulation,额定电压输入条件下,负载在规定范围内变化,输出电流的变化率,ΔI/Io=(I-Io)/Io*100%;
电压设定精度——Voltage setting accuracy,实际输出电压(V1)与设定输出电压(Vo)的比值,ΔV/Vo=(V1-V0)/V0*100%,比如电源设定输出电压是5V,实际输出电压是5.01V,那么电压设定精度就是0.01/5* 100%=0.2%;
电流设定精度——Current setting accuracy,实际输出电流I1与设定输出电流Io的比值,ΔI/Io=(I1-Io)/Io*100%,比如电源设定输出电流是5A,工业不间断电源订购,实际输出电流是5.01A,那么电流设定精度就是0.01/5* 100%=0.2%;

单相桥式整流电路是基本的将交流转换为直流的电路
单相桥式整流电路是基本的将交流转换为直流的电路,在分析整流电路工作原理时,整流电路中的二极管具有单向导电性。当正半周时,二极管D1、D3导通,在负载电阻上得到正弦波的正半周。当负半周时,工业不间断电源出售,二极管D2、D4导通,在负载电阻上得到正弦波的负半周。在负载电阻上正、负半周经过合成,得到的是同一个方向的单向脉动电压。
日常生活中,我们常见手机充电器、电脑电源等电子设备插头插入插座瞬间,插座内部出现电火花,甚至还能听到一声“啪”。产生以上现象主要原因是电子设备启动浪涌电流过大。较大的启动浪涌电流,容易损坏电子设备的器件(如整流桥、继电器),也可能干扰到周围电子设备正常工作,甚至会导致电网线路跳闸断电。有效控制电子设备启动浪涌电流不仅有利于提高电子设备使用寿命,而且能降低对周围的电子设备干扰影响,量测和改善电子设备启动浪涌电流是电子设备研发和验证过程中不可或缺的环节。

交流信号频率的调节是通过改变点与点之间输出时间间隔Δt来实现,信号频率与Δt的关系如下:
式中,工业不间断电源厂,f为输出信号频率,N为每周波拟合点数(本系统设计N为1 440)。若输出信号f=50 Hz,则Δt为1/72 000 s,由于STM32F103ZET6工作频率在72 MHz,所以只需将触发DAC输出的定时器自动重装载寄存器周期的值设置为999即可。
定时时间值计算公式为:
输出两路交流信号之间相位差的调节则根据波形拟合点数据数组,选择不同的起始位置触发来实现。设两路输出分别为A和B,存放波形拟合点的数组为DATA[2N],N为每周波拟合点数,本系统为1440。若A、B两路触发起始位置分别为DATA[n1]、DATA[n2],当n1=n2时,A路与B路的相位差为0°;当n1=0,n2=360时相位关系为A路超前B路90°。相位分辨率为360/1440=0.25°, A与B的相位差关系为:
式(5)中,工业不间断电源,若n1>n2,则A路超前B路Ph度;若n1=n2,则同相位;若n1<n2,则A路滞后B路Ph度。
幅值的调节由式(1)可知,可通过改变输入DAC寄存器DAC_DHRx中DOR的值实现,即对波形拟合点数组中的数据乘以一个系数α,为V=α×DATA[2N],其中V为输出信号的幅值。
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