電源装置の選択に関する注記
電気機器の設計回路を設計する場合は、サポート電源を考慮することが非常に重要です。
電源の基本的な基礎選択
電圧と電流の範囲は、これらの2つの指標は、回路の消費電力に応じて計算することができる限り、最も簡単に判断することができます。また、高および低電圧の極値をテストすることを検討してください。変更可能な範囲が回路の要件を満たすことができない場合は、出力を調整可能にするか、または電源の変動範囲を大きくすることができます。
モジュラー・デバイスに給電する電源を使用する場合、最大電流の75%〜90%の電流は1つの電源で給電され、2つ以上の電源は不十分な部分に接続されます。
2。電源の拡張と安全性
1.並行または直列での作業
電源が要求される電圧または電流範囲を満たすことができない場合、2つまたはそれ以上の電源は、並列または直列に使用される(または同一の電源の異なる出力)。 この作業モードでは、様々な電源電圧レギュレータと制御回路の接続がまだ残っています。ただの電源がマスターとして動作し、別の電源を制御します
2.過負荷保護
電源は異なる回路に給電し、おそらくはこれらの回路の電流が不明であるため、電源の損傷を避けるために、回路の保護範囲を設定することが重要です。
ほとんどすべての電源には、以下の特性があります。出力範囲外の場合、最大出力値を保持するか、単独で電源をオフにします。 プログラマブル電源の中には、出力範囲を設定するだけでなく、自動的に電源の安定出力のタイプを設定するものもあります。 すなわち、電圧または電流が外部回路の設定限界値を超えると、電源は自動的に定電圧源を定電流源に変え、または定電流源を定電圧源に変更します。電源用の保護ダイオードを追加することで、外部電源の極性の誤接続。 温度センサは、過負荷状態または無効な冷却状態での連続動作中の電源供給を防ぐためにも使用できます。
3。電源に潜在的な根本原因が存在する
1.リップルとノイズ
理想的なDC電源は純粋なDCを供給する必要がありますが、電源出力ポートに重畳されたリップル電流と高周波発振など、常に干渉があります。 電源自体によって生成される干渉+ノイズスパイクの両方は、間欠的でランダムなドリフトと見なされます。
2.安定性
ライン電圧または負荷電流が変化すると、DC電源の出力電圧がアップおよびダウンします。 レギュレータの範囲は、電圧レギュレータの回路パラメータによって決まります。パラメータは、フィルタコンデンサの容量とエネルギー放出の割合を指します。電源に比較的一定の電源を使用する場合は、単に電圧を安定させるために基本負荷が必要です。 安定度は、一般に、無負荷または全負荷出力電圧または変化する電圧値のパーセンテージとして定義されます。
3.内部インピーダンス
比較的大きな抵抗には負荷に2つの欠点があり、最初は負荷レギュレータ回路の仕事には役立ちませんが、負荷電流が変化したときにDC電源変動の出力を引き起こすのはより不利です。これらの変動は全く同じテスト結果に影響しますインパルスとノイズが発生したためです。
4.電源過渡応答または回復
電源過渡応答と回復の原価計算時間は、出力負荷が突然変化したときに電力レギュレータ回路が正常に回復する能力を示します。 電力過渡応答とリカバリを較正するには、2つのパラメータがあります。1つは、負荷が突然変化するときの出力オフセット値です。 2番目は元の出力に復元するための原価計算時間です。 一貫性を保つために、一般に負荷が10%変化するとき、出力偏差ベクトルにピーク電圧から逸脱したミリ単位を出力し、ミリボルト出力による回復時間を正常に回復させます。 他のいくつかのメーカーは、より大きな負荷電流を変化させることによって回復時間をテストします。 たとえば、出力電流が50%から100%に変化するときのリカバリ時間を取ってください。





