即使当负载发生变化而输出电压却没有变化时的状态被称为恒压模式。而当负载发生变化但输出电流没有变化时的状态被称为恒流模式。其英语名称分别为,恒压→CV(Constant Voltage)、恒流→CC(Constant Current)。
稳定化电源的输出可用电压(单位:V)与电流(单位:A)这两种量来表示。着眼于其中的电压,无论负载值如何改变,电压都可保持一定动作的情况被称为恒压动作。例如:输出电压Eo为10V、负载RL连接了10Ω时,输出电流Io可根据欧姆定理算出:Io=Eo/RL=10V/10Ω=1A。即使当负载为1Ω,Io=10A时或负载为0.1Ω,Io=100A时,输出电压也是一直保持在10V。采取此类工作方式的物品被称为恒压源,像干电池与蓄电池等的物品就与恒压源几乎相同。
在实际的恒压电源中,由于输出功率有限,所以电流值会有所限制(菊水的产品可使用电流设置旋钮来任意的设定电流限制值)。当输出电流受到限制时,输出电压将会下降、并且C.V指示灯将会熄灭而转换为CC指示灯亮灯。另外,即使降低负载电阻值直至短路,输出电流也不会超过设定值(恒流特性)。
稳定化电源可以像上图所示,从恒压动作自动过渡至恒流动作,从而防止过电流流向负载(CV/CC自动交叉方式)。工作点可通过在图中的动作区域标出负载线来表示。
当输出电压Eo=10V、电流限制值设定为2A时,工作点位于无负载的A点。当RL=10Ω时,工作点将移至B点。而当RL=5Ω时,工作点将从C点移动至D点,进入恒流范围(C点称为交叉点)。负载电阻为RL=3.3Ω时,输出电压Eo=Io×RL=2A×3.3Ω=6.6V。如果继续降低阻抗值直至短路时,动作点将到达E点。
稳定化电源的输出可用电压(单位:V)与电流(单位:A)这两种量来表示。着眼于其中的电流,无论负载值如何改变,电流都可保持一定动作的情况被称为恒压动作。
例如,将输出电流设定为2A的恒流电源与负载RL为3.3Ω所连接时,输出电压Eo可通过欧姆定理算出Eo=Io×RL=2A×3.3Ω=6.6V。负载为5Ω时为10V、10Ω时为20V,负载越大输出电压也会随之提高,从而保持可继续提供所设定的电流值2A。实际恒流电源的输出电压无法任意提高,而是会限制在一定的数值内(菊水的产品可通过电压设定旋钮来任意的设定这个值)。关于此特性可参考下图。
将输出恒流值设定为2A、限制电压设定为10V与负载RL=3.3Ω相连接时,动作点为D点。将电阻值增加至RL=5Ω后,D点将移动至C点。当电阻值进一步增加至RL=10Ω时,动作点将从C点移动至B点,进入恒压范围内,而输出电流也会相应减少(不再是恒流动作)。
如果RL进一步增大并最终保持在开路状态时,则工作点将从B点移动至A点,从而防止向负载施加10V或10V以上的电压(可从恒流动作自动过渡至恒压动作,从而保护负载)。如上图所示,动作点C为交叉点。
· 电源变动:
相对交流输入电压的±10%(AC 90~110V)的变动,输出电压的变动值。
· 负载变动:
负载状态从0~100%(无负载变为满载)时的输出电压的变动值。(但不包括瞬态)
· 电源变动:
相对交流输出电压的±10%(AC 90~100V)的变动,输出电流的变动值。
· 负载变动:
输出电流相对于从输出短路状态(电压0V)至Max额定输出电压为止的负载变动的变动值。
· 纹波:
叠加在输出上的脉动电流被称为纹波,其频率成分为交流输入频率及其整数倍。
· 噪声:
指的是输出上的随机噪声成分。菊水将5Hz~1MHz为止的纹波以及噪声统称为纹波噪声。会以rms(有效值)与p-p(peak to peak)来表示。
过渡响应恢复时间(恒压动作时)
在负载状态骤变时,输出电压恢复至初始设定值之前的响应时间。还可被称为「过渡响应」。
上升时间/下降时间
输出的ON/OFF时,输出电压或输出电流从变化量(0V至设定值)的10%到90%的响应时间被称为「上升时间」。相反从90%下降至10%的响应时间被称为「下降时间」。也可以被称为「上升」、「下降」。
对地电压
外壳与输出端子之间绝缘,其耐压就是对地电压。当多个电源进行串联运行时,其Max输出电压之和超过了对地电压的情况下,就会产生触电的危险。(例如,Max额定输出500V、对地电压为±500V的电源无法进行2台的串联运行)。
温度系数
由环境温度1°C的变化所引起的输出变化量。例如,温度系数为50ppm/°C的电源,当环境温度变化5°C时,输出电压为×50×10⁻⁶×5。
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