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價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:TCV8000
更新時間:2020-02-10
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公司地址:深圳市光明新區上村仁海隆科技園A棟6樓
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李工(先生)
產品特點
■ 可恒流,恒流調節范圍:0-大值連續調節;
■ 可恒壓,恒壓調節范圍:0-大值連續調節;
■ 可變頻,頻率調節范圍:45.00Hz-500.0Hz,步距0.1Hz(0.001Hz可定做);
■ 恒定電流、恒定電壓使用時, 可自動交叉變換,維持控制與保護兼顧特性;
■ 具有9組記憶,可以將常用的參數(電壓V、電流A、)存儲,方便使用時調用,一次可執行30組不同電壓、頻率、上升時間、運行時間設定, 并可連續做999999次循環測試。運行時間短可以設定1ms;
■ 提供均方根電壓Vrms,均方根電流Irms,有功功率W,頻率Hz,功率因素PF等值;
■ 數字式按鍵操作電壓、頻率、時間設定;
■ 提供嵌入式智能化PC機監控系統,具有RS232、(RS485、GPIB選購)通訊接口,指令執行時間小于10mS;
■ 輸入輸出隔離
用于檢測斷路器、塑殼斷路器、小型斷路器繼電器、開關、交流接觸器、機械開關、電子開關、電流互感器、需要設定額定電流、動作電流、短路保護電流等生產場合。
電機、電子業:如交換式電源供應器、變壓器、電子安定器、充電器、壓縮機、電焊機、馬達、鎮流器等被動元件產品的測試電源。
大專院校、實驗室及研究測試:如交流電源測試、產品壽命及安全測試、電磁相容測試、OQC(FQC)測試、產品測試及研發、研究單位佳交流電源。
航空、航天、軍事:如機場地面設施,飛機及機載設備、雷達、導航等軍用電子設備,航天、軍事研究院所,高炮、火箭、潛艇等的測試電源、啟動電源或供電轉化電源。
城市輕軌、地鐵、鐵路、高速公路:如輕軌、地鐵、動車組空調啟動電源。
工礦企業、電解、電鍍、充電設備:如PCB板、各類IT產品、CCFL、電解電容器、燈管等電子元件測試老練及交直流供電電源。
進/出口設備的配給電源:如進口的電機、馬達、壓縮機、制冷機、制冰機等的轉化模擬電源。
電壓電氣行業:如:斷路器、空氣開關、電表、塑殼斷路器、校驗臺。簡單的恒流源就是用一只恒流二管。實際上,恒流二管的應用是比較少的,除了因為恒流二管的恒流特性并不是非常好之外,電流規格比較少,價格比較貴也是重要原因。常用的簡易恒流源用兩只同型三管,利用三管相對穩定的be電壓作為基準,電流數值為:I = Vbe/R1。 這種恒流源優點是簡單易行,而且電流的數值可以自由控制,也沒有使用特殊的元件,有利于降低產品的成本。缺點是不同型號的管子,其be電壓
不是一個固定值,即使是相同型號,也有一定的個體差異。同時不同的工作電流下,這個電壓也會有一定的波動。因此不適合的恒流需求。 為了能夠輸出電流,通常使用一個運放作為反饋,同時使用場效應管避免三管的be電流導致的誤差。如果電流不需要特別,其中的場效應管也可以用三管代替。
I = Vin/R1 這個電路可以認為是恒流源的標準電路,除了足夠的精度和可調性之外,使用的元件也都是很普遍的,易于搭建和調試。只不過其中的Vin還需要用戶額外提供。 從以上兩個電路可以看出,恒流源有個定式,就是利用一個電壓基準,在電阻上形成固定電流。有了這個定式,恒流源的搭建就可以擴展到所有可以提供這個“電壓基準”的器件上。
簡單的電壓基準
簡單的電壓基準,就是穩壓二管,利用穩壓二管和一只三管,可以搭建一個更簡易的恒流源。 電流計算公式為:I = (Vd-Vbe)/R1
TL431
TL431是另外一個常用的電壓基準,利用TL431搭建的恒流源,其中的三管替換為場效應管可以得到更好的精度。 TL431的其他信息請參考《TL431的內部結構圖》和《TL431的幾種基本用法》 電流計算公式為:I = 2.5/R1
恒流源的實質
恒流源的實質是利用器件對電流進行采樣反饋,動態調節設備的供電狀態,從而使得電流趨于恒定。只要能夠采樣得到電流,就可以有效形成反饋,從而建立恒流機制。 能夠進行電流反饋的器件,主要采用電流互感器,或者利用霍爾元件對電流回路上某些器件的磁場進行反饋,也可以利用回路上的發光器件(例如光電耦合器,發光管等)進行反饋。這些方式都能夠構成有效的恒流源,而且更適合大電流等特殊場合,不過因為這些實現形式的電路都比較復雜,這里就不一一介紹了。
編輯
恒流源是輸出電流保持恒定的電流源,而理想的恒流源應該具有以下特點: a)不因負載(輸出電壓)變化而改變; b)不因環境溫度變化而改變; c)內阻為大(以使其電流可以全部流出到外面)。 能夠提供恒定電流的電路即為恒流源電路,又稱為電流反射鏡電路。
編輯
基本的恒流源電路主要是由輸入級和輸出級構成,輸入級提供參考電流,輸出級輸出需要的恒定電流。 ①構成恒流源電路的基本原則:恒流源電路就是要能夠提供一個穩定的電流以保證其它電路穩定工作的基礎。即要求恒流源電路輸出恒定電流,因此作為輸出級的器件應該是具有飽和輸出電流的伏安特性。這可以采用工作于輸出電流飽和狀態的BJT 或者MOSFET來實現。 為了保證輸出晶體管的電流穩定,就必須要滿足兩個條件:a)其輸入電壓要穩定——輸入級需要是恒壓源;b)輸出晶體管的輸出電阻盡量大(好是無窮大)——輸出級需要是恒流源。 ②對于輸入級器件的要求: 因為輸入級需要是恒壓源,所以可以采用具有電壓飽和伏安特性的器件來作為輸入級。一般的pn結二管就具有這種特性——指數式上升的伏安特性;另外,把增強型MOSFET的源-漏短接所構成的二管,也具有類似的伏安特性——拋物線式上升的伏安特性。 在IC中采用二管作為輸入級器件時,一般都是利用三管進行適當連接而成的集成二管,因為這種二管既能夠適應IC工藝,又具有其特殊的優點。對于這些三管,要求它具有一定的放大性能,這才能使得其對應的二管具有較好的恒壓性能。 ③對于輸出級器件的要求: 如果采用BJT,為了使其輸出電阻增大,就需要設法減小Evarly效應(基區寬度調制效應),即要盡量提高Early電壓。 如果采用MOSFET,為了使其輸出電阻增大,就需要設法減小其溝道長度調制效應和襯偏效應。因此,這里一般是選用長溝道MOSFET ,而不用短溝道器件。 (3)基本恒流源電路示例: 上左圖是用增強型n-MOSFET構成的一種基本恒流源電路。為了保證輸出晶體管T2的柵-源電壓穩定,其前面就應當設置一個恒壓源。實際上,T1二管在此的作用也就是為了給T2提供一個穩定的柵-源電壓,即起著一個恒壓源的作用。因此T1應該具有很小的交流電導和較高的跨導,以保證其具有較好的恒壓性能。T2應該具有很大的輸出交流電阻,為此就需要采用長溝道MOSFET,并且要減小溝道長度調制效應等不良影響。 上右圖是用BJT構成的一種基本恒流源電路。其中T2是輸出恒定電流的晶體管,晶體管T1就是一個給T2提供穩定基電壓的發射結二管。當然,T1的電流放大系數越大、跨導越高,則其恒壓性能也就越好。同時,為了輸出電流恒定(即提高輸出交流電阻),自然還需要盡量減小T2的基區寬度調變效應(即Early效應)。另外,如果采用兩個基相連接的p-n-p晶體管來構成恒流源的話,那么在IC芯片中這兩個晶體管可以放置在同一個隔離區內,這將有利于減小芯片面積,但是為了獲得較好的輸出電流恒定的性能,即需要特別注意增大橫向p-n-p晶體管的電流放大系數。 (4)基本恒流源電路的擴展: 在以上基本電路的基礎上,還可以加以擴展其功能: 一方面,在二管恒壓源(T1)的作用下,它的后面可以連接多個輸出支路(與T2并聯的多個晶體管),從而能夠獲得多個穩定的輸出電流。 另一方面,在T1和T2的源(發射)上還可以分別串聯一個電阻(設分別為R1和R2),這就能夠得到不同大小的恒定輸出電流。因為這時可有I(輸出)/I(參考)=R1/R2,則在這種恒流源電路中,輸出的恒定電流基本上是決定于電阻以及晶體管放大系數的比值,而與電阻和放大系數的大小關系不大。這種性質正好適應了集成電路制造工藝的特點,所以這種恒流源電路是模擬IC中的一種基本電路。
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