2025-07-02 14:13:57可编程电源
可编程电源是一种高精度、多功能的电源设备,能够通过内部微处理器控制输出电压、电流和功率等参数。它具备多种输出模式,如恒压、恒流、可编程序列等,并可通过外部接口(如USB、GPIB、LAN等)与计算机通信,实现远程监控和控制。可编程电源广泛应用于研发、测试、自动化生产等领域,能够提供稳定、可靠的电力供应,满足各种复杂测试需求。其高精度和可编程性使其成为电子工程师和测试人员的得力助手。

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2021-12-30 10:31:07吉时利2230G系列高功率 3 通道可编程电源
主要特点●一种 195 W 型号、两种 375 W 型号可供选择.●195 W 型号有两条 30V, 3A通道和一条 5V, 3A通道●375 W 型号有两条 30V, 6A 通道或两条 60V, 3A 通道和5V,3A通道●所有通道都独立控制并隔开,为各种测试设置供电●所有通道都有远程传感功能,可以为负载准确提供编程电压●设置和监测输出电压,0.03% 基本准确度和 1 mV 分辨率●监测负载电流,0.1% 基本准确度和 1 mA 分辨率●低噪声线性稳压,
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2023-07-19 16:57:55EA可编程直流电源-PS 9360-120 3U
德国EA实验室直流电源EA-PS 9000 3U系列特点                                                                                                                   ★  多相输入340...460VAC★  效率高达95.5%★  输出功率有:0...15kW★  输出电压:0...360V★  输出电流:0...120A★  灵活的功率调整输出★  各种保护功能 (OVP, OCP, OPP, OTP)★  带按钮的控制面板与蓝色显示器,可显示实际值与设定值、状态与报警★  隔离模拟接口     通过0...10V或0...5V电压可对U / I / P编程     通过0...10V或0...5V电压可监控U / I★  可自动检测的远程感测★  温控风扇制冷★  3U高的19“外壳★  符合SELV标准 (EN 60950)的40V产品型号★  内置USB与以太网端口★  支持SCPI指令语言  德国EA实验室直流电源EA-PS 9000 3U系列概述                                                                                                                   EA-PS 9360-120 3U可编程直流电源是一款由微处理器控制的高效实验室电源,其标准型号配备多种功能和特征,用户使用起来非常方便、有效。控制面板上清晰地分布有两个旋钮,六个按钮,以及两个LED 灯。同时还有一显示所有数值与状态的蓝色液晶显示器,从而简化了产品的使用。PS 9000 3U系列高性能电源因其仅3U高19”的外壳结构,特别适合于系统测试与工业控制。经电脑或PLC(可编程控制器)远程控制时,产品后板提供了一个USB-B型插槽与以太网端口,还有一电隔离模拟接口。所有接口隔离耐压高达1500 V DC。若想获得更大的输出功率,可按照用户需求,将多台单机装于*高达42U 的机柜内,以获得高达 150kW 的功率。功率EA-PS 9360-120 3U可编程直流电源输出功率可灵活调整,在低电流时输出更高电压,或在低电压时输出更大电流,都由*大额定输出功率来限制。因此一台该产品能涵盖大范围的应用领域。输入德国EA可编程直流电源EA-PS 9000 3U系列所有型号都采用主动式PFC功率因数校正线路,专为在340V至460V AC三相供电条件下操作而设计。交流输入端至少需要两相电,6.6kW以上型号则要三相。 输出本系列有多款不同型号, 可选择0...40V和0...1500V输出电压,0...40A和0...510A输出电流, 0...3.3kW, 0...5kW, 0...6.6kW,0...10kW 或 0...15kW 输出功率的多个型号。输出端位于产品后板。保护功能为保护连接负载,可给产品设定一过压保护极限值(OVP),以及过流(OCP)与过功率(OPP)保护极限值。一旦因任何缘故超过了这三个极限值中的一个,直流输出会被立即切断,在显示器和接口端会发出一状态信号。本产品还有过温保护功能,如果产品过热,它会关断直流输出。 显示器和控制键产品的所有重要信息都于一点阵显示器上清晰可见。通过该显示器,电压与电流的实际输出值和预设值,(CV, CC, CP) 实际控制状态与其它状态,以及报警错误信息与设置菜单的设定,都清晰显示出来。为使旋钮可以调节参数,只需按一下该旋钮,就可更换数值小数点后的光标位置。所有这些功能都归功于其方便易用的操作方式。其面板锁定功能可以锁定整个面板,从而避免产品与连接负载出现误操作。 扩展功能可按需求将本系列单机产品组成各种配置,并装于高至42U的机柜内,并联后获得一个总功率高达150kW的组合系统。还有一个共享总线可用来对多达10台产品执行并联连接与电流均衡,还有一个模拟接口能进行多种配置。 远程感测端标准远程感测输入端可直接连到负载设备,以补偿连线上的压降。如果输入端已接上负载,本电源会自动调整输出电压,以确保负载获得准确所需的电压值。 德国EA实验室直流电源EA-PS 9000 3U系列选型指南                                                                                                               型    号 功率范围 电压范围 电流范围  EA-PS 9040-170 3U  0-3300W  0-40V  0-170A  EA-PS 9080-170 3U  0-5000W  0-80V  0-170A  EA-PS 9200-70 3U  0-5000W  0-200V  0-70A  EA-PS 9360-40 3U  0-5000W  0-360V  0-40A  EA-PS 9500-30 3U  0-5000W  0-500V  0-30A  EA-PS 9750-20 3U  0-5000W  0-750V  0-20A  EA-PS 9040-340 3U  0-6600W  0-40V  0-340A  EA-PS 9040-510 3U  0-10000W  0-40V  0-510A  EA-PS 9080-340 3U  0-10000W  0-80V  0-340A  EA-PS 9200-140 3U  0-10000W  0-200V  0-140A  EA-PS 9360-80 3U  0-10000W  0-360V  0-80A  EA-PS 9500-60 3U  0-10000W  0-500V  0-60A  EA-PS 9750-40 3U  0-10000W  0-750V  0-40A  EA-PS 91000-30 3U  0-10000W  0-1000V  0-30A  EA-PS 9080-510 3U  0-15000W  0-80V  0-510A  EA-PS 9200-210 3U  0-15000W  0-200V  0-210A  EA-PS 9360-120 3U  0-15000W  0-360V  0-120A  EA-PS 9500-90 3U  0-15000W  0-500V  0-90A  EA-PS 9750-60 3U  0-15000W  0-750V  0-60A  EA-PS 91500-30 3U  0-15000W  0-1500V  0-30A
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2023-01-06 10:50:27全数字可编程交流电源有哪些优势?
多年来,可编程交流电源使测试工程师能够完全控制测试单元(UUT)的电压、频率和电流,已被广泛用于实施和支持许多产品测试程序。该类产品用于模拟交流和DC电源产品,是为军事和航空电子设备的电源子系统提供必要的400 Hz或800 Hz交流电源的关键。可编程交流电源为设计测试工程师提供了以下特性和优势:1 、交流电网输入和UUT输出之间的安全隔离;2、准确控制包括线路和负载调节的输出电压;3、将世界范围内的任何电网电压和频率转换为UUT的特定预期输出频率;4、不受任何交流线路输入波动或瞬时电压降的影响,输出功率稳定可控;5、从单相到三相、单相到分相或三相到单相的相位转换。大多数可用的交流电源设计基于PWM控制电路,低频变压器用于在交流电源的输入和输出之间提供隔离。这些PWM设计通常使用模拟控制电路来提供输出调节、电流限制功能和频率转换功能。虽然这是一个经过验证的设计,但它充满了缺点:1、阻止DC输出能力的产生,使用输出变压器来提供电流隔离将导致尺寸和重量的类似增加。此外,这种输出变压器要支持与可编程交流电源相关的宽频率范围,通常从45 Hz到1000 Hz或更高,这需要更复杂和昂贵的变压器设计。2、随着功率水平的增加,使用工频交流输入变压器提供电流隔离会大大增加产品的尺寸和重量。3、模拟控制回路受分立元件的影响。全数字控制可编程交流电源的优势:全数字控制使用关键功率转换级,消除了与模拟组件和控制电路相关的大量容差和变化。此外,以PWM开关频率在周期基础上实时监控和控制开关事件的能力为可能的负载或线路感应异常提供了更好的保护。这种保护水平不再受模拟滤波和求平均值的影响,模拟滤波和求平均值会在传统电源设计中引入延迟。采用全数字控制可编程交流电源有很多优点:1、由于取消了输入输出变压器,尺寸更小、重量更小;2、由于效率和开关频率的提高,实现了更高的功率密度和更低的损耗,从而减小了输出滤波电感的尺寸;3、由于更高的PWM开关速度和改进的数字滤波,输出开关噪声降低;4、具有电源功率因数校正的更宽交流电压输入范围。以上内容由安泰测试Agitek为您分享,安泰测试作为国内专业测试仪器综合服务服务平台,为客户提供丰富的测试产品选择、完整的系统测试解决方案、全面的技术支持和售后等一站式服务,帮助客户更好的解决测试问题,https://www.agitek.cn/dy/
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2025-05-23 13:00:20斩波器怎么设置电源
斩波器怎么设置电源:详细步骤与专业解析 在现代电力电子应用中,斩波器作为一种重要的电力转换装置,广泛应用于各种工业设备和电力系统中。正确的电源设置对于斩波器的高效运行至关重要,不仅影响其性能,还能延长设备的使用寿命。本文将详细介绍斩波器电源的设置方法,包括电源的选择、接线方式、调整技巧以及常见问题的解决方案,旨在帮助技术人员更好地理解斩波器电源设置的核心要点。 一、斩波器电源的选择 选择适合斩波器的电源是确保其稳定运行的基础。斩波器通常要求输入电源具有稳定的电压和适当的电流输出。因此,在选择电源时,需要考虑以下几个因素: 电源类型:根据斩波器的工作原理,常见的电源类型有直流电源和交流电源。直流电源通常用于低功率的斩波器系统,而高功率的斩波器可能需要交流电源转换为直流输出。 电压与电流的匹配:确保电源的电压和电流参数与斩波器的输入要求相符。过高或过低的电压都会影响斩波器的性能和稳定性,甚至可能损坏设备。 电源的稳定性和可靠性:选择具备良好负载调节能力的电源,以应对斩波器负载变化时电压波动的情况。高质量的电源能够有效减少电压波动带来的干扰,确保斩波器的正常工作。 二、斩波器电源的接线与布局 在设置斩波器电源时,正确的接线和合理的布线设计至关重要。以下是几个重要的接线步骤: 电源输入端接线:根据斩波器的型号和电压要求,确保电源输入端与斩波器的输入端正确连接。对于直流输入的斩波器,确保正负极接反会导致设备无法正常工作。 接地要求:电源和斩波器系统必须良好接地,以防止电磁干扰并确保操作安全。接地不良可能导致设备出现故障或短路等安全问题。 电源线选择与布局:为避免电源线的电阻过大或受到外界干扰,建议使用高质量的电源线,并尽量避免长距离的布线。布线时应避免与高频信号线交叉,以减少干扰。 三、斩波器电源的调整与测试 电源的调整是确保斩波器稳定运行的重要步骤。在电源连接完毕后,需要通过以下步骤对其进行调试: 电压调整:在开机之前,先调整电源的输出电压至斩波器的要求值。可以使用万用表测量输出电压,确保其符合设备的标准。 电流限制:调节电源的电流限制功能,确保电流在斩波器的工作范围内。过高的电流会导致斩波器过热,而过低的电流则可能导致设备无法启动。 负载测试:在斩波器正常运行时,进行负载测试,观察电源的输出稳定性。如果在负载变化时电源输出出现波动,需要检查电源的性能或进行适当的调整。 四、常见问题及解决方案 在斩波器电源设置过程中,可能会遇到一些常见问题,了解这些问题及其解决方法,可以帮助技术人员快速排除故障: 电压不稳定:如果斩波器在运行过程中出现电压不稳定的现象,可能是由于电源的负载能力不足或电源质量不佳。此时需要检查电源的负载情况,必要时更换功率更大的电源。 电源过热:如果电源运行时过热,可能是由于负载过大或电源散热设计不良。检查电源的散热系统,确保通风良好,同时减小负载功率。 设备启动困难:当斩波器启动困难时,可能是由于电源的启动电流设置不当。可以调整电源的启动参数或增加软启动功能,以减少启动时的电流冲击。 结论 正确设置斩波器电源不仅能够提升设备的运行效率,还能有效避免故障和损坏。通过选择合适的电源、合理布线和精确调整电源参数,用户能够确保斩波器在工作过程中达到佳性能。作为专业技术人员,掌握这些基本的电源设置技巧,对于设备的长期稳定运行至关重要。
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2025-11-28 20:45:22电源环路分析仪是什么
在电子制造与研发领域中,电源环路分析仪已成为衡量电源系统性能的重要检测工具。随着电子设备对电源质量要求的不断提升,如何准确分析电源的环路特性,确保系统稳定、安全且高效,成为业界关注的焦点。本文将深入探讨电源环路分析仪的定义、工作原理、应用场景及其在电子产品设计中的作用,帮助读者全面理解这一关键测试设备的重要性及使用价值。 什么是电源环路分析仪? 电源环路分析仪(Power Loop Analyzer)是一种专业的测试设备,用于测量电子电源系统中的环路增益、相位裕度以及带宽等关键参数。它的核心功能是检验电源在不同负载条件下的频率响应,从而评估电源的稳定性与抗干扰能力。不同于普通的示波器或信号源,电源环路分析仪能够提供封闭环路的完整频率响应分析,为设备设计和稳定性验证提供科学依据。 工作原理详解 电源环路分析仪通过向待测电源系统注入一个低幅度的正弦信号,并测量系统输出与输入信号之间的相位差与增益变化,进而绘制出频率响应曲线。这个过程通常涉及连接设备的反馈路径、在不同频率点采集数据,并用专门的软件进行分析。设备通过扫描整个频率范围,生成的Bode图可以直观显示环路增益与相位随频率变化的趋势,帮助工程师识别可能导致系统不稳定的问题。 应用场景广泛 电源环路分析仪在多个行业和场景中扮演着关键角色。比如在开关电源设计中,通过环路分析确保电源在高速切换时保持稳定,预防振荡现象发生。在电动汽车、通讯设备、工业控制系统等领域,电源稳定性直接关系到设备的可靠性与安全性。研发部门在新产品开发阶段利用环路分析仪进行参数调试,也能在设计早期识别潜在的电源问题,从而降低后期修改成本。 优势特性 使用电源环路分析仪的大优势在于其高准确度和操作便捷性。现代设备一般配备自动化测量与数据处理功能,不仅提升测试效率,还能提供详实的分析报告,为设计优化提供指南。与此高品质的环路分析仪具有宽频带覆盖、多通道测试能力,适应不同规模与复杂度的电源系统需求。有的设备还支持远程控制和数据存储,为企业实现智能制造提供技术支撑。 挑选与维护建议 在选择电源环路分析仪时,应考虑其频率范围、测量精度、操作界面及兼容性。优质仪器配备多功能接口,支持多种测量模式,能满足不同项目的需求。日常维护则包括定期校准仪器、保持设备清洁和避免超载操作,确保测量结果的稳定与可靠。随着技术发展,不断关注新型仪器的功能提升,也能带来更广泛的应用可能。 未来发展趋势 展望未来,电源环路分析仪将与智能化、数字化深度融合。利用大数据分析与人工智能技术,可以实现自动故障诊断与优化建议,极大提升测试效率与准确性。微型化、便携式设备的发展,将使环路分析工具更贴近现场实际需求,为现场快速排查提供有力支持。而云端平台的引入,也为远程监控和协作提供了可能,让电源设计与维护变得更加灵活高效。 结论 电源环路分析仪作为电子电源系统性能检测的重要工具,其不断革新的技术与广泛的应用场景,使其在确保电子设备稳定运行中扮演着至关重要的角色。通过科学的频率响应分析,工程师能够准确诊断电源问题,优化系统设计,提升产品的可靠性与安全性。未来,随着行业对高性能电源的持续追求,电源环路分析仪将在电子制造领域中发挥更加关键的作用,推动行业向更高水平发展。
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