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数字可编程直流电源为什么具有更高的安全性呢
在实际应用中,导线的电阻会产生电压压降,导致达到负载端的电压与实际需求电压不符,影响测试精确度,这种情况在自动化测试体系中是常见的。为了弥补这一点,就需要在数字可编程直流电源中用到远端测量功能来补偿导线上的压降。数字可编程直流电源具有更高的安全性,操作也很简便。
数字可编程直流电源中的非静电力是由负极指向正极的。当数字可编程直流电源与外电路接通后,在电源外部(外电路),由于电场力的推动,形成由正极到负极的电流。而在电源内部(内电路),非静电力的作用则使电流由负极流到正极,从而使电荷的流动形成闭合的循环。
当数字可编程直流电源的内电阻可以忽略不计时,可以认为电源的电动势在量值上近似地等于电源两极间的电位差或电压。为了取得较高的直流电压,常将数字可编程直流电源串联使用,这时总电动势为各电源的电动势之和,总内阻也为各电源内电阻之和。由于内阻增大,一般只能用于所需电流强度较小的电路。为了取得较大的电流强度,可以将等电动势的数字可编程直流电源并联使用,这时总电动势即为单个电源的电动势,总内阻为各电源内电阻的并联值。
数字可编程直流电源感应(SENSE)形式——补偿导线自身电阻在一般形式下,电压通过导线直接加载在负载上,然后坚持负载电压的安稳。因为负载电流会在衔接导线上发生压降,因此实际负载电压应等于电源输出电压减去该压降。Vload=Vout-Vcable(1)Vcable=Iload×Rcable(2)在一些输出为低电压、大电流的场合,电源的输出衔接导线上构成的压降已不能疏忽。如电源设定输出为3.3V/1A,假定输出线的电阻是0.3欧,就会在导线上构成0.3V的压降,那么实际抵达的电压变为3.0V,这足以导致被供电的单元不能正常作业。类似于万用表测电阻时的四线丈量法,我们需要对导线压降进行补偿。为此,可运用SENSE端子直接丈量负载两头电压。因为SENSE导线中的电流很小,因此发生的电压降能够疏忽,即电源设备感应的电压实际上就是真实的负载电压,这样电源设备将进步自己的输出,使其等于导线压降和所需负载电压之和,然后完成对于导线压降的补偿,使负载真实取得所设定电压值。别的,有些电源加入了回读功用也是为了补偿导线自身电阻。
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