可编程任意电源就是某些功能或参数可以通过计算机软件编程控制的电源。比如设置输出电压是多少,最大输出电流是多少,超过这个值则不能正常供电等等。例如,当超过最大输出电压的时候为恒流输出,当超过最大输出电流的时候,电源就变成了稳压源等等。
“可编程”的意思是电源内部主要功能通过上位机设定状态字实现可控,大部分的电源是通过串口连接的。可通过通讯规约,设定“最大电流、最大电压、最大功率、实际电压”等等。可编程任意电源的主要指标是编程时间,编程精度,编程分辨率等等。
电源的工作模式可分为恒压输出模式(CV),恒流输出模式(CC),串联模式,并联模式。其中,在恒压模式下,电源的输出电流随负载变化,以确保输出电压的恒定,在恒流模式下,电源的输出电压随负载变化,以确保输出电流的恒定。并联模式或串联模式的输出连接必须独立进行,而且一台电源设备的输出也可以连接另外一台电源设备的输出。为了获取更大的输出电压,可采取串联模式,为了获取更大的输出电流,可采取并联模式。
1)串联模式在串联模式下,由于电压相加(或相减),最大电流由设定值最小的电源设备决定,因而此时所有设备的电流都相等。
2)并联模式为了提高输出的总电流大小,可采取并联方式。此时所有设备的输出电压都相同,大小由额定输出电压最低的电源设备决定,总电流为各并联支路的电流之和。 如果所采用的电源设备规格相同,则在并联时请检查各电源设备上分配的电流是否平均,由于并联时流过各电源设备的电流大小相同,如果使用了其他类型的电源设备,在没有过载保护的条件下,此类电压可能会被电流损坏。
发展史:
第一代:1969年~1972年,代表产品有
美国DEC公司的PDP-14/L
日本立石电机公司的SCY-022
日本北辰电机公司的HOSC-20
第二代:1973年~1975年,代表产品有
美国GE公司的LOGISTROT
德国SIEMENS公司的SIMATIC S3、S4系列
日本富士电机公司的SC系列
第三代:1976~1983年,代表产品有
美国GOULD公司的M84、484、584、684、884
德国SIEMENS公司的SIMATIC S5系列
日本三菱公司的MELPLAC-50、550
第四代:1983年~现在,代表产品有
美国GOULD公司的A5900
德国西门子公司的S7系列
发展方向:
产品规模向两极分化
处理模拟量
追求高可靠性
通讯接口和智能模块
系统操作站配高分辨率的监视器
追求软、硬件标准化
1、跟踪功能
2、感应(SENSE)模式――补偿导线本身电阻
3、任意波形电源
4、调制
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