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04 apr, 2024 82 Visto Autore: Cherry Shen

Analisi di cosa è il carico elettronico DC e delle modalità operative di un carico elettronico DC

Carico elettronico CC è un dispositivo di commutazione elettronico che preleva energia CC e trasferisce, immagazzina o fornisce alla rete con le sue caratteristiche di ingresso terminali conformi alla legge di Ohm. Può essere utilizzato anche nei sistemi ATE o ATS, inclusa la creazione di forme d'onda simulate per testare le specifiche e le caratteristiche dell'alimentatore e persino il monitoraggio dell'utilizzo della batteria o il test online dei parametri caratteristici dei componenti elettronici di potenza.

Tuttavia, l'uso effettivo del carico elettronico CC deve essere in risposta alle esigenze ambientali, come il controllo della carica della batteria, la simulazione del carico, la protezione del sistema, ecc., che richiedono i carichi concordati con grandezze di corrente o potenza. Pertanto, le prestazioni di Carico elettronico CC influenzerà anche i parametri di funzionamento della batteria, determinando così il ruolo che svolgeranno in futuro altri dispositivi di controllo di sicurezza.

Le funzioni di Carico elettronico CC servono principalmente per testare la potenza dell'alimentazione e la generazione di calore. Può testare le caratteristiche del carico e la generazione di calore dell'alimentatore per garantire la stabilità del funzionamento del circuito; ha un carico programmabile, che può ottenere test e regolazioni di alta precisione; può simulare la corrente reale e la sua distribuzione, in modo da poter eseguire una serie di test complessi.

Cos'è il carico elettronico CC?

Il carico elettronico CC è un dispositivo di commutazione elettronico che assorbe potenza CC e trasferisce, immagazzina o fornisce alla rete con le caratteristiche di ingresso del terminale conformi alla legge di Ohm. Può essere utilizzato anche nei sistemi ATE o ATS, inclusa la creazione di forme d'onda simulate per testare le specifiche e le caratteristiche dell'alimentatore e persino il monitoraggio dell'utilizzo della batteria o il test online dei parametri caratteristici dei componenti elettronici di potenza. Tuttavia, l'uso effettivo del carico elettronico CC deve essere in risposta alle esigenze ambientali, come il controllo della carica della batteria, la simulazione del carico, la protezione del sistema, ecc., che richiedono i carichi concordati con grandezze di corrente o potenza. Pertanto, le prestazioni di Carico elettronico CC influenzerà anche i parametri di funzionamento della batteria, determinando così il ruolo che svolgeranno in futuro altri dispositivi di controllo di sicurezza.

Analisi di cosa è il carico elettronico DC e delle modalità operative di un carico elettronico DC

M9822B_Carico elettronico CC

Il ruolo del carico elettronico DC:

Carico elettronico CC è un importante strumento di test utilizzato per analizzare i test di potenza e di carico di batterie, chassis, alimentatori, convertitori e sistemi di alimentazione. Come parte del sistema di alimentazione, non solo può contribuire a migliorare le prestazioni del sistema di alimentazione, ma anche a rilevare e applicare il calore energetico immagazzinato nel sistema, favorendo così il funzionamento e l'affidabilità del sistema di alimentazione. Può anche essere utilizzato per monitorare i cambiamenti del sistema, giudicare le prestazioni della batteria e l'invecchiamento della batteria, in modo da valutare efficacemente l'efficienza del sistema.

Il carico elettronico CC ha quattro modalità di funzionamento comuni, ovvero corrente costante CC, tensione costante CV, resistenza costante CR e potenza costante CP:

• Il carico elettronico in modalità corrente costante può mantenere la corrente costante indipendentemente da come cambia la tensione, finché la tensione applicata è maggiore della tensione consentita dall'intervallo di corrente costante, verrà attivato il meccanismo di protezione da sovratensione del carico elettronico.
• Nella modalità a tensione costante, il modulo di carico tenterà di consumare corrente sufficiente per mantenere la tensione di uscita uguale al valore impostato dal programma. Tuttavia, quando la corrente di uscita raggiunge il limite di corrente, la modalità a tensione costante fallirà e la tensione di uscita non sarà più mantenuta costante.
• Nella modalità di resistenza costante, l'intervallo di resistenza può essere programmato e impostato e, quando il valore di resistenza supera l'intervallo, il carico regolerà automaticamente l'ingresso sul valore più vicino nel nuovo intervallo selezionato.
• Nella modalità a potenza costante, il carico elettronico regolerà la potenza del dispositivo in prova in base al valore di potenza programmato. Carico elettronico CC può essere ampiamente utilizzato nei test di durata dei componenti elettronici, nei test delle batterie e nella simulazione dell'ambiente di lavoro reale, quindi è necessario prestare maggiore attenzione alla selezione della modalità di lavoro durante il processo di test.

Durante il debug dell'alimentatore switching con Carichi elettronici CC, il primo passo è selezionare un carico elettronico adatto in base alla tensione e alla potenza di uscita, altrimenti il ​​carico elettronico non funzionerà correttamente. Prima di accendere l'alimentatore switching, è meglio ridurre il valore corrente del carico elettronico e selezionare la modalità a basso consumo. Quindi l'uscita dell'alimentatore switching viene configurata sulla modalità a tensione costante in base alle normative sul carico elettronico. Successivamente, regolando il valore corrente del carico elettronico, è possibile modificare la potenza del carico e osservare la variazione di tensione aumentando lentamente il valore corrente del carico elettronico.

In generale, quando la corrente raggiunge all'incirca un certo valore, non è più possibile aumentarla. A questo punto, è necessario osservare la corrente del circuito principale e la corrispondente diminuzione della tensione, indicando che l'induttore è saturo. A questo punto è necessario ridurre il valore corrente, altrimenti l'alimentatore potrebbe bruciarsi. Utilizzando Carico elettronico CC per eseguire il debug corretto dell'alimentatore switching è possibile testare la corrente di uscita e la tensione di uscita dell'alimentatore switching, nonché ottenere il loro intervallo di uscita.

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