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为什么直流电子负载测试中纹波会增加?直流电子负载可以模拟真实环境中的负载。一般来说,为保证电源质量,都会购买电子负载来测试。电子负载的功能多种多样,它不仅可以调节负载的大小,而且还具有短路、过压、动态等保护功能,不得不说,所有的电源制造商都在使用,而且是行业内必须具备的一款电源。
为什么在直流电子负载测试中,波长会增加?
结构的波长与电容器的ESR产生的波长和电容器本身的充放电产生的波长相重叠,这与电流和负载的类型和大小直接相关。一般来说,负载越大,纹理波形就越大。如果没有负载波,纹波将是非常非常小的。对于负载测试,使用与负载相应的电子电源。纹波显然要比零负荷时大得多。当加入动态负载控制时,它甚至变得更大。
直流电子负载是一种用于模拟直流电流负载的电子设备。它可以模拟各种不同的直流电流负载情况,KPEL60系列多通道电子负载,如电阻、电感、电容等。直流电子负载的特点如下:
可以模拟不同类型的直流电流负载,如电阻、电感、电容等。
可以实现恒定电流、恒定电压和恒定功率等不同的工作模式。
具有高精度和高稳定性,可以提供准确的电流和电压测量。
可以通过数字控制器进行远程控制和监控。
具有可扩展性,可以通过多个电子负载单元进行并联或串联以满足更大的负载需求。
体积小、重量轻,易于携带和安装。
如何使用三端双向可控硅开关和相位控制电路来控制流经交流负载的电流?现在主要通过改变负载电压的RMS 值来控制平均负载功率。这可以通过使用反向并联 SCR 或使用单个三端双向可控硅开关元件来实现。
使用三端双向可控硅开关的交流负载控制是低至中高功率交流负载常见的晶闸管控制方法。负载功率通过控制负载电压的有效值来控制,而有效值又由双向可控硅的触发角控制。这反过来又控制了双向可控硅的导通时间。
当触发角α为零时,导通角θ为180°,负载电压,等于电源电压。随着触发角增大,导通角减小,负载电压减小。当α等于180°时,θ为零,负载电压为零。