宁波中策电子 DF1731SB3AB 可调式直流稳压、稳流电源 说明书

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DF1731SB3AB  可调式直流稳压、稳流电源
DF1731SB3AB为一种3输出的直流稳定电源,面板上每路可调电源用一组带背光的LCD显示,通过开关选择所指示电源的输出电压或输出电流值。具有稳压与稳流自动转换功能,其电路由调整管功率损耗控制电路、运算放大器和带有温度补偿的基准稳压器等组成。因此电路稳定可靠,电源输出电压调整范围不小于0~30V。在稳流状态时,稳流输出电流能从0~3A之间连续可调。在双路输出时二路可调电源间又可以任意进行串联或并联,在串联和并联的同时又可由一路主电源进行电压或电流(并联时)跟踪。串联时最高输出电压可达两路电压额定值之和、并联时最大输出电流可达两路电流额定值之和。二组电源均具有可靠的过载保护功能,输出过载或短路都不会损坏电源。本电源具有体积小,性能好,款式新颖等特点,是科研、院校、工厂及电子电器修理等单位的首选使用电源。
1技术参数
%  50Hz±2Hz
1.1 输入电压:AC220V+10
1.2双路可调整电源
1.2.1额定输出电压:不小于0~30V范围
1.2.2 额定输出电流:不小于0~3A范围
1.2.3 电源效应:CV ≤2×10-4+1mV
CC≤5×10-3+3mA
1.2.4 负载效应:CV ≤1×10-4+2mV
CC≤5×10-3+5mA
1.2.5 纹波与噪声:CV≤1mV(rms)
CC≤3mA(rms)
1.2.6 保护:电流限制保护,并能自动恢复。
1.2.7 三位半数字电压表和电流表
精度:±1%+2个字
1.2.8 其它
双路电源可进行串联和并联,串、并联时可由一路主电源进行输出电压调节,此时从电源输出电压严
格跟踪主电源输出电压值。并联稳流时也可由主电源调节稳流输出电流,此时从电源输出电流严格跟踪主电源输出电流值。
1.3 工作环境
1.3.1 温度:0°C~+40°C
1.3.2 相对湿度:最大RH85%
1.4 外形尺寸: 360mm×265mm×165mm (l×b×h)
1.5 工作时间:8小时连续工作
2工作原理
可调电源由整流滤波电路;辅助电源电路;基准电压电路;稳压、稳流比较放大电路;调整电路及稳压稳流取样电路等组成。其方框图如图1所示。
图 1
当输出电压由于电源电压或负载电流变化引起变动时,则变动的信号经稳压取样电路与基准电压相比较,其所得误差信号经比较放大器放大后,经放大电路控制调整管使输出电压调整为给定值。因为比较放大器由集成运算放大器组成,增益很高,因此输出端有微小的电压变动,也能得到调整,以达到高稳定输出的目的。
稳流调节与稳压调节基本一样,因此同样具有高稳定性。
电路内各主要元件的作用如下:
输入的220V 50Hz交流市电,经变压器降压后分别供给主回路整流器和辅助电源整流器。主回路整流器是通过变压器绕组选择电路(即调整管功率损耗控制电路)接到与输出电压相对应的变压器绕组上。整流滤波电路由V7~V10,C6所构成,采用桥式整流,大容量电容滤波,因此输出的直流电压交流分量较少。
辅助电源是由N3,V1~V4、V6,C1~C3及有关电阻构成辅助电源电路,它主要作为集成运算放大器正负电源和V5集成基准稳压器使用。
变压器绕组选择电路是由N4(LM324四运算放大器)、V23~V28及R20~R34、K1~K2等组成,稳压电源的输出电压经电阻分压,分别加到二个运算放大器的同相端,二个运算放大器的反相端分别接二个基准电压,当输出电压在0~8V、8V~16V、16V~22.5V、22.5V~32V范围变化时二个运算放大器的输出有四种不同的组合即K1、K2继电器有四种不同的通断组合,也就是使加在主整流滤波回路上的交流电压有四个不同的值,它们与稳压电源的的输出电压相对应,当输出电压高时交流电压高,当输出电压低时交流电压也相应的低。从而保证了大功率调整管的功耗不会过高。
基准电压电路是由V5和R1、C4组成,由辅助电源产生的+12V电压经过限流电阻R1在带有温度补偿的集成稳压器上产生,因此基准电压非常稳定。
输出电压取样、电压比较放大电路是由N1电压比较器和有关电阻电容等组成。取样电压直接取自输出接线端子X2,接到N1电压比较放大器的反相端。基准电压经由电阻R 16,电位器RP2,RP5分压后接到N1电压比较器的同相端。由于是二级稳压且带有温度补偿,因此该基准电压具有很好的稳定性。RP5电位器是装在面板上,调节RP5电位器的阻值就可以改变比较放大器同相输入端的基准值,从而起到调节输出电压值的作用。
稳流取样及比较放大电路是由N2和电阻R9~R12及电位器RP1,RP4等组成。输入运算放大器N2反相端的电压是输出电流流过R10、R12后产生的电压降,所以N2运算放大器反相输入端电压高低反映了输出电流的大小。同相端的输入电压是由基准电压分压后产生的。当同相端电压高于反相端电压时,运算放大器输出高电平,稳流电路不起作用,电源处于稳压状态。当同相端电压低于反相端电压时,运算放大器输出低电平,稳流电路起作用,电路进入稳流状态。例如:负载电阻减小时,输出电流就要增加,同R10、R12电阻两端的电压降也将增大,即运算放大器N2反相端输
入电压上升,由于同相端基准电压未变,所以运算放大器输出端电压将下降,使输出电压降低,从而保证了输出电流恒定。因此,改变RP4的阻值即改变了基准电压,就可以改变恒定输出电流值。
V17、V18是两只并联的调整管,为维持一定的输出电流且保证足够的功率,选择了具有相同参数的大功率三极管并联,并且在发射极串入了均衡电阻(R10、R12)以免因电流分配不均而损坏调整管。
本电源电压、电流采用LCD显示。因此可以适时对各路输出的电压、电流值进行观察。
3使用方法
面板排列图
火油草
图2
3.1 面板各控制件的作用
(1)数字电表:指示主路输出电压、电流值。
(2)主路输出指示选择开关:选择主路的输出电压或电流值。
(3)从路输出指示选择开关:选择从路的输出电压或电流值。
(4)数字电表:指示从路输出电压、电流值。
(5)从路稳压输出电压调节旋钮:调节从路输出电压值。
(6)从路稳流输出电流调节旋钮:调节从路输出电流值。(即限流保护点调节)(7)电源开关:当此电源开关被置于“ON”时(即开关被揿下时),机器处于“开”状态,此时稳压指示灯亮或稳流指示灯亮。反之,机器处于“关”状态(即开关弹起时)。
(8)从路稳流状态或二路电源并联状态指示灯:当从路电源处于稳流工作状态时或二路电源处于并
联状态时,此指示灯亮。
(9)从路稳压状态指示灯:当从路电源处于稳压工作状态时,此指示灯亮。
(10)从路直流输出负接线柱:输出电压的负极,接负载负端。
安全门卡
(11)机壳接地端:机壳接大地。
(12)从路直流输出正接线柱:输出电压的正极,接负载正端。
(13)二路电源独立、串联、并联控制开关。
(14)二路电源独立、串联、并联控制开关。
(15)主路直流输出负接线柱:输出电压的负极,接负载负端。无动力清扫器
(16)机壳接地端:机壳接大地。
(17)主路直流输出正接线柱:输出电压的正极,接负载正端。
(18)主路稳流状态指示灯:当主路电源处于稳流工作状态时,此指示灯亮。(19)主路稳压状态指
示灯:当主路电源处于稳压工作状态时,此指示灯亮。(22)主路稳流输出电流调节旋钮:调节主路输出电流值(即限流保护点调节)。
(23)主路稳压输出电压调节旋钮:调节主路输出电压值。
3.2 使用
3.2.1 可调电源独立使用。
3.2.1.1 将(13)和(14)开关分别置于弹起位置(即■位置)
3.2.1.2 可调电源作为稳压源使用时,首先应将稳流调节旋钮(6)和(22)顺时针调节到最大,然后打开电源开关(7),并调节电压调节旋钮(5)和(23),使输出直流电压至需要的电压值,此时稳压状态指示灯(9)和(19)发光。
3.2.1.3可调电源作为稳流源使用时,在打开电源开关(7)后,先将稳压调节旋钮(5)和(23)顺时
针调节到最大,同时将稳流调节旋钮(6)和(22)反时针调节到最小,然后接上所需负载,再顺时针调节稳流调节旋钮(6)和(22),使输出电流至所需要的稳定电流值。此时稳压状态指示灯(9)和(19)熄灭,稳流状态指示灯(8)和(18)发光。
3.2.1.4 在作为稳压源使用时稳流电流调节旋钮(6)和(22)一般应该调至最大,但是本电源也可以任意设定限流保护点。设定办法为,打开电源,反时针将稳流调节旋钮(6)和(22)调到最小,然后接上负载,并顺时针调节稳流调节旋钮(6)和(22),使输出电流等于所要求的限流保护点的电流值,此时限流保护点就被设定好了。
3.2.1.5 若电源只带一路负载时,为延长机器的使用寿命减少功率管的发热量,请将
负载接在主路电源上。
3.2.2双路可调电源串联使用
3.2.2.1 将(13)开关按下(即■位置)(14)开关置于弹起(即■位置)此时调节主电源电压调节旋钮(23),从路的输出电压严格跟踪主路输出电压。使输出电压最高可达两路电流的额定值之和(即端子(10)和(17)之间电压)。
3.2.2.2在两路电源串联以前应先检查主路和从路电源的负端是否有联接片于接地端相联,如有则应将其断开,不然在两路电源串联时将造成从路电源的短路。
3.2.2.3 在两路电源处于串联状态时,两路的输出电压由主路控制但是两路的电流调节仍然是独立的。因此在两路串联时应注意(6)电流调节旋钮的位置,如旋钮(6)在反时针到底的位置或从路输出电流超过限流保护点,此时从路的输出电压将不再跟踪主路的输出电压。所以一般两路串联时应旋钮(6)顺时针旋到最大。
3.2.2.4 在两路电源串联时,如有功率输出则应用与输出功率相对应的导线将主路的负端和从路的正端可靠短接。因为机器内部是通过一个开关短接的,所以当有功率输出时短接开关将通过输出电流。长此下去将无助于提高整机的可靠性。

本文发布于:2024-09-22 01:27:03,感谢您对本站的认可!

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