כיצד פועל ספק כוח DC הניתן לתכנות?
עם הפיתוח המתמשך של מכשירים אלקטרוניים שונים, יש להם גם דרישות גבוהות יותר לאספקת חשמל DC. בהשוואה לציוד אלקטרוני, אין דרך לעמוד בדרישות אספקת החשמל עם ספק כוח DC יחיד, ולכן יש צורך בספקי כוח DC שונים. ציוד אלקטרוני כוח. ספק כוח DC הניתן לתכנות הוא אחד כזה. בבדיקות ייצור, פלט המתח רחב הטווח של ספק הכוח DC הניתן לתכנות מתאים לבדיקה וניתוח המאפיינים של רכיבים, מעגלים, מודולים ומכונות שלמות. היום, Antai Test תציג את עקרון העבודה של ספק כוח DC הניתן לתכנות.
היכרות עם ספק כוח DC לתכנות
הכוח הלא אלקטרוסטטי באספקת כוח DC הניתן לתכנות מצביע משלילי לחיובי. כאשר ספק הכוח DC הניתן לתכנות מחובר למעגל החיצוני, עקב כוח השדה החשמלי, יווצר זרם מהקוטב החיובי אל הקוטב השלילי מחוץ לספק הכוח (מעגל חיצוני). בספק הכוח (מעגל פנימי), פעולת הכוח הלא אלקטרוסטטי גורמת לזרם לזרום מהקוטב השלילי אל הקוטב החיובי, כך שהמטען יוצר זרימת לולאה סגורה.
מאפיין חשוב של ספק כוח DC הניתן לתכנות הוא הכוח האלקטרו-מוטיבי שלו, השווה לעבודה שנעשתה על ידי הכוח הלא-אלקטרוסטטי כאשר יחידת מטען חיובי נעה משלילי לחיובי דרך פנים ספק הכוח. כאשר ספק הכוח מספק אנרגיה למעגל, ההספק P שסופק שווה למכפלת הכוח האלקטרו-מוטורי E של ספק הכוח והזרם I, P=EI. כמות אופיינית נוספת של ספק הכוח היא ההתנגדות הפנימית שלו (התנגדות פנימית בקיצור) R0. כאשר הזרם דרך ספק הכוח הוא I, ההספק התרמי שאבד באספקת החשמל (כלומר, חום הג'ול שנוצר ליחידת זמן) שווה ל-R0I.
כאשר הקטבים החיובי והשלילי של ספק הכוח אינם מחוברים, ספק הכוח נמצא במצב מעגל פתוח, והפרש הפוטנציאל בין שתי האלקטרודות של ספק הכוח שווה לכוח האלקטרו-מוטיבי של ספק הכוח. במצב מעגל פתוח, אין המרה הדדית בין אנרגיה לא חשמלית לאנרגיה חשמלית. כאשר נגד העומס מחובר לשני הקטבים של ספק הכוח ליצירת לולאה סגורה, הזרם הזורם דרך ספק הכוח זורם מהקוטב השלילי אל הקוטב החיובי. בשלב זה, הספק EI שסופק על ידי ספק הכוח שווה לסכום ממשק המתח (U הנמסר למעגל החיצוני (U הוא הפרש הפוטנציאל בין הקוטב החיובי והשלילי של ספק הכוח) והספק התרמי R 0איבדתי בהתנגדות הפנימית, EI=UIR0I. לכן, כאשר ספק הכוח בעת אספקת חשמל להתנגדות העומס, ההבדל הפוטנציאלי בין שני הקטבים של הכוח ההיצע הוא U=ER0I.
כאשר מקור כוח אחר בעל כוח אלקטרו-מוטיבי גדול יותר מחובר למקור כוח בעל כוח אלקטרו-מוטיבי קטן יותר, הקוטב החיובי מחובר לקוטב החיובי, והקוטב השלילי מחובר לקוטב השלילי (לדוגמה, נעשה שימוש בגנרטור DC כדי לטעון את ערכת הסוללות), והזרם זורם מהקוטב החיובי אל הקוטב השלילי בספק הכוח בכוח אלקטרו-מוטיבי קטן. בשלב זה, ממשק המתח החשמלי של הכניסה החיצונית שווה לסכום האנרגיה EI המאוחסנת בספק הכוח ליחידת זמן וההספק התרמי R{{0}}איבדתי בהתנגדות הפנימית, וב-UI =EIR0I. לכן, כאשר ספק כוח חיצוני מוזן לספק הכוח, המתח החיצוני המופעל בין שני הקטבים של ספק הכוח צריך להיות U=ER0I.
כאשר ניתן להתעלם מההתנגדות הפנימית של ספק הכוח DC הניתן לתכנות, ניתן להתייחס לכך שהכוח האלקטרו-מוטיבי של ספק הכוח שווה בערך להפרש הפוטנציאל או המתח בין שני הקטבים של ספק הכוח.
על מנת להשיג מתחי DC גבוהים יותר, נעשה שימוש בספקי כוח DC הניתנים לתכנות לעתים קרובות בסדרות. בשלב זה, הכוח האלקטרו-מוטיבי הכולל הוא סכום כל הכוחות האלקטרו-מוטיביים של ספק הכוח, וההתנגדות הפנימית הכוללת היא גם הסכום של כל ההתנגדויות הפנימיות של ספק הכוח. בשל ההתנגדות הפנימית המוגברת, ניתן להשתמש בו רק במעגלים בעלי חוזק זרם נמוך. על מנת להשיג עוצמת זרם גדולה יותר, ניתן להשתמש במקביל בספקי כוח DC הניתנים לתכנות עם כוחות אלקטרו-מוטיבים שווים. בשלב זה, הכוח האלקטרו-מוטיבי הכולל הוא הכוח האלקטרו-מוטיבי של ספק כוח בודד, וההתנגדות הפנימית הכוללת היא ערך החיבור המקביל של ההתנגדות הפנימית של כל ספק כוח.






