L、C元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一定的“电惯性”,不能突然变化。充放电时间,不光与L、C的容量有关,还与充/放电电路中的电阻R有关。“1UF电容它的充放电时间是多长?”,不讲电阻,就不能回答。RC电路的时间常数:τ=RC充电时,uc=U×[1-e(-t/τ)]U是电源电压放电时,uc=Uo×e(-t/τ)Uo是放电前电容上电压RL电路的时间常数:τ=L/RLC电路接直流,i=Io[1-e(-t/τ)]Io是最终稳定电流LC电路的短路,i=Io×e(-t/τ)]Io是短路前L中电流设V0为电容上的初始电压值;V1为电容最终可充到或放到的电压值;Vt为t时刻电容上的电压值。
高频直流电源采用进的PWM技术和最稳定可靠的电路拓扑结构。诚雅CYW系列高频直流电源整机具有体积小、重量轻、效率高、工作温度范围宽、抗干扰能力强、电网适应力强、动态响应快、稳定度高、杂音纹波小保护功能强等特点。 高频直流电源采用进的PWM技术和最稳定可靠的电路拓扑结构。诚雅CYW系列高频直流电源整机具有体积小、重量轻、效率高、工作温度范围宽、抗干扰能力强、电网适应力强、动态响应快、稳定度高、杂音纹波小保护功能强等特点。
可调稳压直流电源与时俱进不断发展。早期的直流稳压电源以线性直流电源为基本架构配上可调稳压电路实现输出电压连续可调,外加传统指针式电压电流表作为输出及设定监视机构。调压机构主要采用可变电位器作为调节器件,可调电位器的性能对电源起到关键的作用。当时一些高档电源都不惜成本使用多圈电位器作为调节器件(可以旋转多圈的电位器,具有调节精细稳定度高的特点,有的高性能多圈电位器可以旋转10圈之多)以提高电源的输出电压稳定度和调节分辨率。对于厂产早期直流稳压电源如果配用多圈电位器那一定是当时的高级货。由于多圈电位器价格贵所以人们想出了一个经济的替代方案,就是通过串联两个阻值一大一小的普通可调电位器实现电压值的粗调+细调,广泛应用于中低档可调稳压电源设计中,至今仍在应用。
现代可调稳压直流电源向着可编程智能化的方向发展。由于单片机和数控技术的普及,越来越多的可调稳压直流电源采用基于单片机的数控化电压电流调节设计,以实现更高的电压输出稳定度和设置分辨率。一些中高档的可调稳压直流电源电压电流设定分辨率可达1mV/0.1mA的水平,这是以往模拟线路所无法企及的。通过数控技术设定电压电流可以实现数值直接由数字键盘输入和设定存储,方便大跨度电压设定改变。