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可编程直流电子负载的原理及选择

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可编程直流电子负载的原理及选择

发布日期:2017-03-25 作者: 点击:

可编程直流电子负载的原理及选择,让恩智测控告诉你:

可编程直流电子负载的原理

可编程直流电子负载的原理是控制内功率MOSFET或晶体管的导通量(量占空比大小),靠功率管的耗散功率消耗电能的设备,它能够准确检测出负载电压,精确调整负载电流,同时可以实现模拟负载短路,模拟负载是感性阻性和容性,容性负载电流上升时间。可编程直流电子负载可以模拟真实环境中的负载(用电器)。它有恒流、恒阻、恒压和恒功率功能,以及短路,过流,动态等等。电子负载分为直流电子负载和交流电子负载。

可编程直流电子负载的基本选择直流电子负载

1.精确度和分辨率的选择 

精确度和分辨率是电子负载的一个重要的参数指标。可编程直流电子负载的精确度不同表示方法的意义。

1%+2d:  1%的测量值+最小显示值的2倍

1%+2%FS:1%的测量值+1%的满量程

1%OF:    1%的(满量程+测量值)


2.电压,电流和功率的选择 

根据被测设备的输出特性来选择电子负载:电压,电流,功率和测试需求精确度。可编程直流电子负载的模组在测试时只能够单独工作或者并联操作,串联对于模组来说是很危险的。所以最理想的状态是所有要求均在单模组的量程范围内,其次是通过多模组并联能够实现的选型。也就是说,所选模组的电压时一定要符合测试要求。单个模组或者满装机框时的电流和功率总和要满足测试要求。 

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