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上海山杰電氣有限公司
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直流電子負(fù)載設(shè)計基礎(chǔ)
  

電子負(fù)載基本工作原理:
1. 恒壓模式
2. 恒流模式
3. 恒阻模式
4. 恒功率模式
恒流

電子負(fù)載線路圖

圖中R1 為限流電阻,R1 上的電壓被限制約0.7V,所以改變R1 的阻值就可以改變恒流值,在上圖中我們知道,在串聯(lián)電路中,各點電流相同,電路要恒流工作,只要在串聯(lián)回路里控制流過一個元件的電流就可以達(dá)到我們所控制的恒流輸出。
上圖是一個簡易的恒流電路,通常用在一些功率較小及要求不高的場合里應(yīng)用,那么在一些應(yīng)用中這種電路就無能為力了,如:在輸入電壓為1V 輸入電流為30A,那么對于這樣的要求這樣的電根本無法保證工作。這樣的電路調(diào)節(jié)輸出電流也不是很方便。


恒流電路

這個圖是一個*常用的恒流電路,這樣的電路更容易獲得穩(wěn)定及精確的電流值,R3 為取樣電阻,VREF 是給定信號,電路工作原理是:當(dāng)給定一個信號時VREF,如果R3 上的電壓小于VREF,也就是OP07 的-IN 小于+IN,OP07 加輸出大,使MOS 加大導(dǎo)通使R3 的電流加大。如果R3 上的電壓大于VREF 時,-IN 大于+IN,OP07 減小輸出,也就降了R3 上的電流,這樣電路*終維持在恒定的給值上,也就實現(xiàn)了恒流工作。如給定VREF 為10mV,R3 為0.01 歐時電路恒流為1A,改變VREF 可改變恒流值,VREF 可用電位器調(diào)節(jié)輸入或用DAC芯片由MCU 控制輸入,采用電位器可手動調(diào)節(jié)輸出電流。如采用DAC 輸入可實現(xiàn)數(shù)控恒流電子負(fù)載。電路仿真驗證

電路仿真驗證

在上圖中我們給定了Vin 為4V-12V 變化的電壓信號,VREF 給定50mV的電壓信號,在仿真結(jié)果中輸入電流一真保持在5A,電路實現(xiàn)了恒流作用。恒壓電路

恒壓電路

一個簡易的恒壓電路,用一個穩(wěn)壓二極管就可以了。
這是一個很簡易的圖,輸入電壓被限制在10V,恒壓電路在用于測試充電器時是很有用的,我們可以慢慢調(diào)節(jié)電壓測試充電器的各種反應(yīng)。圖是10V 是不可調(diào)的,請看下圖可調(diào)直流恒壓電子負(fù)載電路:

電子負(fù)載電路

圖中MOS 管上的電壓經(jīng)R3 與R2 分壓后送入運放IN+與給定值進(jìn)行比較,如圖所示,當(dāng)電位器在10%時IN-為1V,那么MOS 管上的電壓應(yīng)為2V。下面圖是電路仿真的結(jié)果:


電路仿真驗證

圖中B 點為輸入電壓信號,A 點是電子負(fù)載的輸入,當(dāng)A 點電壓變化時輸入電流也在變化,而電路能讓A 點穩(wěn)定在2V 不變。
恒阻電路恒阻功能,在有些數(shù)控電子負(fù)載中并不設(shè)計專用電路,而是在恒流電路的基礎(chǔ)上通過MCU 檢測到的輸入電壓來計算電流,達(dá)到恒阻功能的目的,比如要恒定電阻為10 歐時,MCU 檢測到輸入電壓為20V,那么會控制輸出電流為2A,但這種方法響應(yīng)較慢,只適用于輸入變化較慢,且要求不高的場合。專業(yè)的恒阻電子負(fù)載都是由硬件實現(xiàn)的。下面電路是由硬變件實現(xiàn)的恒阻電路:


恒阻電路

如圖所示:R4 為1%,如果輸入電壓為1V,那么IN+上的電壓為10mV,也就控制R1 上的電壓為10mV,等效電阻測為1 歐。請看下圖仿真結(jié)果:

電路仿真驗證

圖中我們可以看到電壓與電流變化的特牲,這種是純阻性電路的特點。
我們將R4 調(diào)到2 時再看下仿真結(jié)果:
調(diào)R4 為2%后等效電阻為0.5 歐,電路仿真結(jié)果驗證電路的可行性。
恒功率電路:

恒功率功能大部份電子負(fù)載都采用恒流電路來實現(xiàn),原理是MCU 采樣到輸入電壓后根據(jù)設(shè)定的功率值來計算輸出電流。當(dāng)然也可以采用硬件方法來實現(xiàn)恒功率功能。

具體詳見:開關(guān)電源可調(diào)直流源,交直流電源開關(guān)直流電源,直流高壓電源

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