





可编程交流电源是实验室与科研机构的工具,在研发和产品测试中,对于输出电压或者电流的幅值、频率、相位、波形等都有一定的要求。而我国市电的规定为单相50 Hz/220 V或三相50 Hz/380 V的交流电,幅值的调节可以直接通过变压器完成,但频率和相位的调节具有一定难度,且变压器输出电压、电流会随负载变化无法得到稳定的交流电源。所以对于具有稳定输出、参数可灵活调节的可编程交流电源的研究日益迫切。
现有的许多可编程交流电源多采用PWM整流与逆变技术来实现,其输出频率、相位等参数可设,但输出精度与分辨率不高,波形质量不理想,航空航天宽频电源供货商,且硬件实现过程复杂,成本高。本文介绍的可编程交流电源以两片STM32F103ZET6处理器为控制,一片用于利用其内置DAC拟合波形,另一片完成反馈和人机交互等任务。作反馈时,根据实际输出和设定输出的差值,应用了数字PID算法调整输出,使得输出能够快速且稳定响应至所预设的值。该电源具有两路输出,各路输出的幅值、频率、相位差可不间断连续调整,其中频率与相位的分辨率分别可达0.05 Hz、0.25度,各次谐波成分可任意叠加,航空航天宽频电源,至31次。各装置之间可以级联,满足需多路输出的测试场合。
浪涌电流是必备的测试条件
在某些情况下,所使用的交流电源可能不能够提供负载所需的全部浪涌电流。如果测试不是必须在这么高浪涌电流的条件下进行测试,交流电源可以使用输出电压钳位来限制输出电流进行测试。但是需要注意的是类似整流器电源类型的负载,航空航天宽频电源批发商,交流电源使用输出电压钳位来限制输出电流将会导致被测设备的启动时间更长;如果交流电源处于输出限流状态时不能够提供适当水平的电压和电流,将会导致被测设备无法正常启动或完全关闭。因此当浪涌电流是必备的测试条件时,那么必须选择一个能够提供全峰值浪涌电流的交流电源,这样交流电源就不会存在输出电流限制。

输出交流电流——Maximum output current,交流电源输出交流电流,通常是指峰值电流,比如Ipeak=180A;
并联输出——Parallel output,通常为了达到更大的输出功率或输出电流,多台交流电源相同线位相连,JS800航空航天宽频电源,主从控制运行并且均流输出;
串联输出——Series output,通常为了达到更高的输出电压,多台交流电源异线位相连,主从控制运行并且均压输出;
电压瞬态响应时间——Voltage transient respe time,是指负载电流突然变化时,电压从开始变化到达新的稳定值的一段调整时间,比如t=150us;

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