50V双路直流电压表的使用方法怎么做

数显 双显 电压表电流表头一体 直流100V 100A 数字电动车电压表
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直流双显电压电流表 本双色双表体积小巧,可同时同屏显示电压、电流 本表头采用是共地设计,即测量端的地线与供电端的地线是相通的本表供电范围:DC4.5~30V,供电反接不会烧,注意:最高输入电压不能超过30V,否则有烧毁的危险技术参数: 供电电压:DC4.5~30V(超宽范围,适用多种场合) 测试电压:0~100V;最小分辨率:0.1V,如有特殊要求需要定做请联系客服测试电流量程:最大10A,最小分辨率:100MA,(内置分频器)工作电流:&20MA(超低功耗)显示方式:0.28&PLED----单色(全红),单色(全绿),单色(全蓝),单色(全黄)外形尺寸:48&29&21mm安装开孔:45.5&26.5mm测量速率:&100mS/次 测量精度1%(&1个字)极限工作条件: 最低供电电压:DC+4.5V最高供电电压:DC+30V工作温度:-15℃∽+70℃工作湿度:10∽80%(无凝露)工作气压:80∽106kPa阳光照射:无直接照射
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输出双路及多路直流电源-数显可调开关电源-电压可调电源
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1、摘 要:
为了满足某测试设备对多种直流的需求,提出了一种能够输出多种直流电压的电源设计方案。多路输出、高精度、高稳定可靠及操作简便的直流稳压稳流电源。多路直流稳压电源多路输出分别LED显示每路电压及电流,并带有电压电流调节旋钮。电源具有体积小,重量轻,效率高的特点。电压电流调节范围宽,能适应阻性,感性,容性等各种负载。多路直流稳压电源采用目前最新的高频调制技术,将的电压和电流展宽,实现了电压和电流的大范围调节,扩大了开关电源的应用领域。电源的控制芯片采用目前比较成熟进口元件,直流稳压电源的功率部件采用国际上最新研制的大功率器件。解决了由于多管并联,可靠性不高的问题,工艺更加合理。该电源主要应用于,电阻器厂电阻老化,直流电机厂电机磨合工序,汽车空调电机测试,电容器厂电容赋能,电镀厂电镀工序,以及工厂,大专院校,实验室等各种场合,并获得用户好评。多路直流电源具有过压、过流、短路等多种保护功能。
2、技术指标
1.输入电压:AC220V&10%单相或AC380V&10%三相,50Hz&1Hz
2.输出电压及电流
⑴、如下表
⑵、源效应: &1%
⑶、负载效应:&1% (额定输出电压时)
⑷、输出纹波:&0.1% (rms)
3.保护功能:具有限流,过载,过压保护功能。
4.整机效率:&85%
5.工作条件环境温度: -10℃-40℃
6.相对湿度:&85%
7.指示:每路输出带有电压和电流表各一个,精度为2.5级或3位半数字电压表和电流表和电流表各一个,电压表精度&1%+2个字,电流表精度&2%+2个字。
3、型号规格
我公司可以根据客户要求定制各种多路直流稳压电源、路数分别为:2路、3路、5路、10路、20路等。稳压直流电源一、设计任务:设计并制作一个双路直流稳压电源.二、基本要求:1、能同时输出二路直流电压,输出电压范围:±2V~±30V,连续可调,最大输出电流可达0.5A.2、纹波电压_百度作业帮
稳压直流电源一、设计任务:设计并制作一个双路直流稳压电源.二、基本要求:1、能同时输出二路直流电压,输出电压范围:±2V~±30V,连续可调,最大输出电流可达0.5A.2、纹波电压
参数不一样.方法原理是一样的.你参考一下.目
录一、设计目的 1二、设计任务及要求 1三、设计步骤 1四、总体设计思路 2五、实验设备及元器件 5六、测试要求 5七、设计报告要求 6八、注意事项 6 直流稳压电源的设计一、设计目的1.学习基本理论在实践中综合运用的初步经验,掌握模拟电路设计的基本方法、设计步骤,培养综合设计与调试能力.2.学会直流稳压电源的设计方法和性能指标测试方法.3.培养实践技能,提高分析和解决实际问题的能力.二、设计任务及要求1.设计并制作一个连续可调直流稳压电源,主要技术指标要求:① 输出电压可调:Uo=+3V~+9V② 最大输出电流:Iomax=800mA③ 输出电压变化量:ΔUo≤15mV④ 稳压系数:SV≤0.0032.设计电路结构,选择电路元件,计算确定元件参数,画出实用原理电路图.3.自拟实验方法、步骤及数据表格,提出测试所需仪器及元器件的规格、数量,交指导教师审核.4.批准后,进实验室进行组装、调试,并测试其主要性能参数.三、设计步骤1.电路图设计(1)确定目标:设计整个系统是由那些模块组成,各个模块之间的信号传输,并画出直流稳压电源方框图.(2)系统分析:根据系统功能,选择各模块所用电路形式.(3)参数选择:根据系统指标的要求,确定各模块电路中元件的参数.(4)总电路图:连接各模块电路.2.电路安装、调试(1)为提高学生的动手能力,学生自行设计印刷电路板,并焊接.(2)在每个模块电路的输入端加一信号,测试输出端信号,以验证每个模块能否达到所规定的指标.(3)重点测试稳压电路的稳压系数.(4)将各模块电路连起来,整机调试,并测量该系统的各项指标.四、总体设计思路1.直流稳压电源设计思路(1)电网供电电压交流220V(有效值)50Hz,要获得低压直流输出,首先必须采用电源变压器将电网电压降低获得所需要交流电压.(2)降压后的交流电压,通过整流电路变成单向直流电,但其幅度变化大(即脉动大).(3)脉动大的直流电压须经过滤波电路变成平滑,脉动小的直流电,即将交流成份滤掉,保留其直流成份.(4)滤波后的直流电压,再通过稳压电路稳压,便可得到基本不受外界影响的稳定直流电压输出,供给负载RL.2.直流稳压电源原理直流稳压电源是一种将220V工频交流电转换成稳压输出的直流电压的装置,它需要变压、整流、滤波、稳压四个环节才能完成,见图1. 其中:(1)电源变压器:是降压变压器,它将电网220V交流电压变换成符合需要的交流电压,并送给整流电路,变压器的变比由变压器的副边电压确定.(2)整流电路:利用单向导电元件,把50Hz的正弦交流电变换成脉动的直流电(3)滤波电路:可以将整流电路输出电压中的交流成分大部分加以滤除,从而得到比较平滑的直流电压.(4)稳压电路:稳压电路的功能是使输出的直流电压稳定,不随交流电网电压和负载的变化而变化.整流电路常采用二极管单相全波整流电路,电路如图2所示.在u2的正半周内,二极管D1、D2导通,D3、D4截止;u2的负半周内,D3、D4导通,D1、D2截止.正负半周内部都有电流流过的负载电阻RL,且方向是一致的.电路的输出波形如图3所示.在桥式整流电路中,每个二极管都只在半个周期内导电,所以流过每个二极管的平均电流等于输出电流的平均值的一半,即
.电路中的每只二极管承受的最大反向电压为 (U2是变压器副边电压有效值).在设计中,常利用电容器两端的电压不能突变和流过电感器的电流不能突变的特点,将电容器和负载电容并联或电容器与负载电阻串联,以达到使输出波形基本平滑的目的.选择电容滤波电路后,直流输出电压:Uo1=(1.1~1.2)U2,直流输出电流:
(I2是变压器副边电流的有效值.),稳压电路可选集成三端稳压器电路.总体原理电路见图4.
3.设计方法简介(1)根据设计所要求的性能指标,选择集成三端稳压器.因为要求输出电压可调,所以选择三端可调式集成稳压器.可调式集成稳压器,常见主要有CW317、CW337、LM317、LM337.317系列稳压器输出连续可调的正电压,337系列稳压器输出连可调的负电压,可调范围为1.2V~37V,最大输出电流 为1.5A.稳压内部含有过流、过热保护电路,具有安全可靠,性能优良、不易损坏、使用方便等优点.其电压调整率和电流调整率均优于固定式集成稳压构成的可调电压稳压电源.LM317系列和lM337系列的引脚功能相同,管脚图和典型电路如图4和图5.图4管 脚图
图5典型电路输出电压表达式为: 式中,1.25是集成稳压块输出端与调整端之间的固有参考电压 ,此电压加于给定电阻 两端,将产生一个恒定电流通过输出电压调节电位器 ,电阻 常取值 , 一般使用精密电位器,与其并联的电容器C可进一步减小输出电压的纹波.图中加入了二极管D,用于防止输出端短路时10&F大电容放电倒灌入三端稳压器而被损坏.LM317其特性参数:输出电压可调范围:1.2V~37V输出负载电流:1.5A输入与输出工作压差ΔU=Ui-Uo:3~40V能满足设计要求,故选用LM317组成稳压电路.(2)选择电源变压器1)确定副边电压U2:根据性能指标要求:Uomin=3V
Uomax=9V又 ∵ Ui-Uomax≥(Ui-Uo)min
Ui-Uoin≤(Ui-Uo)max其中:(Ui-Uoin)min=3V,(Ui-Uo)max=40V∴ 12V≤Ui≤43V此范围中可任选 :Ui=14V=Uo1根据
Uo1=(1.1~1.2)U2可得变压的副边电压: 2)确定变压器副边电流I2∵ Io1=Io又副边电流I2=(1.5~2)IO1
取IO=IOmax=800mA则I2=1.5*0.8A=1.2A3)选择变压器的功率变压器的输出功率:Po>I2U2=14.4W(3)选择整流电路中的二极管∵ 变压器的副边电压U2=12V∴ 桥式整流电路中的二极管承受的最高反向电压为: 桥式整流电路中二极管承受的最高平均电流为: 查手册选整流二极管IN4001,其参数为:反向击穿电压UBR=50V>17V最大整流电流IF=1A>0.4A(4)滤波电路中滤波电容的选择滤波电容的大小可用式
求得.1)求ΔUi:根据稳压电路的的稳压系数的定义:设计要求ΔUo≤15mV ,SV≤0.003
Uo=+3V~+9VUi=14V代入上式,则可求得ΔUi2)滤波电容C设定Io=Iomax=0.8A,t=0.01S则可求得C.电路中滤波电容承受的最高电压为 ,所以所选电容器的耐压应大于17V.注意: 因为大容量电解电容有一定的绕制电感分布电感,易引起自激振荡,形成高频干扰,所以稳压器的输入、输出端常 并入瓷介质小容量电容用来抵消电感效应,抑制高频干扰.五、实验设备及元器件1.万用表
3.交流毫伏表
4.三端可调的稳压器
LM317一片六、测试要求1.测试并记录电路中各环节的输出波形.2.测量稳压电源输出电压的调整范围及最大输出电流.3.测量输出电阻Ro.4.测量稳压系数.用改变输入交流电压的方法,模拟Ui的变化,测出对应的输出直流电压的变化,则可算出稳压系数SV.(注意: 用调压器使220V交流改变±10%.即ΔUi=44V)5.用毫伏表可测量输出直流电压中的交流纹波电压大小,并用示波器观察、记录其波形.6.分析测量结果,并讨论提出改进意见.七、设计报告要求1.设计目的.2.设计指标.3.总体设计框图,并说明每个模块所实现的功能.4.功能模块,可有多个方案,并进行方案论证与比较,要有详细的原理说明.5.总电路图设计,有原理说明.6.实现仪器,工具.7.分析测量结果,并讨论提出改进意见.8.总结:遇到的问题和解决办法、体会、意见、建议等.八、注意事项1.焊接时要对各个功能模块电路进行单个测试,需要时可设计一些临时电路用于调试.2.测试电路时,必须要保证焊接正确,才能打开电源,以防元器件烧坏.3.注意LM317芯片的输入输出管脚和桥式整流电路中二极管的极性,不应反接.4. 按照原理图焊接时必须要保证可靠接地.
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有谁知道双积分式直流数字电压表的相关知识吗?1
1.转换方式V-T型间接转换ADC.2.电路结构图11.11.1是这种转换器的原理电路,它由积分器(由集成运放A组成)、过零比较器(C)、时钟脉冲控制门(G)和计数器(FF0~FFn)等几部分组成.图11.11.1 双积分A/D转换器(1)积分器积分器是转换器的核心部分,它的输入端所接开关S1由定时信号Qn控制.当Qn为不同电平时,极性相反的输入电压vI和参考电压 VREF将分别加到积分器的输入端,进行两次方向相反的积分,积分时间常数τ=RC.(2)过零比较器过零比较器用来确定积分器的输出电压v0过零的时刻.当v0≥0时,比较器输出vC为低电平;当v0&0时,vC为高电平.比较器的输出信号接至时钟控制门(G)作为关门和开门信号.(3)计数器和定时器它由n+1个接成计数器的触发器FF0~FFn-1串联组成.触发器FF0~FFn-1组成n级计数器,对输入时钟脉冲CP计数,以便把与输入电压平均值成正比的时间间隔转变成数字信号输出.当计数到2n个时钟脉冲时,FF0~FFn-1均回到0态,而FFn翻转到1态,Qn=1后开关 S1从位置A转接到B.(4)时钟脉冲控制门时钟脉冲源标准周期Tc,作为测量时间间隔的标准时间.当vC=1时,门打开,时钟脉冲通过门加到触发器FF0的输入端.3.工作原理双积分ADC的基本原理是对输入模拟电压和参考电压分别进行两次积分,将输入电压平均值变成与之成正比的时间间隔,然后利用时钟脉冲和计数器测出此时间间隔,进而得到相应的数字量输出.由于该转换电路是对输入电压的平均值进行变换,所以它具有很强的抗工频干扰能力,在数字测量中得到广泛应用.下面以输入正极性的直流电压vI为例,说明电路将模拟电压转换为数字量的基本原理.电路工作过程分为以下几个阶段进行,图中 各处的工作波形如图11.11.2所示.(1) 准备阶段 首先控制电路提供CR信号使计数器清零,同时使开关S2闭合,待积分电容放电完毕后,再使S2断开.(2) 第一次积分阶段在转换过程开始时(t=0),开关S1与A端接通,正的输入电压vI加到积分器的输入端.积分器从0V开始对vI积分,其波形如图11.11.2斜线O-VP段所示.根据积分器的原理可得 (其中τ=RC) 由于vO&0,过零比较器输出为高电平,时钟控制门G被打开.于是,计数器在CP作用下从0开始计数.经2n个时钟脉冲后,触发器FF0~FFn-1 都翻转到0态,而Qn=1,开关S1由A点转接到B点,第一次积分结束,第一次积分时间为t=T1=2nTc 令VI为输入电压在T1时间间隔内的平均值,则由式 可得第一次积分结束时积分器的输出电压为Vp图11.11.2双积分A/D转换器各处工作波形(3) 第二积分阶段当t=t1时,S1转接到B点,具有与vI相反极性的基准电压-VREF加到积分器的输入端;积分器开始向相反方向进行第二次积分;当t=t2时,积分器输出电压v0≥0,比较器输出vC=0,时钟脉冲控制门G被关闭,计数停止.在此阶段结束时v0的表达式可写为设T2=t2-t1,于是有 设在此期间计数器所累计的时钟脉冲个数为λ,则 T2=λTc可见,T2与V1成正比,T2就是双计分A/D转换过程中的中间变量.上式表明,在计数器中所得的数λ(λ=Qn-1···Q1Q0),与在取样时间T1内输入电压的平均值VI成正比的.只要VI&VREF,转换器就能正常地将输入模拟电压转换为数字量,并能从计数器读取转换的结果.如果取VREF=2nV,则λ=VI,计数器所计的数在数值上就等于被测电压.由于双积分A/D转换器在时间内采的是输入电压的平均值,因此具有很强的抗工频干扰的能力.尤其对周期等于T1或几分之一的对称干扰(所谓对称干扰是指整个周期内平均值为零的干扰),从理论上来说,有无穷大的抑制能力.即使当工频干扰幅度大于被测直流信号,使得输入信号正负变化时,仍有良好的抑制能力.由于在工业系统中经常碰到的是工频(50Hz)或工频的倍频干扰,故通常选定采样时间T1总是等于工频电源周期的倍数,如20ms或40ms等.另一方面,由于在转换过程中,前后两次积分所采用的同一积分器.因此,在两次积分期间(一般在几十到数百毫秒之间),R、C和脉冲源等元器件参数的变化对转换精度的影响均可忽略.最后必须指出,在第二积分阶段结束后,控制电路又使开关S2闭合,电容C放电,积分器回零.电路再次进入准备阶段,等待下一次转换开始.4.特点(1)计数脉冲个数λ与RC无关,可以减小由RC积分非线性带来的误差.(2)对脉冲源CP要求不变,只要在T1+T2时间内稳定即可.(3)转换精度高.(4)转换速度慢,不适于高速应用场合.单片集成双积分式A/D转换器有ADC-EK8B(8位,二进制码)、ADC-EK10B(10位,二进制码)、MC位,BCD码)等.
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