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产品应用:30V/3A
产品介绍:
产品性能和技术指标
特点
组独立电源30V/3A *2,可切换2.5V/3.3V/5V/3A *1
4组LED显示: 3位显示,小数点自动跳档
最小解析度: 100mV,10mA
面板数字化(采用Encode SW及Rubber带灯按键)
友善的操作,仿多圈VR调整,具备粗调/微调控制
4组面板设定Save/Recall功能(另有关机前状态记忆)
Key-Lock功能
Buzzer提醒功能
Output ON/OFF功能
自动串并联同步操作
具备软体校验功能
智能化温控风扇,有效降低噪音
轻薄短小,造型美观GPD-3303D直流电源技术参数
输出 CH1&CH2 CH3
电压 0-30V *2 2.5V/3.3V/5V *1
电流 0-3A *2 0-3A *1
定电压操作 变动率 电源变动率: ≦0.01% 3mV
负载变动率: ≦0.01% 3mV(设定电流≦3A)
≦0.02% 5mV(设定电流 >3A)
链波及噪声 ≦1mVrms(5Hz-1mHz)
反应时间 ≦100us(50%的负载变动,最小负载0.5A)
温度系数 ≦300ppm/℃
输出范围 0至设定电压连续可调
定电流操作 变动率 电源变动率: ≦0.2% 3mA
负载变动率: ≦0.2% 3mA
链波电流 ≦3mArms
输出范围 0至设定电流连续可调
跟踪操作 并联 电源变动率:≦0.01% 3mV
负载变动率:≦0.01% 6mV(设定电流≦3A)
≦0.02% 6mV(设定电流 >3A)
串联 电源变动率:≦0.01% 5mV
负载变动率:≦300mV
跟踪误差: ≦0.5%±10mV(10-30V,空载,带载情况下加上负载变动)
≦0.5%±30mV(0-9.99V,空载,带载情况下加上负载变动)
gpd-3303D直流稳压电源
产品应用:30V/3A
产品介绍:
产品性能和技术指标
特点
组独立电源30V/3A *2,可切换2.5V/3.3V/5V/3A *1
4组LED显示: 3位显示,小数点自动跳档
最小解析度: 100mV,10mA
面板数字化(采用Encode SW及Rubber带灯按键)
友善的操作,仿多圈VR调整,具备粗调/微调控制
4组面板设定Save/Recall功能(另有关机前状态记忆)
Key-Lock功能
Buzzer提醒功能
Output ON/OFF功能
自动串并联同步操作
具备软体校验功能
智能化温控风扇,有效降低噪音
轻薄短小,造型美观GPD-3303D直流电源技术参数
型号 GPD-3303D
输出 CH1&CH2 CH3
电压 0-30V *2 2.5V/3.3V/5V *1
电流 0-3A *2 0-3A *1
定电压操作 变动率 电源变动率: ≦0.01%+3mV
负载变动率: ≦0.01%+3mV(设定电流≦3A)
≦0.02%+5mV(设定电流 >3A)
链波及噪声 ≦1mVrms(5Hz-1mHz)
反应时间 ≦100us(50%的负载变动,最小负载0.5A)
温度系数 ≦300ppm/℃
输出范围 0至设定电压连续可调
定电流操作 变动率 电源变动率: ≦0.2%+3mA
负载变动率: ≦0.2%+3mA
链波电流 ≦3mArms
输出范围 0至设定电流连续可调
跟踪操作 并联 电源变动率:≦0.01%+3mV
负载变动率:≦0.01%+6mV(设定电流≦3A)
≦0.02%+6mV(设定电流 >3A)
串联 电源变动率:≦0.01%+5mV
负载变动率:≦300mV
跟踪误差: ≦0.5%±10mV(10-30V,空载,带载情况下加上负载变动)
≦0.5%±30mV(0-9.99V,空载,带载情况下加上负载变动)
直流稳压电源的设计 -------------------------------------------------------------------------------- 一、目的与要求 1...
广州柏克稳压电源也很不错的,另外安泰信是中国仪器第一品牌,也是不错的。你可以对比一下,性价比还是蛮高的。
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....
GPS-3303C型直流稳压电源故障维修
本文简要介绍了GPS-3303C的性能指标和工作原理,结合故障现象进行了分析,给出了对应的维修方法和一些维修注意事项。
直流稳压电源的使用说明
直流稳压电源的使用说明 一.概述 AS1792 直流稳压电源是由四路完全独立的稳压电源组成。 其中一路稳压电源为 0~ 30V 连续可调稳压电源, 并有两个电表分别 指示该路电源的输出电压和负载电流。 其它 三路当中有两路是 12V 稳压电源, 另一路是 5V 稳压电源。 四路直流稳压电源的最大负 载 电流均为 2A,机内并设有限流保护电路。 二.技术特性 1. 稳压:2 路 12V,1 路 5V ,1 路 0~30V 连续可调。 2. 输入电压: 220V~ ±10%(50Hz) 3.输入功率:约 200VA 4. 环境温度:0~40℃ 三.面 板及操作说明 1.电流表 可调稳压电源的负载电流指示, 范围 0~2A。 2. 电压表 可调稳压电源的输出电压指示, 指示范围 0~30V。 3. 电 压调节 多圈调节电位器,改变输出电压, 0~30V 连续可调。 4. 电 源开关 船型开关
1.输出电压值能够在额定输出电压值以下任意设定和正常工作。
2.输出电流的稳流值能在额定输出电流值以下任意设定和正常工作。
3.直流稳压电源的稳压与稳流状态能够自动转换并有相应的状态指示。
4.对于输出的电压值和电流值要求精确的显示和识别。
5.对于输出电压值和电流值有精准要求的直流稳压电源,一般要用多圈电位器和电压电流微调电位器,或者直接数字输入。
6.要有完善的保护电路。直流稳压电源在输出端发生短路及异常工作状态时不应损坏,在异常情况消除后能立即正常工作。
直流稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,反映直流稳压电源的固有特性,如输入 电压、输出电压、输入电流、输出电流调节范围;另一类是质量指标,反映直流稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。
(1)输出电压范围
符合直流稳压电源工作条件情况下,能够正常工作的输出电压范围。该指标的上限是由最大输入电压和最小输入-输出电压差所规定,而其下限由直流稳压电源内部的基准电压值决定。
(2)最大输入-输出电压差
该指标表征在保证直流稳压电源正常工作条件下,所允许的最大输入-输出之间的电压差值,其值主要取决于直流稳压电源内部调整晶体管的耐压指标。
(3)最小输入-输出电压差
该指标表征在保证直流稳压电源正常工作条件下,所需的最小输入-输出之间的电压差值。
(4)输出负载电流范围
输出负载电流范围又称为输出电流范围,在这一电流范围内,直流稳压电源应能保证符合指标规范所给出的指标。
(1)电压调整率SV
电压调整率是表征直流稳压电源稳压性能的优劣的重要指标,又称为稳压系数或稳定系数,它表征当输入电压VI变化时直流稳压电源输出电压VO稳定的程度,通常以单位输出电压下的输入和输出电压的相对变化的百分比表示。电压调整率公式见图2-2-1。
(2)电流调整率SI
电流调整率是反映直流稳压电源负载能力的一项主要自指标,又称为电流稳定系数。它表征当输入电压不变时,直流稳压电源对由于负载电流(输出电流)变化而引起的输出电压的波动的抑制能力,在规定的负载电流变化的条件下,通常以单位输出电压下的输出电压变化值的百分比来表示直流稳压电源的电流调整率。电流调整率公式见图2-2-2。
(3)纹波抑制比SR
纹波抑制比反映了直流稳压电源对输入端引入的市电电压的抑制能力,当直流稳压电源输入和输出条 件保持不变时,纹波抑制比常以输入纹波电压峰-峰值与输出纹波电压峰-峰值之比表示,一般用分贝数表示,但是有时也可以用百分数表示,或直接用两者的比值表示。
(4)温度稳定性K
集成直流稳压电源的温度稳定性是以在所规定的直流稳压电源工作温度Ti最大变化范围内(Tmin≤Ti≤Tmax)直流稳压电源输出电压的相对变化的百分比值。温度稳定性公式见图2-2-3。
(1)最大输入电压
是保证直流稳压电源安全工作的最大输入电压。
(2)最大输出电流
是保证稳压器安全工作所允许的最大输出电流。
目前,直流稳压电源在日常生活中的应用越来越广泛,已经进入千家万户.不仅是电厂,家庭很多也在使用,直流稳压电源之所以应用如此广泛,与它的节能是分不开的。那么直流稳压电源的节能原理是怎样的呢?下面鑫诺尔小编就来为大家介绍。
直流稳压电源的节能有两个方法,第一个最直接的节能方式是提升整流器效率。从开关电源的出现到现在,一直都是所有人努力的方向,从最初的80%提升到现在的90%以上,近一年多,已经出现96%以上效率的整流器。相信随着器件成本的下降和技术的进一步成熟,不久将得到规模应用。开关稳压电源节能的另一个方法是,在整流器效率曲线固定的情况下,通过模块的休眠提升系统实际的工作效率。以50A模块为例,负载10A时,效率为87%-88%,负载40A时,效率超过93%,这两者之间能耗节省超过5%。
整流器休眠的实现方法是:通过监控单元,自动检测负载电流大小,根据需要开启整流模块,让另外的模块进行休眠,从而实现节能。开关电源休眠节能的方法最近两年才开始使用,对于运营商几十万套现网老设备并不具备这个功能。是否进行节能改造和以什么原则进行改造是大家关心的问题,我们的建议是成本回收和社会效益相结合的原则进行改造。
根据不同负载率下的节能数据得出负载率小于25%的站点非常具有改造的价值,大约1年左右就能收回成本,且节能效果非常明显;负载率25%~40%的站点可以根据情况选择改造,一般需要2年左右才能收回成本,在资金比较充裕的情况下可以进行,毕竟可以得到社会效益;负载率40%以上的站点不建议改造,因为节能效果比较小,成本回收期比较长。
深圳市鑫诺尔科技有限公司具有深厚的电源行业技术背景,致力于向电子、电力、科研和教育等行业用户提供:可以替代的、精确、