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标准的直流或交流电压发生器。与一般的稳压电源比,标准电压源需有长期的输出电压准确度指标。标准电压源分为直流和交流两种。
:对外部负载输出标准的稳定直流电压,其原理如图1。图中RL是外部负载,U0是输出的标准直流电压,Ui是基准电压,Ri和Rf是反馈电阻链,A是放大器,E是功率管BG的工作电源。当开关K置于V,且 A的增益很大时,则
此时对外输出直流标准电压。
对外部负载输出标准的稳定交流电压,其原理如图2所示。图中振荡器输出的标准正弦波电压经过可调分压器RPA(其调节盘与分压器RPB调节盘联动)送往可控衰减器,经过由放大器放大,最后在升压变压器的次级输出标准的交流电压(开关K在V位置)。
图1或图2的标准电压源也可以按标准电流源的方式工作,此时,它们分别是标准的直流或交流电流发生器。图1中开关 K在mA位置时,I0是输出的标准直流电流。图2中开关K在A位置时,I0是输出的标准交流电流。
标准电压源主要用于校验模似式和数字式直流或交流电压表。与此类似,标准电流源主要用于校验直流或交流电流表。而将标准电压源和标准电流源组合在一起,可构成标准功率源,用以校验功率表和电能表。
标准电压源、电流源等统称为标准源。标准源是在20世纪50年代后期开始发展的,当时误差约为0.5%。由于电子元器件和微计算机技术的迅速发展,70年代已出现误差小于0.0003%的智能化可程控和自校准的标准电压源、电流源
标准源的主要技术指标见表:
标准的直流或交流电压发生器。
电源是都有电压和电流之分,这个不假。但性质有些不同,具体的说一般的电源都有内阻,不同的负载情况下,不是电压变化就是电流变化,或者两者皆有。电压源的概念比较好理解,就是负载在一定范围内变化时,电压不变,...
产生负电压1.如果负载比较大,用两个5V电源,一个电源的正端连到另一个电源的负端。 2.也有输出±电压的开关电源 3.变压器的不同绕组经整流、滤波、7805和7905稳压后可以得到正负电压 4.负载一...
电压控制电压源、电压控制电流源、电流控制电压源、电流控制电流源、各自说的是什么?之间有什么区别?
受控源的属性与相应的电源一致,只是参数受激励源控制。激励源可以是电压或者电流,受控源分为受控电压源、受控电流源两种,匹配一下就有四种类型。受控电压源的极性、受控电流源的电流方向也受激励源控制!电路图中...
50kV标准直流电压源设计
设计的50 k V标准直流电压源主要用于计量直流高压表和高压分压器,采用脉宽调制电压基准和低压功率放大技术,实现1~50 k V稳定的直流电压输出,不确定度为0.05%、30 min的稳定度为0.005%。
对于谐波电压源,直流侧是电容滤波的整流器,,因其直流侧电压Uc基本为恒值,并通过各半导体开关器件的切换加到交流侧, 因此,此类谐波源产生的谐波电压主要由直流侧本身的特性决定,基本上与交流侧参数无关,有类似电压源的性质, 可以用一个理想谐波电压源与一个等效阻抗几串联来等效。滤波电容C 越大, 等效阻抗瓦就越小, 谐波源特性就越接近理想谐波电压源。当C 足够大时, 则可以看成是理想谐波电压源。因此,直流侧是电容滤波的整流器可以看成电压型谐波源。
目前,数控电压源在当代的应用可谓是越来越广泛,数控电压源是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解数控电压源。数控电压源就是让数字计算机经过程序控制发指令调节电压大小等功能的电源。
基准电压源或电压参考(Voltage Reference)通常是指在电路中用作电压基准的高稳定度的电压源。随着集成电路规模的不断增大。尤其是系统集成技术(SOC)的发展,它也成为大规模、超大规模集成电路和几乎所有数字模拟系统中不可缺少的基本电路模块。
几乎在所有先进的电子产品中都可以找到电压基准源,它们可能是独立的、也可能集成在具有更多功能的器件中。例如: 在数据转换器中,基准源提供了一个绝对电压,与输入电压进行比较以确定适当的数字输出。
在电压调节器中,基准源提供了一个已知的电压值,用它与输出作比较,得到一个用于调节输出电压的反馈。 在电压检测器中,基准源被当作一个设置触发点的门限。
理想的电压基准源应该具有完美的初始精度,并且在负载电流、温度和时间变化时电压保持稳定不变。实际应用中,设计人员必须在初始电压精度、电压温漂、迟滞以及供出/吸入电流的能力、静态电流(即功率消耗)、长期稳定性、噪声和成本等指标中进行权衡与折衷。
两种常见的基准源是齐纳和带隙基准源。齐纳基准源通常采用两端并联拓扑;带隙基准源通常采用三端串连拓
1.电阻分压:
只能作为放大器的偏置电压或提供放大器的工作电流。这主要是由于其自身没有稳压作用,故输出电压的稳定性完全依赖于电源电压的稳定性。
2.普通正向二极管
不依赖于电源电压的恒定基准电压,但其电压的稳定性并不高,且温度系数是负的,约为-2mV/℃
3.齐纳二极管
可克服正向二极管作为基准电压的一些缺点,但其温度系数是正的,约为 2mV/℃
4.温度补偿性齐纳二极管
体积小、重量轻、结构简单便于集成;但存在噪声大、负荷能力弱、稳定性差以及基准电压较高、可调性较差等缺点。这种基准电压源不适用于便携式和电池供电的场合。
5.带隙基准源(采用CMOS,TTL等技术实现)
运用半导体集成电路技术制成的基准电压源种类较多,如深埋层稳压管集成基准源、双极型晶体管集成带隙基准源、CMOS集成带隙基准源等。“带隙基准源”是七十年代初出现的一种新型器件,它的问世使基准器件的指标得到了新的飞跃。
由于带隙基准源具有高精度、低噪声、优点,因而广泛应用于电压调整器、数据转换器(A/D, D/A)、集成传感器、大器等,以及单独作为精密的电压基准件,低温漂等许多微功耗运算放。