探究直流稳压电源中电流或电压无法调整的根本原因

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一、直流稳压电源的基本特点
 
直流稳压电源通常具备多个输出选项。例如,它能提供固定的5V和2A输出,以及可调的双路(A路、B路)输出范围为0~24V和0~1A。可调输出一般有两种工作模式:稳压模式和稳流模式。这两种工作模式会根据负载的变化自动切换,而仪表前面板上的LED显示则标识了CV(稳压)模式和CC(稳流)模式。通常情况下,绿灯表示CV模式(稳压),红灯表示CC模式(稳流)。某些稳压电源还支持A路和B路的串联操作以及主从跟踪操作模式。在跟踪操作模式下,若将A路设为主电路,B路设为从电路,那么从电路的输出电压会随着主电路的变化而变化,这种模式更适用于需要对称双极供电的场合。当A路和B路串联工作时,可以输出范围为0~48V和0~1A的直流电源;而在串联跟踪模式下,则能输出范围为0~±24V和0~1A的直流电源。
 
二、使用须知
 
调整电压时,先使用"粗调"旋钮,再逐渐调整"细调"旋钮,确保正确配合。例如,如果需要输出12V的电压,应将"粗调"旋钮置于15V档位,然后再通过"细调"旋钮将电压调至12V,而不应将"粗调"旋钮置于10V档位。否则,最大输出电压可能无法达到12V。
在调整到所需电压后,再接入负载。
在使用过程中,如需切换"粗调"档位,应先断开负载,待输出电压调整到所需值后,再接入负载。
若在使用过程中由于负载短路或过载引起了保护机制的触发,首先应断开负载,然后按下"复位"按钮,或重新启动电源,这样电压就能恢复正常工作。在排除故障后再接入负载。
当多个输出电流不同的电源需要串联使用时,输出电流将限制为其中额定值最小的那路电流。
每路电源都有一个指示头,在A/V处于不同状态时,分别指示该路的输出电流或输出电压。通常情况下,该指示头置于电压显示状态。
 
每个通道都有红色和黑色两个输出端子,红色端子代表正极(+),黑色端子代表负极(-)。在面板的中间,有一个带有“大地”符号的黑色端子,表示它与机壳相连接,与每个通道的输出没有电气联系,仅用作安全线。有些人错误地认为“大地”符号表示接地,“+”和“-”表示正负两路电源输出供给双电源运放使用。
 
两个通道的电压可以串联使用,但绝对不允许并联使用。这种电源是一种供电器具,因此不能长期将输出端短路。
 
三、为什么使用直流稳压电源时,无法调整电流或电压?
 
现象1:存在电压输出但无电流,或存在电流输出但无电压。
不论哪种情况,电源都正常工作。操作者应检查负载的连接是否良好,负载是否短路或开路,以及负载是否符合规范等。在极端情况下,如果电源有电压输出(处于恒压状态),而负载线路断开,则输出电流自然为零。同样地,如果电源有电流输出(处于恒流状态),而负载短路,则输出电压自然为零。
 
现象2:在调整电压时,发现空载电压无法调高。
某些操作者倾向于将"电流调节"旋钮旋到最低,导致电源的空载电压也无法调高。这说明他们对"电流调节"缺乏实质性的理解。即使在空载状态下,电源也会消耗一小部分电流。当你将"电流调节"旋钮调至零,连一丁点的电流也不会输出,因此空载电压也无法上升。因此通常不要将"电流调节"旋钮调至零(向右转大约四分之一圈就不会出现以上情况)。
 
一般操作方法:在输出稳压源的电压时,应将"电流调节"旋钮顺时针旋到最大,并保持该位置。通过调整"电压调节"旋钮来控制输出的直流电压值。在输出稳流源的电流时,应将"电压调节"旋钮顺时针旋到最大,并保持该位置。通过调整"电流调节"旋钮来控制输出的直流电流值。
 
现象3:电源有电压输出和电流输出,但无法再调高电压。或者电源有电压输出和电流输出,想要增加电流,但无法再调大。
这是因为操作者对"恒压"和"恒流"概念不够清楚。如果"恒压"指示灯亮起,说明电源处于恒压状态(可以认为电压是主动因素),此时输出电流由负载决定,而非操作者决定(可以说电流是被动因素)。此时向右转动"电流调节"旋钮,电流不会增加。然而,向右转动"电压调节"旋钮,输出电压将升高,同时输出电流也会相应增加(电压主导,电流从属)。
 
同样地,如果"恒流"指示灯亮起,则表示电源处于恒流状态,此时输出电压也不是被调节的,而是由负载决定。只有通过调整"电流调节"旋钮,才能改变输出电流,并随之改变输出电压(这里电流主导,电压从属)。
 
总之,理清主从关系很重要。在电源处于恒流状态时,调节电流;在电源处于恒压状态时,调节电压,才能改变负载上的电压和电流。

关键词:罗姆电源管理

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