2019年7月8日星期一
高壓直流電源在通信領域有何優勢
通信領域對電源的依賴性非常大,通直流微歐姆計信的整個系統都是靠電源來連接的,短時間的電源中斷都會對通信造成嚴重的後果。在通信領域方直流電源供應器面,隨著我國這些年的快速發展,在技術方面也取得了很大的成就。
近年來通信的不斷增加,電源在供電方面顯得越來越重要,很多設備在使用的過程中由於保養的不到位留下許多安全隱患,高壓直流電源正是很具這以問題,在社會發展的基礎上對技術方面取得了大面的革新,在通信領域也得到了廣泛的關注和認可。
高壓直流電源相比較其它電源在通信領域的優勢又以下幾點:
首先就是可靠性大大提升,高壓直流電源技術的目的就是在於提升系統的安全性,利用系統之間的串聯關系,在總體上提升單個組建的可靠性。直流系統的並聯整流模塊、蓄電池組均構成了冗余關系,總體可靠性高於單個組件的可靠性。
工作效率明顯提高,現在我們大多運用的是在線雙變換型的UPS機,在負載率大於50%時,它轉化效率與開關電源相近。但有一個無法疏忽的現實是,為了保證UPS體系的可靠性,UPS主機的運行方法受後端負載輸入的諧波和波峰因數的影響,UPS主機並不能滿意運行,一般UPS單機的設計最大穩定運行負載率僅為35~53%。對於直流電源體系而言,交流電源供應器因其采用模塊化結構,可根據輸出負載的大小,由監控模塊、監控體系或現場值守人員靈活操控模塊的開機運行數量,使整流器模塊的負載率始終保持在較高的水平,從而使體系的轉化效率保持在較高的水平。
大大改善輸入參數,根據測試顯示,額定工況下,開關整流器模塊的輸入功率因數通常都在0。99電池測試儀以上,輸入電流諧波含量通常在5%以下。改善輸入參數的結果就是使得日本NF儀器前端設備的容量降低,前端低壓配電櫃可以不再配置電抗器,從而也就降低補償電容的耐壓要求。
大大提高帶載能力,UPS系統帶載能力受 負載的功率因數,負載的電流峰值系數兩個因素的影響。關於直流系統而言,不存在功率因數的問題;因其並聯了內阻極低的大容量蓄電池組,加之整流器模塊有大量的充裕(充電和備用),其負載高電流峰值系數的負荷能力很強,不需專門考慮安全充裕容量。
最後一種就是為割接改造制造了方便,高壓直流電源的優點在於采用雙電源,或專門配置有STS設備,直流電源只要做到輸出電壓和極性相同即可連接到一起,從而實現不停電割接,而這是非常容易做到的。
2019年3月29日星期五
測試直流電源紋波噪聲的方法
現在的電子電路(比如手機、服務器等領域)的切電池測試儀換速度、信號擺率比以前更高,同時芯片的封裝和信號擺幅卻越來越小,對噪聲更加敏感。因此,電路設計者們比以前會更關心電源噪聲的影響。那要如何測試直流電源的紋波噪聲呢?下面就來為大家詳細直流微歐姆計介紹下。
電源紋波和我們有什麼關系?
在做一些高精度直流電源供應器儀表儀器的時候,就需要有干淨的電源,比如我們要測的傳感器電壓是uV級別的,那你的電源噪聲就10個mV,豈不是瞎折騰。
如何測試電源噪聲?
這個是今天要說的重點。(很多人搞了多年電子,不會測試電源噪聲)。
由於條件有限,我們測試電源噪聲,一般就用示波器。
要選擇交流電源供應器AC交流檔,而不是用DC檔;
垂直分辨率調到最低,一般就是2mV/div,或者5mV/div,或者10mV/div。
改裝示波器探頭。
把表筆的探頭帽摘掉,地線拔掉,然後繞一條線上去作為地線,測試的時候盡量縮小地線到測試線的截面積。
為什麼要改裝探頭?
因為地線和探針形成的環路截面積會引入外界噪聲,使得測量日本NF儀器結果不准確。(關於這一點,大家可以自己試試對比一下,相差很大)。
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