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电子负载是通过控制和调整跨接在其输入端的FET功率场效应管RDS,似乎将多台电子负载串联应该没有什么大问题。如图2所示,假如我们将两台串联的电子负载都设置为CC模式,而且设置为完全相同的电流值,譬如都设置为10.00A。但实际上电子负载不可能是的10.00A,如果其中一台实际为9.99A,而另外一台为10.01A。这样一来,电子负载2就不可能达到其设置值,因此,它就不停的减小FET的RDS直到0(短路),这样所有的电压就全部加载到电子负载1上使得它过压损坏。
也有人建议两台电子负载分别工作于恒流CC模式和恒压CV模式,而且这似乎可以实现设定电压、电流点的工作状态。但是如何让这两台电子负载进入到设定的CC及CV工作点?
假设我们先设定好电子负载,然后再将负载连接到被测电源,设定于CC模式的电子负载因为没有任何电流,因此将FET的RDS设置为0(短路);而设定于CV模式的电子负载因为没有任何电压,将FET的RDS设置为+∞
(开路)。所以在电源接入的瞬间,电源上的所有电压100V都加载到CV模式的负载上,就可能损坏。
大功率直流电子负载是一种用于产生大电流的直流电源设备,通常用于电子元器件的老化、测试、调试等应用场景。它具有高功率密度、高电流输出、效率好、可调节等特点,可以满足不同的使用需求。它的输出电流可以从150毫安到400安培不等,并且可以通过调节负载电阻来实现不同的电流输出大小的调节。此外,KPEL-M系列低电压高电流直流电子负载,它还具有体积小、重量轻、可靠性高等优点,是一种非常实用的直流电源设备。
选择大功率直流电子负载时,需要考虑以下几个因素:1.测试目标。确定您要测量的电压和电流大小以及测量时间长度等参数后,可以计算出所需的设备总容量及单台设备的输出能力、工作环境温度等技术指标数据需求计划书即可进行下一步骤/咨询相关技术人员确认详细操作步骤。如果所使用的电源的纯度很高,则可考虑用示波器观察整流二极管上的波形来判断其性能将电位器和开关置于不同位置调整并记录在不同档位的输出状态以便于后期分析处理;在控制面板上设置不同的工况条件来模拟实验过程的发生及其结果获取与预期相符的结果判断依据。
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