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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,KPEL-H系列大功率直流电子负裁,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。
天津直流电子负载采用数字控制技术,通过微处理器实现对电源的调整和测试。该设备具有精度高、稳定性好等特点;可实现大电流输出并具备多种保护功能(如:浪涌过压/欠压保护);操作简便易用且等优势广泛应用于科研单位及生产厂家对开关型稳态特性及其它电路性能参数进行恒流源测量与老化筛选以及种精密仪器设备的校验工具等优点。。
直流电子负载具有正、负极接线端子,一般用于电源产品的测试时吸收电源的功率。当然,除了直流电源,包括DC-DC适配器,锂电池,燃料电池或者太阳能板等都会使用到电子负载。
如果我们要测试一个固定输出20V,大电流5A,功率100W的直流电源,那我们就必须使用一台电压、电流及功率与之相当,甚至更大的电子负载来吸收来自电源的功率。因为电源是一个恒定电压输出20V的恒压CV源,测试时电子负载就需要工作在恒流CC模式,并设定其电流从0A至5A之间。当然,如果是其他类型的恒流CC直流电源,电子负载就需要工作在恒压CV模式,还有一些情况需要电子负载工作在CR或者CP模式。
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