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传统的微功率电源模块采用自激推挽拓扑的电路,效率、容性负载、启动能力等各项性能之间的相互制约,如表1所示:启动能力与容性负载能力相互加强作用,而与电源转换效率是相互制约的,启动能力强则电源转换效率低。难以均衡、难以采用常规技术突破,导致成本高、性价比低;同时该拓扑结构电路是无异常工况保护功能,在电路出现异常工作状态时,会导致电源模块损坏,甚至导致灾难性的后果,而且行业内的微功率电源模块有如下三道难题:表1各性能相互制约表难题一:输出短路保护与输出特性市面上支持短路保护的电源主要采用两种方案,但均存在较大的缺陷:行业内比较常用的方法是利用变压器绕组分离的技术实现长期输出短路保护功能,但采用这种方式带来的后果是大大减低了产品的转换效率、纹波噪声较大并且提高了成本;采用自主磁芯专利技术实现可持续短路保护,但为避免短路时,后端重载会导致模块损坏,因此输出容性负载能力差。
用户 多可编辑2组电池特性数据,每组电池特性数据可配置2个步骤,每个步骤包括电压、电阻、电池容量三个参数。输出阻抗参数为-2Ω可调,可模拟各种内阻参数的电池,电压与电池容量参数即代表放电时的实时电压及剩余容量。IT64电池模拟功能界面电池特性数据可以通过面板按键的简单操作进行参数编辑,也可以在PC机上将电池特性参数编辑为.CSV文件,通过U盘从电源面板上的USB接口导入。电池特性参数编辑界面在电池特性数据中,若容量和电压逐渐上升,即表示IT64所模拟的电池处于充电状态,若容量和电压逐渐下降,则表示电池处于放电状态。
当可燃气体(蒸汽、粉尘)和氧气混合并达到一定浓度时,遇具有一定温度的火源就会发生。我们把可燃气体遇火源发生的浓度称为浓度极限,简称极限,一般用%表示。实际上,这种混合物也不是在任何混合比例上都会发生而要有一个浓度范围。当可燃气体浓度低于LEL(限度)时(可燃气体浓度不足)和其浓度高于UEL(限度)时(氧气不足)都不会发生。不同的可燃气体的LEL和UEL都各不相同,这一点在标定仪器时要十分注意。
众所周知,电机是一种能将电能转化成机械能的设备,它广泛应用在工业、农业、工、轨道交通、家用电器、等领域,可以说是无处不在。尤其随着行业中变频调速技术的发展,支持实时控制的电机可以说是越来越多,因为它们具备一些不可替代的特点:可根据负载需要进行实时的输出转速、转矩调节,以实现运动控制或者节能的目的。这类电机都有一个共同点——需要驱动器控制, 典型的可数是伺服电机和变频电机了。像传统的风机、水泵行业,原本是用三相异步电机的,现在都该用变频器+变频电机的组合了,就是为了实现对电机的调速控制,达到节能减排的目的。
关于振动波形部分,因为车辆行驶过程中道路路面不平整,振动随机发生,因此随机波更能真实得反映路况,当然一些车厂会采用标准正弦波的振动波形实验。回到温度-振动试验的模拟加载脉冲电流部分,标准中给出规范:100mA/10ms---0A/190ms,一个周期为200ms。因为电流较小,且 短位置脉冲时间为10ms,因此普通的直流电源无法实现这样快速 的测试。艾德克斯IT6400系列电源在正负极短路状态下,可按照标准参数编辑:100mA/10ms---0A/190ms,轻松模拟振动测试,并可循环试验,测试波形如下。
为此,在实验中可将其中一根探头的地线取下,只使用其中一根地线。当需要同时观察两个信号时,必须在电路上找到这两个被测信号的公共点,将探头的地线接上,两个探头各接至信号处,即能在示波器上同时观察到两个信号,而不致发生意外。当然,这是指你的系统中有别的设备,而这些设备的地线和示波器一样都接在了安全地。对于的系统,电源也是的而不是那种 的电源仪器,则会有两种情况:变压器用的是隔离变压器,就是有两个绕组的那种,那样的话如果你的系统或者是板子也没有接安全地,则不会出现上述情况,可以测量两点间信号,但是两个探头一起用时还是只能接一个地线的夹子。
为了同时实现多通道和高速采集,横河SMARTDAC+系列采集器采用了各模块独立A/D的硬件设计,各模块间的数据采集并行,而主机CPU负责所有通道的数据保存和上位通信,从而可以保证5ms*1ch的系统性能。灵活的信号输入在研究和设计发领域使用的 ,需要根据实验目的记录从传感器或者从电压/电流源得到的信号。因此需要对应各种温度传感器和电压量程。可拆卸端子另外,多点测试有大量接线的工作,为了提高接线的作业效率,可以选择端子可拆卸的产品。