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电子负载

直流电子负载的设计制作摘要:本设计利用51单片机程控输出数字信号,经过DA转换成模拟量,作为MOSFET功率电路的输入信号。其中MOSFET功率电路由比较器控制NMOS管导通,形成正负反馈模型,实现了恒压、恒流和恒阻三种模式的切换和设置调节。AD实时采集输出的恒定信号,传送给单片机,实现数字显示及自

电子负载Tag内容描述:

1、文件编号IT8541B 电子负载仪操作规程版本 修订A01. 目的:规范电子负载的使用及维护,使工具仪器保持就佳工作状态。2. 适用范围:厂区所有电子负载工具仪器及附属设备。3. 职责与权限:3.1测试员负责日常仪器的保养及测试记录。3.2。

2、.深 圳 市 缔 轩 科 技 有 限 公 司SHENZHEN DISUN TECHNOLOGY CO.,LTD文件编号DSWIENG04制定部门工程部电子负载仪操作规程制定日期2014.08.29版本A页次1 of 31.目的:为了使仪器操。

3、电子负载原理 直流电子负载是控制功率 MOSFET 的导通深度,靠功率管的耗散功率发热消耗电能 的设备,它的基本工作方式有恒压恒流恒阻恒功率这几种。 下文讲述直流电子负载恒流模式原理。 在恒流模式下,不管输入电压是否改变,电子负载消耗一个恒。

4、简易直流电子负载设计报告 一,引言 在电路中,负载是指用来吸收电源供应器输出的电能量的装置,它将电源供应器输出的电能量吸收并转化为其他形式的能量储存或消耗掉。如电炉子将电能转化为热能;电灯将电能转化为光能;蓄电池将电能转化为化学能;电机将电能转化为动能。这些都是负载的真实表现形式。负载的种类繁多,但根据其在电路中表现的特性可分为阻性负载、容性负载、感性负载和混合性负载。在实验室,我们通常采用电阻。

5、 真理惟一可靠的标准就是永远自相符合。土地是以它的肥沃和收获而被估价的;才能也是土地,不过它生 产的不是粮食,而是真理。如果只能滋生瞑想和幻想的话,即使再大的才能也只是砂地或盐池,那上面连 小草也长不出来的。 文件编号 IT8541B 电子负载仪操作规程 版本/修订 A/0 1 1.目的: 规范电子负载的使用及维护,使工具仪器保持就佳工作状态。 2.适用范围: 厂区所有电子负载工具仪器及。

6、 真理惟一可靠的标准就是永远自相符合。土地是以它的肥沃 和收获而被估价的;才能也是土地,不过它生产的不是粮食, 而是真理。如果只能滋生瞑想和幻想的话,即使再大的才能 也只是砂地或盐池,那上面连小草也长不出来的。 1 可编程直流电子负载仪操作规程 1.目的 规范电子负载的使用及维护,使工具仪器保持就佳工作状态。 2.适用范围 厂区所有电子负载工具仪器及附属设备。 3.职责与权限: 3.1 测试。

7、摘 要 随着电力电子技术的、计算机技术和自动控制技术的迅速发展,为电源检测技术带来了革命性的变化。由于铁道电气化供电、电气牵引、信号控制、无线通信、计算机指挥调度中心及家庭日常生活等应用领域都在大量应用各种各样的电源,因此人们对电子负载的需求越来越多,对其性能要求也越来越高。而传统的电源检测技术面临着极大的挑战。为准确检测电源的可靠性和带载能力,因此把电力电子技术和微机控制技术有机地结合起来,实现。

8、 基于单片机的电子负载的设计 摘 要:本设计以51系列单片机为控制单元,以模数转换器ADC0809测量电压电流参数,以数模转换器DAC0832输出控制电压,通过运算放大器对电流电压信号的比较放大,直接控制大功率场效管的通过电流值,吸收电源提供的大电流,从而模拟复杂的负载形式、测试电能输出装置或转换装置的输出性能。该装置解决了传统测试中用电阻、电阻箱、滑线变阻器等模拟不了复杂负载的问题,能对测试电源。

9、直流电子负载在直流电源校准中的应用 摘要:本文简要介绍了直流电子负载的四种工作模式以及常见用途,并着重论述了其在直流电源校准中的应用,介绍了直流电源的校准方法及在校准中的注意事项。 关键词:电子负载;直流电源;校准 The Application of DC Electronic Load in calibration of DC Power Supply Abstract:This paper 。

10、 2012 江苏省电子设计竞赛 参赛学校:苏州大学文正学院 参赛队员姓名:王卫鑫王干申进 参赛队编号: 512053 竞赛选题: C 题简易直流电子负载 简易直流电子负载( C题) 摘要 本文介绍简易直流电子负载的结构、 原理和设计过程等。整个电子负载由 LCD 显示电路、参考电压电路、 D/A电路、 A/D电路、。

11、 哈尔滨工业大学 学士学位论文中期报告 姓 名 胡浩 班 级 1002302 导 师 李军远 论 文 题 目能馈型电子负载的设计 中期报告日期 2014.5.10 - 1 - 1开题报告中课题总体进度安排如下: 2013.12.12-2013.12.27: 信息收集; 2013.12.28-2014.1.4: 阅读、整。

12、. 项目报告 题 目: 开关型电子负载 学 校: 指导教师: 组 别: 本科组 应用类别: 控制系统类 平 台: Cortex-M3 题 目: 开关型电子负载 摘要 本文提出了一种基于TI公司CORTEX-M3为内核的32位单片机的智能开关型电子负载方案。本设计以lm3s81。

13、简易直流电子负载的设计分析 摘 要:文章描述的电子负载由MSP430单片机、D/A转换器、恒流源调整电路、电压取样放大电路、A/D转换器、液晶显示等部分组成。采用了12位的TLV5618芯片,并且单片机通过它来控制恒流源的输出。恒流源部分中,采用了大功率场效应管IRF640,更易于实现电压线性控制电流。在取样电路中,通过对取样电阻两端的电压进行放大之后送至A/D转换电路,单片机通过它得到相应电压值。

14、 F 直流电子负载 - 设计方案 直流电子负载的设计方案 【本科组】 设计输入: 适当调整并明确设计输入要求。 一、任务 电子负载用于测试直流稳压电源、蓄电池等电源的性能。设计并制作一台电子负载,有恒流和恒压两种方式,可手动切换。恒流方式时要求不论输入电压如何变化(在一定的范围内),流过该电子负载的电流恒定,且电流值可设定。工作于恒压方式时,电子负。

15、关于直流电子负载的研究 摘要: 关键词:关键词:电子负载;直流;工作模式 中图分类号:TP601文献标识码:A文章编号: 前言 负载检测是电源、通信、蓄电池、能源等领域的重要环节。传统的测试电源负载常将电阻、电感、电容等进行串并联组合来模拟实际负载情况,这种方法的缺点是负载形式单一,负载大小不能进行连续调节,且占用较大的安装空间,电能损耗量大。直流电子负载利用功率场效应管、绝缘栅双极型晶体管( I。

16、直流电子负载的设计制作 摘要:本设计利用51单片机程控输出数字信号,经过DA转换成模拟量,作为MOSFET功率电路的输入信号。其中MOSFET功率电路由比较器控制NMOS管导通,形成正负反馈模型,实现了恒压、恒流和恒阻三种模式的切换和设置调节。AD实时采集输出的恒定信号,传送给单片机,实现数字显示及自动过载保护功能,完成了题目的要求。三种模式采用手动切换,CV范围扩大为0-30V左右,CC扩大为0。

17、本科生毕业设计(论文) I 摘要 电子负载的原理是控制内功率MOSFET 或晶体管的导通量, 靠功率管的耗散 功率消耗电能的设备,它的基本工作方式有恒压、恒流、恒阻、恒功率这几种。 本设计从直流电子负载系统方案分析入手,详细讨论了整个系统的硬件电路 和软件实现,并给出较为合理的解决方案。为便于控制的实现和功能的扩展,采 用了 STC89C52 单片机作为核心控制器,设计了DA 输出控制电路、 AD 电压电 流检测电路、键盘电路、显示电路和驱动电路,通过软、硬件的协调配合,实现 了整个设计。通过运放、PI 调节器及负反馈控制环路来控制。

18、0直流电子负载摘要:该系统以TI公司的MSP430g2553单片机为主控芯片,以实现具有恒压、恒流、恒阻模式的高精度直流电子负载为目的。外配置高性能、低功耗的16位A/D芯片ADS1115和12位的D/A芯片TLV5616,通过单刀双掷开关切换在恒压模式和恒流(或恒阻)模式。用键盘设定模式和相应值,单片机通过调节D/A芯片的输出,达到相应设定值,12864液晶显示可同时显示设定值、负载端电压和流过电子负载的电流,数据直观易读。经测试,完成了题目所要求的各项基本指标,并达到了全部的发挥部分要求。关键词:MSP430g2553单片机,,ADS1115 ,TLV5616,。

19、直流电子负载基本工作模式的实现策略研究 院(系):电气工程系专 业:电气工程及其自动化学 号:1080610505指导教师:王明彦2012年7月毕业设计(论文)题 目 直流电子负载基本工作 模式的实现策略研究 专 业 电气工程及其自动化 学 号 1080610505 学 生 吴海涛 指 导 教 师 王明彦 答 辩 日 期 2012年7月 哈尔滨工业大学毕业设计(论文)评语姓名: 学号: 专业: 毕业设计(论文)题目: 。

20、 摘 要 电子负载的原理是控制内功率 MOSFET 或晶体管的导通量,靠功率管的耗散功率 消耗电能的设备,它的基本工作方式有恒压、恒流、恒阻、恒功率这几种。 本设计从直流电子负载系统方案分析入手,详细讨论了整个系统的硬件电路和 软件实现,并给出较为合理的解决方案。为便于控制的实现和功能的扩展,采用了 STC89C52 单片机作为核心控制器,设计了 DA 输出控制电路、AD 电压电流检测电路、 键盘电路、显示电路和驱动电路,通过软、硬件的协调配合,实现了整个设计。通 过运放、PI 调节器及负反馈控制环路来控制 MOSFET 的栅极电压,从而。

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