本款電源在功率區(qū)間內(nèi),各種電壓、電流的組合都能夠以全功率輸出,大幅降低電源系統(tǒng)搭建的復雜度及占用空間。由于以上恒功率特性,本款電源多應用于實驗室和自動測試系統(tǒng)中提供大功率、穩(wěn)定的直流供電。采用ARM新一代32位處理器為監(jiān)控芯片,采用PWM脈寬調(diào)制方式,以IG為主控元件,中高頻變壓器隔離,快恢復二極管整流的直流恒壓恒流恒功率電源。占用的板內(nèi)空間實現(xiàn)完整的1A解決方案。將LMZM23601與傳統(tǒng)的線性穩(wěn)壓器方案相比較,來滿足現(xiàn)場變送器應用的以下要求:輸入電壓:10V至30V,公稱24V輸出電壓:3.3V輸出電流:35mA溫度范圍:環(huán)境溫度-40°C至85°C板面積:4mm4.5mm如表1所示,與微型小外形封裝(MSOP)8相比,LMZM23601具有封裝面積和熱能方面的優(yōu)勢。注意:表1中規(guī)定的R?JA僅供比較參考,鑒于板空間和銅排有限,在實際傳感器應用中,該值會更高。
一、 主要指標
1、輸入電壓:AC220V±10﹪ 50Hz±10﹪
2、恒壓值連續(xù)可調(diào)范圍:近似0—10000V額定值
3、恒流值連續(xù)可調(diào)范圍:近似0—100000A額定值
4、穩(wěn)壓穩(wěn)流狀態(tài)自動轉換

5、源效應:≤0.2﹪額定值(輸入電源電壓變化±10﹪時引起的輸出電壓的變化率)
6、負載效應 ≤0.5﹪(輸出電流從零至額定值變化時引起的輸出電壓變化率)
7、穩(wěn)壓精度≤0.3﹪
8、穩(wěn)流精度≤0.3﹪
9、輸出紋波:≤1﹪+20mV(輸出20﹪-電壓時測量)
10、電壓電流設定:旋轉編碼器
11、顯示方式:LED數(shù)碼管顯示
12、顯示分辨率:電壓表0.01V,電流表0.1A
13、顯示誤差:≤1﹪±1個字(50﹪ - 量程內(nèi))
14、保護方式:輸出短路、過壓、過溫保護
15、 工作方式:滿負荷連續(xù)工作
16、 時漂:≤0.3﹪額定值(電源連續(xù)工作時間大于8個小時引起的輸出電壓的變化率)
17、溫漂:≤0.05﹪額定值/℃(電源使用環(huán)境溫度范圍內(nèi)由環(huán)境溫度變化引起的輸出電壓變化率)
機箱尺寸:根據(jù)實際規(guī)格選用



快速傅里葉變換(fastFouriertransform)簡稱FFT,是利用計算機計算離散傅里葉變換(DFT)的、快速計算方法的統(tǒng)稱??焖俑道锶~變換是1965年由J.W.庫利和T.W.圖基提出的。采用這種算法能使計算機計算離散傅里葉變換所需要的乘法次數(shù)大為減少,特別是被變換的抽樣點數(shù)N越多,F(xiàn)FT算法計算量的節(jié)省就越顯著。一直以來,我們接受的教育就是要用FFT來進行頻域信號的測試與分析。工作以后我們利用示波器上的FFT功能進行頻域信號測試。寬帶差分運算放大器的主要劣勢在于其增益通常都很有限,且其增益級別也許在內(nèi)部已經(jīng)預設。根據(jù)應用的不同,可能需要為設計添加前置放大器,從而滿足必須的增益要求。至于前置放大器應該采用寬帶運算放大器,以滿足ADC的預期輸入頻率。對于采樣速率高達1GSPS的系統(tǒng)而言,這等于要求過采樣系統(tǒng)具有高達500MHz的輸入帶寬。二級放大器電路圖對于與大增益(如=10)一起工作并能保持這樣大的帶寬的運算放大器而言,其等同于5GHz增益帶寬積(GBW)。
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