Есть ли постоянный источник питания?


18

Источник напряжения - это устройство, которое вырабатывает постоянное напряжение, но позволяет изменять силу тока и мощность в соответствии с законами электричества. Источник тока - это устройство, которое вырабатывает постоянный ток, позволяя изменять напряжение и мощность.

Есть ли постоянный источник питания - то есть устройство, выходная мощность которого никогда не меняется? Независимо от того, к чему он подключен, его напряжение и сила тока будут регулироваться для обеспечения постоянной мощности. (Его поведение будет неопределенным как для открытых, так и для разомкнутых цепей.)


Характер нагрузки? Линейный или Нелинейный? Как нагрузка может варьироваться? Как вы планируете использовать?
Гопи

Почему такие добрые вопросы для таких фундаментальных вещей, как источники и т. Д., Ставятся так часто, и они так популярны?
GR Tech

1
Вы спрашиваете, есть ли «идеальный» источник питания, в анализе цепи. Вы задаете вопрос: «Поскольку у нас есть идеальные источники напряжения и идеальные источники тока, можем ли мы иметь идеальные источники питания?»
JFA

В полном ответе будут указаны как теоретические, так и практические примеры, если они существуют.
PyRulez

Ответы:


17

Да, очень легко построить источник постоянного тока.

Взять, к примеру, обычный импульсный повышающий преобразователь.

схематический

смоделировать эту схему - схема, созданная с использованием CircuitLab

Предположим, что он работает в прерывистом режиме и не имеет синхронного выпрямления (т. Е. Просто диод). Если переключатель работает с фиксированным рабочим циклом (т. Е. Без обратной связи), он помещает фиксированное количество энергии в индуктор каждый раз, когда он замкнут. Количество энергии зависит только от входного напряжения, индуктивности и времени включения. Эта энергия сбрасывается в нагрузку при размыкании переключателя.

Постоянная энергия за цикл × постоянное количество циклов в секунду = постоянная энергия в секунду = постоянная мощность.

Независимо от сопротивления нагрузки уровни напряжения и тока будут регулироваться в соответствии с этим значением мощности.

С точки зрения практических ограничений, если выход этого источника закорочен, то ток будет ограничен сопротивлением внутренних компонентов (индуктивности и диода). Если выход остается открытым, напряжение будет ограничено распределенной емкостью компонентов - катушка индуктивности будет «звенеть» с некоторым высоким напряжением на собственной резонансной частоте.


1
Обратное из этого обычно используется в качестве «трекера точки максимальной мощности» для солнечных элементов: для данного выходного напряжения, изменяйте точку входного напряжения / тока для максимальной передачи мощности от элементов.
pjc50

2
@ pjc50: Да, преобразователь режима переключения может использоваться в качестве регулируемой нагрузки для солнечной панели, и наряду с подходящими датчиками напряжения и тока может быть создан контур обратной связи, который выполняет MPPT. Но я не понимаю, как это в каком-то смысле является «обратным» тому, о чем я говорю в своем ответе. Весь смысл MPPT состоит в том, что фактическое значение максимальной мощности варьируется.
Дэйв Твид

1
@tuskiomi: Нет. Если вы хотите регулировать мощность, вы не можете выбрать ни напряжение, ни ток. Сопротивление нагрузки устанавливает оба этих значения: иI=Взнак равнопрязнак равнопр
Дэйв Твид

1
@tuskiomi: Ах, в этом случае, да, есть формула. Входная энергия за цикл переключения . Пиковый ток является функцией времени включения, индуктивности и входного напряжения:Ipeak=V i n t o nЕзнак равно12япеaК2L . Мощности просто энергия зациклумноженной на частоту переключения:Р=ЕFSW. Вы можете объединить эти уравнения, чтобы получить общее уравнение для мощности. япеaКзнак равноВяNTоNLпзнак равноЕеSW
Дэйв Твид

3
Это не на 100% правильно из-за распространенной ошибки. Выходная мощность этой цепи зависит от выходного напряжения. Пиковый ток индуктивности составляет Vt / L, но доставляемая энергия не просто 1 / 2.LI ^ 2 - дополнительная энергия доставляется VIN во время разрядки индуктора. Время разряда Toff = L.Ipeak / (VOUT -VIN), и энергия, поступающая на выход, равна Vout.Ipeak.Toff / 2
jp314

5

Да, но более практично, эти устройства называются электронными нагрузками. Они могут быть настроены на получение постоянного тока или постоянной мощности от источника питания. Они полезны для тестирования источника питания, аккумулятора и солнечной батареи.

Постоянные источники питания встречаются реже, но одним из практических применений является сохранение ЖК-дисплея, который используется снаружи, в достаточно холодном тепле, чтобы не размывать движущиеся изображения. Нагревательный элемент ЖК-дисплея представляет собой тонкий лист полупрозрачного материала, называемого оксидом олова индия. Или может быть тонкий провод на ЖК-экране. В любом случае сопротивление нагревателя значительно меняется в зависимости от температуры. Если вы подаете на нагреватель постоянный ток или постоянное напряжение, мощность будет сильно зависеть от температуры окружающей среды.

Тем не менее, мы хотим иметь относительно постоянную мощность, поэтому используется постоянный источник питания.


5

Истинный источник питания «постоянной мощности» будет выводить бесконечный ток в короткое замыкание и создавать бесконечное напряжение на обрыве цепи; на практике любой источник питания будет иметь ограничение по напряжению и току, которые он будет производить, независимо от выходной мощности.

Между этими пределами многие переключающие источники питания в диапазоне 60 Вт фактически будут вести себя очень похоже на источники постоянного тока, когда ток достаточно велик, чтобы при полном напряжении им приходилось выдавать больше мощности, чем они способны, но достаточно низко не запускать цепь ограничения тока. Из того, что я могу сказать, для семейства источников разных напряжений характерен одинаковый максимальный ток, и они отличаются только максимальным напряжением, которое они будут производить. Если кто-то строит логарифмический график кривых выходное напряжение-ток, то источники в семействе будут иметь одну и ту же диагональную линию для выходной мощности и будут иметь ту же вертикальную линию для максимального тока; единственной разницей будет высота горизонтальной линии, которая ограничивает максимальное напряжение.

Обратите внимание, что необходимо проверить листы данных любого запаса, который вы можете использовать таким образом, чтобы удостовериться в том, что у вас есть четкое представление о том, какие аспекты работы являются или не указаны.


4

Есть ли постоянный источник питания

Да, это возможно сделать. Я действительно сделал это однажды много лет назад в качестве демонстрации. Напряжение и ток можно измерять напрямую и напрямую контролировать с помощью аналоговой электроники, поэтому отклик может быть хорошим. Нет хорошего способа напрямую контролировать силу или измерять ее.

Мощность - это произведение напряжения и тока, поэтому один из способов - измерить эти два, а затем выполнить умножение, чтобы получить сигнал, пропорциональный мощности. Это сложно в аналоговой электронике. Когда я делал это давным-давно, я использовал цифровой процессор для вычисления мощности по измеренному напряжению и току, а затем настраивал выходной сигнал вверх и вниз соответственно. Это было давно, и я использовал настольный компьютер через интерфейс IEEE-488 для управления электроникой. Он выполнял около 10 итераций цикла в секунду, что было достаточно для демонстрации того, что я хотел продемонстрировать.

Сегодня переключающие источники питания обычно управляются небольшими встроенными процессорами, которые измеряют напряжение и иногда ток каждый импульс переключения. Цифровые умножения могут быть такими же короткими, как одиночные циклы, поэтому управление мощностью в замкнутом контуре сегодня гораздо более осуществимо. Тем не менее, это очень мало пользы для этого. Я разработал несколько импульсных источников постоянного напряжения и несколько импульсных источников постоянного тока, но никогда не использовал постоянный источник питания. Это не потому, что сегодня это невозможно сделать разумно, а потому, что я не нашел ни одного варианта использования.

то есть устройство, выход которого никогда не меняется?

Это бессмысленный вопрос. Какой выход ? Вольтаж? Текущий? Мощность? Что-то другое? Мы занимаемся здесь инжинирингом, а не машем руками.

Также кажется, что существует некоторая путаница относительно того, что блок питания может и не может контролировать. Подумайте даже о простом случае, когда нагрузка (то, что подключено к источнику питания вне контроля источника) может быть любым резистором. Напряжение, ток и сопротивление связаны законом Ома:

    Ток = напряжение / сопротивление

или в общих единицах:

    A = V / Ω

Обратите внимание, что в этих отношениях есть только две степени свободы. Если вы определите любые два, у третьего не останется выбора. Поскольку нагрузка всегда получает одну степень свободы, источник питания также получает только одну степень свободы.

Вы можете изменить это различными способами. Для источника постоянного напряжения источник выбирает напряжение, нагрузка выбирает сопротивление, и ток выходит на то, к чему он идет. Или нагрузка выбирает ток, и видимое сопротивление, видимое источником питания, соответствует тому, к чему оно приходит.

Мощность - это напряжение, умноженное на ток. С этим и законом Ома вы можете получить:

    Мощность = Напряжение 2 / Сопротивление

Опять только две степени свободы. Если источник питания регулирует мощность, а нагрузка выбирает сопротивление, то напряжение выходит на то, к чему оно приходит.

Вы не можете обмануть основную физику.


1
Полностью согласен. Как мы можем построить постоянный источник питания, если нагрузка может быть линейной или нелинейной? Нагрузка может варьироваться? Если модель нагрузки не известна, ее сложно сделать.
Гопи

Ой извините, пропустите формулировку. Я имел в виду, что выходная мощность никогда не меняется.
PyRulez

3

Источник напряжения достаточно прост, за исключением тех случаев, когда вы думаете о коротких замыканиях - берется бесконечный ток, и по этой причине источники напряжения в самом строгом смысле слова не существуют.

Источники тока имеют ту же проблему в разомкнутой цепи - как можно закачивать ток в пространство, когда источник тока не создает бесконечных напряжений для создания постоянного тока.

Источники питания изготовлены из источников напряжения и тока и могут существовать на бумаге, но, как и источники реального тока и напряжения, не соответствуют теоретическим ожиданиям.


3

Обратный преобразователь напряжения с фиксированной частотой колебаний и фиксированным рабочим циклом будет генерировать постоянную мощность, пока нагрузка не изменяется слишком быстро.

Когда нагрузка меняется со временем, выходной фильтр не позволяет преобразователю быстро регулировать подаваемую мощность, что может быть или не быть проблемой в вашем случае.


3

В продаже имеются источники питания с постоянным режимом питания. Примером является серия Sorensen SG.


0

Существует еще один способ получения приблизительного источника постоянной мощности, который полезен, если ваша нагрузка изменяется в зависимости от температуры. Если вы устанавливаете последовательный резистор того же значения, что и нагрузка, то мощность выравнивается. Один из способов взглянуть на это состоит в том, что если последовательный резистор равен нулю, то нагрузка приводится в действие постоянным напряжением. Если последовательный резистор бесконечен, то нагрузка приводится в действие постоянным током. dP / dR = 0, когда Rs = Rl. Конечно, это не экологичный способ сделать это. Роджер Уильямсон


0

другое использование источника малой мощности постоянной мощности может заключаться в измерении расхода газа с помощью одного нихромового провода. Протолкнуть постоянную мощность через провод; генерируется постоянное количество тепла, провод нагревается, и сопротивление провода увеличивается. Вы можете рассчитать сопротивление провода по напряжению / току и, таким образом, можете узнать температуру провода. В неподвижном газе повышение температуры выше температуры окружающей среды можно определить таким образом.

газ, протекающий через проволоку, отводит тепло от проволоки с большей скоростью, чем при нулевой скорости, а количество потерь тепла пропорционально скорости газа.


3
Похоже, это не решает первоначальный вопрос: существует ли такое устройство, а не возможно ли его использование.
PeterJ

0

Практические источники постоянного тока ВА. Как насчет высококлассных сварщиков. Как правило, сварщики - это либо Константа I (палка), либо постоянная V (миг). Сварщики высокого класса позволяют вам регулировать наклон ВА. Они не идеальны, но допускают диапазон регулировки где-то между константой I и константой V. При отрицательном значении наклона VA мощность, подводимая к сварочной ванне, постоянно зависит от длины дуги, и оператору нужно только контролировать скорость сварки - что делает его работу Полегче.

Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.