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前言:
获得精确的直流测量结果是许多应用的常见需求,但仅仅购买高精度和高灵敏度的仪器是不够的。各种不同的误差源都会影响读数的准确性。此外,对仪器参数进行微小的调整也可能会产生不同的结果。为了达到最高精度,您需要先彻底了解您的仪器才能使用各种方法来减少误差。
本指南介绍如何使用源测量单元(SMU)来进行DC测量。
下载地址:《最大化直流测量性能实用指南》
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这种小功率DC-DC隔离电源可适用于各种工业仪表中,可为通道隔离采集电路供电、隔离RS485/RS232/CAN模块供电、隔离数字量输入输出供电等等。在之前做了几个项目,二次仪表,隔离器等等,都需要多路隔离电源,而且系统内隔离电源功率不大,但数量很多,如果一直采用金升阳,爱浦等隔离电源小模块,成本高且不说,还占用体积,用小体积的吧,温升又是个问题,因此有必要做个多通道,小体积的隔离电源,降低成本的同时,还能够有效降低温升。
如果有电子工程师不太懂电源设计,又需要多路电源隔离输出,那么这个电路方案肯定能用的上,调试简单,拓扑也简单,绕变压器不需要算气隙,直接计算匝数就可以了,非常方便。说白了就是简单实用。
小功率DC-DC隔离电源模块实物图展示:
系统设计框图:
说明:
总结:
这个电路拓扑总的来说除了三极管要小心外,其他都还行,也帮助我这个电源菜鸟解决很多问题,做成模块化本质上想直接套用在仪表的电路中,比如做一批12V转4路5V输出,还有12V转2路正负5V等等,最终就是一个变压器的事情,大大降低成本,着急的自己手绕一个变压器也没问题;希望有高手能解析下这个电路,让大家更明白这个原理。在做2000VAC耐压测试后,当然肯定是漏了,重新接到电源中,发现输出电压有所下降,至发帖前还没搞懂为什么,还需要再研究研究,一般来说,24V以内的供电,耐压500VAC就足够了,不过趁机会折腾折腾,万一发现了新大陆呢。
还有一个想法:电路是定电压输入的,如果使用一组线圈加必要的负载,产生的电压反馈至定电压产生的开关电源芯片,那输出的电压是不是能够相对稳定些?
附件内容截图:
描述:原理图和PCB源文件及BOM
描述:原文出处
描述:变压器快速计算公式
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