数控直流电流源是指数字控制的恒流电源。恒流源是指其输出为恒定电流值,与其电路中所带负载大小无关。由于电流源内的内阻相对与外接负载的阻抗非常大,所以外部负载的阻抗对于整个系统电路的阻值基本没有影响,对电流值的大小也就没有本质的影响。由欧姆定律可以知道负载阻值和电流源并联则几乎不改变电流源的阻抗大小,而如果是并联的话将会极大的改变电流源的输出,引起系统不稳定,所以电流源的输出只能是和负载串联使用。
在现代工业越来越发达的今天,工业设备对于电源等设备的精度要求越来越高,现代直流电流源的性能指标最重要的一项就是其精度值。数控直流电流源的发展最早起始于上世纪80年代,在此时期现代电力电子理论开始逐步的建立起来。随着相关学科的理论基础逐渐完善,数控电源技术得到了很好的发展基础。在这随后的一段时间中,数控电源技术得到了比较大的发展和进步,但是由于一些客观事实和材料技术的限制,这时期的数控电源产品都普遍存在一些缺陷,技术指标精度不达要求,控制精度低导致其分辨率不高,可靠性还存在问题,不能大规模的满足工业需求,所以在此之后的一段时间里,数控电源技术的主要发展方向就是不断完善改善这些缺点。(学习宝典 http://www.ncsmjj.com)
单片机技术的出现和电压转换模块的出现,为数控电源技术的发展提供了新的契机,为实现精确控制的数控电源的发展提供了良好的基础环境。新的控制理论的出现和发展为数字控制电源带来了新的变化,各种类型的数字专用芯片和数字信号处理集成芯片不断被研制应用。在90年代,数控电源领域就出现了控制精度高达0.05V的数控电源,功率密度也上升到了50瓦每立方英寸的数控电源,这对于数控电源来说是产生了质的提升。到了上世纪末期,大量的电子产品出现了要求低功耗高效率的需求,电信行业、数据通信行业、医疗研究和精密电子仪表等行业的技术革新,这一切都推动着整个数值控制电源行业向更高精度、更智能化和更高灵敏度等高新技术方向发展。数控电源发展到现在已经经历了三四十年的发展历程,现在电源行业面临着新的技术挑战,就是如何在现有的系统中嵌入智能电源系统和数字控制。
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