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美国百科PPS3210-MO可程式输出直流电源供应器 闭环反馈控制的详细资料

美国百科PPS3210-MO可程式输出直流电源供应器是高精度测试领域的可靠选择。在电子元器件研发、消费类电子产品测试及工业设备验证等场景中,可编程直流电源的精度、稳定性与功能灵活性直接影响测试结果的可靠性。美国百科(BK PRECISION)推出的PPS3210-MO可程式输出直流电源供应器,凭借16Bit高分辨率设计、多通道输出能力及丰富的保护机制,成为满足高规格测试需求的优选设备。该电源不仅能实现电压1mV、电流100μA的精准控制,还创新性地配备三组可编程输出通道,其中第三组支持定功率输出模式,可灵活适配多器件同时测试场景。同时,其低纹波、低噪声的输出特性,结合便捷的远程控制接口,为用户提供从参数设定到数据记录的全流程高效测试解决方案,广泛适用于烧机测试、电镀工艺及消费电子性能验证等领域。


美国百科PPS3210-MO可程式输出直流电源供应器的核心优势首先体现在高精度参数控制与多通道输出设计上。作为一款专注于高规格测试需求的可编程电源,其采用16Bit高分辨率模数转换技术,将电压分辨率提升至1mV、电流分辨率达100μA,确保输出参数的精准度,满足精密元器件如传感器、微型芯片的测试需求。在通道配置上,该电源创新性地设计三组独立可编程输出通道:CH1与CH2为标准直流输出,电压范围0~32V、电流0~3A,单通道输出功率达96W,可独立为不同待测物供电;CH3则支持定功率输出模式,电压0~15V、电流0~5A,输出功率30W,适用于需要稳定功率供应的测试场景,如小型电机驱动、LED模组老化测试等。三组通道可同时工作且参数独立可调,大幅提升多器件并行测试的效率,减少设备占用空间与测试成本。


PPS3210-MO可程式输出直流电源供应器.jpg


在功能灵活性与操作便捷性方面,美国百科PPS3210-MO可程式输出直流电源供应器通过多样化设计适配复杂测试需求。针对长时间测试场景,电源内置定时器功能,时间设定范围从1秒至100小时,可精准控制测试时长,尤其适用于烧机室的器件稳定性测试与电镀工艺的电流持续供应,无需人工值守即可完成测试流程,降低操作误差。在参数调节与存储上,电源配备LCD显示接口与数字功能键,结合飞梭旋钮,用户可快速输入电压、电流设定值,并支持100组电源参数存储与一键调用,无需重复配置常用测试方案。此外,电源支持输出串/并联模式:CH1与CH2串联时可将输出电压提升至64V,并联时电流可扩展至6A,灵活适配不同电压、电流需求的待测物,如高压电容耐压测试、大电流电机启动验证等,进一步拓宽设备的应用边界。


機型

PPS3210-MO

通道数

CH1 & CH2

CH3

输出电压

0 32V

0 15V

输出电流

0 3A

0 5A

输出功率(CH3 自动量程)

96W

30W Line

电源效应 ± ( % of output + offset )

电压

0.01% + 2mV

电流

0.01% + 300uA

负载效应 ± ( % of output + offset )

电压

≤3mV

≤5mV

电流

0.01% + 300uA

纹波和噪声 ( 20Hz 20MHz )

电压

700uVrms / 7mVpp

1mVrms / 20mVpp

电流

1mA

5mA

分辨率

输出电压/输出电流

1mV / 100uA

显示电压/显示电流

1mV / 100uA

可编程精准度 ±(% of output + offset)

电压

0.01% + 5mV

电流

0.01% + 1mA

0.01% + 2mA

显示精准度± ( % of output + offset )

电压

0.01% + 5mV

电流

0.01% + 1mA

0.01% + 2mA

温度效应/± ( % of output + offset )

电压

0.01% + 3mV

电流

0.02% + 2mA

同步精准度 ± ( % of output + offset )

电压

0.02% + 10mV

暂态响应时间

50uS

± ( % of output + offset ) 8hrs

电压

0.02% + 2mV

电流

0.01% + 1mA

电压上升/下降时间

上升时间(满载)

3mSec

上升时间(空载)

3mSec

下降时间(满载)

8mSec

下降时间(空载)

250mSec

一般规格

电源

230 VAC ± 10%( 47Hz 63Hz

 

温度范围

操作温度(0°C40°C),

存储温度(- 10°C70°C)

尺寸( W×H×D )mm

(216 × 135 × 432)

重量

9kg


低纹波噪声与完善的保护机制是美国百科PPS3210-MO可程式输出直流电源供应器保障测试可靠性的关键。在输出质量上,该电源通过优化内部滤波电路,实现低纹波、低噪声输出,其中CH1与CH2的电压纹波和噪声(20Hz~20MHz)低至700μVrms/7mVpp,CH3为1mVrms/20mVpp,能为高灵敏度待测物如射频模块、精密传感器提供干净的电源环境,避免噪声干扰导致测试数据失真。保护功能方面,电源全面覆盖过电压保护(OVP)与过电流保护(OCP):当输出电压或电流超出设定阈值时,电源会立即切断输出并触发报警,防止待测物因参数异常损坏;同时配备按键保护功能,可锁定操作面板,避免测试过程中误触导致参数变更,保障测试流程的稳定性。此外,电源支持Remote Sense远程电压补偿功能,能自动补偿测试引线的电压降,确保待测物端获得精准的电压供应,尤其适用于长线连接的测试场景,如大型设备的远程部件测试。


在远程控制与系统集成能力上,美国百科PPS3210-MO可程式输出直流电源供应器具备灵活的接口配置,满足自动化测试需求。电源标配RS232与USB接口,支持SCPI指令协议,用户可通过PC端软件实现远程参数设定、测试序列执行及数据记录,无需现场操作即可完成测试流程,提升测试效率。同时,电源可选配GPIB/LAN接口,可轻松融入自动化测试系统,与示波器、数据采集器等设备协同工作,实现测试数据的实时传输与集中管理。例如在消费类电子产品生产线中,通过LAN接口将电源与测试系统联动,可自动完成产品上电、参数检测、数据记录的全流程自动化,减少人工干预,降低人为误差,提升批量测试的一致性与效率。


美国百科PPS3210-MO可程式输出直流电源供应器测试原理

美国百科PPS3210-MO可程式输出直流电源供应器的测试原理基于闭环反馈控制技术,通过高精度信号采集、数字运算与功率输出调节,实现对输出参数的精准控制与测试场景的灵活适配。


在参数控制层面,电源采用“数字指令-模拟输出-实时反馈”的闭环控制逻辑。用户通过前面板按键或远程接口设定电压、电流等参数后,16Bit数字信号处理器(DSP)将设定值转换为对应的控制信号,驱动内部功率放大模块输出直流电压与电流。同时,电源内置高精度采样电阻与电压传感器,实时采集输出端的实际电压、电流信号,经16Bit模数转换器(ADC)转换为数字信号后反馈至DSP。DSP对比设定值与实际反馈值的偏差,通过PID(比例-积分-微分)算法计算调节量,动态调整功率模块的输出占空比,确保输出参数稳定在设定值±精度范围内。例如在恒压(CV)模式下,若实际输出电压因负载变化低于设定值,DSP会增大功率模块导通程度,提升输出电压;若实际电压过高,则减小导通程度,实现电压的实时校准,保障输出稳定性。


针对三组独立输出通道的协同工作,电源采用“多通道独立控制+公共电源管理”架构。CH1、CH2与CH3分别配备独立的功率放大模块与采样电路,DSP通过分时控制策略,对三组通道的输出参数进行独立运算与调节,确保各通道参数互不干扰。其中CH3的定功率输出模式,通过实时采集电压与电流信号,计算实际输出功率(P=U×I),并与设定功率值对比,动态调节电压或电流,使功率维持稳定。例如当CH3为LED模组供电时,若LED内阻因温度升高发生变化,电源会自动调整输出电压,确保功率恒定,避免LED因功率波动导致亮度变化或损坏。


在保护机制的实现上,美国百科PPS3210-MO可程式输出直流电源供应器采用“硬件触发+软件备份”的双重保护逻辑。硬件层面,电源内置过电压检测电路与过电流检测电路,当输出电压或电流超出设定阈值时,硬件保护电路会直接切断功率输出,响应速度快至微秒级,避免待测物与电源瞬间受损;软件层面,DSP实时监控输出参数,若检测到参数异常(如电压骤升、电流过载),会同步触发软件保护,锁定输出并发出报警信号,同时记录故障信息,便于用户排查问题。此外,Remote Sense远程补偿功能的原理是通过专用补偿端子采集待测物端的实际电压,将该电压信号反馈至DSP,DSP根据引线电压降(电源输出端电压与待测物端电压差值)动态调整输出电压,确保待测物端获得精准的设定电压,消除长线传输导致的测试误差。


美国百科PPS3210-MO可程式输出直流电源供应器以高精度、多通道、高稳定性的核心特性,为电子测试领域提供了可靠的解决方案。其16Bit高分辨率设计、三组可编程输出通道及完善的保护机制,不仅满足精密元器件的测试需求,还能适配多场景灵活应用;而便捷的远程控制接口与自动化集成能力,进一步提升测试效率与一致性。无论是研发实验室的高精度验证,还是生产线的批量测试,该电源都能凭借优异的性能与灵活的功能,帮助用户降低测试成本、提升测试可靠性。作为美国百科在可编程直流电源领域的代表性产品,PPS3210-MO充分体现了“精准控制、灵活适配”的设计理念,为电子测试技术的发展提供了有力支撑。

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