<p>从功能上来说,电子负载和电源完全相反,电源用于给电子产品供电,而电子负载用于吸收或消耗功率。但从工作方式上来说,电源和电子负载有非常相似,通常 工作在恒压CV模式或恒流CC模式。 在实际应用中,电子负载的工作模式也通常与电源的工作模式相反,即恒压CV源需要使用恒流CC模式的电子负载,而恒流CC源使用恒压CV模式的电子负载。 当然,几乎绝大部分的电子负载还有另一种恒阻CR模式,用于模拟现实中的电阻特性电子产品。</p>
<p>本文章主要介绍电子负载如何实现CV、CC或CR工作模式,但建议先去阅读之前的关于直流电源如何实现CV、CC模式输出的文章。 其实,无论是直流电源还是直流电子负载,CC和CV工作模式实现原理也都非常相似。</p>
<p>图1为电子负载的CC模式框图</p>
<img alt="图1为电子负载的CC模式框图" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c576c1b2-db73-42ba-b3ac-b2d9226d119b" src="/sites/default/files/inline-images/%E5%9B%BE1%EF%BC%9A%E7%94%B5%E5%AD%90%E8%B4%9F%E8%BD%BD%E7%9A%84CC%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E6%A1%86%E5%9B%BE_0.jpg" />
<p>电子负载工作在CC模式时,通常其供电设备是一个电压源。电子负载的电流放大器通过比较感应电阻R上的电压和参考电压,然后控制FET场效应管的RDS ,使得整个回路工作和保持在设定的电流。图2为CC模式下对应的I-V曲线,准确的工作点就是电压源的电压和电子负载设定的电流的交叉点。</p>
<img alt="CC模式下对应的I-V曲线" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="388b7c46-2b30-4c4e-8d59-a90f1dcd863f" src="/sites/default/files/inline-images/%E5%9B%BE2_6.jpg" />
<p>CV模式和CC非常的相似,如图3所示,不同的就是比较的不再是电流感应电阻上的电压,而是分压电路上的电压。此时,电压保持稳定,且FET场效应管会尽可能的吸收外部电源能够提供的电流。</p>
<img alt="CV模式和CC非常的相似" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="741fbef5-94b4-4e70-b02f-86918c49e0c4" src="/sites/default/files/inline-images/%E5%9B%BE3_2.jpg" />
<p>常见的锂电池就是典型的CV源,而电池的充电过程需要使用恒流源。图4为CV模式下对应的I-V曲线,</p>
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<p>CV和CC模式与直流电源的实现方式比较接近,也相对比较简单。那电子负载的CR模式又是如何实现呢?如图5所示,当CC和CV模式同时受控时,保持特 定的电压和电流的比率( V/I =CR),即比较电流回路“感应电阻R”上的电压和电压回路“分压电阻”上的电压值。如本例中电流为1V/A和电压0.2V/V,等效的电阻R为 5Ω。</p>
<img alt="电子负载的CR模式" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="e9326cdb-780b-429b-b987-bb0f3f840bf8" src="/sites/default/files/inline-images/%E5%9B%BE5_3.jpg" />
<p>CR模式的电子负载通常用于模拟实际存电阻特性的电子设备,用于测试既可以工作在CV,也可以工作CC模式的电源。图6为CR模式下对应的I-V曲线</p>
<img alt="CR模式下对应的I-V曲线" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="55fe2383-cdbf-4eb8-9f46-b603c82c080d" src="/sites/default/files/inline-images/%E5%9B%BE6_4.jpg" />
<p>通过上面的介绍,我们也看出其实电子负载在CV或CC工作模式控制上是非常相似的,但大部分的电子负载还能模拟纯电阻特性的负载。</p>
<p>文章转载于网络</p>