Régulation En Courant / Courant Constant / Limitation En Courant; Régulation Par Résistance / Résistance Constante; Régulation En Puissance / Puissance Constante / Limite De Puissance; Caractéristiques Dynamiques Et Critères De Stabilité - Elektro-Automatik ELR 9000 Série Manuel D'utilisation

Table des Matières

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3.2.2
Régulation en courant / Courant constant / Limitation en courant
La régulation en courant est également connue comme limitation en courant ou mode courant constant (CC) et est
fondamentale pour l'utilisation normale d'une charge électronique. Dès que le courant d'entrée DC atteint la valeur
réglée en courant, l'appareil bascule automatiquement en mode courant constant. Le courant d'entrée DC est alors
maintenu à un niveau prédéterminé en faisant varier la résistance interne selon la Loi d'Ohm R = U / I de manière
à ce qu'en fonction de la tension d'entrée actuelle, un courant constant circule. Cependant, si la consommation
de puissance atteint le niveau de puissance réglé alors que le courant n'est pas limité par le mode CC, l'appareil
basculera automatiquement en limitation de puissance et ajustera le courant d'entrée comme suit I
, même si la valeur réglée pour le courant max est supérieure. La valeur réglée du courant, définie par l'utilisateur,
est toujours et uniquement une limite haute.
Lorsque l'entrée DC est active et que le mode courant constant est actif, le message "mode CC actif" sera affiché
sur l'écran graphique avec le symbole CC et pourra être lu via l'interface numérique.
3.2.3
Régulation par résistance / résistance constante
A l'intérieur des charges électroniques, dont le principe de fonctionnement est basé sur une résistance interne
variable, le mode résistance constante (CR) est quasiment une caractéristique naturelle. La charge essaye de
régler la résistance interne à la valeur définie par l'utilisateur en déterminant le courant d'entrée dépendant de la
tension d'entrée selon la Loi d'Ohm I
zéro et le maximum (résolution de la régulation de courant trop imprécise). Puisque la résistance interne ne peut
pas avoir une valeur nulle, la limite basse est définie au minimum atteignable. Cela assure que la charge électro-
nique, à des tensions d'entrée très basses, puisse consommer un courant d'entrée élevé provenant de la source,
jusqu'à son maximum.
Lorsque l'entrée DC est active et que le mode résistance constante est actif, le message "CR mode active" sera
affiché sur l'écran graphique avec le symbole CR, et il sera mémorisé comme un statut pouvant être lu comme un
message de statut via l'interface numérique.
3.2.4
Régulation en puissance / Puissance constante / Limite de puissance
La régulation en puissance, également appelée limitation en puissance ou puissance
constante (CP), garde la puissance d'entrée DC de l'appareil à la valeur réglée, pour
que le flux de courant de la source, ensemble avec la tension d'entrée, atteigne la
valeur souhaitée. La limitation de puissance limite alors le courant d'entrée selon
I
= P
/ U
tant que la source de puissance délivrera cette puissance.
IN
SET
IN
La limite de puissance fonctionne selon le principe de gamme automatique suivant
: plus la tension d'entrée est faible, plus le courant est élevé et inversement, afin de
maintenir la puissance constante dans la gamme de P
Lorsque l'entrée DC et le mode de puissance constante sont actives, le message
"mode CP actif" sera affiché à l'écran via le symbole CP, qui sera mémorisé comme
statut pouvant être lu comme un message de statut via l'interface numérique.
Le fonctionnement en puissance constante influe sur le réglage interne de la valeur de courant. Cela signifie que
le courant max réglé ne peut pas être atteint si la valeur de puissance réglée selon I = P / U paramètre un courant
plus faible. La valeur de courant réglée par l'utilisateur et affichée, est toujours et uniquement une limite haute.
3.2.5
Caractéristiques dynamiques et critères de stabilité
La charge électronique est caractérisée par des temps courts de montée et descente du courant, qui sont attei-
gnable grâce à une large bande passante du circuit de régulation interne.
Dans le cas de tests de sources dotées de notre circuit de régulation à la charge, comme par exemple des alimen-
tations, la régulation peut être instable. Cette instabilité est présente si le système complet (incluant la source et
la charge électronique) a une phase très petite et un gain marginal à certaines fréquences. Une phase de 180 °
correspond à une amplification > 0dB répondant à la condition pour une oscillation et résultant sur une instabilité.
Il en est de même lors de l'utilisation de sources sans circuit de régulation (exemple : batterie), si les câbles de
connexion sont hautement inductifs ou inductifs - capacitifs.
L'instabilité n'est pas provoquée par un dysfonctionnement de la charge, mais par le comportement du système.
L'amélioration de la phase et du gain résolve cela. En pratique, une capacité est connectée à l'entrée DC de la
charge. La valeur souhaitée n'est pas définie et doit être trouvée. Nous recommandons :
Modèles 80 V: 1000uF....4700uF
Modèles 250 V: 100uF...470uF
Modèles 500 V: 47uF...150uF
Modèles 750 V: 22uF...100uF
Modèles 1500 V: 4.7uF...22uF
EA Elektro-Automatik GmbH
Helmholtzstr. 31-37 • 41747 Viersen
Allemagne
. La résistance interne est naturellement limitée entre quasiment
= U
/ R
IN
IN
SET
(voir ci-contre).
N
Téléphone : +49 2162 / 3785-0
Fax : +49 2162 / 16230
Série ELR 9000
www.elektroautomatik.de
ea1974@elektroautomatik.de
= P
/ U
MAX
SET
IN
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