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HNZDL系列可编程直流大电流恒流源

更新时间:2024-07-19

访问量:822

厂商性质:生产厂家

生产地址:山东省青岛市平度南京路27号

简要描述:
HNZDL系列可编程直流大电流恒流源功能简介
品牌其他品牌产地类别国产
应用领域电气

 

HNZDL系列可编程直流稳压电源HNZDL系列可编程直流大电流恒流源

HNZDL系列可编程直流大电流恒流源
一、产品特点
 

1、采用超大TFT真彩大液晶触摸屏(800X480)人机界面,用户在触摸屏上很方便的直接编程操作。

2、本机一次可执行30组不同电压、电流、延迟时间、运行时间的设定,并可连续循环999999次。

3、输出电压可以从零伏起调;输出电流可以从零预置;

4、具有10组记忆组,可以将以前使用过的参数存储,以便下次使用时轻松调用。

5、通讯接口功能完善: 具有RS232、RS485通讯接口。

6、恒定电压、恒定电流之使用, 可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾

7、高频PWM硬件调整控制技术,反应速度快,输出稳定HIL测试一大部分是真实模拟切换和故障注入。真实模拟切换意味着每个I/O点必须能够在模拟的模型驱动信号和真实的组件(执行器、传感器、控制器等)之间进行物理切换。故障注入开关需要注入故障(开路、断路、引脚短路、反极性、短接地、与轨道短路、相邻信号短路)来确保被测设备反应适当。这些需求意味着需要大量的开关,每一个简单的2线模拟信号可能需要6-12个继电器,以确保能够排除故障和真实模拟连接的所有交换。

8、大功率IPM/IGBT全桥变换技术,运行可靠,过载能力强;

9、采用高频变换技术,整机效率≥85%;

10、具有输出稳压、限流、短路保护和功率器件过热保护功能;

11、优良的输出稳定性能:源电压效应<0.5%,负载效应<1%;

12、输出直流电压畸变系数低,干扰小;

13、在短路和过载故障时,可调节限流电位器来限制输出电流值,从额定值的50%至105%之间变化;

14、适用于阻性、感性等负载;负载适应性强;但是在光伏电站里,太阳能光伏电池组件,局部的阴影、不同的倾斜角度及面向方位、污垢、不同的老化程度、细小的裂缝以及不同光电板的不同温度等容易造成系统失配导致输出效率下降的弊端,进而导致整体的输出功率大幅降低,因此这也成为集中式逆变器难以解决的问题。为了解决这一问题,近年来出现即“微逆变器"及“微型转换器"新架构。既在每个太阳能电池模块配备微型逆变电源,通过对各模块的输出功率进行优化,使得整体的输出功率化。

HNZDL系列可编程直流大电流恒流源二、主要用途及适用范围 

1、电解电容器老练,钽电容器赋能

2、电阻器、继电器,马达等电子元件老练,例行试验

3、实验室,电子设备、自动测试设备

4、电子检验设备、生产线设备、通讯设备

5、其它一切需要使用直流电源的场合

6、应用于飞机及机载设备、雷达、导航等电子设备的制造、检测、维修等。EMI诊断在实验室使用普通的测试仪器即完成,带有FFT分析功能的中示波器,普通的频谱分析仪,近场探头,手艺好的工程师还可以自己制作性能良好的近场探头,对于很多较强的EMI辐射,某些回路过大的开关电源,甚至只需要一根裸露的导线即可探测到空间中的骚扰信号。这种定性分析主要针对的是硬件设计人员,目的是要快捷简便,成本低廉,重复性好。图2使用频谱分析仪和近场探头进行EMI诊断?EMI预兼容测试(PreCompliancEMI预兼容测试在产品原型和试产阶段,一般要在产品级或系统级进行预兼容(PreComplianc测试,预兼容并没有一个明确的参考标准,就是尽量低成本地模拟兼容测试标准,对EMI状况进行较正式的摸底,避免在正式的兼容测试中失败。

HNZDL系列可编程直流大电流恒流源交流输入 15KW以下(单相110V±10%、220V±10%、或者三相380V±15%)

15KW以上(三相380V±15%)

频率:50HZ、60HZ、400HZ任选

直流输出 电压(稳压值CC):0- 6000V连续可调  

电流(恒流值CV):0- 100000A连续可调   

源电压效应 ≤0.2%有效值

负载效应 稳压精度:≤0.5%有效值(阻性负载)汽研联手长安、百度、广汽、福田、一汽、吉利、东风等测试主体单位确定测试场地并开展了极为规范的自动驾驶测试,其中自动紧急制动是自动驾驶测试中极为重要的一部分。那么自动驾驶紧急制动(AEB功能)测试时如何进行的呢?自动紧急制动测试需要让自动驾驶测试工程师在自动驾驶车辆上安装调试好专业的测试设备后方才能开始严谨的自动驾驶测试。AEB测试实例:前车紧急制动测试自动驾驶车辆与目标车辆保持一定的相对距离行驶,在达到要求车速后目标车刹停,测试自动驾驶车辆是否能触发AEB并且是否会与目标假车发生碰撞。

恒流精度:≤0.5%有效值(阻性负载)

输出纹波 稳压状态(CC):≤0.3%+10mV(rms)(有效值)

稳流状态(CV):≤0.5%+10mA(rms)(有效值)

输出显示 4位半数字表     精度 :±1% +1个字

显示格式  00.00V-19.99V;000.0V-199.9V;0000V-1999V;

电压电流设定 多圈电位器、按键式、液晶触摸屏(可选)

过压保护 内置O.V.P保护,保护值为额定值+5%,保护后关闭输出,重新开机解锁

过流保护 过载、短路、定电流输出光通信是一门古老的技术。通常,手是光调制器,眼睛是光探测器,光在空气中传播。显然,这样的光通信有许多缺点,它不能适应现代电子学发展的要求。1966年Kao和Hockham提出用低损耗光纤导光,从而解决了光在大气中传播的不稳定因素,使远距离导光成为可能。利用光纤研制光纤传感器始于1977年,该技术一问世即引起人们的兴趣,目前光纤传感器已经得到异常迅猛的发展。光纤传感器发展十分迅速的主要原因,是它具有其他传感器不可媲许多优点。CAN测试问题:只使用示波器测量CAN边沿时间,需要人为操作记录多次时间。整车CAN总线拥有多个零部件,测试CAN边沿时间需要花费大量时间以及人力,而这还只是整车CAN一致性测试的其中一项,完成测试要求,需要一个人测试三天。随着效率要求越来越高,整车厂更希望将时间花费在研发汽车应用新技术。CANDT基于汽车行业对CAN总线测试手段繁杂,致远电子自主研发的CANDT一致性测试系统,可构建CAN总线安全保障体系,自动化完成CAN总线物理层、链路层及应用层自动化测试。

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