Boljša natančnost
Elektronska bremena ponujajo višjo stopnjo točnosti in natančnosti kot tradicionalne bremenske banke zaradi svojih naprednih merilnih in krmilnih vezij, ki zmanjšujejo napake in zagotavljajo stabilno delovanje.


Izboljšana prilagodljivost
Elektronske obremenitve je enostavno programirati in imajo intuitivne uporabniške vmesnike, ki zagotavljajo široko paleto možnosti nadzora, vključno s prilagajanjem napetosti in toka v realnem času, povečanjem toka in neprekinjeno simulacijo valov.
Zmanjšana velikost in teža
Elektronska bremena so lahko zasnovana tako, da so znatno manjša in lažja od tradicionalnih bremen, zaradi česar so bolj prenosljiva in jih je lažje premikati med preskusnimi mesti.


Izboljšane funkcije in zmogljivosti
Elektronske obremenitve pogosto ponujajo vrsto naprednih funkcij, kot so nastavljiva izhodna impedanca, dinamična obremenitev in avtomatizirano testiranje, zaradi česar so bolj vsestranske in učinkovite za različne potrebe testiranja.
Nižja poraba energije
Elektronska bremena običajno porabijo manj energije kot tradicionalne bremenske banke, zaradi česar so bolj okolju prijazna in stroškovno učinkovita za dolgoročno delovanje.


Varnejše delovanje
Elektronske obremenitve imajo napredna nadzorna in zaščitna vezja, ki lahko preprečijo poškodbe preskušane opreme, zaradi česar so postopki testiranja varnejši in zanesljivejši.
Namen elektronskega bremena je simulirati širok razpon pogojev obremenitve, kot so tok, napetost, moč in upor, na katere lahko naleti elektronska naprava med normalnim delovanjem. To omogoča proizvajalcem in oblikovalcem, da preizkusijo zmogljivost in zanesljivost svojih izdelkov v različnih realističnih scenarijih, kar pomaga izboljšati kakovost in učinkovitost naprav, ki jih proizvajajo. Elektronska bremena se običajno uporabljajo v panogah, kot so avtomobilska, vesoljska, telekomunikacijska in proizvodna, kjer je natančno in zanesljivo testiranje elektronskih komponent in sistemov ključnega pomena.
Kako delujejo elektronske obremenitve
Elektronske obremenitve so naprave, ki simulirajo obnašanje fizične obremenitve, kar omogoča testiranje, meritve in analizo elektronskih vezij brez potrebe po dejanski obremenitvi. Elektronske obremenitve so uporabna orodja za testiranje napajalnikov, baterij in vezij.
01
Elektronska bremena delujejo tako, da pretvarjajo električno energijo v toploto, tako kot prava bremena. Breme je priključeno vzporedno s preskušano napravo, njegov upor pa je mogoče prilagoditi, da zagotovi želeno impedanco bremena. Vezje za nadzor obremenitve prilagodi upor obremenitve, da ohrani tokovno ali napetostno raven, ki jo določi uporabnik.
02
V načinu konstantnega toka bo obremenitev črpala konstanten tok iz vira napajanja, ne glede na nivo napetosti. V načinu konstantne napetosti bo obremenitev porabila konstantno količino energije, upor obremenitve pa se ustrezno prilagodi glede na spreminjajočo se raven napetosti.
03
Elektronske obremenitve imajo pogosto napredne funkcije, kot so prenapetostna zaščita, prenapetostna zaščita in različni načini delovanja, vključno s konstantno močjo, konstantnim tokom in konstantnim uporom.
04
Elektronske obremenitve se običajno uporabljajo v elektronski industriji, na primer za testiranje napajalnikov, sončnih kolektorjev in baterij, pa tudi pri raziskavah in razvoju elektronskih vezij.
05
Testiranje baterije
Za testiranje zmogljivosti in učinkovitosti baterij se običajno uporabljajo elektronske obremenitve. Lahko simulirajo dejanske obremenitve in zagotovijo natančne rezultate, zaradi česar so uporabni pri izdelavi in testiranju baterij.
Testiranje napajanja
Elektronska bremena pomagajo pri testiranju napajalnikov s simulacijo obremenitve na njih. To pomaga zagotoviti, da napajalnik prenese največjo obremenitev in zagotavlja konstantno napetost in izhodni tok.
Testiranje sončne plošče
Elektronske obremenitve se uporabljajo za testiranje učinkovitosti in moči sončnih kolektorjev. Pomagajo simulirati različne svetlobne in temperaturne pogoje, da zagotovijo dobro delovanje sistema v različnih scenarijih.
Testiranje motorjev in generatorjev
Elektronske obremenitve se lahko uporabljajo za testiranje izhodne moči in nosilnosti motorjev in generatorjev v različnih aplikacijah.
Testiranje gonilnikov LED
Elektronske obremenitve pomagajo pri testiranju delovanja gonilnikov LED. Lahko simulirajo različne obremenitve, napetosti in trenutne pogoje, da zagotovijo dobro delovanje gonilnika LED v različnih scenarijih.
Testiranje DC-DC pretvornika
Elektronske obremenitve se lahko uporabljajo za testiranje pretvornikov DC-DC. Simulirajo različne obremenitve in pogoje, da zagotovijo dobro delovanje pretvornika v različnih scenarijih.
Avtomobilsko testiranje
Elektronske obremenitve pomagajo simulirati različne električne obremenitve v avtomobilskih aplikacijah, kot so alternatorji, električni motorji in baterije. To pomaga pri testiranju delovanja in vzdržljivosti različnih avtomobilskih komponent.
Obremenitveni modul je glavna komponenta elektronskega bremena. Odgovoren je za ustvarjanje obremenitve vira energije. Običajno je izdelan iz močnostnih MOSFET ali močnostnih tranzistorjev, ki prenesejo visok tok in napetost.
Hladilni sistem je bistven za vzdrževanje temperature elektronske obremenitve. Lahko je ventilator, hladilniki ali kombinacija obojega. Hladilni sistem pomaga pri odvajanju toplote, ki nastane med postopkom testiranja.
Krmilno vezje je odgovorno za nadzor obremenitve. Običajno je sestavljen iz mikroprocesorjev ali digitalnih signalnih procesorjev, ki omogočajo prilagajanje elektronske obremenitve različnim vhodnim signalom.
Uporabniški vmesnik je zaslonska plošča, ki se uporablja za prikaz izmerjenih podatkov, parametrov testiranja in drugih pomembnih informacij. Uporabniku omogoča nadzor in spremljanje delovanja elektronskega bremena.
Zaščitno vezje je zasnovano za zaščito elektronske obremenitve pred prenapetostjo, prevelikim tokom in kratkimi stiki. Ključnega pomena je zaščititi elektronsko obremenitev in preskušano napravo pred poškodbami.
Vhodne filtre je mogoče uporabiti za odpravo kakršnih koli neželenih signalov, ki lahko vplivajo na točnost elektronske obremenitve. Prav tako lahko prepreči, da bi kakršen koli električni šum, ki ga ustvari preskušana naprava, pritekel nazaj v elektronsko obremenitev.
Sistem za upravljanje porabe energije nadzoruje napajanje elektronske obremenitve. Uravnava napetost in tok, ki se dovajata obremenitvenemu modulu, ter ga ščiti pred napetostnimi in tokovnimi skoki.
Uporovne obremenitve
To so najpreprostejše elektronske obremenitve, sestavljene iz upora, ki se uporablja za odvajanje električne energije v obliki toplote.
Kapacitivne obremenitve
Te obremenitve se uporabljajo za simulacijo in testiranje obnašanja kondenzatorjev v različnih električnih pogojih.
Induktivne obremenitve
Te obremenitve se uporabljajo za testiranje obnašanja induktorjev v različnih električnih pogojih.
LED obremenitve
Te elektronske obremenitve so zasnovane za testiranje moči in električnih značilnosti LED.
DC napajalniki
Te elektronske obremenitve delujejo kot napajalniki in jih je mogoče uporabiti za simulacijo obnašanja različnih električnih naprav v različnih pogojih.
Spremenljive elektronske obremenitve
Te obremenitve je mogoče prilagoditi za simulacijo različnih nastavitev moči in napetosti, zaradi česar so idealne za testiranje različnih električnih naprav.
Avtomobilske elektronske obremenitve
Te obremenitve so posebej zasnovane za testiranje avtomobilskih električnih sistemov, vključno z baterijami, alternatorji in zaganjalniki.
Digitalne elektronske obremenitve
Te napredne obremenitve uporabljajo digitalno vezje za zagotavljanje natančnega nadzora nad napetostjo in tokom, zaradi česar so idealne za testiranje kompleksnih elektronskih vezij.
Nasveti za pravilno uporabo elektronskih bremen
Preberite priročnik:Pred uporabo elektronskega bremena natančno preberite priročnik, da boste razumeli funkcije, omejitve in varnostne ukrepe.
Nastavite mejne vrednosti napetosti in toka:Preden DUT priključite na elektronsko obremenitev, nastavite mejne vrednosti napetosti in toka znotraj območja, ki ga lahko DUT varno prenese.
Pravilno priključite DUT:Prepričajte se, da je DUT pravilno priključen na elektronsko obremenitev. Uporabite ustrezne kable in konektorje, da preprečite padce napetosti, hrup ali kratke stike.
Previdno prilagodite nastavitve obremenitve:Postopoma prilagodite nastavitve obremenitve in spremljajte odziv DUT, da se izognete nenadnim tokovnim skokom ali napetostnim sunkom.
Spremljajte temperaturo in pregrevanje:Elektronske obremenitve med delovanjem proizvajajo toploto, ki lahko poškoduje obremenitev ali DUT, če ni nadzorovana. Za spremljanje temperature in preprečevanje pregrevanja uporabite temperaturni senzor ali termovizijsko kamero.
Uporabite zaščito pred preobremenitvijo:Večina elektronskih obremenitev ima funkcije za zaščito pred preobremenitvijo, ki lahko preprečijo poškodbe DUT, ko obremenitev preseže nastavljene meje. Uporabite te funkcije pri preskušanju visoko zmogljivih naprav, da preprečite nepričakovane okvare.
Izvedite teste v varnem okolju:Elektronske obremenitve lahko ustvarjajo visoke napetosti in tokove, zato izvajajte teste v varnem okolju in upoštevajte vse varnostne ukrepe v priročniku.










Nasvet 1. Testiranje baterije – način konstantnega toka (cc).
Trenutni prednostni način je najbolj priljubljen način testiranja za elektronsko obremenitev. Osnovna uporaba te nastavitve bi bila merjenje skupne energije, shranjene v bateriji. Ko baterija dovaja tok, njena napetost pade. S to karakteristiko (napetostnim profilom) lahko predvidimo kapaciteto akumulatorja glede na čas.
Kot primer preskusa s konstantnim tokom uporabljamo baterijo Li-ion 18650. Kapaciteta (C), izmerjena v mAh, se uporablja za izračun toka za polnjenje in praznjenje. Pri polnjenju je tok omejen na 0,5C (v našem primeru 1250mA), polnjenje se mora ustaviti, preden napetost baterije doseže 4,2V.
Praznjenje uporablja podoben postopek s konstantnim tokom. Precejšnja poraba toka ni priporočljiva, ker skrajša življenjsko dobo baterije. Prav tako je ključnega pomena, da prenehate z napajanjem na točki, ko baterija doseže mejo nizke napetosti (2,5 V), da preprečite nadaljnjo morebitno škodo.
Baterija lahko podpira praznjenje pri največji hitrosti. Vendar imajo Li-ionske baterije večjo zmogljivost, če so izpraznjene pri delčku te vrednosti. Nizke temperature lahko vplivajo na napetost in zmogljivost.
Številni drugi atributi baterije so določeni z uporabo obremenitev DC Electronic, zmogljivosti, notranje impedance, dolgoročne zmogljivosti polnjenja/praznjenja, obnašanja pri nizkih temperaturah in skrajnih zlorab. Kapaciteta je najpogostejša, saj zagotavlja čas delovanja baterije. Preizkusi z uporabo spremenljivega odvajanja toka za simulacijo naprave, ko pride iz načina mirovanja v aktivno stanje, lahko na primer narišejo sliko o tem, kako baterija vzdrži različne stopnje praznjenja.
Li-ion batteries will have a long life when they operate over a narrow range. Avoiding a high charge voltage (>4,1 V) in nizko napetostjo praznjenja (<2.6V) reduces the stress on the battery. Calculating the battery capacity multiplies the discharge current 500 mA by the run time, 4.5h, or 2250mAh. The measured capacity is slightly lower than specified due to the narrow operating range 2.6 to 4.1V
Večina napajalnikov uporablja vezje za regulacijo napetosti, ki zagotavlja konstantno napetost. V določenih pogojih pa lahko obremenitev preseže zmožnost vezja, da vzdržuje konstantno napetost, in posledično se lahko pojavijo prehodni napetostni skoki.
Za kvantificiranje prehodnega odziva nastavite obremenitev tako, da napajalnik dovaja polno izhodno napetost s tokom, ki je polovica največjega napajalnega toka. Nato nenadoma povečajte obremenitev, da prisilite napajalnik, da zagotavlja največji tok, in nato zmanjšajte obremenitev, da obnovite napajalnik na polovično zmogljivost.
Čas, ki je potreben, da si napajalnik opomore od pomembne spremembe obremenitve, je znan kot prehodni odzivni čas.
Šteje se, da je zaloga obnovljena, ko se stabilizira znotraj območja usedanja. Na primer, Keysight E36312A določa manj kot 50 us za obnovitev znotraj pasu uravnavanja 15 mV. To sledi spremembi obremenitve od 50 % do 100 % največjega izhodnega toka.
Merjenje tega odzivnega časa z uporabo obremenitvenih uporov in stikal bi lahko predstavljalo izziv. Močnostni upori, pogosto navite komponente, imajo induktivnost, ki lahko vpliva na prehodni pojav iz napajanja. Uporaba enosmernih elektronskih bremen se izogne tej dodatni interakciji.
Elektronsko obremenitev enosmernega toka je mogoče konfigurirati v načinu upora ali konstantnega toka, da se dosežejo te meritve. Pri prvem bi bilo treba izračunati vrednost upora, ki je potrebna za ustvarjanje želenega toka (50 % ali 100 %). Slednji preprosto zahteva, da se obremenitev nastavi na želene tokovne vrednosti.
Ko je obremenitev konfigurirana, bi bil naslednji korak ustvarjanje valovne oblike (korak ali impulz) za obremenitev napajalnika na tak način, da se ustvari prehod(-i). Serija Keysight N6700 ima vrsto vgrajenih valovnih oblik, ki to olajšajo. Ustvarjanje dinamične obremenitve se ustvari z opisom le nekaj točk. Stopenjska valovna oblika ustvari en sam prehod, ko se trenutna vrednost spremeni s 50 % na 100 %, impulz ustvari dva prehoda, enega za vsak rob.
V primeru napake napajalniki vključujejo zaščitno vezje za omejevanje toka. Za zaščito samega napajanja in povezane opreme. Pri uporabi napajalnika proizvajalca originalne opreme (OEM). Pomembno je vedeti, da je zmogljivost v tem pogledu prava za predvideno uporabo.

Na splošno obstajajo 3 vrste tokovnih omejitev
1. Konvencionalno omejevanje toka
2. Napajalniki, ki lahko prehajajo med konstantno napetostjo (CV) in konstantnim tokom (CC)
3. Preklopni napajalniki za omejevanje toka
Prvi dve sta si po funkciji zelo podobni, razlikujeta se le v stopnji regulacije v območju konstantnega toka, to območje je nastavljivo v primeru napajalne zmogljivosti CV/CC.
Preskus zmogljivosti omejevanja toka
Preizkus se začne z enosmernim elektronskim bremenom, konfiguriranim tako, da črpa minimalni tok iz napajalnika. Obremenitveni upor se postopoma zmanjšuje, med spremljanjem izhodne napetosti in toka. Izhodna napetost ostane konstantna, ko tok narašča, dokler ne doseže tokovne meje, nato pa napetost pade.
Ta padec je znan kot križna regija. Ko se upor obremenitve še zmanjša, je vezje za omejevanje toka napajalnika zdaj aktivno. Obstaja oster prehod v to območje stalnega toka z visokokakovostno oskrbo.

Pretvorniki DC-DC lahko znotraj svojega delovnega območja sprejmejo širok razpon vhodnih napetosti in zagotavljajo izolirano stabilno izhodno napetost. Njihova uporaba v elektroniki je običajna. Vozila za nujne primere lahko uporabijo pospeševalni pretvornik DC-DC za napajanje računalnikov in njihovih zunanjih naprav.
Številni računalniki potrebujejo enosmerno napajalno napetost v obsegu 14-19V, uporaba pretvornika DC-DC za napajanje teh naprav neposredno iz 12-voltnega akumulatorja vozila pa je veliko učinkovitejša od uporabe omrežnega pretvornika za napajanje vsakega od naprave prek napajalnika AC-DC.
Pretvorniki DC-DC so učinkoviti, običajno boljši od 96 %, in so naprave s konstantno močjo (CP). Pri konstantni obremenitvi porabijo konstantno moč s povečanjem vhodnega toka, ko njihova napajalna napetost pade.




Zaščita pretvornika
Pretvornik zaradi svoje narave zahteva več kot eno omejitev toka. Pretvornik potrebuje več toka pri nižjih napajalnih napetostih in manj toka pri višjih napetostih. Ena sama omejitev, nastavljena za obvladovanje velikega toka, potrebnega pri nizki napetosti, ne bo zaščitila pretvornika pri višji napajalni napetosti. Pri višji napetosti bi pretvornik prenesel preveč moči, preden bi sprožil tokovno zaščito. Ključno je, da izberete napajalnik z zaščito pred prenapetostjo (OPP) ali zmožnostjo izhodnega SEZNAMA.
Druga varovalka, nadtokovna zaščita (OCP), lahko onemogoči izhod, ko stanje nadtoka traja. Pri tokovni meji napajalnik ohranja tokovno konstanto (CC), vendar dopušča padec izhodne napetosti. Potencialno lahko napetost pade pod delovno napetost pretvornika, zaradi česar preide v nestabilno stanje. Prenapetostna zaščita to prepreči z izklopom izhoda napajanja.
Tretji zaščitni ukrep je prenizka napetost, nastavljena na elektronsko obremenitev DC. Pri preizkusu elektronska obremenitev enosmernega toka ščiti pretvornik s spremljanjem njegove izhodne napetosti in črpa tok le, ko oddaja nazivno napetost. Funkcija zaviranja izklopi obremenitev, dokler pretvornik ne vzpostavi pravilne izhodne napetosti.

Naša tovarna
Podjetje PH Tool and Test Equipment Inc, ustanovljeno leta 2016, si prizadeva za nenehno izboljševanje in ponujanje najboljše vrednosti za svoje stranke. Našim strankam ponujamo več praktičnih, učinkovitih in stroškovno učinkovitih rešitev za potrebe njihovega poslovanja ali projektov po testni opremi. Ne glede na to, ali morate najeti in kupiti testno opremo, popraviti testno opremo, prodati ali zamenjati opremo, smo predani zagotavljanju vrhunskih storitev za stranke in visokokakovostne elektronske testne opreme.
V: Kako delujejo elektronske obremenitve?
V: Kaj pomeni elektronsko breme?
V: Kakšen je način konstantnega upora elektronske obremenitve?
V: Katere so tri vrste električnih obremenitev?
V: Kakšne so nastavitve elektronske obremenitve?
V: Kaj počne elektronska obremenitev DC?
V: Kako nadzirate regulacijo obremenitve?
V: Kako preverite regulacijo obremenitve?
V: Kako nastaviti elektronsko obremenitev DC?
V: Kako uravnavate električno obremenitev v hiši?
V: Kako preverite obremenitev vezja?
V: Katere so različne vrste elektronskih obremenitev DC?
V: Kakšna je razlika med obremenitvijo AC in obremenitvijo DC?
V: Ali je grelec uporovno ali induktivno breme?
V: Kaj je nadzor obremenitve?
V: Kaj določa regulator obremenitve?
V: Zakaj potrebujemo regulacijo obremenitve?
V: Kakšna je razlika med napajanjem in obremenitvijo?
V: Kaj se zgodi, če je obremenitev neuravnotežena?
Kot enega izmed vodilnih proizvajalcev elektronskih bremen na Kitajskem vas toplo vabimo, da tukaj iz naše tovarne kupite visokokakovostna elektronska bremena na zalogi. Vsi naši izdelki so visoke kakovosti in konkurenčne cene. Za več informacij nas kontaktirajte.