Elektronske obremenitve

U3606B Agilent Multimeter/DC Power Supply
 
Kaj so elektronske obremenitve
 

Elektronska bremena so instrumenti, ki lahko simulirajo specifično električno obremenitev napajalnika ali drugega električnega vira. Učinkovito pretvarjajo električno energijo v toploto ali druge oblike energije, ki se lahko razpršijo. Običajno se uporabljajo v aplikacijah za raziskave in testiranje za simulacijo dejanske električne obremenitve in opazovanje obnašanja napajalnika v različnih testnih pogojih. Elektronska bremena se lahko uporabljajo v najrazličnejših aplikacijah, vključno s testiranjem baterij, gorivnih celic, napajalnikov in drugih električnih naprav. So zelo natančni in jih je mogoče programirati s posebnimi zahtevami, da zagotovijo natančne rezultate.

 

 
Zakaj izbrati nas
 

 

Visoka kvaliteta

Naši izdelki so najvišje kakovosti in ustrezajo industrijskim standardom. Smo ISO certificirano podjetje.

Storitev po meri

Nudimo možnosti prilagajanja naših izdelkov, da ustrezajo vašim posebnim potrebam.

Storitev za stranke

Naša predana ekipa za pomoč strankam vam je vedno na voljo, da vam pomaga pri kakršnih koli vprašanjih ali pomislekih, ki jih morda imate.

Konkurenčna cena

Ponujamo konkurenčne cene, da zagotovimo najboljšo vrednost za vaš denar.

Prednosti elektronskih bremen
 

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.

DMM7510 Keithley Graphical Sampling Multimeter, 7.5 Digit
ML2488A Anritsu Power Meter

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.

707A Keithley Data Logger
34970A Agilent Data Acquisition / Data Logger Switch Unit

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.

N1911A Agilent P-Series Single Channel Power Meter
N1912A Agilent P-Series Dual Channel Power Meter

Varnejše delovanje

Elektronske obremenitve imajo napredna nadzorna in zaščitna vezja, ki lahko preprečijo poškodbe preskušane opreme, zaradi česar so postopki testiranja varnejši in zanesljivejši.

Kakšen je namen elektronske obremenitve?

 

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

 

Uporaba elektronskih bremen
 

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.

 

 
Bistveni deli elektronskega bremena
 

 

 
Naloži modul

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

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

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

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

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.

 
Vhodni filtri

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

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.

 

 

Pogoste vrste elektronskih bremen

 

 
 

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.

 

 
Kako vzdrževati elektronske obremenitve
 

 

Oscilloscope Fluorescent Screen
Elektronske naprave hranite stran od vlage in ekstremne vročine ali mraza.
Oscilloscopes Are Classified According To Different Signals
Elektroniko vzdržujte čisto in brez prahu z mehko, suho krpo.
Oscilloscopes Are Classified According To Their Structure And Performance
Uporabite prenapetostno zaščito ali stabilizator električne energije, da zaščitite svoje elektronske obremenitve pred napetostnimi sunki in napetostnimi skoki.
Oscilloscope Deflection System
Izogibajte se preobremenitvi vtičnic ali razdelilnikov, da preprečite pregrevanje in potencialno nevarnost požara.
Basic Principle Of Oscilloscope
Za prenosne elektronske obremenitve uporabljajte le pravilno vrsto in nazivno baterijo, da preprečite poškodbe ali eksplozije.
Measurement Of Oscilloscope Phase
Upoštevajte navodila proizvajalca za polnjenje in shranjevanje baterij, da podaljšate njihovo življenjsko dobo in preprečite puščanje.
Oscilloscope Trigger Or Synchronous Scanning
Uporabite ustrezno prezračevanje ali hlajenje za elektronske naprave, ki ustvarjajo toploto, kot so igralne konzole ali računalniki.
Other Related Oscilloscopes
Uporabite ustrezno prezračevanje ali hlajenje za elektronske naprave, ki ustvarjajo toploto, kot so igralne konzole ali računalniki.
Other Precautions in Using The Oscilloscope
Izogibajte se padcem ali udarcem elektronskih bremen, saj lahko to poškoduje notranje komponente ali povzroči pregrevanje.
What Is An Oscilloscope?
Če opazite kakršno koli nenavadno vedenje ali okvaro, naj vaše elektronske naprave servisira ali popravi usposobljen tehnik.

 

Štirje nasveti o uporabi elektronskih bremen

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

 

Nasvet 2. Testiranje prehodnega odziva napajalnika

 

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.

 

 
 
Namig 3. Testiranje zmožnosti napajalnika za omejevanje toka

 

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.

productcate-800-400
01.

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.

02.

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.

productcate-800-400

 

Nasvet 4 za testiranje pretvornikov DC-DC

 

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.

Microwave signal generator

Frequency synthesis signal generator

Function generator

What is the introduction to the signal generator

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.

 

productcate-753-502
 
 

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.

 

 
pogosta vprašanja
 
 

V: Kako delujejo elektronske obremenitve?

O: Elektronska bremena so bremenske naprave, ki jih je mogoče nastaviti na želeno vrednost upora. V notranjosti so sestavljeni iz kombinacije polprevodniških elementov. Ker večkratno in hitro spreminjanje obremenitev ni mogoče s človeško roko, se za ocenjevanje baterij in napajalnikov uporabljajo elektronske obremenitve.

V: Kaj pomeni elektronsko breme?

O: Elektronska obremenitev je preskusni instrument, zasnovan za odvajanje toka in absorpcijo energije iz vira energije. Če se za napajanje naprave uporablja napajalnik, se za preizkušanje napajalnika uporabi elektronska obremenitev s posnemanjem preskušane naprave (DUT). Napajalniki in elektronske obremenitve so dopolnilna preskusna oprema.

V: Kakšen je način konstantnega upora elektronske obremenitve?

O: V načinu s konstantnim uporom (CR) bo elektronsko breme delovalo kot stalni upor. Zazna napetost na svojem vhodu in potopi tok, linearno sorazmeren z vhodno napetostjo. Za testiranje zmogljivosti baterij lahko uporabite način konstantnega upora.

V: Katere so tri vrste električnih obremenitev?

O: V vašem domu lahko naletite na tri glavne vrste električnega bremena. Te tri vrste obremenitev so najpogosteje znane kot uporovne obremenitve, induktivne obremenitve in kapacitivne obremenitve.

V: Kakšne so nastavitve elektronske obremenitve?

O: Najpogostejši načini delovanja elektronske obremenitve so konstantni tok (CC), konstantna napetost (CV), konstantna upornost (CR) in konstantna moč (CP). Elektronska obremenitev posnema različne scenarije in dejanske naprave, ki se povežejo z vašim virom napajanja.

V: Kaj počne elektronska obremenitev DC?

O: Elektronska obremenitev je preskusni instrument, zasnovan za odvajanje toka in absorpcijo energije iz vira energije. Napajalniki in elektronske obremenitve so dopolnilna preskusna oprema. Napajalnik preizkuša elektronska vezja pod posebnimi pogoji vira.

V: Kako nadzirate regulacijo obremenitve?

O: Regulacijo obremenitve je mogoče doseči z različnimi metodami glede na zahtevano raven regulacije. Zener dioda je preprosta metoda, ki vzdržuje konstantno napetost. Vezja za regulacijo večje obremenitve uporabljajo integrirana vezja in konfiguracijo negativne povratne zveze. Izhod se spremlja in primerja s prednastavljeno vrednostjo.

V: Kako preverite regulacijo obremenitve?

O: Morda je najenostavnejši način za merjenje regulacije obremenitve sistema uporaba obremenitvenih uporov. Upori morajo biti izbrani tako, da črpajo najmanjši tok obremenitve, največji tok in nazivni tok obremenitve - običajno polovico največjega toka - iz napajalnika.

V: Kako nastaviti elektronsko obremenitev DC?

A: Izklopite stikalo POWER.
Preverite, ali napajalni vod AC ustreza nominalni vhodni moči DC LOAD.
Priključite napajalni kabel na AC INPUT.
Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen.
Vtič napajalnega kabla priključite v pravilno ozemljeno vtičnico.

V: Kako uravnavate električno obremenitev v hiši?

A: Celotno obremenitev razdelite na manjše podobremenitve in jih dodelite različnim tokokrogom in fazam. Poskusite čim bolj uravnotežiti obremenitev med fazami, tako da sta tok in faktor moči vsake faze podobna. Izogibajte se tudi preobremenitvi katerega koli vezja ali faze, ki presega njegovo zmogljivost.

V: Kako preverite obremenitev vezja?

O: Napetost se meri v "voltih", amperaža pa se pogosto vidi kot "amperi". Če želite izračunati skupno obremenitev vezja, morate sešteti moč vseh naprav v tem vezju. Žarnice in večina malih aparatov imajo oznake z "w".

V: Katere so različne vrste elektronskih obremenitev DC?

O: Trenutno so na trgu na voljo štiri vrste enosmernih elektronskih bremen. To so (1) namizni, (2) režni, (3) sistemski in (4) modularni. Vsak ima, kot lahko ugibate, različne lastnosti in prednosti.

V: Kakšna je razlika med obremenitvijo AC in obremenitvijo DC?

O: Obremenitev izmeničnega toka je lahko kapacitivna, induktivna ali uporovna, vendar je obremenitev enosmernega toka vedno uporovna. Graf enosmernega toka ima konstantno črto, ki prikazuje velikost in smer je konstantna, medtem ko je izmenični tok lahko sinusni val, kvadratni val ali trikotni val.

V: Ali je grelec uporovno ali induktivno breme?

A: Uporovne obremenitve
Uporovne obremenitve pretvarjajo tok v druge oblike energije, kot je toplota. Sušilniki za lase in grelniki običajno ustvarjajo uporovne obremenitve, za katere je značilno, da nimajo velikih vhodnih tokov.

V: Kaj je nadzor obremenitve?

O: Nadzor obremenitve, znan tudi kot upravljanje na strani povpraševanja (DSM), je postopek uravnoteženja dobave električne energije v omrežju z električno obremenitvijo s prilagajanjem ali nadzorom obremenitve namesto izhodne moči elektrarne.

V: Kaj določa regulator obremenitve?

O: Regulacija obremenitve je določena s spremembami toka obremenitve in izhodne napetosti. Regulacija obremenitve je odvisna od izhodnega upora dovoda in nizek upor ima za posledico nizko regulacijo, kot je prikazano iz spodnjega razmerja.

V: Zakaj potrebujemo regulacijo obremenitve?

O: Regulacija obremenitve je zmožnost izhodne moči napajalnika, da ostane nespremenjen glede na spremembe obremenitve. Bodite previdni, ko napajate kapacitivne, induktivne in povratne obremenitve. Nepravilna uporaba lahko povzroči zvonjenje v vašem izhodnem signalu ali poškoduje vaš napajalnik.

V: Kakšna je razlika med napajanjem in obremenitvijo?

O: Napajanje gre do vira napajanja. Obremenitev gre na tisto, kar vklapljate in izklapljate. Obremenitev si predstavljajte kot nekaj, kar obremenjuje vezje, nekaj, kar porablja moč v obliki upora, kapacitivnosti ali induktivnosti.

V: Kaj se zgodi, če je obremenitev neuravnotežena?

O: Do neuravnotežene obremenitve pride, ko je na eni strani plošče znatno večja moč kot na drugi. To lahko povzroči pregrevanje električnih komponent in morebitno preobremenitev plošče.

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.

(0/10)

clearall