Нагрузки электронные National instruments

Артикул: 1-380152

4‑слотовое шасси USB CompactDAQ—cDAQ‑9174 — шасси CompactDAQ с подключением USB и питанием от шины, предназначенное для небольших, портативных измерительных систем с датчиками.
Это шасси обеспечивает простое USB‑подключение к датчикам и электрическим устройствам измерения.
Кроме того, оно предназначено для управления синхронизацией и передачей данных между модулями ввода‑вывода C‑серии и внешним узлом.
Его можно использовать вместе с модулями ввода‑вывода С‑серии для создания комбинации аналоговых и цифровых вводов‑выводов, а также счетчиков/таймеров.
Шасси cDAQ‑9174 также оборудовано четырьмя универсальными 32‑бит. счетчиками/таймерами.
Благодаря модулям синхронизации можно осуществлять семь аппаратно‑синхронизируемых операций одновременно, с тремя независимыми скоростями аналогового ввода.

Артикул: 1-380153

8‑слотовое шасси USB CompactDAQ—cDAQ‑9178 — шасси CompactDAQ с USB‑подключением и питанием от шины, предназначенное для небольших, портативных измерительных систем с датчиками.
Это шасси обеспечивает простое USB‑подключение к датчикам и электрическим устройствам измерения.
Кроме того, оно предназначено для управления синхронизацией и передачей данных между модулями ввода‑вывода C‑серии и внешним узлом.
Его можно использовать вместе с модулями ввода‑вывода С‑серии для создания комбинации аналоговых и цифровых вводов‑выводов, а также счетчиков/таймеров.
Шасси cDAQ‑9178 также оборудовано четырьмя универсальными 32‑бит. счетчиками/таймерами.
Вы можете производить обмен сигналами этих счетчиков, а также общими сигналами тактирования и запуска посредством двух встроенных разъемов BNC.

Артикул: 1-380154

Шасси для модульных приборов PXIe,
5 слотов (3 гибридных слота, 2 слота PXI Express),
шасси PXI до 250 МБ/с—PXIe-1073 предназначен для широкого спектра задач по тестированию и измерению и имеет встроенный контроллер MXI-Express.
Шасси имеет компактную жесткую конструкцию и акустическую бесшумность, что делает его идеальным для портативных и настольных систем.

1. Что такое электронные нагрузки?

Электронные нагрузки — это специализированные устройства, предназначенные для имитации реальной нагрузки на источники питания, такие как аккумуляторы, блоки питания, солнечные панели и генераторы. В отличие от пассивных резистивных нагрузок, электронные нагрузки позволяют гибко регулировать параметры (ток, напряжение, мощность) и тестировать оборудование в различных режимах.

Эти устройства широко применяются в лабораториях, на производстве и в сервисных центрах для проверки, калибровки и диагностики электронных систем.

2. Принцип действия аппарата электронной нагрузки

Электронная нагрузка работает по принципу активного поглощения энергии от тестируемого источника. Основные компоненты устройства включают:

  • Силовые транзисторы (MOSFET или IGBT) — регулируют ток нагрузки.
  • АЦП и ЦАП (аналого-цифровые преобразователи) — обеспечивают точное управление параметрами.
  • Микроконтроллер или ПЛИС — обрабатывает сигналы и задает режимы работы.
  • Систему охлаждения — отводит тепло, выделяемое при рассеивании мощности.

Принцип работы заключается в том, что устройство динамически изменяет сопротивление, имитируя различные условия эксплуатации. Например, можно задать постоянный ток (CC), постоянное напряжение (CV), постоянную мощность (CP) или сложные динамические режимы.

3. Сферы применения электронных нагрузок

Электронные нагрузки используются в различных отраслях:

  • Тестирование источников питания — проверка стабильности и КПД БП, инверторов, ИБП.
  • Аккумуляторные системы — анализ емкости, циклов заряда-разряда, старения батарей.
  • Автомобильная промышленность — диагностика генераторов, стартеров, электромобильных батарей.
  • Возобновляемая энергетика — тестирование солнечных панелей и ветрогенераторов.
  • Производство электроники — проверка работоспособности устройств перед выпуском.

4. Преимущества электронных нагрузок

По сравнению с традиционными резистивными нагрузками, электронные аналоги обладают рядом преимуществ:

Гибкость настройки — можно задавать любые параметры (ток, напряжение, мощность) в широком диапазоне.
Автоматизация тестов — поддержка программируемых сценариев и интеграция с ПО для сбора данных.
Компактность — отсутствие громоздких резисторов и возможность работы с высокими мощностями.
Высокая точность — цифровое управление обеспечивает минимальную погрешность измерений.
Безопасность — защита от перегрузок, короткого замыкания и перегрева.

5. Заключение

Электронные нагрузки — это незаменимый инструмент для тестирования и диагностики источников питания и энергосистем. Благодаря высокой точности, гибкости и автоматизации они находят применение в промышленности, энергетике и электронике. Использование таких устройств позволяет повысить надежность оборудования и сократить время на разработку и тестирование новых устройств.