





















Mitmekanalilised elektroonilised koormused on toiteallikate testimise valdkonda revolutsiooniliselt muutnud alates nende loomisest ehk NGI-st. Elektrooniline koormus toiteallika testimiseksNeed on tavaliselt toiteallikate, akude, kütuseelementide, taastuvenergia süsteemide ja isegi elektrisõidukite tootjate seas väga nõutud tööriistad. Need keerukad seadmed võimaldavad täpselt testida toiteallikaid, minimeerides samal ajal jäätmeid ja keskkonnamõju, mida vanamoodsad tööriistad võivad põhjustada. Räägime mitmekanalilise elektroonilise koormuse põhitõdedest, selle eelistest, rakendustest ja teguritest, mida tuleks teie eelistustele vastava pinge valimisel arvesse võtta.
Mitmekanaliline elektrooniline koormus on tööriist, mida kasutatakse energiaallikate testimiseks. See on elektrooniline vooluring, mis simuleerib elektrilist koormust, et kontrollida energiaallika, näiteks aku või toiteploki, tootmist. Traditsioonilised partiid võivad olla elektroonilised eraldiseisvad seadmed, millel on ainult üks kanal või sisend, mis tähendab, et nad saavad korraga testida ainult ühte toiteallikat. Mitmekanalilistel elektroonilistel partiidel on aga mitu kanalit või sisendit, mis võimaldab neil samaaegselt testida mitme toiteallika võimsust.
Mitmekanalilised elektroonilised koormused on saadaval ka erinevates konfiguratsioonides, näiteks NGI Liitiumioonaku simulaatorMõnel mudelil on identsed jaamad, mida saab sünkroonselt kasutada, teised aga pakuvad erinevate spetsifikatsioonidega jaamade segu. Teisi mudeleid saab konfigureerida erinevate sisendkanalitega, millel on optimaalse paindlikkuse tagamiseks erinev sisend.

Mitmekanalilistel elektroonilistel koormustel on traditsiooniliste elektrooniliste koormuste ees mitmeid eeliseid. Vaadake mitmekanaliliste elektrooniliste koormuste eeliseid.
1. Lühem testiaeg
Mitmekanalilise elektroonilise koormuse üks peamisi eeliseid on lühem testimisaeg. Mitme võimsuse samaaegne testimine säästab aega ja suurendab hindamisprotsessi efektiivsust. Tootjad saavad testida arvukalt näidiseid, mõõta kõigi kanalite jõudlust samaaegselt ja tuvastada kõik võimsusprobleemid ilma käsitsi ümberlülitamiseta.
2. Ruumi kokkuhoid
Kuna mitmekanalilised elektroonilised koormused saavad samaaegselt mitut võimsust testida, säästab see katselaboris ruumi. See aitab vähendada labori suurust või isegi vajalike hindamispinkide arvu, muutes selle ideaalseks lahenduseks väikeste katselaborite jaoks.
3. Suurenenud täpsus
Mitmekanalilistel elektroonilistel koormustel on suurem täpsus kui traditsioonilistel elektroonilistel koormustel. See tähendab, et need mõõdavad pinget, voolu ja muid parameetreid täpsemalt, andes usaldusväärsemaid tulemusi.
4. Kuluefektiivne
Mitmekanalilised elektroonilised koormused võivad olla ökonoomne lahendus, eriti suuremahuliste rakenduste, näiteks NGI, toiteallikate testimisel. parim elektrooniline koormusSee säästab aega, vähendades vajalike sõelumistsüklite arvu, minimeerides seega hindamise üldkulusid, kuna saate korraga testida arvukalt näiteid.
5. Suurem ohutus
Mitmekanalilised elektroonilised koormused on ohutumad kui traditsioonilised elektroonilised koormused. See välistab energiaallikate käsitsi vahetamise võimaluse, hoides ära võimaliku jõu või energiaallika kahjustuse.

Mitmekanalilisi elektroonilisi koormusi kasutatakse laialdaselt erinevates rakendustes. See on tööriist, mis on kindlasti oluline inseneridele, tehnikaspetsialistidele ja teadlastele jõuelektroonika, akude testimise ja taastuvenergia süsteemide valdkonnas. Mõned valdkonnad, kus mitmekanalilisi elektroonilisi koormusi laialdaselt kasutatakse, on järgmised:
1. Energiavarustuse testimine
Toiteplokkide tootjad kasutavad mitmekanalilisi elektroonilisi koormusi, et testida erinevaid toiteplokke erineva pinge ja voolutugevusega. See võimaldab neil testida toiteplokkide jõudlust erinevates tingimustes, et veenduda nende vastavuses vajalikele spetsifikatsioonidele.
2. Aku testimine
Mitmekanalilised elektroonilised koormused sobivad ideaalselt akude testimiseks. Aku testimisel võib vaja minna mitut akut ning mitmekanalilised elektroonilised koormused võimaldavad nende pakettide täpset hindamist. Akupakette tuleb testida erinevates tingimustes ning lahendust pakub optimaalne mitmekanaliline koormus.
3. Energiavarustus, see on kindlasti taastuvenergia. Testimine
Taastuvenergia süsteemid, näiteks tuulegeneraatorid ja paneelid, mida enne tööstusharudesse (nt NGI) jaotamist päikeseenergia osas põhjalikult kontrollitakse mobiiltelefoni aku simulaatorMitmekanalilisi elektroonilisi koormusi kasutatakse nende süsteemide testimiseks erinevates tingimustes, et veenduda masina vastavuses vajalikele spetsifikatsioonidele, et see saaks ettenähtud eesmärgi saavutamiseks vajalikul viisil töötada.
4. Elektrisõidukite testimine
Mitmekanalilisi elektroonilisi koormusi kasutatakse ka elektriautode testimisel, mis vajavad kõrgepinge ja taseme testimist. Elektriautode tootjad kasutavad mitmekanalilisi elektroonilisi koormusi, mis simuleerivad laadimisjaamade või sõiduki enda pinget.

Mitmekanalilise lahenduse otsimine on kindlasti õige valik, sest teie testimisvajadused võivad olla keerulised, näiteks NGI puhul. 18650 aku simulaatorVaadake tegureid, mida mitmekanalilise lahenduse valimisel arvestada – see on kindlasti õige elektrooniline lahendus.
1. Sisendvahemik ja täpsus
Mitmekanalilise elektroonilise koormuse sisendvahemik ja täpsus mängivad olulist rolli testimise tulemuste määramisel. Mitmekanalilise elektroonilise koormuse valimisel arvestage seadme vajalike pinge- ja vooluvahemikega. Veenduge, et täpsusaste oleks teie testimisvajaduste jaoks piisav.
2. Optimaalne kandevõime
Mitmekanalilistel elektroonilistel koormustel on optimaalne koormus varieeruv. Mõelge oma testimisvajaduste jaoks vajalikule koormusvõimele, et tagada mitmekanalilise koormuse vastavus elektroonilise koormuse nõuetele.
3. Kanali konfiguratsioon
Mitmekanalilisi elektroonilisi koormusi pakutakse erinevates kanalikonfiguratsioonides. Valige mitmekanaliline elektrooniline koormus, millel on teie testimisvajadustele vastav parim kombinatsioon või võrkude arv.
4. liides
Mitmekanalilise koormuse kasutajaekraan on elektrooniline ja oluline element. Valige elektrooniline mitmekanaliline koormus – graafiline kasutajaliides, mida on lihtne kasutada ja mõista. Programm peaks olema lihtne ja võimaldama testtingimuste hõlpsat programmeerimist.
NGI uus baas võeti kasutusele 2022. aastal. Mitmekanalilise elektroonilise koormuse baasi tootmisvõimsus on 16,000 200 ruutmeetrit, tegevusala on 50 XNUMX ruutmeetrit. Seal töötab üle XNUMX spetsialisti. Kõik töötajad moodustavad XNUMX% teadus- ja arenduspersonalist.
Tööstusharu tippettevõtetele toodab NGI ettevõte arvukalt mitmekanalilisi elektroonilisi koormus-, moodul- ja lähtemõõtureid.
Mitmekanalilise elektroonilise koormusega N83624, mis on 24 kanaliga tihedalt integreeritud, saab märkimisväärselt kulusid ja ruumi kokku hoida. N83624 aku simulaatorit kasutavad suured BMS-i tootjad USA-st, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Vietnamist, Indiast jne.
0.1 mV juures on NGI aku simulatsioonil N8336 suurepärane pinge ja voolu täpsus. N8336 sobib BMS-i mitmekanalilise elektroonilise koormuskiibi akude, akukaitseplaatide ja tarbeelektroonika testimiseks.